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4民用建筑綠色性能計算標(biāo)準(zhǔn)-14
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5 地下空間采光評分規(guī)則

面積比例RA

得分

5%≤RA10%

1

10%≤RA15%

2

15%≤RA20%

3

RA20%

4

9 8.2.10 優(yōu)化建筑空間、平面布局和構(gòu)造設(shè)計,改善自然通風(fēng)效果,評價總分值為13分,并按下列規(guī)則評分;

1)居住建筑:按下列2項的規(guī)則分別評分并累計:

1)通風(fēng)開口面積與房間地板面積的比例在夏熱冬暖地區(qū)達(dá)到10%,在夏熱冬冷地區(qū)達(dá)到8%。在其他地區(qū)達(dá)到5%,得10分;

2)設(shè)有明衛(wèi),得3分。

2)公共建筑:根據(jù)在過渡季典型工況下主要功能房間平均自然通風(fēng)換氣次數(shù)不小于2/h的面積比例,按表8.2.10(見表6)的規(guī)則評分,最高得13分。

6 公共建筑過渡季典型工況下主要功能房間自然通風(fēng)評分規(guī)則

面積比例RA

得分

60%≤RA65%

6

65%≤RA70%

7

70%≤RA75%

8

75%≤RA80%

9

80%≤RA85%

10

85%≤RA90%

11

90%≤RA95%

12

RA95%

13

10 8.2.11 氣流組織合理,評價總分值為7分,并按下列規(guī)則分別評分并累計:

1)重要功能區(qū)域供暖、通風(fēng)與空調(diào)工況下的氣流組織滿足熱環(huán)境設(shè)計參數(shù)要求,得4分;

2)避免衛(wèi)生間、餐廳、地下車庫等區(qū)域的空氣和污染物串通到其他空間或室外活動場所,得3分。

6.1.2 距地面1.0m1.5m是考慮人在室內(nèi)靜坐和站立狀態(tài)下所對應(yīng)的呼吸高度??諝恺g是反映室內(nèi)整體或局部氣流新鮮度分布的重要指標(biāo),可利用AirPak軟件直接計算,也可通過UDF等實現(xiàn)計算功能。

6.1.3 典型污染物包括二氧化碳以及甲醛、苯、甲苯等可揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)及顆粒物等。由人體呼吸和新陳代謝釋放的二氧化碳(CO2)是室內(nèi)新風(fēng)需求量的重要衡量指標(biāo)。可揮發(fā)性有機(jī)化合物分析主要用于新建建筑裝修污染的預(yù)測和控制;顆粒物分析主要用于評估室內(nèi)外顆粒物污染源影響及設(shè)備選擇配置;

6.1.4 /多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法假定區(qū)域內(nèi)部氣流分布均勻、污染物瞬時完全混合,適用于以較小的運算量進(jìn)行從單室建筑到大型的擁有很多房間構(gòu)成的復(fù)雜建筑內(nèi)部的通風(fēng)及污染物濃度動態(tài)計算;CFD方法可以詳細(xì)描述單個區(qū)域內(nèi)通風(fēng)效果或污染物濃度在空間的分布特性。

6.2 自然通風(fēng)

6.2.1 在標(biāo)準(zhǔn)中,針對不同類型建筑給出了不同的計算方法。住宅主要通過通風(fēng)開口面積與房間地板面積的比值進(jìn)行簡化判斷。公建有兩種方法,第一種是參考美國ASHRAE標(biāo)準(zhǔn)62.1,自然通風(fēng)房間可開啟外窗凈面積不得小于房間地板面積的4%,建筑內(nèi)區(qū)房間若通過鄰接房間進(jìn)行自然通風(fēng),其通風(fēng)開口面積應(yīng)大于該房間凈面積的8%,且不應(yīng)小于2.3m2。對于大進(jìn)深內(nèi)區(qū)、不能保證開窗通風(fēng)面積滿足自然通風(fēng)要求從而不容易實現(xiàn)自然通風(fēng)的公共建筑,標(biāo)準(zhǔn)要求計算平均自然通風(fēng)換氣次數(shù),且要求大于2/h

