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小筑的期末作业:休闲中心设计,献丑了,求拍砖~~
穿墙透壁
上一篇文章我只是解决了一些基本的问题,更多的是抛出一堆貌似永远无法解决的问题,然后干瞪眼。经过这段时间的学习和阅读,我对什么是好的设计又有了新的浅显的理解,这里接着上一篇文章继续进行讨论,抛砖引玉,希望能高人解答与讨论。 之前我得出的第一个结论是,一个好的设计首先要解决在特定地形环境、气候环境、周边环境等条件下产生的各种问题,也就是功能上问题,这是好的设计最初的最基本的要求。下面结合ECOTECT进行举例说明。 比如我们可以根据建筑周边热辐射分析来确定建筑周边植物的布置和处理,从而达到调节建筑周边微气候,提升建筑周边环境质量。 http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/152456s0snp1tf383fi1ye.jpg.thumb.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/1524540eeonun0lluu00zs.jpg.thumb.jpg 我们还可以根据建筑物所处地区的气候调节决定建筑物的最佳朝向等。 http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/152842ho4zh5chcjj1jooh.png.thumb.jpg 再来举个例子, 我们可以根据立面热辐射的分布情况来指导我们建筑的立面开窗,甚至立面遮阳。 http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/1535424sdvt43hzdvmvmdx.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/153537zjerl2ffbjzj1flb.jpg.thumb.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/153531as5rrr46eqyy1xye.jpg.thumb.jpg 哈萨克斯坦图书馆的立面开窗设计就是基于这样的理论进行设计的,不过相信BIG的这个设计可能涉及更加专业的软件,不仅仅ecotect可以满足了。 http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/153522bas4yotq5ppseqly.jpg 当然,我这次不是为了来给ecotect打广告来的,我只是举例说明提升建筑品质解决建筑功能问题的一些些策略而已,所以点到为止。毕竟对于建筑闻言,“绿色”毫无疑问是一个优秀建筑无可忽视的重要因素,通过绿色化策略在建筑初步实现对建筑品质的提升毫无疑问是现在可以说是和参数化设计一样的大潮。绿色建筑和参数化建筑必定是以后我们需要研习来提升我们建筑的手段。 那么现在相信通过绿色化策略来进行设计,提升建筑品质相信不会有人存疑,但是接下来我要讨论的一点可能会受到很多人的批判驳斥,但是我也是经过深刻考虑的,这里提出来和大家分享一下。 那就是——建筑理论和建筑技术的重要性讨论,我觉得这对于指导我们建筑的设计有着很大的影响。 如今国内的设计师大多在做设计的时候最开始总是纠结于从平面入手排排功能,,但是看了扎哈哈迪德等人的现代化设计让我看到了建筑的新的可能,哈迪德有句话:“Architecture becomes intertesting only when it break though .Everyone is right but no one is correct.”我觉得对于我们刚开始学步的我们来说,多研究一些以实践作品为主战场的好建筑师的经验、想法、工作方式、作品特点,艺术性的去解决技术问题,要比死背建筑理论,大谈特谈所谓的空间来的实际得多。我觉得技术是很实在的东西,懂的技术可以做出符合逻辑,实在、精美的作品,但是懂的理论却不然,尤其在中国技术缺乏的如今。 但是看看我们大多数的学生在干什么?拿着老掉牙的杂志抄绘平面,还在津津乐道于《空间组合论》,在图书馆里练线条,在电脑上画效果图。像密斯、哈迪德等人的技术美学,或许是我们更应该效仿的。 