致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与目的 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究成果 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究成果 | 第12-13页 |
1.3 研究意义 | 第13-14页 |
1.4 研究概念范畴 | 第14-15页 |
1.5 研究方法 | 第15-16页 |
1.6 论文框架 | 第16页 |
1.7 本章小结 | 第16-18页 |
2 膜结构建筑的产生与发展 | 第18-40页 |
2.1 建筑思潮变迁与社会转型对膜结构发展的影响 | 第18-22页 |
2.1.1 西方建筑思潮 | 第18-19页 |
2.1.2 人文主义思想 | 第19-21页 |
2.1.3 社会需求与建筑师的社会责任 | 第21-22页 |
2.2 建筑技术的发展推动膜结构的产生 | 第22-29页 |
2.2.1 建筑材料的发展 | 第23-24页 |
2.2.2 建筑结构的发展 | 第24-27页 |
2.2.3 建筑物理与人居环境 | 第27-29页 |
2.3 膜结构的发展与展望 | 第29-39页 |
2.3.1 世界膜结构发展历程 | 第29-35页 |
2.3.2 膜结构应对环境变化的展望 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
3 膜结构特性及其对物理环境的影响 | 第40-60页 |
3.1 膜结构的材料特性 | 第40-45页 |
3.1.1 膜材料的分类及特性 | 第40-43页 |
3.1.2 膜材料的物理特性 | 第43-45页 |
3.2 膜结构的支承体系特性 | 第45-49页 |
3.2.1 膜结构的建筑几何元素 | 第45-46页 |
3.2.2 膜结构支承体系的分类及特性 | 第46-48页 |
3.2.3 膜结构支承体系的物理特性 | 第48-49页 |
3.3 膜结构空间要素及其物理环境影响 | 第49-59页 |
3.3.1 膜结构空间组合形式及特性 | 第49-55页 |
3.3.2 膜结构空间形式对物理环境的影响 | 第55-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
4 膜结构建筑物理环境特性及设计措施 | 第60-90页 |
4.1 膜结构建筑热环境设计 | 第60-70页 |
4.1.1 保温隔热设计 | 第61-66页 |
4.1.2 通风设计 | 第66-70页 |
4.2 膜结构建筑光环境设计 | 第70-82页 |
4.2.1 自然采光设计 | 第71-80页 |
4.2.2 人工照明设计 | 第80-82页 |
4.3 膜结构建筑声环境设计 | 第82-89页 |
4.3.1 隔声降噪设计 | 第83-88页 |
4.3.2 室内音响效果调节 | 第88-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
5 类型学框架下的膜结构建筑物理环境研究 | 第90-114页 |
5.1 建筑类型学的产生与发展 | 第90-91页 |
5.2 类型学在膜结构建筑研究领域中的应用探讨 | 第91-100页 |
5.2.1 类型学在建筑研究中的应用先验 | 第91-93页 |
5.2.2 膜结构建筑应用类型学研究的必要性 | 第93-94页 |
5.2.3 类型学指导下的膜结构归类模型与图构系统 | 第94-100页 |
5.3 各类型膜结构建筑物理环境分析 | 第100-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
6 结论 | 第114-118页 |
(1)建筑热环境——保温隔热设计、通风设计 | 第115页 |
(2)建筑光环境——光照设计、视觉识别设计 | 第115页 |
(3)建筑声环境——隔声降噪设计、室内影响效果调节 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
图片来源 | 第120-122页 |
附录A | 第122-134页 |
附录B | 第134-140页 |
作者简历 | 第140-144页 |
学位论文数据集 | 第144页 |