摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究对象 | 第10页 |
1.3 研究综述 | 第10-14页 |
1.3.1 国内研究动态 | 第10-12页 |
1.3.2 国外研究动态 | 第12-14页 |
1.4 研究目的与意义 | 第14-15页 |
1.4.1 研究目的 | 第14页 |
1.4.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.5 研究内容及方法 | 第15-16页 |
1.5.1 研究内容 | 第15页 |
1.5.2 研究方法 | 第15-16页 |
1.6 研究框架 | 第16-17页 |
第2章 能量流动与建筑形式 | 第17-31页 |
2.1 概念界定 | 第17-20页 |
2.1.1 能量流动与建筑形式的关联性 | 第17页 |
2.1.2 能量与能量流动 | 第17-19页 |
2.1.3 形式与建筑形式 | 第19-20页 |
2.2 建筑形式生成方式比较 | 第20-23页 |
2.2.1 艺术为主导的形式 | 第21页 |
2.2.2 建构为主导的形式 | 第21-22页 |
2.2.3 能量为主导的形式 | 第22-23页 |
2.3 基于能量流动的建筑形式演变历程 | 第23-27页 |
2.3.1 能量的原型与发展 | 第23-25页 |
2.3.2 封闭的能量系统 | 第25-26页 |
2.3.3 朴素的能量认知 | 第26页 |
2.3.4 整体的能量建筑观 | 第26-27页 |
2.4 能量流动的形式生成机制 | 第27-31页 |
2.4.1 能量捕获 | 第28页 |
2.4.2 能量传递 | 第28-29页 |
2.4.3 能量反馈 | 第29-30页 |
2.4.4 能量-时间-建筑 | 第30-31页 |
第3章 基于能量流动的体量及空间求解 | 第31-65页 |
3.1 体量边界求解 | 第31-36页 |
3.1.1 传统环境模拟方法 | 第32-33页 |
3.1.2 数字环境模拟方法 | 第33-36页 |
3.2 体量优化策略 | 第36-44页 |
3.2.1 朝向确立 | 第36-37页 |
3.2.2 轮廓调整 | 第37-40页 |
3.2.3 形体错动 | 第40-42页 |
3.2.4 构件整合 | 第42-44页 |
3.3 空间组织能量方式 | 第44-64页 |
3.3.1 层化处理 | 第45-53页 |
3.3.2 体积规划 | 第53-60页 |
3.3.3 复合组织 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于能量流动的表皮设计策略 | 第65-87页 |
4.1 表皮调节能量的整体性策略 | 第66-73页 |
4.1.1 促进环境沟通 | 第66-68页 |
4.1.2 调节日照采光 | 第68-70页 |
4.1.3 改善通风对流 | 第70-73页 |
4.2 材料建构 | 第73-78页 |
4.2.1 材料选择 | 第73-75页 |
4.2.2 材料建构表达 | 第75-77页 |
4.2.3 材料能量循环 | 第77-78页 |
4.3 气候响应 | 第78-85页 |
4.3.1 朴素应对能量 | 第78-81页 |
4.3.2 可变调节能量 | 第81-83页 |
4.3.3 主动捕获能量 | 第83-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 结论与展望 | 第87-93页 |
5.1 形式生成方法模型 | 第87-89页 |
5.2 优势 | 第89-92页 |
5.2.1 “主观造型”向“能量成形”转变 | 第89-90页 |
5.2.2 “设计结果”向“设计过程”转变 | 第90-91页 |
5.2.3 “设计评价分离”向“设计评价一体化”转变 | 第91-92页 |
5.3 不足与展望 | 第92-93页 |
附录 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-100页 |