说实话,现如今的大学教育起码比社会实践上的实际应用情况要晚了十年,事实上,原来建筑设计中较为强调的平面构成、体块组合、建筑空间变化等传统设计手法正在慢慢穷尽,同时经济和技术的发展为建筑提供了更多的解决方案。在设计中强调建筑材料建筑构造材料使用并通过这些达到形式的变化和更新成为现在的主流,比如水立方,鸟巢,国家大剧院(这些个建筑都快被我说烂了···)。现在国内的设计教育很多还局限于玩弄平面形式,立面形式、体块形式、空间变化、图面表达效果的游戏,由于缺乏实际的材料知识,往往建成的建筑效果比预期的要差得多······· 这与国外情况恰好相反,这种情况给我们国内的许多设计师,学生带来了很多困扰,当看到新建筑的时候,大多数人脑海里会问:这个是怎么建出来的····啥材料·······我怎么用······构造······ 比如扎哈的这个香奈儿展厅,你问,咋做?答——tspline http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/1601360vzxvw4vzw0qx3j0.jpg.thumb.jpg 比如BIG的丹麦馆这个表皮怎么做?答——GH http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/160342o84vdgg7ljdd187d.jpg.thumb.jpg 那这些个呢? http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/160547bjme1pzoo8hgqzg1.jpg.thumb.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/160548x352122vkq2xxjxb.jpg.thumb.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/160549x4f517f0d5wppvuw.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/1605503a7hqtqmqq5tya5m.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/1605502n8e7hdxh8n0nl2z.jpg http://www.eeeetop.com/data/attachment/forum/201207/07/16055113kplwkbubb1kk1k.jpg.thumb.jpg 答——纳尼! 所以我的想法和目前的做法更多的是去丰富充实自己的手段,并且想像大家传达自己的想法,不过貌似更多的人是理论和技术都不关心········ 好的,那么第二点就是我个人的想法,通过技术手段来实现建筑的标新立异,起码做到与众不同先。 不过我以上的两点想法都是借助软件来实现的,我相信这将是未来的大潮甚至会代替手绘,毕竟现在很多的技术问题不是手绘能解决的。 以上的想法参考了很多人很多书,或许有些偏激,但是我实在不想当学校的好好孩子,到了设计公司才发现自己学的都没用。
浅谈如何做出好的设计
自己对妹岛和世的建筑大师分析
对柯布西耶新建筑五点的一篇评论(英文)
世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍(下)
填空、选择、1) 室内热环境主要是由室内气温、湿度、气流及壁面热辐射等因素综合而成的室内微气候。2) 影响人体热感的因素:空气湿度t 空气相对湿度 气流速度V 环境平均辐射温度? 人体新陈代谢率m 人体衣着状况 3) 与建筑密度有关的气候要素有:太阳辐射、气温、湿度、风、降水4) 水平面上太阳直射辐射照度与太阳高度角、大气透明度成正比。 5) 散射辐射照度与太阳高度角成正比,与大气透明度成反比。6) 地面与空气的热量交换是气温升降的直接原因。7) 气温是指距地面1.5m高处的空气温度。8) 空气湿度是指空气中水蒸气的含量,通常以绝对湿度和相对湿度来表示。9) 相对湿度日变化趋势与气温日变化趋势相反。10) 风是指大气压力差所引起的大气水平方向的运动。11) 地表增温不同是引起大气压力差的主要原因,也是风的主要原因,风可分为大气环流、地方风、季风。12) 风向和风速是描述风特性的两个要素。13) 为了直观地反映一个地方的风速和风向,通常用风玫瑰图。14) 降水性质包括降水量、降水时间、降水强度等方面。15) 我国降雪量在不同地区差别很大,北纬35°以北至45°范围为多降雪或多雪地区。