- •Вопросы для подготовки к экзамену по архитектурной светологии
- •IV курс (7 семестр), дневное отделение
- •Теоретическая часть.
- •Раздел 1 Свет неба в архитектуре
- •Свет и зрение, режимы работы глаза и особенности восприятия окружающего мира
- •Световые характеристики окружающей среды, какие из них используются в проектировании естественного освещения?
- •Свет неба в архитектуре – в градостроительстве и формообразовании зданий.
- •Основные законы светологии, их практическое применение.
- •1. Закон проекции телесного угла:
- •2. Закон светотехнического подобия
- •Закон проекции телесного угла, его использование в расчетах естественного освещения помещений.
- •Закон проекции телесного угла, его использование в графическом изображении светотени на объемных объектах под открытым небосводом.
- •Модель небосвода и графики Данилюка, используемые в расчетах естественного освещения.
- •Светотехнические характеристики строительных материалов – отражение, поглощение, пропускание света.
- •Основные факторы, учитываемые в расчетах и проектировании естественного освещения помещений.
- •Какие «препятствия» преодолевает свет неба на пути в расчетную точку в интерьере?
- •Прямой свет неба и отраженный свет в расчетной точке помещения при разной ориентации рабочей поверхности.
- •Расчетный и геометрический кео, их отличие и физический смысл.
- •Яркость неба и ее учет в расчетах естественного освещения.
- •Нормируемая характеристика естественного освещения помещений, от чего зависит ее выбор?
- •Геометрический кео, его виды и роль в суммарном значении кео.
- •Изменение кео в расчетной точке в зависимости от ориентации рабочей поверхности.
- •Изменение нормируемого кео в зависимости от расположения светопроемов.
- •Практическая часть.
- •Литература:
Изменение кео в расчетной точке в зависимости от ориентации рабочей поверхности.
Изменение нормируемого кео в зависимости от расположения светопроемов.
При одностороннем боковом освещении нормированное значение КЕО (ебн) должно быть обеспечено на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза (как правило, по средней оси помещения перпендикулярно световому фронту) в точке на рабочей поверхности в глубине или в центре помещения, в зависимости от его функционального назначения (см. ниже).
При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО (ебн) должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).
При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение КЕО (евн и екн) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Для определения расчетного среднего значения КЕО (есрр) берется не менее пяти точек на равном расстоянии друг от друга на РП (УРП), при этом первая и последняя расчетные точки принимаются на расстоянии 1м от поверхностей наружных стен, перегородок или осей колонн.
При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.
В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением нормированное значение КЕО, равное 0,50 %, должно быть обеспечено на рабочей поверхности в центре помещения.
Системы естественного освещения помещений и нормируемые значения КЕО.
а- боковое освещение, одностороннее (слева) и двустороннее (справа);
б- верхнее освещение, П-образный, зенитный (слева внизу)и шедовый (справа) фонари;
в- комбинированное (боковое плюс верхнее) освещение.
Практическая часть.
Задачи по теме «Свет неба в архитектуре» и закона проекции телесного угла в интерьере и экстерьере.
Задачи по устранению дискомфортной блескости.
Задачи по теме «Свет солнца в архитектуре», построению графика, графическим упражнениям и расчетам инсоляции, а так же по проектированию солнцезащитных устройств.
Литература:
Курс лекций (Н.И.Щепетков, В.В.Воронов).
Оболенский Н.В. и др. Архитектурная физика. Учебник, ч. II Архитектурная светология, главы: 3,4 (4.1-4.5, 4.9), 5).
Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. М. Стройиздат, 1973.
Макаревич В.Г. Методические разработки по теме «Инсоляция в архитектурном проектировании». М. МАРХИ. 1973.
Щепетков Н.И. Сто задач по архитектурной светологии. М. МАРХИ, 1994.
