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时间:2020-05-20
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1、223眩光控制眩光是由于视野中亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起不舒适感觉或降低观察西部或目标的能力的视觉现象。通常根据不同的原因分为直接眩光、反射眩光、不舒适眩光和失能眩光等。图26室内布置与眩光影响建筑自然采光的因素包括:朝向、窗口、室内材料的反射率、吊顶等。不同的采光口朝向对于建筑自然采光的效果有着决定性的影响,对于北侧外墙就无需遮阳设施而只需要考虑必要的导光手段,而对于其它竖向表面则要在采光的同时注意夏季遮阳和冬季采暖的需要,以降低建筑整体的能源消耗。向外倾斜的窗台可以在一定程度上反射太阳直射光线,从而降低了窗口处产
2、生眩光的可能性;同时这种构造方式可以引入更多的地面反射光。3.4天窗与朝向顶部采光与侧面采光相比,具有以下几个特点:1)全阴天情况下光源整体亮度由于来自天顶,因此亮度高于侧面采光2)在晴朗的天气情况下亮度更加稳定,且单位面积能得到比侧面采光更多的光线,相同尺寸屋顶采光口可提供的照度水平是侧面采光的约3倍3)较之侧面采光系统而言不易引起眩光。4)屋顶采光相对于侧面采光而言,照度梯度更加均匀。因此,顶部采光是一种理想的自然采光来源。就竖向天窗而言,东西向的天窗分别接收早晨和下午的光线,北向天窗接收主要为昼光,因此较其它朝向而言,其所得的光线最少,但
3、较恒定。南侧天窗可以得到最多的光线。因此竖向天窗在太阳高度角较低的情况下,可以得到更多的光线;同时也可以避免水平天窗可能带来的太阳直射产生眩光的问题。相对于窄采光井而言,下部扩大的采光构造可以产生更加均匀的照度梯度,同时当采光顶棚相对较高时,光的分布也更加均匀。通过竖向天窗适当的挑檐和在水平天窗外部加挡板可以减少由于天窗开启造成的得热问题。亦可以通过较深的光井,或者在室外采用挑檐、百叶或者隔栅控制直射光线的进入。4.2.1南向当建筑朝向为南时,冬季太阳光可以为室内带来热量,有利于冬季采暖减少能源消耗。但是也需要考虑某些功能下对控制太阳直射光造成
4、眩光的要求,最简单的办法是采用半透明的窗帘将太阳直射光转化为均匀的漫反射光。通过对无外遮阳情况下建筑内部采光情况的分析,可以看到建筑自然采光口处需要采用必要的遮阳措施,一方面减少太阳直射光线造成的眩光和过热,同时尽量在冬季利用自然光线及有利的热效应。类型D将遮阳板下移,遮阳板上方形成600mm高的侧窗,遮阳板下部窗高1000mm,窗台高度保持在1200mm不变,满足对外视线联系的要求。遮阳板不仅为下部窗口提供夏季遮阳,同时上侧形成反射面,通过建筑顶棚的构造配合,夏季将太阳光线反射出建筑外部,减少光线热量的吸收,而在冬季通过天窗将光线反射到室内顶
5、棚,有利于提高室内的照度均匀度。在使用这种改进的遮阳设施之后,由于在阴天情况下天空漫射光来自各个方向,因此在该天气模式下室内的整体照度水平基本没有变化,地面的整体照度水平有所提高,墙面照度水平亦略有增加,顶棚表面照度水平略降。而在夏季虽然主要考虑将太阳直射光线反射出建筑,从而减少对太阳辐射的吸收,但是建筑内部的表面照度由于遮阳板表面反射的作用仍有一定的提高,与此同时形成了有效的夏季遮阳效果。冬季晴天模式下由于遮阳板上表面的反射作用使得更多的光线通过顶棚反射到建筑内部,整体照度均匀度得到进一步改善,室内最小照度水平也从类型C的15001x增加到2
6、5001x。4.2.2北向建筑北墙由于接收不到太阳直射光线,而以环境漫射光线为主,较其他朝向光源更加稳定而且热效应小,因此建筑北面是自然采光的理想方向,但是需要考虑大面积采光口的开设对建筑冬季能耗产生的影响。c通过在北侧外墙增加一个反射板,用于采集太阳直射光线,通过反射到建筑内部以改善室内的照度水平和均匀度。在最不利的冬季阴天的条件下,由于反射板主要利用太阳直射光线,对漫反射光线的作用不大,从照度分析图上可以看出室内的照度分布基本上没有变化。在夏季晴天,反射板将太阳光线反射出建筑外部,以降低建筑对太阳辐射的热量吸收,因此可看出此时的室内的照度分
7、布基本上也与类型B类似。而在冬季晴天模式下,可以发现室内水平地面各点的平均照度提高了约3001x,顶棚平均提高了2001x,垂直墙面的最低照度从类型B的约3001x增加到约4001x。反射板在冬季可以显著提高室内的整体照度水平,但是在阴天以及夏季太阳高度角较高的情况下作用基本不发挥作用。类型D(图4.5)在类型C的基础上采用了L型的反射板。在冬季阴天的情况下,L型反射板对漫射光不起作用,建筑内部的照度分布基本与类型C相同。在夏季晴朗的天气情况下,由于L型反射板的水平反射面倾角较小,因此大部分太阳直射光线通过反射板直接反射到建筑外部,以防止过多的
8、太阳辐射引入室内造成过热,少部分光线通过倾斜水平反射面反射到建筑的顶棚,再通过顶棚反射到建筑内部。建筑内表面各点的整体照度平均提高了1001x。而在冬
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