- •Предисловие
- •Часть I
- •Глава 1. Климат и архитектура 14
- •Глава 2. Климатический анализ 19
- •Глава 2. Климатический анализ 36
- •Глава 2. Климатический анализ 39
- •Глава 2. Климатический анализ 55
- •Глава 3. Светоцветовая среда — основа восприятия архитектуры 61
- •1 Низкие яркости поверхностей, при которых колбочковый аппарат зрения постепенно выключается, составляют около 3 кд/м2.
- •V V Римскими цифрами пронумерованы цветные
- •V Часто применяемый в прошлом прием утоне-
- •Глава 4. Архитектурное освещение 122
- •Глава 4. Архитектурное освещение 179
- •Глава 4. Архитектурное освещение 222
- •Глава 4. Архитектурное освещение 257
- •1. Определение высоты я лишенной отблесков полированной панели в читальном зале
- •Глава 4. Архитектурное освещение 281
- •По табл. 4.43 находим нормируемую среднюю яркость дорожного покрытия Li — 0,8 кд/м и фасада театра Li - 6 кд/м2.
- •4. Строим график, выбирая масштаб осей с расчетом не менее 7 равных делений по оси орди- нат (отношение ft г. Ftz - 1:7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение Ьу.Ьг - 1:7,5).
- •Глава 4. Архитектурное освещение 311
- •5. Через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, через точку 7,5 на оси абсцисс — вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х - 0 и у - 0.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 338
- •1От латинского слова "caelum" — небо, климат.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 384
- •Глава 6. Архитектурноецветоведение
- •Глава 6. Архитектурное цветоведение 400
- •Глава 6- Архитектурное цветоведение 267
- •4000 К) он составляет 200 лк, а для ламп лдц (ТцВ - 6000 к) и лд (ГцВ - 6500 к) повышается до 500 лк.
- •Глава 7. Звуковая среда в городах и зданиях 481
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 531
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 550
- •1. Если источник шума и расчетные точки расположены на территории, то расчет ожидаемых уровней звука (в дБа) производится по формуле
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 569
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 577
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 580
- •3. В модели и натуре на сходственных часто- тах безразмерные импедансы всех сходственных граничных поверхностей должны сохраняться оди- наковыми:
- •Глава 9. Акустика залов 625
- •Глава 9. Акустика залов 631
- •Глава 9. Акустика залов 642
- •Глава 9. Акустика залов 648
- •Список литературы
Список литературы
Градостроительные меры борьбы с шумом / Г.Л. Осипов, В.Г. Прутков, И.А. Шишкин, И.Л. Карагодина. — М.: Стройиздат, 1975. — 214с.
Защита от шума в градостроительстве / Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков, А.А- Климухин и др. / Под ред. Г.Л. Осипова. — М.: Стройиздат, 1993. — 96с. — (Справ, проектировщика).
Ковригин С.Д., Крышов СП. Архитектурно-строительная акустика. — М.: Высшая школа, 1986.— 255 с.
Макриненко Л.И. Акустика помещений общественных зданий. — М.: Стройиздат, 1986. — 176 с.
Снижение шума в зданиях и жилых районах / Под ред. Г.Л. Осипова и Е.Я. Юдина. — М.: Стройиздат, 1987. — 558 с.
СНиП 11-12-77. Глава "Защита от шума".— М.: Стройиздат, 1978. — 49 с.
Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий / Под ред. В.И. За-борова. — Киев: Буд1вельник, 1984. — 158 с.
То же, с расшивкой швов
Стены оштукатуренные, окрашенные клеевой краской
То же, окрашенные масляной краской
Штукатурка по металлической сетке с воздушной полостью позади
Бетон с железнекием поверхности
Мрамор, гранит и другие каменные породы шлифованные
Травертин
Метлахская плитка
Панель деревянная толщиной 5—10 мм с воздушной прослойкой 50-150 мм
Плиты древесно-стружечные неокрашенные толщиной 20 мм с воздушной прослойкой 50—150 мм
Плиты твердые древесно-волок-нистые толщиной 4 мм, плотностью 1000 кг/м3, с воздушной прослойкой 50—150 мм
Штукатурка гипсовая сухая толщиной 10 мм с воздушной прослойкой 50—150 мм
Переплеты оконные застекленные
Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков
Пол паркетный
Пол дощатый на лагах
Линолеум на твердой основе
Ковер шерстяной толщиной 9 мм по бетону
То же, на войлочной подкладке толщиной 3 мм
Портьеры хлопчатобумажные на подкладке со складками, поверхностная плотность ткани 0,5 кг/м2
Портьеры плюшевые со складками, поверхностная плотность ткани 0,65 кг/м2
Фибролит толщиной 50 мм с воздушной прослойкой 50—100 мм
Вентиляционные решетки
Вода в ванне бассейна
Проем сцены, оборудованной декорациями
Киноэкран
"Тарафлекс. Спорт M"
Искусственная трава фирмы "Полиграс"
"Астротурф"
"Пуластик
"Спортан'.' пористый
"Спортан"
где Ь — расстояние между центрами зрачков глаз наблюдателя (основание стереоскопического зрения) ; / — расстояние от ближайшего здания до наблюдателя; Л / — максимальное расстояние меж-лу двумя зданиями, видимыми как различно удаленные от наблюдателя.
