
- •А.Н. Шихов, д.А. Шихов Архитектурная и строительная физика
- •Глава 1. Строительная климатология
- •Глава 2. Строительная теплотехника
- •Глава 3. Архитектурная и строительная светотехника
- •Глава 4. Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений
- •4.9. Архитектурная акустика
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 Строительная климатология
- •1.1. Связь между климатом и архитектурой зданий
- •1.2. Климатические факторы и их роль при проектировании зданий и сооружений
- •1.3 Климатическое районирование
- •1.4. Архитектурно-климатические основы проектирования зданий
- •1.5. Архитектурный анализ климатических условий погоды
- •Глава 2 Строительная теплотехника
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Виды теплообмена
- •2.3. Теплопередача через ограждения
- •2.4. Сопротивление теплопередачи через однослойные и многослойные ограждающие конструкции, выполненные из однородных слоев
- •2.5. Расчет температуры внутри ограждающих конструкций
- •2.6. Графический метод определения температуры внутри многослойной ограждающей конструкции (метод Фокина-Власова)
- •2.7. Влияние расположения конструктивных слоев на распределение температуры внутри ограждающих конструкций
- •2.8. Методика проектирования тепловой защиты зданий
- •2.9. Исходные данные для проектирования тепловой защиты зданий
- •2.9.1. Параметры внутреннего воздуха помещений
- •2.9.2. Наружные климатические условия
- •2.9.3. Расчетные характеристики строительных материалов и конструкций
- •2.9.4. Расчет отапливаемых площадей и объемов здания
- •2.10. Определение нормируемого (требуемого) сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •2.11. Расчет общего или приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •2.12. Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций
- •2.13. Определение санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий
- •2.14. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий
- •2.15. Влажность воздуха и конденсация влаги в ограждениях
- •2.15.1 Расчет ограждающих конструкций на конденсацию водяного пара
- •2.15.2. Графо-аналитический метод определения зоны конденсации внутри многослойной ограждающей конструкции
- •2.15.3. Паропроницаемость и защита от переувлажнения ограждающих конструкций
- •2.16. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
- •2.17. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •2.17.1. Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года
- •2.17.2. Теплоусвоение поверхности полов
- •2.18. Повышение теплозащитных свойств существующих зданий
- •2.19. Энергетический паспорт здания
- •Контрольные вопросы
- •Глава 111 Архитектурная и строительная светотехника
- •3.1. Основные понятия, величины и единицы измерения
- •3.2. Световой климат
- •3.3. Количественные и качественные характеристики освещения
- •3.4. Естественное освещение зданий
- •3.5. Естественное и искусственное освещение зданий
- •3.6. Выбор систем естественного освещения помещений и световых проемов
- •3.7. Нормирование естественного освещения
- •3.8. Проектирование естественного освещения
- •3.8.1. Определение площади световых проемов жилых и общественных зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений
- •3.8.2. Расчет площади световых проемов производственных зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений
- •3.9. Проверочный расчет естественного освещения помещений
- •3.9.1. Последовательность проведения проверочного расчета при боковом освещении производственных зданий
- •3.9.2. Расчет естественного освещения производственных помещений при верхнем и комбинированном расположении светопроемов
- •3.9.3. Проверочный расчет естественного освещения при боковом размещении световых проемов в жилых и общественных зданиях
- •3.9.4. Последовательность проведения проверочного расчета при верхнем или комбинированном освещении жилых и общественных зданий
- •3.10. Расчет времени использования естественного освещения в помещениях
- •3.11. Совмещенное освещение зданий
- •3.13. Нормирование и проектирование искусственного освещения помещений
- •3.14. Архитектурная светотехника
- •3.14.1. Нормирование и проектирование освещения городов
- •Проектирование освещения архитектурных ансамблей
- •3.15. Светоцветовой режим помещений и городской застройки
- •3.16. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей
- •3.17. Солнцезащита и светорегулирование в зданиях
- •3.18. Экономическая эффективность использования инсоляции и солнцезащиты
- •Глава 4 Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений
- •4.1. Общие понятия о звуке и его свойствах
- •4.2. Источники шума и их шумовые характеристики
- •4.3. Нормирование шума и звукоизоляция ограждений
- •4.4. Распространение шума в зданиях
- •4.5. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума
- •4.5.1. Определение индекса изоляции воздушного шума для вертикальных однослойных плоских ограждающих конструкций сплошного сечения
- •Границ 1/3 - октавных полос
