Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
арх. физика.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
104.1 Кб
Скачать

2.1.2Гигиенические предпосылки

Поскольку архитектурная среда создается для человека, архитектору необходимо знать требования организма к среде. "Архитектура — настоящая — только та, для которой человек в центре внимания" (А. Аалто).

Организм человека постоянно вырабатывает и отдает тепло во внешнюю среду. "Жарко" — это когда среда не может достаточно активно поглощать тепло, "холодно" — когда тепла поглощается больше, чем вырабатывает организм. Отдача тепла в определённых пропорциях осуществляется конвекцией (от тела воздуху), кон — дукцией (при контакте тела с поверхностью, например пола, стола и др.), радиацией (излучением от теплого тела на более холодные поверхности) и испарением влаги (с поверхности кожи и при дыхании)

Ограждающие конструкции зданий, планировка, инженерное оборудование должны обеспечивать благоприятные микроклиматические условия среды (оптимальные температуру, влажность, подвижность воздуха, благоприятный радиационный режим). Вне зданий микроклимат в зонах нахождения человека может быть улучшен за счет соответствующего использования элементов застройки и малых форм, зеленых насаждений, рельефа, акваторий, покрытий и др.

2.1.3Микроклиматические параметры и их влияние на выбор архитектурных решений.

Требования к микроклимату помещений изменяются в определенных пределах в зависимости от адаптации человека к климату местности и сезону года, от характера поведения человека (при большей физической нагрузке в организме вырабатывается больше тепла), от вида одежды, состояния здоровья, возраста и т. п. (табл. 2.1 и 2.2). В районах с умеренным климатом температура в жилище зимой должна составлять 18— 20°С, на севере — 21—22°С, в южных Районах — 17—19°С. Летом в районах с умеренным климатом для жилища предпочтительна температура 23— 24°С, на юге нашей страны — 25— 26°с, при кондиционировании 26°С, а при радиационном охлаждении 28°С. В Дели, например, комфортной тем­пературой для местных жителей летом считается 31—32°С. Некоторые микроклиматические параметры и их сочетания непосред­ственно влияют на выбор архитек­турных решений. Температура воздуха Является первым, отправным критери­ем среды, тепловым фоном, без кото­рого трудно оценивать другие парамет­ры. Влияние температуры поверхно­стей сказывается на выборе материа­лов, например для полов.

Большое теплоусвоение каменных, в том числе мраморных, полов предопределяет их использование в странах с жарким климатом, а в умеренном климате и на севере предпочитают "теплые" де­ревянные полы, и даже линолеум ка­жется "холодным". Зимой холодная по­верхность оконного заполнения (тем­пература ниже 8°С) вызывает сильную отдачу тепла от организма на эту по­верхность, что даже при хорошем уп­лотнении притворов создает ощущение дискомфорта. Летом нагретый через крышу потолок может вредно отра­зиться на самочувствии человека.

Архитектор как организатор про­странства в большей степени "владеет" ветром, чем температурой и влажно­стью, и эту возможность должен пра­вильно использовать Чем Холоднее, тем сильнее охлаждающее действие ветра: при температуре —30°С даже слабый ветер (2—3 м/с) делает прогулку на воздухе недопу­стимой. П ри те мп ературе от +5 до +20°С охлаждающее влияние такого ветра значительно, а при +25°С пред­почтительна скорость ветра 1—3 м/с, Так как она создает комфорт, снижая перегрев.

При температуре более 20°С боль­шую роль играет влажность воздуха. В сухом воздухе влага, выделяемая потовыми железами человека, легко испаряется, и человек, отдавая с потом много тепла, чувствует себя нормаль­но (лето в Крыму, осень в Средней Азии). Во влажном воздухе испарение затруднено, и только ветер (подвиж­ность воздуха в помещении) способст­вует охлаждению организма (лето в Западной Грузии). При повышении температуры с 19 до 29°С относитель­ная влажность воздуха должна сни­жаться с 50-70 до 30—50% (рис. 2.3). Только в этом случае сохраняется ощущение, близкое к комфортному, и подвижность воздуха не играет боль­шой роли. Если влажность не снижа­ется, то проветривание и аэрация про­странства приобретают первостепенное значение.

Весьма показателен и нагляден биоклиматический график комфортаВ. Олгея, на котором для жителей, адаптированных к климату США, на­несены характеристики температуры, а также движения воздуха и солнечной радиации, как бы "возвращающие" ощущение комфорта при выходе (по­вышении или снижении) температуры за границы зоны комфорта (рис. 2.4). ЭДилн и Гивони предлагают на базе подобного биоклиматического графика определять для стран с жарким кли­матом стратегию проектирования зда­ний путем выделения температурно — влажностных зон, обусловливающих необходимость в испарительном ох­лаждении, солнечном отоплении, аэра­ции, большой теплоемкости конструк­ций и т. п. (рис. 2.5). Оба графика хо­рошо раскрывают взаимосвязь теплого и жаркого климата, человека и архи­тектуры.