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外形設(shè)計(jì)對節(jié)能型小型建筑體形系數(shù)影響分析

2011-06-13 02:06:28陳黎明巫秀萍
山西建筑 2011年32期
關(guān)鍵詞:建筑設(shè)計(jì)

陳黎明 巫秀萍

0 引言

隨著可持續(xù)發(fā)展理念的推廣實(shí)施,節(jié)能減排已成為建筑設(shè)計(jì)必須考慮的問題。政府相關(guān)部門也已頒布一系列的文件和規(guī)范[1,2],對建筑節(jié)能提出詳細(xì)的設(shè)計(jì)要求。而在建筑節(jié)能設(shè)計(jì)中,建筑物體形系數(shù)是目前常用的控制指標(biāo)。目前有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的文獻(xiàn)資料很多[3-6],其主要集中在節(jié)能設(shè)計(jì)中主要指標(biāo)影響的定性分析,而關(guān)于某個指標(biāo)其影響因素的定量分析尚沒有涉及,也沒有如別墅等小型建筑其外形尺寸在節(jié)能設(shè)計(jì)中的影響分析相關(guān)研究成果。

為分析外形設(shè)計(jì)對建筑體形系數(shù)的影響,本文通過不同形狀所對應(yīng)的體形系數(shù)對比分析,探討節(jié)能設(shè)計(jì)中在體形系數(shù)限制條件下是否可通過外形優(yōu)化設(shè)計(jì)滿足要求,以期為別墅等小型建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)提供參考。

1 建筑體形系數(shù)的節(jié)能設(shè)計(jì)要求

《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定[1],建筑體形系數(shù)宜控制在0.30及0.30以下,否則對屋頂和外墻等圍護(hù)應(yīng)加強(qiáng)保溫。圍護(hù)的保溫要求提高,建筑的造價也將增加。

建筑體形系數(shù)的定義是:建筑與空氣接觸的外圍護(hù)面積與其所圍的體積之比。眾所周知,建筑物外形尺寸較大時,體形系數(shù)就可以比較小。這也很容易理解:若把10個別墅合并成一行成聯(lián)排別墅,就省下了9堵側(cè)墻,而其體積沒變,那么建筑體形系數(shù)就變小了。大型建筑一般容易達(dá)到小于0.3這個目標(biāo)。但對小型建筑,例如別墅,一般很難達(dá)到。在此可舉一例說明:

某5層建筑,長L=40 m,寬B=10 m,層高均為3.3 m,高H=3.3×5=16.5 m。其體形系數(shù)為:

同樣長寬的建筑,若為6層,則:長L=40 m,寬B=10 m,層高均為3.3 m,高 H=3.3×6=19.8 m。其體形系數(shù)為:

或者長40 m,高16.5 m的建筑,把寬度加到12 m時,其體形系數(shù)為:

從以上計(jì)算舉例可以看出,若房屋的長度、寬度均相同,總高度越高,建筑體形系數(shù)越小。當(dāng)長寬高尺寸均增加,都可減小建筑的體形系數(shù)。因此,對大型建筑一般容易達(dá)到體形系數(shù)小于0.3這個節(jié)能設(shè)計(jì)指標(biāo)。但對小型建筑,例如別墅,就很難達(dá)到。

2 建筑外形對體形系數(shù)的影響分析

別墅類的小型建筑是否一定達(dá)不到體形系數(shù)小于0.3這個目標(biāo)也不盡然。本文試提供幾種體形系數(shù)等于0.3的小型住宅(別墅或農(nóng)村住宅)的外形設(shè)計(jì)方案。

1)矩形建筑。

從幾何學(xué)基本知識上可知,當(dāng)矩形的長和寬相等時,相同邊長所圍的面積最大。矩形的建筑系數(shù)計(jì)算公式:

因此,對小型建筑可以把長寬設(shè)計(jì)得接近。從上面的計(jì)算實(shí)例中知道,占地面積400 m2的建筑,在長寬比為4時,高度要達(dá)到6層(近20 m)體形系數(shù)才能達(dá)到0.3,若長寬相同時則不需要。例如,對3層樓,高10 m的別墅,長寬高均是20 m時,其建筑體形系數(shù):

當(dāng)然,別墅住宅一般是供一家人住的,這個別墅每層建筑面積達(dá)400 m2,3層總建筑面積達(dá)1200 m2,作為別墅面積過大。而且寬度20 m對住宅而言比較大,對房間采光有點(diǎn)影響。所以建議在別墅中加個采光天井,假設(shè)在房子的東南面加一個100 m2左右的大廳(高度10 m),或者說是100 m2的封閉式院子。有了這個大廳或院子則既解決了房子采光問題,還使總建筑面積降到1000 m2。若想建筑面積再小,則可將其設(shè)計(jì)成兩套別墅(雙拼別墅),面積上就比較合適。

按上面所說,同樣滿足體形系數(shù)不大于0.3,樓層增高,可減小底面積。例如對5層樓(設(shè)高度為15 m)的住宅,經(jīng)計(jì)算,長和寬可減小到17.2 m,便可滿足這個要求:

此時,房屋總建筑面積達(dá)1479 m2。也就是說,盡管建筑占地面積小了點(diǎn),但總的建筑面積卻增加了。

2)圓柱形建筑。

一般別墅的總建筑面積希望能比剛才的矩形方案更小,若如此,體形系數(shù)是否就達(dá)不到小于0.3。從剛才的算例可知道,如果3層的矩形外形別墅尺寸小于20 m×20 m時,其體形系數(shù)確實(shí)不能小于0.3。所以既要蓋建筑面積更小的建筑,又要達(dá)到體形系數(shù)小于0.3,必須在建筑外形上動腦筋。

從幾何學(xué)中知道,圓是同樣長度線段所圍面積最大的形狀。所以,圓柱形的建筑是首先可以選擇的。圓柱形建筑體形系數(shù)的計(jì)算公式:

所以,高度H為10 m(3層樓高)的圓柱形建筑,體形系數(shù)要達(dá)到小于0.3,從計(jì)算公式可得,其半徑R應(yīng)不小于10 m,或直徑D應(yīng)不小于20 m。

這時三層的總建筑面積變成了940 m2,略小于1000 m2。20 m直徑,同樣可以加采光天井;有了采光井后,總的建筑面積還可更小。與長寬各20 m的矩形房屋比,圓柱形建筑中由于房間的分割往往不是方的,與人們的習(xí)慣以及家具形狀不太一致,所以建筑平面布置較困難,而且面積的利用率也較低一些。

3)半球體形建筑。

圓柱形建筑并不是外表面各與所圍體積之比最小的形狀,從幾何學(xué)上可以知道,球體形才是外表面與各所圍體積之比最小的形狀。所以可以設(shè)計(jì)半球體形狀別墅。

半球體形狀(蒙古包式)的建筑,體形系數(shù)公式:

簡化后:

所以,R≥10 m,就使直徑應(yīng)大于20 m時,建筑體形系數(shù)才小于 0.3。

與圓柱形房屋比較,其占地面積直徑一樣,只是二樓、三樓的面積變小了,以每層層高約為3.3 m計(jì)算,二樓的半徑為9.4 m,三樓的半徑只有7.5 m,總建筑面積約769 m2。半球體建筑的建造難度增大很多,空間布置也較困難,但外觀別致。

4)加屋頂建筑。

眾所周知,球體是表面積與所圍體積比最小的形狀,球體的直徑需要20 m,那么何種外形既能使房屋的尺寸更小而同時又滿足體形系數(shù)小于0.3。筆者發(fā)現(xiàn)在房屋上再加個錐形屋頂或者半球形屋頂時,其房屋體形系數(shù)相較原來矩形要小。

例如在長寬均為18 m、高10 m的矩形房子上,加個頂高為3 m的四方錐體房頂,其體形系數(shù):

若將錐體房頂?shù)母叨仍僭黾樱潴w形系數(shù)還能更小。

而在矩形房屋上再加一個半球體屋頂,也一樣能減小建筑的體形系數(shù)。例如在長寬均為17 m,高為10 m的矩形房屋上再加一個直徑為15 m的半球體屋頂,這時其體形系數(shù)為:

當(dāng)然,這時房屋成了有個大圓頂?shù)牧_馬式建筑,而且屋頂最高處高度達(dá)到17.5 m。

在建筑設(shè)計(jì)中這些屋頂下的建筑空間也可利用起來,自然其建筑面積也增加了。

以上提供的是幾個體形系數(shù)約為0.3的小型建筑的外形設(shè)計(jì),這些尺寸也是小型建筑的極限尺寸,可供別墅等建筑設(shè)計(jì)參考。當(dāng)然這些建筑的外形也可供大型建筑設(shè)計(jì)參考,以設(shè)計(jì)出體形系數(shù)特別小的節(jié)能建筑。

3 結(jié)語

本文通過多種建筑外形設(shè)計(jì)算例說明,要使節(jié)能型小型建筑達(dá)到體形系數(shù)不大于0.3的指標(biāo)要求,并非不可實(shí)現(xiàn),只需在建筑外形上進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),則可以設(shè)計(jì)出既節(jié)能、外觀又別致的小型建筑。

[1]JGJ 26-95,民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(采暖居住建筑部分)[S].

[2]DB 33/1015-2003,居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[S].

[3]李 鋒.淺談節(jié)能在建筑單體設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的問題[J].山西建筑,2007,33(23):245-246.

[4]陳 聰.住宅節(jié)能設(shè)計(jì)中的體型系數(shù)[J].建設(shè)科技,2009(18):86-88.

[5]詹 林,余曉平.夏熱冬冷地區(qū)板式住宅體型系數(shù)分析[J].住宅科技,2007(7):11-15.

[6]叢 林.提高住宅建筑節(jié)能技術(shù)探討[J].江蘇煤炭,2004(3):67-68.

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