6.2.2 《中國建筑熱環(huán)境分析專用氣象數(shù)據(jù)》以中國氣象局氣象信息中心氣象資料室收集的全國270個地面氣象臺站1971~2003年的實測氣象數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過分析、整理、補(bǔ)充源數(shù)據(jù)以及合理的插值計算,獲得了全國270個臺站的建筑熱環(huán)境分析專用氣象數(shù)據(jù)集。

6.2.3 多區(qū)域模型源自單一區(qū)域模型,單一區(qū)域模型將整棟建筑假定為單一的控制體(single control volume)。單區(qū)域模型中認(rèn)為建筑內(nèi)部是單一、充分混合的區(qū)域,壓力、溫度分布是均勻的,即只有一個節(jié)點。這個內(nèi)部壓力點與一個外部壓力點相連,或與多個壓力不同的外部節(jié)點相連。與多區(qū)域模型相比,單區(qū)域模型所要求的條件較少,但無法提供建筑外墻上空氣滲透量的分布趨勢。多區(qū)模型(multi-zone model)假設(shè)每個房間的特征參數(shù)分布均勻,則可將建筑的一個房間看作一個節(jié)點,通過窗戶、門、縫隙等與其他房間連接。其優(yōu)點是簡單,可以預(yù)測通過整個建筑的風(fēng)量,但不能提供房間內(nèi)具體的溫度與氣流分布信息。該方法是利用伯努利方程求解開口兩側(cè)的壓差,根據(jù)壓差與流量的關(guān)系就可求出空氣流量。它只適用于預(yù)測每個房間參數(shù)分布較均勻的多區(qū)建筑的通風(fēng)量,不適合預(yù)測建筑內(nèi)部的氣流分布。對于多區(qū)計算,可利用相應(yīng)軟件進(jìn)行計算,例如,CONTAMW SPARK、COMIS、EnergyPlus、DOE-2MIX、DeST等常用計算軟件是基于多區(qū)模型來預(yù)測氣流及溫度分布的。

6.2.4 多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法相比較于CFD方法,具有集總模型、宏觀角度、計算速度較快,計算相對準(zhǔn)確,適合長時間動態(tài)模擬的特點。以CONTAMW為例,其模擬計算原理為假設(shè)空氣混合均勻,各支路中的空氣流動是單向的,應(yīng)用伯努利方程計算各個時刻各支路中的空氣流量。

6.2.6 軟件及網(wǎng)格條件允許的情況下,宜采室內(nèi)外聯(lián)合模擬法。對具有大開口的建筑,不應(yīng)采用室外、室內(nèi)分步模擬法。室外、室內(nèi)分步計算時,利用室外流場模擬計算得到開口處的壓力(或風(fēng)壓系數(shù))。以開口處的壓力為邊界條件(或根據(jù)風(fēng)壓系數(shù)計算)計算室內(nèi)的自然通風(fēng)的氣流組織。由于設(shè)定的邊界條件沒有涵蓋實際中可能出現(xiàn)的開口處的兩向流動,而采用聯(lián)合模擬法則可以計算出開口處的兩向流動。聯(lián)合模擬法需要兼顧室外室內(nèi)流場的結(jié)果,對網(wǎng)格要求高,計算量大。室外、室內(nèi)分布計算時,室外和室內(nèi)僅需考慮各自流場的結(jié)果,對網(wǎng)格要求相對較低,計算量較聯(lián)合模擬法小。

6.2.7 可使用室外風(fēng)環(huán)境的模擬結(jié)果中的建筑開口處(室外模擬中設(shè)為墻)的風(fēng)壓為室內(nèi)自然通風(fēng)模擬的邊界條件。也可以根據(jù)開口處壓力計算出風(fēng)壓系數(shù),再根據(jù)不同的室外風(fēng)速(同風(fēng)向)計算出風(fēng)壓為室內(nèi)自然通風(fēng)模擬的計算中去。

