
- •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
Глава 2. Климатический анализ 55
С
Оценка территории по уклонам ■роводится с учетом следующих гра-
даций: до 3, 3—10, 10—20 и более 20%. Критерии оценки склонов по солнечной радиации и ветру приведены в табл. 2.15 и 2.16.
Оценка микроклимата застройки проводится на основе установленных закономерностей и данных наблюдений метеостанций или натурных обследований. Целью оценки является выявление территорий города, требующих разного подхода к улучшению микроклимата — ветрозащиты, аэрации, солнцезащиты, обводнения и др. Оценка микроклимата в пределах групп зданий и около последних проводится по специальным методикам. Основные закономерности формирования микроклимата в застройке даны в табл. 2.17.
В целом задачи архитектора в области архитектурной климатологии заключаются в анализе климатических условий места строительства объекта, выявлении нормативных и вненорма-тивных требований к объекту в связи с климатом, отборе среди этих требований наиболее существенных, влияющих на микроклимат и внешний облик объекта, и в отражении этих требований в архитектурном проекте. Привлечение к этой работе специалистов (научных работников, климатологов, экологов и др.) является составной частью нормального творческого процесса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аронин Д. Климат и архитектура: Пер. с англ. — М.: Госстройиздат, 1959.
Гербурт-Гейбович А.А. Оценка климата для типового проектирования жилищ. — Л.: Гид-рометеоиздат, 1971. — 194 с.
Лицкевич В.К. Жилище и климат. — М.: Стройиздат, 1984. — 288 с.
Оболенский Н.В. Архитектура и солнце. — М.: Стройиздат, 1988. — 207 с.
ПолуйБ.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате. — Л.: Стройиздат, 1989. —300 с.
Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата: Учеб. для вузов. — М.: Стройиздат, 1979. — 312 с.
Рекомендации по методике строительно-климатической паспортизации городов для жилищного строительства. — М.: ЦНИИЭП жилища, 1981. —37 с.
Рекомендации по учету природно-климатических факторов планировки, застройки и благоуст-
виилм
городов
и групповых систем населенных мест
— VI.: ЦНИИП
градостроительства, 1980.
9. Романова
Е.Н.
Микроклиматическая из-
т
ш
пти
II.
основных
элементов климата. — Л.:
Гвщюмь
1Соиздат,
1977.
СНиП 2.01.01—82. Строительная клима-xuana и геофизика.
Шевцов К.К. Проектирование зданий для вваюиов с особыми природно-климатическими ус-—imt: Учеб. пособие для вузов. — М.: Высшая ■иихха. 1986. — 232 с.
12- Яковлев А.В., Ионов Ю.Н., Вронская Ola. Рекомендации по учету природно-климатических условий при проектировании жилых овшисксов и поселков в IA, 1Б и 1Г климатических подрайонах. — Л.: ЛенЗНИИЭП, 197*. — 48 с.
13.
Olgyay V. Design with Climate. — Princeton Cei
»сд
lily.
New
Jersey,
1963.
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Губернский Ю.Д., Лицкевич В.К. Жилище для человека. — М.: Стройиздат, 1991. — 280 с.
Давидсон В.М., Мазаев Г.В. Архитектура ориентированного жилого дома: Учеб. пособие. — М.: МАрхИ, 1977.
Маркус Т.А., Моррис Э.Н. Здания, климат и энергия: Пер. с англ. / Под ред. Н.В.Кобышевой, В.Г.Малявиной. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. — 543 с.
Строительная климатология: Справ, пособие к СНиПу. — М.: Стройиздат, 1990. — 88 с.
Evans М Dwellings, Climate, Comfort. — London, Applied Science publish rs LTD, 1980.
Givoni B. Man, Climate and Architecture. — London, Applied Science publish rs LTD. Second Edition, 1976.
3.1. Свет, зрение и архитектура
Свет — излучение оптической области спектра, которое вызывает биологические, главным образом зрительные реакции.
Цвет — особенность зрительного восприятия, позволяющая наблюдателю распознавать цветовые стимулы (излучения), различающиеся по спектральному составу.
Световая среда — совокупность ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных излучений, генерируемых источниками естественного и искусственного света; это важнейшая составляющая жизненной среды живых организмов и растений, определяемая световыми потоками источников света, трансформируемыми в результате взаимодействия с окружающей предметной средой, которая воспринимается по распределению света и цвета в пространстве.
В жизни мы постоянно говорим: свет режет глаз, свет пробивается через щель, свет льется, струится. Это существовавшая издревле мысль о свете — догадка о родстве глаза и солнца — сохранилась в глубоко измененной форме и в современном естествознании. Глаз человека хорошо приспособился к солнцу как к источнику света. Хрусталик глаза пропускает к сетчатке только лучи солнца, безвредные для организма. Сетчатка обладает большой чувствительностью; однако при дневном интенсивном освещении эта чувствительность резко снижается, а при ночном — возрастает.
Рассматривание цветных поверхностей при изменении уровня яркости в пределах, соответствующих области дневного зрения, сопровождается изменением цветового ощущения, которое особенно заметно при солнечном освещении поверхностей (фасадов, деталей). Это явление архитектуры определяют словами "солнечный свет съедает цвет".
Зрение — чрезвычайно сложный процесс. Химические и электрические явления в сетчатке глаза, передача нервных импульсов по зрительному нерву, деятельность клеток в зрительных зонах мозга — все это составные части процесса, называемого зрением.
Процесс зрения не завершается изображением на сетчатке, а начинается с него. Глаз превращает падающий на него свет в сигналы, преобразует эти сигналы и посылает их в мозг. Как возникают сигналы, когда свет попадает на сетчатку? Как мозг преобразует эти сигналы в зрительные образы? Исчерпывающих ответов на эти вопросы наука не дает. Однако многое о работе сетчатки глаза уже известно и может быть использовано при решении разнообразных задач световой архитектуры.
Глаз способен оценивать общее количество доходящего до него света и распределение его по различным направлениям. Иными словами, глаз представляет собой не только орган светоощуще-ния, но и оптический анализатор окружающего мира. Благодаря зрению все видимое человеком пространство разбивается на отдельные конусы, вершины которых находятся в. глазу наблюдателя. Свет, поступающий на каждую группу светочувствительных элементов в определенных направлениях, позволяет оценивать средние значения яркости в пределах каждого из этих пространственных углов. Чем больше число независимых светочувствительных элементов на сетчатке глаза и чем меньше поле зрения, в пределах которого происходит усреднение яркости по направлениям, тем ниже порог светоощущения, т.е. тем меньше размеры предельно различимых деталей.