- •4.5.2. Определение индекса изоляции воздушного шума для каркасно-обшивных перегородок
- •4.5.3. Определение индекса изоляции воздушного шума для междуэтажных перекрытий
- •Расчет междуэтажных перекрытий на ударное воздействие шума
- •4.6. Измерение звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций в акустических камерах
- •Мероприятия, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию помещений
- •Защита от шума селитебных территорий городов и населенных пунктов
- •4.9. Архитектурная акустика
- •4.9.1. Оценка акустических качеств залов
- •Экспериментальные способы проверки акустических качеств залов
- •4.10. Общие принципы акустического проектирования залов
- •4.11. Специфические особенности акустического проектирования залов различного функционального назначения
- •4. 12. Видимость и обозреваемость в зрелищных сооружениях
- •Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •4.12.2. Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •4.13. Расчет беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •Контрольные вопросы
- •Основные термины и определения
- •Примеры расчетов звукоизоляции ограждающих конструкций (примеры взяты из сп 23-103-03)
- •Примеры расчета по беспрепятственной видимости и акустике зрительных залов
- •Примеры светотехнического расчета гражданских и промышленных зданий
- •Примеры из области архитектурного освещения зданий
- •Примеры расчета продолжительности инсоляции зданий
Контрольные вопросы
1. Виды теплообмена
2. Что называется теплопередачей
3. Как осуществляется теплопередача через однослойную однородную ограждающую конструкцию
4. Определение сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных ограждающих конструкций
5. Показатели теплотехнических свойств ограждающих конструкций
6. Определение сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных ограждающих конструкций
7. Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
8. Расчет температуры в многослойных ограждающих конструкциях
9. Нормируемые показатели тепловой защиты зданий 10. Причины увлажнения ограждающих конструкций
11. Расчет на паропроницаемость ограждающих конструкций из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации
12. Определение влажностного состояния ограждения графоаналитическим методом
13. С какой целью и в каком месте устраивается пароизоляция в ограждающих конструкциях
14. Методика расчета ограждающих конструкций на воздухопроницаемость
15. Методика расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
16. Энергетический паспорт здания. Для каких целей и кем он составляется
17. С какой целью производится расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций
18. Методика расчета теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года
19. То же, в холодный период года
20. Методика расчета на теплоусвоение поверхности полов
Глава 111 Архитектурная и строительная светотехника
3.1. Основные понятия, величины и единицы измерения
Свет является важнейшей составляющей жизненной средой живых организмов и растений. Он играет значительную роль в жизнедеятельности человека. Свет - источник освещения внутренних объемов зданий, он обогащает архитектурно-художественную композицию и цветовое решение интерьеров помещений. Кроме того, он является доминирующим фактором в освещении ансамблей жилой застройки, зданий и сооружений вечером и ночью.
Свет представляет собой электромагнитное излучение. Оптическая часть электромагнитного спектра лучистой энергии включает в себя области ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения.
Ультрафиолетовый спектр представляет излучение, длины волн монохроматических составляющих которого меньше длин волн видимого излучения и больше 1 нм (нанометр). Различают следующие области ультрафиолетового излучения:
- УФ-А с длинами волн 315 - 400 нм;
- УФ-В с длинами волн 280 - 315нм;
- УФ-С с длинами волн 100 - 280 нм.
Видимое излучение, характеризующее свет, непосредственно вызывает зрительные ощущения. Нижняя граница спектральной области видимого излучения находится в пределах 380 - 400 нм, а верхняя - между 760 и 780 нм.
Инфракрасным является излучение, длины волн монохроматических составляющих которого больше длин волн видимого излучения и меньше 1 нм. Различают следующие области инфракрасного излучения:
- ИК-А с длинами волн 780 - 1400 нм;
- ИК-В с длинами волн 1,4 и 3 мкм;
- ИК-С с длинами волн 3 мкм - 1 мм.
Монохроматическое излучение представляет собой очень узкую область частот (или длин волн), которая может определена одним значением частоты (или длины волны).
Сложное излучение характеризуется совокупностью монохроматических излучений разных частот. Примером сложного излучения является дневной свет.
Распределение в пространстве сложного излучения в результате его разложения на монохроматические составляющие понимается как спектр излучения. Излучения, имеющие разную длины волн, попадая на сетчатку глаза, вызывают ощущение того или иного цвета. Человеческий глаз наиболее чувствителен к желто-зеленым излучениям с длиной волны = 555 нм.