Исследования В.Г.Самсоновой показали, что на значение порога глубины решающее влияние оказывает яркость объектов наблюдения и их контраст с фоном.
При исследовании было установлено, что порог глубины темных объектов на светлом фоне возрастает по мере повышения яркости фона (с 0,01 ж 5 кд/м2), а порог глубины белых объектов на черном фоне резко возрастает (а острота стереоскопического эффекта соответственно снижается) при увеличении яркости объекта наблюдателя свыше 8 кд/м2.
Применительно к задачам световой архитектуры это значит, что при прочих равных условиях (соотношения яркостей, размеров, глубины) архитектурная композиция будет восприниматься вечером более плоской, чем при естественном освещении. Поэтому вечером световой ансамбль, как правило, должен характеризоваться большими яркостными перепадами, чем при естественном освещении.
3.2. Основные величины, единицы и законы
Оптическая часть электромагнитного спектра лучистой энергии включает в себя области ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения.
Ультрафиолетовым является излучение, длины волн Я монохроматических составляющих которого меньше длин волн видимого излучения н больше 1 нм1. По данным Международной комиссии по освещению
Нанометр — единица измерения длины вол-яы. равная 1/1000000 части миллиметра.
(МКО), различают следующие области ультрафиолетового излучения: УФ-А с длинами волн 315—400 нм; УФ-В с длинами волн 280—315 нм; УФ-С с длинами волн 100—280 нм.
Видимое излучение (свет) непосредственно вызывает зрительные ощущения. Нижняя граница спектральной области видимого излучения лежит между 380 и 400 нм, верхняя — между 760 и 780 нм.
Инфракрасным называют излучение, длины волн монохроматических составляющих которого больше длин волн видимого излучения и меньше 1 мм. По данным МКО, различают следующие области инфракрасного излучения: ИК-А с длинами волн 780— 1400 нм; ИК-В с длинами волн 1,4— 3 мкм; ИК-С с длинами волн 3 мкм— 1 мм.
Различают монохроматическое и сложное видимое излучение.
Монохроматическое излучение характеризуется 'очень узкой областью частоты (или длин волн), которая может быть определена одним значением частоты (или длины волны). Сложное излучение характеризуется совокупностью монохроматических излучений разных частот. Пример сложного излучения — дневной свет.
Под спектром излучения понимают распределение в пространстве сложного излучения в результате его разложения на монохроматические составляющие.
Действуя на глаз, излучения, имеющие разную длину волны, вызывают ощущение того или иного цвета. Приближенные границы цветных полос видимого излучения приводятся в табл. 3.3.
Бдиницей силы света является кандела (кд). Кандела — это сила света, излучаемого в перпендикулярном направлении 1/60000 м2 поверхности черного тела.
Телесный
угол (рис. 3.6) определяется по формуле
наиболее чувствителен к голубым излучениям с длиной волны / - 510 нм (см. гл. 6).
Относительная спектральная световая эффективность равна отношению спектральной чувствительности среднего человеческого глаза для данного монохроматического излучения к наибольшей спектральной чувствительности глаза. Относительная спектральная световая эффективность позволяет оценивать световое ощущение, вызываемое каким-либо монохроматическим лучистым потоком.
Лучистый поток при оценке излучения по его действию на селективный приемник, спектральная чувствительность которого определяется нормализованной функцией относительной спектральной световой эффективности излучения, называется световым потоком Ф. Он характеризует мощность световой энергии. Единица его измерения — люмен (лм); 1 лм — световой поток, излучаемый в телесном угле, равном 1 ср (стерадиану), равномерным точечным источником света силой в 1 кд (канделу).
Так как применяемые на практике источники света распределяют световой поток в пространстве неравномерно, для оценки светового действия источника в каком-либо определенном направлении пользуются понятием силы света. Сила света, исходящего от точечного источника и распространяющегося внутри телесного угла, содержащего заданное направление, вычисляется по формуле
/ - Ф/£1, (3.4)
где Ф — световой поток, лм; S^.— пространственный угол,ср.
Для представления о распределении светового потока, излучаемого источником в пространстве, пользуются кривыми распределения силы света. Эти кривые строятся обычно в полярных координатах следующим образом: сила света в разных направлениях откладывается в принятом масштабе на радиусах-векторах, проведенных из центра. Концы векторов, соответствующих значениям силы света в разных направлениях, соединяют и таким образом получают замкнутую поверхность; часть пространства, ограниченная этой поверхностью, называется фотометрическим телом силы света.
Для большинства источников света и осветительных приборов фотометрическое тело симметрично относительно некоторой оси. Такие источники света и осветительные приборы называют симметричными. Кривые силы света в плоскостях, проходящих через ось симметрии, называют продольными кривыми силы света (рис. 3.7). Для симметричных источников света и осветительных приборов обычно строят половину продольной кривой силы света (от 0 до 180°).
При оценке качества световой среды решающее значение имеет яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей. Яркость — световая величина, которая непосредственно воспринимается глазом; она представляет собой поверхностную плотность силы света в заданном на-
