
- •V. Природно-экологические основы градостроительства
- •Природные и инженерно-геологические условия города
- •Ландшафт
- •5.1.2. Рельеф
- •5.1.3. Почва и растительность
- •5.1.4. Гидрография
- •5.1.5. Инженерно-геологические условия
- •5.2. Климат города
- •5.2.1. Оценка климатических и микроклиматических условий
- •Различают климат
- •5.2.2. Радиационный и инсоляционный и режимы
- •5.2.3. Аэрационный режим
- •5.3. Экспериментальное моделирование
- •5.4. Шум в городах
5.2.3. Аэрационный режим
Аэрационный режим воздушной среды жилых территорий имеет существенное гигиеническое значение.
Во всех открытых пространствах, образованных жилой застройкой в виде дворов-садов, зон отдыха и спорта, на участках детских садов и школ, должны быть созданы благоприятные аэрационные режимы воздушной среды с учетом климатических и других местных условий: температуры, влажности, направления и скорости господствующих ветров, рельефа территории.
Аэрационный режим воздушной среды жилых районов и микрорайонов устанавливают применительно к так называемой среде обитания человека, расположенной в пределах слоя воздуха высотой 2 м от поверхности земли.
Скорость движения воздуха в этом слое в пределах 0,5…4 м/с определяет комфортность воздушной среды. При 5 м/с и более – дискомфортность, возрастающую с увеличением скорости. Застой воздуха во дворах создает антисанитарное состояние.
Регулирование режима аэрации во дворах жилых микрорайонов осуществляют созданием в них ветрового затенения, а в необходимых случаях – проветривания. Это реализуется с помощью различных приемов застройки зданиями, образующими ветрозащитные экраны в направлении господствующих наиболее вредоносных ветров.
Необходимый аэрационный режим воздушной среды применительно к местным климатическим условиям устанавливают специальными разработками, аэрационными расчетами, а также исследованиями макетов в аэродинамической трубе (рис. 5.2.8 и 5.3.9)
Ветровое экранирование с помощью застройки ориентируют на эти расчетные направления ветров.
Протяженные ветрозащитные прямолинейные или многогранные (с внутренним углом поворота не менее 120°) здания следует располагать фронтом под углом 90…60° к направлению ветрового потока с разрывами между торцами зданий 0,5…1,5 Н. Устройство ветрозащиты возможно с использованием одно- и многорядных экранов, образующих аэродинамические комплексы, внутри которых, в зоне ветровой тени могут быть расположены жилые и общественные здания обычного типа. Влияние экранирования эффективно в пределах 6…10 Н ветрозащитных зданий, далее необходимо устройство следующего аэродинамического комплекса.
Длина ветровой тени зависит от соотношения длины и высоты здания и от положения его по отношению к направлению господствующего ветра. На графиках приведены зависимости длин ветровых теней и степени снижения скоростей ветров для различных соотношений длин и высот зданий-экранов, при их расположении длинной стороной под углом 90° к направлению расчетных ветров. Из графика (рис. 5.2.6) следует, что длина ветровой тени с заветренной стороны здания равна 4…5 его высотам и может составлять 50% от скорости свободного потока; на удалении 12 высот скорость ветра снижается до 40%; с наветренной стороны здания также образуется небольшая зона с пониженными скоростями ветра (рис.5.2.7).
Рис. 5.2.6. График построения ветровых теней при расположении зданий фронтом перпендикулярно ветровому потоку:
1 – зона снижения скорости ветра на 70%; 2 – то же, на 60%; 3 – то же, на 50%; 4 – то же, на 40%
Рис. 5.2.7. Графики ветровых теней в зависимости от соотношения их длин и высот:
а – б – 5-ти этажных зданий; в – 9-ти этажных зданий
Необходимо учитывать также влияние рельефа местности на ветровой режим воздушной среды. На заветренных склонах (рис. 5.2.5) скорость ветров снижается на 10…30% в зависимости от величины уклона и формы возвышенности. Следовательно, целесообразно использовать эти склоны для размещения зон отдыха, детских и спортивных площадок.
Рис. 5.2.8 .Модели формирования ветровых потоков в застройке