6.2.9 風(fēng)環(huán)境模擬的網(wǎng)格應(yīng)以計算結(jié)果能充分反映模擬對象的物理特性為原則。采用多尺度網(wǎng)格時,目標(biāo)建筑較遠(yuǎn)處網(wǎng)格疏松,目標(biāo)建筑近處網(wǎng)格加密。應(yīng)在網(wǎng)格構(gòu)建完成后對網(wǎng)格獨立性進(jìn)行說明。采用室外、室內(nèi)分步模擬的方法時,當(dāng)計算域較小優(yōu)先推薦整個區(qū)域網(wǎng)格均勻布置;當(dāng)計算域較大,采用多尺度網(wǎng)格,靠近通風(fēng)口及壁面附近參數(shù)梯度較大的區(qū)域應(yīng)加密網(wǎng)格,網(wǎng)格過渡比不宜大于1.3。

6.2.10 室外風(fēng)環(huán)境模擬時,應(yīng)選擇該地區(qū)具有代表性的風(fēng)速、風(fēng)向和室外設(shè)計溫度,并按穩(wěn)態(tài)進(jìn)行模擬。室內(nèi)自然通風(fēng)模擬時可采用k-ε模型或零方程模型。

6.2.11自然通風(fēng)動力有兩種,風(fēng)壓驅(qū)動及熱壓驅(qū)動。大多數(shù)時候是兩者共作用的過程。對于風(fēng)壓驅(qū)動為主,可以考慮各個建筑門窗開口的壓力均值即可。但對于熱壓驅(qū)動為主時,就需要對在CFD模擬中開啟重力設(shè)置,同時對室內(nèi)熱源,圍護(hù)結(jié)構(gòu)得熱等因素進(jìn)行細(xì)致設(shè)置,才能得到可靠的CFD通風(fēng)計算結(jié)果。

6.2.12當(dāng)基于單個計算區(qū)域內(nèi)空氣混合均勻的前提下評估建筑各區(qū)域(房間)自然通風(fēng)效果時,多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法是奏效的;但當(dāng)需要詳細(xì)描述單個區(qū)域(房間)內(nèi)的自然通風(fēng)效果時,宜采用CFD方法。 CFD方法與多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)法計算通風(fēng)的前提不同,得到的結(jié)果也不同。CFD法可以得到細(xì)致的房間內(nèi)各種參數(shù)變量的云圖,而多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法應(yīng)用伯努利方程計算各個時刻各支路中的空氣流量,其可以輸出各個通風(fēng)節(jié)點和支路的流量與壓差。

對于綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)要求而言,房間的通風(fēng)換氣次數(shù)是首先必要的,在此基礎(chǔ)上,多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法時,輸出各開口流量和流向示意圖;CFD方法需要佐以主要截面的風(fēng)速分布矢量圖、室內(nèi)壓力及溫度分布云圖,室內(nèi)空氣齡分布云圖。

6.3 氣流組織、熱濕環(huán)境與空氣品質(zhì)

6.3.1室內(nèi)熱濕環(huán)境、空氣品質(zhì)和氣流組織性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)計算是綠色建筑設(shè)計和評價的關(guān)鍵內(nèi)容?,F(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50378、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50189和《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50736規(guī)定了大空間室內(nèi)氣流組織、溫濕度分布和風(fēng)速、室內(nèi)污染物和空氣品質(zhì)等要求,在計算時相應(yīng)指標(biāo)應(yīng)符合上述標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。

6.3.2 模擬區(qū)域內(nèi)部或區(qū)域之間的空氣混合程度或均勻性是決定不同的模型在實際應(yīng)用中的關(guān)鍵??諝馄焚|(zhì)模擬根據(jù)側(cè)重點不同有兩種模擬方法。CFD模型計算量大,速度慢,耗時長,對于太復(fù)雜的結(jié)構(gòu)或者房間數(shù)量較多的建筑進(jìn)行污染物濃度的長期模擬時,該模擬方法不太適用。且在建筑室內(nèi)空氣品質(zhì)設(shè)計和控制優(yōu)化階段,室內(nèi)平均污染濃度便能夠滿足工程分析要求,因此多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬方法在工程中有更廣泛的應(yīng)用;若僅考慮房間與室外的通風(fēng)換氣,則可進(jìn)一步簡化為單區(qū)模擬方法。

