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《江西建材杂志》2014年第十九期
1建筑外部格局分类及其对环境的影响
造成上述的这种分布规律的因素主要是建筑与环境的互动所形成的,其中点群式建筑分布,空气流动的穿透性最好,彼此建筑之间不能形成有效的涡流,进而对空气流动的阻挡功能效果最低,因此对于空气流动的影响最小,在宏观方面则表现为小环境的温度相对增加量较低。在实际的应用方面也推荐此种点群式建筑分布。而错列式分布方式由于不同建筑之间能够形成有效的区位互补,进而在延风向方向的相对面积最大,在这样的情况下,空气的流通所面临的是多层级的阻拦,此种阻拦在空气流通方面的贡献最高,因此从风速的降低方面也表现的更为突出。而周边式与行列式的格局虽然也对空气产生一定的阻碍作用,但是由于内部能够形成一定的环流体系,进而对于内部空气流动的影响相比较而言较小。
2建筑外部立面设计对环境的影响
建筑外部立面对风速以及建筑区域的内部小环境也具有一定的影响。在具体的建筑立面设计过程中往往采用外探式阳台的方式来进行构建。由于属于标准化山地住宅项目,并不考虑风阻更小的楔形立面。因此,在本文的模拟过程中主要对墙体材料以及外探式阳台的小环境影响贡献来进行考量。在模拟的过程中设定了光滑表面(大面积瓷砖或者水泥抹平立面)与马赛克粗糙立面的对比以及外探式阳台与平滑窗体之间进行对比,在相同的初始风速5m/s、初始温度25℃的条件下,外探式阳台与平滑窗体的小环境风速分别为3.9±0.7、4.7±0.4,小环境温度分别为29.3±2.3、29.3±2.3,光滑表面与粗糙表面的小环境风速分别为4.7±0.4、4.5±0.6,小环境温度分别为26.3±1.4、27.7±0.9,通过实验数据可以看出,当外部条件一定的时候,建筑立面的设计能够在一定程度上影响小环境的空气流动,进而影响小环境的温度。从表中具体的数值来看,立面设计对小环境影响的贡献度要小于建筑外部格局所带来的贡献度;其中外探式阳台对小环境的影响最为明显,在此种条件下小环境的风速为3.9m/s;小环境温度为29.3℃,风速降低与温度升高比例风别达到了17.02%与11.41%。造成此种现象的根本原因在于立面是对空气流动产生直接阻碍的因素之一,因此,立面的光滑程度对空气流动阻碍的贡献程度也相对较大,其中外探式阳台由于改变了立面的平整程度,进而使得建筑立面环境更为复杂,使得空气流动产生自消耗的现象,而较为粗糙的立面表面对空气流动同样有负效应。
3总结
不同的建筑外部格局以及建筑的立面设计均对建筑区域的空气流动以及小环境温度具有显著的影响。其中点群式的建筑格局对空气流动的影响最小,而在同等的建筑格局条件下,立面的平滑窗体设计以及光滑表面也能够有效的改善由于建筑所带来的区域小环境恶化等现象。根据本文的模拟结果,笔者认为在后续的建筑设计过程中应该多采用点群式方式对建筑群落进行规划,并在条件与外形相当的情况下尽可能的选择更为光滑的立面设计方案。通过上述的设计相信能够对建筑周边区域的小环境进行有效的调节,进而对建筑使用者的感官与体验提供更为优秀的方案。
作者:罗娜单位:武汉华阳宏创建筑设计有限公司南昌分公司