摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第16-34页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.1.1 多重驱动下的建筑领域可持续发展 | 第16-17页 |
1.1.2 当前存在的问题 | 第17-18页 |
1.1.3 课题来源及性质 | 第18页 |
1.2 研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.2.1 研究目的 | 第18页 |
1.2.2 研究意义 | 第18-19页 |
1.3 研究概念及内容 | 第19-26页 |
1.3.1 建筑设计工具 | 第19-20页 |
1.3.2 可持续建筑设计工具 | 第20-21页 |
1.3.3 设计工具与设计程序、设计关联、设计方法的关系 | 第21-24页 |
1.3.4 研究内容 | 第24-26页 |
1.4 研究现状 | 第26-31页 |
1.4.1 可持续建筑设计方法 | 第26-29页 |
1.4.2 可持续建筑设计工具 | 第29-31页 |
1.5 研究方法 | 第31-33页 |
1.6 研究框架 | 第33-34页 |
2 可持续目标下的建筑设计及设计工具“更新” | 第34-46页 |
2.1 可持续目标下的设计更新 | 第34-40页 |
2.1.1 设计“目标”更新 | 第34-35页 |
2.1.2 设计“思维”更新 | 第35-38页 |
2.1.3 设计“评价”更新 | 第38页 |
2.1.4 设计“程序”更新 | 第38-40页 |
2.2 设计工具更新的必然性及本质 | 第40-41页 |
2.3 可持续建筑“设计活动”中的“新”设计工具 | 第41-44页 |
2.3.1 性能评价工具-检验标杆 | 第42-43页 |
2.3.2 信息处理工具-技术支撑 | 第43页 |
2.3.3 信息资源工具-信息辅助 | 第43-44页 |
2.4 建筑师的“工具型”设计思维 | 第44-46页 |
2.4.1 建筑师主导——反“工具决定论” | 第44页 |
2.4.2 设计理念先行——设计工具的辅助角色 | 第44页 |
2.4.3 设计工具的适用性——因地制宜 | 第44-46页 |
3 性能评价工具——检验标杆 | 第46-66页 |
3.1 可持续设计的决策依据——综合性能评价及工具 | 第46-49页 |
3.1.1 可持续建筑设计中的性能评价类型分析 | 第46-47页 |
3.1.2 适应不同评价类型的性能评价工具 | 第47-49页 |
3.2 多评价体系的对比——阶段性性能评价工具的适用性研究 | 第49-57页 |
3.2.1 性能评价体系综合解析 | 第49-52页 |
3.2.2 可否进行设计阶段评价 | 第52-54页 |
3.2.3 评价结果呈现方式 | 第54-56页 |
3.2.4 建筑师的可操作度 | 第56页 |
3.2.5 节能计算方式 | 第56页 |
3.2.6 评价内容构成 | 第56-57页 |
3.3 阶段性性能评价工具应用--以 CASBEE 为例 | 第57-64页 |
3.3.1 CASBEE 评价体系特点 | 第57-58页 |
3.3.2 阶段性性能评价程序 | 第58-62页 |
3.3.3 适用不同设计阶段的评价标准特点分析 | 第62-63页 |
3.3.4 CASBEE 不足及改进分析 | 第63-64页 |
3.4 小结:性能衡量及评判——设计的决策力量 | 第64-66页 |
4 信息处理工具——技术支撑 | 第66-96页 |
4.1 互相促进——信息处理工具与可持续建筑设计 | 第66-67页 |
4.1.1 可持续目标促使信息处理工具更新 | 第66页 |
4.1.2 信息处理工具的发展促进设计方法更新 | 第66-67页 |
4.2 信息化模型工具——适应可持续设计目标的复杂性 | 第67-75页 |
4.2.1 BIM 与可持续建筑全生命周期 | 第68-70页 |
4.2.2 高效设计基础——标准与协同设计 | 第70-72页 |
4.2.3 主流 BIM 工具的比较分析 | 第72-75页 |
4.3 性能分析工具——设计决策重要依据 | 第75-93页 |
4.3.1 适用于建筑师的性能分析工具应用思想 | 第75-77页 |
4.3.2 运用性能分析工具解决设计问题的程序 | 第77页 |
4.3.3 性能分析工具辅助建筑性能设计应用研究 | 第77-93页 |
4.4 小结:可持续信息的数字化形式及模拟 | 第93-96页 |
5 信息资源工具——信息辅助 | 第96-104页 |
5.1 绿色信息查询工具 | 第96-100页 |
5.1.1 材料和产品查询工具 | 第96-99页 |
5.1.2 政策及规范信息查询工具 | 第99-100页 |
5.2 设计指导工具 | 第100-103页 |
5.2.1 工作程序安排工具 | 第100-101页 |
5.2.2 技术及策略制定工具 | 第101-103页 |
5.3 小结:可持续信息的系统化 | 第103-104页 |
6 可持续建筑设计工具的体系建构及应用思想 | 第104-148页 |
6.1 设计工具介入的两条线索 | 第104-105页 |
6.1.1 纵向线索-过程式模块 | 第104页 |
6.1.2 横向线索-关联式链接 | 第104-105页 |
6.2 基于流程的应用思想:过程式模块构建 | 第105-112页 |
6.2.1 策划分析模块 | 第105页 |
6.2.2 概念方案模块 | 第105-106页 |
6.2.3 性能优化模块 | 第106-109页 |
6.2.4 设计工具集应用属性 | 第109-112页 |
6.3 基于关联的应用思想:关联性链接构建 | 第112-118页 |
6.3.1 设计工具的关联性 | 第112页 |
6.3.2 第一层次关联性——工具集间信息传递 | 第112-115页 |
6.3.3 第二层次关联性——基于建筑性能的关联 | 第115-118页 |
6.4 设计工具介入下的可持续建筑设计生成实践——以成都某冷藏物流股份有限公司办公综合楼建筑设计为例 | 第118-148页 |
6.4.1 策划分析阶段:设计信息收集分析 | 第119-131页 |
6.4.2 概念方案阶段:初步构建高效框架 | 第131-142页 |
6.4.3 性能优化阶段:深度优化提高性能 | 第142-148页 |
7 结语:设计工具本质——可持续目标实现的技术支撑 | 第148-152页 |
7.1 研究成果的总结性论述 | 第148-149页 |
7.2 研究创新点 | 第149-150页 |
7.3 后续研究及展望 | 第150-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-156页 |
附录 | 第156-157页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第156-157页 |
B. 成都某冷藏物流股份有限公司办公综合楼建筑设计图纸 | 第157页 |