6.3.3 理由同本標(biāo)準(zhǔn)第6.2.3條。

6.3.5 對氣流組織有顯著影響的室內(nèi)物體包括房間隔段、桌柜等大型家具;當(dāng)房間內(nèi)部有不可忽略的熱濕源(如人體)時,該源所在位置和具體形狀需要適當(dāng)考慮。對污染物濃度計算有顯著影響的室內(nèi)污染物發(fā)生源所在位置和具體形狀需要適當(dāng)考慮。

6.3.6 網(wǎng)格獨立性驗證的方法和具體要求:網(wǎng)格數(shù)量直接影響模擬計算結(jié)果精確性,網(wǎng)格越密,計算量越大,計算周期越長,由于工程進(jìn)度要求,網(wǎng)格不可能無限制的加密,網(wǎng)格越稀疏,模擬計算預(yù)測結(jié)果與實際會相差較大,因此,CFD模擬計算需要對網(wǎng)格進(jìn)行獨立性驗證。網(wǎng)格無關(guān)性驗證其實是觀察模擬計算結(jié)果對于網(wǎng)格密度變化的敏感性,通過不斷的改變網(wǎng)格的疏密度,觀察計算結(jié)果的變化,當(dāng)計算結(jié)果的變化幅度相差10%以內(nèi),可以認(rèn)為計算值與網(wǎng)格疏密無關(guān)。

6.3.7對計算域形狀相對規(guī)整、計算精度要求不是很高的模擬來說,零方程模型是首選的湍流計算模型;當(dāng)氣流流動預(yù)期較為復(fù)雜(如出現(xiàn)大曲率流線彎曲)或計算精度要求較高時,可采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε二方程模型、RNG k-ε模型或Realizable k-ε模型等修正模型。從工程實用性考慮,不推薦采用DSMLES等對使用者理論和操作要求較高的模型。

進(jìn)行空調(diào)通風(fēng)設(shè)備氣流組織計算時,熱浮力作用通過采用非等溫狀態(tài)k-ε模型及其修正模型,涉及到各種輻射末端的氣流組織計算時,輻射模擬可通過采用商用CFD軟件中自帶的輻射模型進(jìn)行計算。

污染物在一般情況下按被動標(biāo)量考慮,采用商用CFD軟件中自帶的組分傳輸計算模型進(jìn)行計算。

6.3.8 理由同本標(biāo)準(zhǔn)第4.2.5條。

6.3.9 實際的送風(fēng)口幾何形狀非常復(fù)雜,如散流器、百葉風(fēng)口和孔板風(fēng)口等,同時其內(nèi)部還往往通過導(dǎo)流葉片、格柵、調(diào)節(jié)閥或閥板等保證送風(fēng)方向和初始動量流量。為準(zhǔn)確描述送風(fēng)口形狀,風(fēng)口本身區(qū)域內(nèi)網(wǎng)格必須劃分至mm甚至更小的量級,這樣一來計算域內(nèi)整體計算區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)格節(jié)點數(shù)就會非常大,很難直接為一般工程應(yīng)用所接受。必須采用較少的計算網(wǎng)格、用簡化的處理方法來描述復(fù)雜的風(fēng)口流入邊界條件以適應(yīng)快速計算的要求,同時又不失一定的準(zhǔn)確度。最常用的辦法就是用簡單的形狀來替代實際風(fēng)口形狀,同時保證當(dāng)量送風(fēng)面積和送風(fēng)氣流狀態(tài)不變??刹捎帽容^經(jīng)典的如盒子方法(The box method)、指定速度方法(The prescribed velocity method)等。

6.3.10回風(fēng)口流出可采用自然流出和壓力設(shè)定兩種方法,其中,自然流出邊界條件多適用于熱壓自然通風(fēng);定壓力出口邊界條件多用于建筑在風(fēng)壓或風(fēng)壓與熱壓共同作用下的室內(nèi)自然通風(fēng)情況;而定流量、定風(fēng)速和定壓力邊界條件多用于室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)氣流組織模擬。