Источником естественного света является лучистая энергия солнца, которая образует световой поток, мощность которого в светотехнике оценивается по производимому его на нормальный глаз человека световому ощущению.
За единицу светового потока принят люмен (лм), лм - световой поток, излучаемый в телесном угле, равном 1 ср (стерадиану), равномерным точечным источником света силой в 1 кд (канделу).
Продолжительность действия светового потока во времени называется световой энергией, за единицу измерения которой принят люмен в секунду (лм с).
В связи с тем, что источник света распределяет световой поток в пространстве неравномерно, для оценки светового действия источника света в каком-то определенном направлении пользуется понятием сила света. Под силой света (источника его) в данном направлении I понимается пространственная мощность (плотность) светового потока, равная отношению светового потока к величине телесного угла, в котором равномерно распределяется излучение, определяемое по формуле
=
,
(3.1)
где
-
световой поток, лм
-
элементарный пространственный телесный
угол, ср.
Единицей силы света является кандела (кд) - это сила света, излучаемого в перпендикулярном направлении 1/60000 м2 поверхности черного тела.
Телесный угол (рис. 3.1.) определяется по формуле
=
,
(3.2)
где
-
площадь, которую телесный угол вырезает
на поверхности сферы, описанной из его
вершины, м2
-
радиус сферы, м.
Для оценки условий освещения, создаваемых источником света, пользуются понятием освещенности, представляющей собой отношение величины падающего светового потока к площади освещаемой поверхности .
Освещенность при равномерном распределении на поверхности (рис. 3.2.) определяется по формуле
=
(3.3)
Рис. 3.1 Схема к определению телесного угла, определяющего
силу света в определенном направлении.
За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный освещенности, создаваемой световым потоком 1 лм, равномерно распределенным на поверхности площадки 1 м2.
Рис. 3.2. Схема к определению освещенности от
точечного источника света (ТИС).
Освещенность, создаваемую точечным излучателем (рис. 3.2) с заданным распределением силы света, определяется по формуле
=
,
(3.4)
где - сила света, кд;
-
расстояние от точечного источника света
до точки М, в которой определяется
освещенность.
При оценке качества световой среды в интерьере решающее значение имеет яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей. Яркость свечения источника света или освещаемой им поверхности представляет собой поверхностную плотность силы света в заданном направлении, определяемую отношением силы света к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную тому же направлению.
Различают
два частных случая определения яркости
:
1) яркость в точке М поверхности источника в направлении светового потока I определяется по формуле
=
,
(3.5)
где - сила света в направлении I;
- элемент светящей поверхности, содержащей точку М;
-
сила света, приходящаяся на единицу
площади проекции.
2) яркость в точке М поверхности приемника (например, глаза или фотоэлемента) в направлении I, представляющую собой отношение освещенности Е, создаваемой в точке приемника, к телесному углу, в котором заключен световой поток:
=
.
(3.6)
Единицей яркости является кандела на квадратный метр (кд/м2 ).
В общем случае яркость светящейся поверхности различна в разных направлениях, поэтому она, подобно силе света, характеризуется значением и направлением.
Между яркостью и освещенностью поверхности, равномерно рассеивающей падающий на нее свет, существует зависимость
=
, (
3.7)
где
-
коэффициент отражения.
Поверхности, обладающие одинаковой яркостью по всем направлениям, называются равнояркими излучателями. К ним относятся, например, оштукатуренная поверхность потолка и стен, осветительный прибор в виде шара из молочного стекла и т.п.
Характеристикой светового потока, излучаемого (или отражаемого) поверхностью, является светлость, определяемая отношением светового потока к площади равномерно светящейся поверхности. Единицей светлости является люмен на 1 м2.
При
падении светового потока
на
какое-то тело часть этого потока
отражается от него
,
часть проходит через тело
и
часть поглощается телом
.
На основании закона сохранения энергии
имеем
+
+
,
(3.8)
Разделив обе части этого равенства на , получим
1 = + + , (3.9)
где
-
коэффициент отражения тела, определяемый
из отношения
;
-
коэффициент пропускания тела, определяемый
из отношения
;
-
коэффициент поглощения, определяемый
из отношения
.
Светотехнические коэффициенты выражаются в долях единицы или в процентах.