Ви є тут

Регулирование микроклимата застройки городов в условиях жаркого штилевого климата

Автор: 
Гиясов Адхам
Тип роботи: 
диссертация доктора технических наук
Рік: 
2004
Кількість сторінок: 
240
Артикул:
184221
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..................................................6
Глава Г ПРЕДПОСЫЛКИ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 19
1.1.Жарко-штилевой климат южных городов..................20
1.2.Микроклимат жилища, жилой застройки и его физиологическая оценка............................................. 26
1.3. Объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные приемы улучшения микроклимата жилища и жилой застройки 29
Выводы по первой главе...................................34
Глава И. АЭРОДИНАМИКА ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 38
2.1.Аэродинамическая обстановка района, учет ветрового режима при проектировании городов, застройки и зданий.........40
2.2. Физико-математическая модель естественной'аэрации городской застройки...........................................45
2.3. Тепло-ветровой режим городской застройки............59
2.4.Тепловая трансформация воздуха над инсолируемыми участками городской территории............................... 65
2.5.Инсоляция как фактор формирования тепло-ветрового режима зданий и застройки.....................................71
Выводы по второй главе...................................77
Глава 1П. АЭРАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ........................79
3.1.Метод оценки аэрации жилой застройки.................80
3.2.Физико-математическая модель вихря между двумя параллельно расположенными зданиями...........................87
3.3.Методика расчета ветровой тени от зданий и аэродинамика зданий.................................................92
3.4.Метод расчета аэрации микрорайона....................97
3.5. Зкологические аспекты проектирования зданий и застройки.......................................................107
Выводы по главе три...................................112
Глава IV. МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ - ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ....................................................114
4.1.Использование уравнения радиационного и теплового баланса при прогнозировании микроклимата городской застройки 116
4.2.Метод строительно-климатического микрорайонирования территории города....................................130
Выводы по главе четыре.............................. 138
Глава V. ЛАНДШАФТПАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕЛЬЕФНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА...............................140
5.1.Орографическо-климатические предпосылки планировочной структуры застройки.................................143
5.2.Графо-аналитический метод оценки микроклимата сложного рельефа, используемого для жилищно-гражданского строительства..............................................148
5.3.Микроклимат холмистого рельефа - предпосылка для проектирования зданий и застройки..........................155
5.4.Аэродинамическая характеристика зданий в условиях сложного рельефа...........................................159
5.5.Аэродинамическая характеристика зданий и застройки
в горной котловине.........................................171
5. б.Принципы формирования архитектурно-планировочной структуры застройки на рельефе.........................180
Выводы по главе пять..................................184
Глава VI. ЭЛЕМЕНТЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА ТЕПЛО-ВЕТРОВОГО
РЕЖИМА................................................... 186
6.1.Задачи и методы натурных наблюдений...............186
Поток тепла, переносимое частицами воздуха в единицу времени через единичную площадку складывается из двух потоков - конвективного рк и турбулентного От.
Конвективный поток тепла обусловлен упорядоченным перемещением воздуха со средней скоростью в
Ок = СррТц (2.13)
где СрТ - теплосодержание
Так как горизонтальная составляющая средней скорости ветра в сотни раз больше вертикальной составляющей, то конвективный поток представляет собой перенос тепла преимущественно по горизонтали- называемой адвективным потоком тепла
Турбулентный поток тепла обусловлен пульсациями скорости. Турбулентный поток тепла но вертикали имеет вид
дд ае ат
С>т = -СрА = - Ср р к = -Срр к (------------- +уа) (2.14)
дЪ
где дЫдТ, - градиент потенциальной температуры; А - коэффициент турбулентного обмена или коэффициент перемещения, к - коэффициент турбулентности к =А/р, м2/с.
Коэффициенты А и к в условиях атмосферы подвержены значительным изменениям, как во времени, так и в пространстве. Они зависят от вертикального градиента скорости ветра, термической устойчивости атмосферы, свойства деятельной поверхности города (ее шероховатости, термической неоднородности) и др.
В приземном слое воздуха над городом (до 100м) коэффициент турбулентности при любых условиях растег с высотой
Турбулентный поток тепла в горизонтальном направлении € прямо пропорционален изменению горизонтальной температуры 9 в этом направлении
т
58
дО
<Зт(1)=-СрА'------- (2.15)
д1
здесь А' - коэффициент горизонтального турбулентного теплообмена.
Количественная оценка аэрационного режима городской застройки производится на основе расчетной схемы, приведенной на рис.2.8 прилож.
Усредняя количество тепла, выделяемые деятельными элементами городской застройки при активной инсоляции в летний период уравнение теплоотдачи поверхности города в целом можно выразить как
(}г = а^АГ, (2.16)
где аг - средний коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 °С, Рг - усредненная площадь деятельной поверхности города, м2; АГ — усредненная разность температур поверхности и воздуха деятельного слоя города, °С.
При турбулентном течении (СгРг>2-107), когда №=0,135 (СгРг)ш
<Зг=аг2ДТ4/3 (2.17)
где а,.- характерный размер источника тепла городской территории.
Температура подстилающей поверхности городской заслройки с учетом к - коэффициент неравномерного нагрева и остывания поверхности определяется следующей зависимостью А.М Шкловера [212]
(Па) С^сум
т= [Гв +---------------] к, (2.18)
а„
Средняя температура и коэффициент теплоотдачи подстилающей поверхности города при этом определяется
И + т2 + т3 + . +тп
ТГ = --------------------------, (2 19)
Тп <
_ а| + а2 -I- а3 + +а„
схх =--------------------------, (2 20)
Оа