6.3.11氣流組織和空氣品質(zhì)CFD模擬中常見的熱邊界條件有恒溫、恒定熱流和第三類邊界條件三種,當(dāng)建筑室內(nèi)有穩(wěn)定的熱源時,其溫度恒定時宜采用恒溫邊界條件,其單位時間內(nèi)的放熱量一定時宜采用恒定熱流邊界條件;當(dāng)室內(nèi)熱源與室內(nèi)溫度有一定溫差,且其表面對流換熱相對穩(wěn)定時宜采用第三類邊界條件,如建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)。

6.3.12 建筑材料中各種揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的散發(fā)并在室內(nèi)擴(kuò)散的過程,既與材料內(nèi)部直至表面的污染物傳輸有關(guān),又和室內(nèi)空氣中的污染物背景濃度、流速、溫濕度等相互影響。如按實際情況進(jìn)行耦合模擬則勢必增加很大的工作量。故從工程實際應(yīng)用出發(fā),對于建材散發(fā)VOCs造成的污染物模擬也采用簡單的穩(wěn)態(tài)面污染源模擬。

6.3.13 理由同本標(biāo)準(zhǔn)第6.2.4條。

6.3.14 由于計算單元區(qū)域(房間)內(nèi)污染物假定為瞬時完全擴(kuò)散,與房間的形狀、污染源的形狀和空間分布無關(guān),在建模時可以進(jìn)行簡化。

6.3.15 顆粒物污染源、二氧化碳等污染物,可直接采用單位數(shù)量源發(fā)生強(qiáng)度進(jìn)行描述。

VOC污染源分為干材料和濕材料,干材料散發(fā)可采用單相傳質(zhì)模型;濕材料散發(fā)可采用雙指數(shù)經(jīng)驗?zāi)P汀?/span>

6.3.16 對于采用單/多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模擬污染物傳輸時,輸出上述內(nèi)容及結(jié)果具有代表性,可以直觀和便捷的反映污染物的變化情況。

6.3.17為便于使用和理解,除按本標(biāo)準(zhǔn)第6.2.12條規(guī)定的輸出結(jié)果外,還應(yīng)給出污染物的分布圖及分析過程。

6.4 室內(nèi)光環(huán)境

6.4.1  室內(nèi)光環(huán)境由天然光和人工照明兩部分組成?,F(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50033中規(guī)定了采光系數(shù)、采光均勻度和窗眩光等光環(huán)境指標(biāo)。現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50378在采光系數(shù)的基礎(chǔ)上,規(guī)定了采光達(dá)標(biāo)面積比指標(biāo)?,F(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034中規(guī)定了照度、照度均勻度和眩光等人工照明的光環(huán)境指標(biāo)。室內(nèi)光環(huán)境計算時,應(yīng)符合上述標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。

6.4.2 光線反射次數(shù)取值越高,光環(huán)境模擬結(jié)果越接近實際情況。依據(jù)實際經(jīng)驗,當(dāng)反射次數(shù)為5次時,可以滿足對于計算結(jié)果準(zhǔn)確性的基本要求;當(dāng)采用百葉、反光板等特殊的構(gòu)件時,應(yīng)適當(dāng)增加反射次數(shù),以保證采光計算精度的要求。

6.4.3 確定采光建模范圍是計算的一個重要步驟。一方面,擬建建筑或造成遮擋的主要建筑較高時,其影響的范圍也比較大,是否需要建模,需要逐個做出判斷。此外,在高層建筑密集的特大城市中,產(chǎn)生遮擋的建筑數(shù)量多、范圍大,數(shù)據(jù)收集工作難度很大,因此需要確定一個合理的范圍??傊?,在確定計算范圍時,既要充分考慮到所有可能產(chǎn)生的遮擋,還要注意實際的工作效率和可操作性。在建模時,只需要遮擋建筑的外部輪廓即可,室內(nèi)以及一些建筑細(xì)部可以簡化(見圖1)當(dāng)遮擋物與目標(biāo)建筑的室外地坪15°線有相交時,則應(yīng)當(dāng)予以建模;周圍遮擋物的物理模型可適當(dāng)簡化,以外部主體輪廓為主。