16) 一般根据气候影响的范围从大到小将气候系统分为全球性气候、区域性气候、局域性气候以及微气候等四种。17) 传热的基本方式分为导热、对流、辐射。18) P37?????????????19) 材料含湿量的增大必然使导热系数值增大。20) 用辐射本领来表示物体对外放射辐射的能力。21) 所有物体的辐射系数值均处于0~5.68w/(㎡。K4)22) 因空气的导热性能差,纯导热量随着间层厚度的增加而迅速减少,尤其是在4cm以内变化十分显著。23) 在稳定传热条件下,当各层材料的导热系数为定值时,每一材料层内的温度分布是一直线,在多层平壁中则是一条连续的折线。材料层内温度降落的程度与该层的热阻成正比。24) 依相对湿度值的大小就可直接判断空气的干湿程度。25) 蒸汽渗透系数表明材料的蒸汽渗透能力,与材料的材质和密度程度有关。材料孔隙率愈大、透气性愈强。26) 材料的蒸汽渗透系数还与温度和相对湿度等因素有关。27) ①《从民用建筑节能设计标准》《采暖居住建筑部分》JGJ26-95中规定:建筑物体形系数宜控制在0.3及0.3以下。如果体形系数大于0.30,则屋顶和外墙应加强保温。②《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJB4-2001中规定该地区条形建筑物的体形不应超过0.35,点式建筑物的体形系数不应超过0.40③对于除居住建筑以外的公共建筑,在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中则规定:严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。28) 防止冷风渗透的有效途径在于减少建筑围护结构的薄弱部位,增强建筑物在冬季的密闭性。为此,在设计中应尽可能避开迎风地段,减少门窗洞口。加强门窗的密闭性。29) 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93规定:设置集中采暖设备的建筑,其维护结构的保温性能应满足维护结构最小传热阻的要求。30) 冬季室内计算温度,℃,一般居住建筑,取18℃:高级居住建筑、医疗、托幼建筑,取20℃。31) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26—95规定居住建筑北向、东西向和南向的窗墙比,应分别控制在0.25、0.30和0.35以下。32) 室内能够得到多少太阳辐射量,取决于当地太阳辐射条件、建筑朝向、窗墙比以及窗的特性。33) 外墙交脚处的等温线是一列曲线,其明显弯曲的范围即为墙角的影响区,它的影响长度l与墙厚有关,大致是墙厚d的1.5~2倍。因此,墙角的附加保温层尺寸应不小于这个范围。d=240mm L=240X(1.5~2)=360~480mm34) 在严寒及寒冷地区,周边地面(即从外墙内侧算起2.0m范围内的地面),应采取措施加强保温。35) 围护结构内部是否会出现冷凝现象主要取决于内部各处的温度是否低于该处露点温度,也可以根据水蒸气分压力是否高于该处温度所对应的饱和蒸汽压加以判别。36) 若材料的蒸汽渗透系数出现由大到小的情况,水蒸气在这些界面上遇到了很大阻力,极易产生冷凝。当材料的导热系数出现由小到大的情况,使得结构内部温度分布出现了很陡的下降时,也会出现冷凝。37) 隔汽层一般设在常年高温一侧。冬季,采暖房间的蒸汽渗透方向为室内流向室外,因此应将隔汽层设置在保温层的内侧,但对于冷库建筑则应布置在保温层的外侧。38) 设置通风间层的围护结构,这些措施特别适用于高湿度房间的围护结构以及卷材防水屋面的平屋顶结构。39) 根据《民用建筑热工设计规范》CB50178-93的规定房间在自然通风情况下建筑物的屋顶和东西外墙的内表面最高温度应满足 ……………………………… 40) 通风隔热屋顶相关因素:首先,间层高度关系到通风面积。高度一般多采用180mm或240mm.其次,间层气流速度关系到通风量。 39.间层常由砖墙或砖墩构成,也应考虑方便施工,故一般多采用180mm或240mm40.种植屋顶有带土种植与无土种植(膨胀蛭石)41.无土种植是采用膨胀蛭石作培植基质42.无土种植被屋顶的使用面广,特别适用于夏热冬冷地区的城镇建筑43.水隔热屋顶有蓄水屋顶、淋水屋顶,喷水屋顶等形式。44.