1 遮擋建筑考察范圍

采光分析的對象是建筑的各個功能房間,因此對于待分析對象,建模應(yīng)細(xì)化到房間,包括房間的采光構(gòu)件等;而對于不需要分析房間,可簡化或不建模。建筑的自身遮擋,如遮陽和裝飾性構(gòu)件,有時是不能忽略的,但可以使用略大于實際形體的幾何包絡(luò)體來替代,簡化建模過程和提高工作效率。對于復(fù)雜的采光系統(tǒng),在計算采光系數(shù)時,可簡化為同等采光效果的窗。建筑室內(nèi)外飾面材料和門窗應(yīng)根據(jù)設(shè)計說明,按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50033的相關(guān)規(guī)定選取。如果現(xiàn)有的設(shè)計資料無法確定建筑飾面材料的反射比,則室內(nèi)表面的反射比取值如下:頂棚0.75,墻面0.60,地板0.30,室外飾面材料的反射比取0.30。

6.4.4 計算采光系數(shù)的天空條件應(yīng)選擇GB/T 20148《日光的空間分布 CIE一般標(biāo)準(zhǔn)天空》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全陰天空,天空亮度分布應(yīng)符合下式的規(guī)定:

                         4

式中,Lq——天空某點的亮度,單位為坎德拉每平方米(cd/m2);

q——天空某點的高度角,單位為度(°);

LZ——天頂亮度,單位為坎德拉每平方米(cd/m2)。

各光氣候區(qū)的室外天然光設(shè)計照度值應(yīng)按表7選取。

7  室外天然光設(shè)計照度值

光氣候區(qū)

室外天然光設(shè)計照度值Eslx

18000

16500

15000

13500

12000

K

0.85

0.90

1.00

1.10

1.20

對于矩形場地,宜采用矩形網(wǎng)格等間距布點(圖2);對于非矩形場地,可在場地內(nèi)均勻布點(圖3)。測點間隔宜符合表8的規(guī)定。

圖2 矩形網(wǎng)格等間距布點

長度;寬度;d網(wǎng)格間距;dq測點與墻或柱的距離

3 非矩形網(wǎng)格等間距布點

長度;寬度;d網(wǎng)格間距;dq測點與墻或柱的距離

8 測點間隔的選取

面積S(m2

d(m)

dq(m)

≤20

0.25

0.5≤dq<1

20<S≤50

0.5

1≤dq<2

>50

1

1≤dq≤2

采光均勻度可按下式計算:

                         (5)

式中,Cmin——參考平面上的采光系數(shù)最小值,用百分比(%)表示;

Cav——參考平面上的采光系數(shù)平均值,用百分比(%)表示;

U——采光均勻度。

采光達(dá)標(biāo)面積比的計算可按下列步驟進(jìn)行:

a) 將房間各測量點的采光系數(shù)值按降序排列C= [C1,C2,C3 ,…,Cn ],并按順序相加求前jjn)個值的平均值Cave(j) 。

b)當(dāng)Cave(n)CavebCaveb為標(biāo)準(zhǔn)值),則房間的采光達(dá)標(biāo)面積比為100%;當(dāng)Cave(j)Caveb,且Cave(j+1)<Caveb,則j即為房間采光系數(shù)達(dá)標(biāo)的測點數(shù),達(dá)標(biāo)的面積比可按下式計算:

          f = j/n                           6

式中,f ——單個房間平均采光系數(shù)達(dá)標(biāo)面積比;

 n ——房間內(nèi)總的測點數(shù)。

c)單個房間的達(dá)標(biāo)面積可按下式計算:

Aj = Adf                         7

式中,Aj ——第j個房間的采光達(dá)標(biāo)面積。

d)建筑的達(dá)標(biāo)面積比可按下式計算:

                        8

式中,Rb ——建筑的達(dá)標(biāo)面積比。

6.4.5 全晴天天空亮度分布應(yīng)按下列公式計算:

                     9

             10

               11

式中,L(Z, a)——天空某點的亮度,單位為坎德拉每平方米(cd/m2);