在设计复合墙体构造时,应注意材料的布置顺序,尽量将导热系数小的轻质材料放置外侧而将热容量大的材料放置在内侧45.建筑表面产生的压力值与室外风速有关,风压值与速度平方成正比46.热压作用的大小取决于室内外空气温差导致的空气密度差和进气口的高度差,它主要解决竖向通风问题47.由于建筑物迎风面最大的压力是在与风向垂直的面上,所以在夏季有主导的地区,应尽量使房屋纵轴垂直于主导风向。我国大部分地区夏季主导风向都是南或南偏东,因而在传统建筑中多为坐朝南48.一般来说,风向投射角度在30~50°之间是可以接受的49.错列式、斜列式布置方式较行列式、周边式为好50.周边式布置挡风严重,这种布置方式只适合用于冬季寒冷地区51.当开口宽度为开间宽度的三分之一~三分之二,开口面积为地板面积的15%~20%时。室内通风效率最佳。52.地球公转的轨道平面称为黄道面53.地球始终与黄道面保持66°33′的夹角54.地球在绕太阳公转的行程中,太阳赤纬角的变化反映了地球的不同的季节55.以赤纬和时角表示太阳的位置56.用太阳高度角和方向角来确定太阳在天球上的位置57.为了方便起见,统一采用东八时区的时间,即以东经120°的平均太阳时为全国标准时,称为“北京时间”58.固定式外遮阳:水平式遮阳、垂直式遮阳、综合式遮阳、挡板式遮阳 水平式适合太阳高度角大,从窗口上方来的太阳辐射(南向)。 垂直式适合太阳高度角较小,从窗口侧方来的太阳辐射(东北、西北)。 综合式适合太阳高度角中等,窗前斜上方来的太阳辐射(东南、西南)。 挡板式适合太阳高度角较小,正射窗口的太阳辐射(东、西)。 59.常见的可调式外遮阳装置主要有遮阳蓬、百叶窗、室外卷帘等形式60通过在玻璃中添加色剂或者是改变玻璃界面属性可制成不同功能性玻璃来控制玻璃吸收或是反射太阳辐射的量,起到遮阳的作用61.常用的功能性玻璃有吸热玻璃、反射玻璃、低辐射玻璃。62.光其波长范围为380~780nm,波长大于780nm的红外线无限电波。以及小于380nm的紫外线、x射线63.椎体细胞 在明亮环境下对色觉和视觉敏锐程度起决定作用,既能分辨出物体的细部和颜色,并对环境的明暗变化做出迅速的反应,以适应新的环境杆体细胞 在黑暗环境中对明暗感觉起决定作用,虽能看到物体,但不能分辨其细部和颜色,对明暗变化的反应缓慢64.双眼不动的视野范围为:水平面180°、垂直面130°、上方为60°、下方70°65黄斑区所对应的角度2°,它具有最高的视觉敏锐度 能分辨最微小的细部,称“中心视野”66. ⋌m选在视感最大值处(明视觉时为555nm,暗视觉为507nm)67.100w普通白炽灯发出1179lm的光通量,40w的日光色荧光灯的发出2400Lm的光通量68.某表面的照度E与点光源在反方向的发光强度Ia成正比与距光源的距离r的平方成反比,这就是计算电光源产生照度的基本公式称“距离反比定律”69立体角投影定律,它表示某一亮度为La的发光表面在被照面上形成的照度值的大小‘等于这一发光表面的亮度La与该发光表面在被照点上形成的立体角Ω的投影(Ωcosi)的乘积70.光经过介质的反射的投射后的分布变化,取决于材料表面的光滑程度和材料内部分子结构71.反光和透光材料均可分为二类。一类属于规则地,即光线经过反射和投射后,光分布的立体角没有改变,另一类为扩散的72.漫射材料的最大发光强度在法线方向73.混合反射就是规则反射和漫反射兼有的投射 混合反射在规则反射(投射)方向,具有最大的亮度,而在其他方向也有一定亮度74.人们能看见的最低亮度(称“最低亮度阀”),仅10-5abs随亮度的增大。我们看得愈清楚,即可见度增大75.当物体亮度超过16sb时人们就感到刺眼,不能坚持工作76.P17777.当眩光源的仰角小于27°时,眩光影响就很显著,而当眩光源的仰角大于45°,眩光影响就大大减少了78.颜色有光源色和物体色的区别79.颜色分无彩色和有彩色的区别80.当物体表面的光反射比都在0.8以上时,该物体为白色;当物体表面的光反射比均在0.04以下时,该物体为黑色81.颜色属性:色调(色相)、明度、彩度。82、在色度学中将红(700m)绿(546.1m)蓝(435.8m)三色称为加色法的三原色83、青色、品红色、黄色,三个减法原色84、<3300k低色温 3300k∽∽5300k中间色温 ﹥5300k高色温85、光源的显色性采用显色指数来度量,并且一般显色指数(符号Ra)表示
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