Z——天空某點的天頂角,單位為度(°);

a——天空某點的方位角,單位為度(°);

d——天空某點與太陽的夾角,單位為度(°);

Zs——太陽的天頂角,單位為度(°);

Lz——為天頂亮度,單位為坎德拉每平方米(cd/m2)。

6.4.6 照明計算只關(guān)注各個室內(nèi)空間,建模時可以整體建筑建模,也可以按房間或區(qū)域單獨建模。室內(nèi)構(gòu)件或家具可能對燈光造成遮擋影響,建模時應(yīng)考慮。燈具的配光文件對于計算結(jié)果的準(zhǔn)確性至關(guān)重要,應(yīng)嚴(yán)格按照最后的電氣設(shè)計或室內(nèi)裝修圖紙所標(biāo)識的燈具規(guī)格型號選取。室內(nèi)飾面材料應(yīng)根據(jù)設(shè)計說明,按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034的相關(guān)規(guī)定選取。如果現(xiàn)有的設(shè)計資料無法確定建筑飾面材料的反射比,則室內(nèi)表面的反射比取值如下:頂棚0.75,墻面0.60,地板0.30。

6.4.7國家標(biāo)準(zhǔn)《照明測量方法》GB/T 5700-2008的附錄A中對各類場所的照度測點進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,照度計算時計算網(wǎng)格可參照執(zhí)行。國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的附錄A規(guī)定了統(tǒng)一眩光值(UGR)的計算方法,除體育場館外,其他類型的室內(nèi)所都適用;附錄B中規(guī)定了眩光值(GR)的計算方法,適用于體育場館的眩光評價。眩光計算時,應(yīng)根據(jù)場所特點選擇相應(yīng)的計算方法。

6.4.8 為便于使用和理解,除各項指標(biāo)的計算結(jié)果外,還應(yīng)給出采光系數(shù)和照度的分布圖。

6.5 室內(nèi)聲環(huán)境

6.5.1 室內(nèi)噪聲計算中由兩部分組成,一部分是室外經(jīng)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)透射到室內(nèi)的噪聲,一部分是建筑內(nèi)部設(shè)備噪聲傳播到室內(nèi)的。計算室內(nèi)噪聲時可用室外環(huán)境噪聲模擬預(yù)測數(shù)據(jù)作為取值依據(jù),減去房間建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)和門窗的綜合隔聲量(綜合隔聲量由不同建筑構(gòu)建墻體、門、窗的隔聲量性能做等透射量計算)得到從建筑立面1m外透射到房間內(nèi)的噪聲,再疊加室內(nèi)的設(shè)備噪聲后,最后計算出室內(nèi)環(huán)境噪聲。具有隔聲模塊的模擬軟件除計算室外建筑立面1m處噪聲外,還可以對建筑墻體門窗設(shè)定隔聲參數(shù),并在室內(nèi)設(shè)定風(fēng)口噪聲源,通過模擬軟件可一次性模擬計算得到室內(nèi)噪聲分布數(shù)值,更加清晰直接的計算得到目標(biāo)值。

計算后的室內(nèi)噪聲數(shù)值可查閱現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》GB 50118中住宅、辦公、商業(yè)、旅館、醫(yī)院、學(xué)校等不同類型建筑主要功能房間的噪聲級限值應(yīng)分別一一對應(yīng)。

6.5.2 建筑物的主要構(gòu)件包括外墻、隔墻、樓板和門窗,構(gòu)建隔聲性能越好,越有利于提高室內(nèi)聲環(huán)境質(zhì)量。住宅、辦公、商業(yè)、旅館、醫(yī)院、學(xué)校等不同類型建筑主要功能房間的建筑構(gòu)件隔聲性能指標(biāo)應(yīng)滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》GB 50118中的低限要求。民用建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件隔聲計算分析專項報告中需包括以下內(nèi)容: 圍護(hù)結(jié)構(gòu)構(gòu)造做法、標(biāo)準(zhǔn)要求、計算方法、計算參數(shù)及取值依據(jù)、計算結(jié)果、結(jié)論。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)類型包括外墻構(gòu)造形式、樓板構(gòu)造形式、門窗類型、大樣圖紙等。有條件的可用建筑隔聲模擬軟件對建筑構(gòu)建輸入?yún)?shù)進(jìn)行模擬分析得到隔聲分析結(jié)論,或可提供實際構(gòu)件隔聲性能的實驗室檢驗報告。

6.5.3 近年來,大跨度、造型奇異的建筑增多,建筑設(shè)計中為了減輕荷載,越來越多地采用輕質(zhì)屋蓋。下雨時,雨滴沖擊屋蓋將在建筑室內(nèi)產(chǎn)生雨噪聲,影響室內(nèi)聲環(huán)境。當(dāng)住宅、醫(yī)院、學(xué)校、旅館、辦公、商業(yè)等建筑采用彩鋼夾心板、膜結(jié)構(gòu)、金屬屋面、陽光板等輕屋蓋時,常有雨噪聲問題,為此本標(biāo)準(zhǔn)給出輕質(zhì)屋頂雨噪聲隔聲計算的標(biāo)準(zhǔn)化方法,為設(shè)計提供保障。

計算中的輕質(zhì)屋頂材料落雨噪聲和計算觀眾聽到的雨噪聲聲壓級建議依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO140-18,標(biāo)準(zhǔn)ISO140-18 :2006 Acoustics- Measurement of sound insulation in buildings and of building elements-Part18: Laboratory measurement of sound generated by rainfall on building elements確定。

6.5.4 在商業(yè)建筑和會展建筑中都有大型的室內(nèi)空間,醫(yī)院前廳也是人流交匯的大型空間,大空間的室內(nèi)是人流最大的區(qū)域,當(dāng)人員匯集較多時往往人聲嘈雜,聽音不清晰,大大影響了室內(nèi)環(huán)境的品質(zhì)。當(dāng)考慮大空間的室內(nèi)聲環(huán)境品質(zhì)時可進(jìn)行大空間的聲學(xué)混響時間模擬計算。

參考國家標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》GB 50118-年號中9.2.1條款中對商業(yè)空間的聲學(xué)要求?!叭莘e大于400m3且流動人員人均占地面積小于20m2的室內(nèi)空間,應(yīng)安裝吸聲頂棚;吸聲頂棚面積不應(yīng)小于頂棚總面積的75%的規(guī)定?!?/span>

參考第6.3.8條中醫(yī)院建筑入口大廳、掛號大廳、候藥廳及分科候診廳()內(nèi),應(yīng)采取吸聲處理措施;其室內(nèi)500Hz1000Hz混響時間不宜大于2s 這些大型空間可建立室內(nèi)空間模型,對吊頂、墻面、地面設(shè)定吸聲系數(shù)參數(shù),通過模擬軟件分析室內(nèi)聲學(xué)混響環(huán)境。

6.5.5對公共建筑中的多功能廳、接待大廳、大型會議室和其他有聲學(xué)要求的重要房間進(jìn)行專項聲學(xué)音質(zhì)設(shè)計,滿足相應(yīng)功能要求。公共建筑中100人規(guī)模以上的多功能廳、接待大廳、大型會議室、講堂、音樂廳、教室、餐廳和其他有聲學(xué)要求的重要功能房間等應(yīng)進(jìn)行專項聲學(xué)設(shè)計,專項聲學(xué)設(shè)計應(yīng)包括建筑聲學(xué)音質(zhì)設(shè)計及擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計(若設(shè)有擴(kuò)聲系統(tǒng))。專項聲學(xué)設(shè)計可參考國家標(biāo)準(zhǔn)《劇場、電影院和多用途廳堂建筑聲學(xué)設(shè)計規(guī)范》GB/T 50356-2005、《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》GB 50118-2010中的相關(guān)內(nèi)容;擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計可參考國家標(biāo)準(zhǔn)《廳堂擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB 50371-2006中的相關(guān)內(nèi)容。

專項聲學(xué)設(shè)計應(yīng)將聲學(xué)設(shè)計目標(biāo)在相關(guān)設(shè)計文件中注明。

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