摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 高层建筑的快速发展 | 第10页 |
1.1.2 生态高层理念 | 第10-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2.1 高层建筑所面临的风环境问题 | 第11-12页 |
1.2.2 高层建筑形体对风环境适应性的影响 | 第12页 |
1.3 既往研究 | 第12-14页 |
1.3.1 关于高层建筑的研究 | 第12页 |
1.3.2 关于生态化建筑形态的研究 | 第12-13页 |
1.3.3 我国关于风环境的研究 | 第13-14页 |
1.4 研究内容和方法 | 第14-16页 |
1.4.1 研究框架 | 第14-15页 |
1.4.2 研究方法 | 第15-16页 |
第二章 高层建筑风环境研究 | 第16-23页 |
2.1 高层风的形成 | 第16-17页 |
2.1.1 高层风形成机理 | 第16-17页 |
2.1.2 高层风的种类 | 第17页 |
2.2 空气动力学原理 | 第17-19页 |
2.3 高层风对城市环境的影响 | 第19-21页 |
2.3.1 提升风速 | 第20页 |
2.3.2 扰乱气流 | 第20-21页 |
2.4 高层风对室内环境的影响 | 第21-23页 |
第三章 适应风环境的高层建筑形态传统优化策略 | 第23-40页 |
3.1 传统高层建筑平面类型与风环境分析 | 第23-25页 |
3.1.1 独栋式高层建筑风环境分析 | 第23-24页 |
3.1.2 高层建筑组群风环境分析 | 第24-25页 |
3.2 室外风环境优化 | 第25-32页 |
3.2.1 迎风面风环境优化策略 | 第25-27页 |
3.2.2 风影区风环境优化策略 | 第27-29页 |
3.2.3 边角风环境优化策略 | 第29-32页 |
3.3 室内风环境优化策略 | 第32-35页 |
3.3.1 气温差异通风 | 第32-34页 |
3.3.2 自然风力通风 | 第34-35页 |
3.4 风荷载优化策略 | 第35-36页 |
3.5 风能利用策略 | 第36-40页 |
3.5.1 风能利用模式 | 第37-38页 |
3.5.2 高层形态与风能利用一体化 | 第38-40页 |
第四章 适应风环境的高层建筑形态非线性优化策略 | 第40-50页 |
4.1 非线性建筑形体对室内自然通风的优化 | 第40-43页 |
4.2 非线性建筑形体对室内风效应的减弱 | 第43-45页 |
4.2.1 优化迎风面的外凸弧形形体的外凸曲率以减小下冲涡流效应 | 第43-44页 |
4.2.2 优化高层外凸弧形转角与侧面的内凹性曲线以减弱转角效应 | 第44页 |
4.2.3 边界光滑的建筑形体可以减少风影区 | 第44-45页 |
4.3 非线性建筑形体对风荷载的削弱 | 第45-47页 |
4.3.1 建筑形体以阳角面对主导风向可减弱风荷载对建筑自身的作用 | 第45-46页 |
4.3.2 圆形平面对风荷载具有减弱作用 | 第46-47页 |
4.3.3 光滑内凹式建筑形体对建筑风荷载的优化 | 第47页 |
4.4 非线性建筑形体对风能利用的优化 | 第47-48页 |
4.5 非线性形态策略的主动式与被动式技术结合 | 第48-50页 |
第五章 适应风环境的高层建筑设计解析 | 第50-68页 |
5.1 梅纳拉UMNO大厦 | 第50-60页 |
5.1.1 方案介绍 | 第50-51页 |
5.1.2 导风翼型墙体的应用 | 第51-53页 |
5.1.3 自然通风分析 | 第53-60页 |
5.2 伦敦瑞士再保险大厦 | 第60-68页 |
5.2.1 方案介绍 | 第60-61页 |
5.2.2 生态螺旋 | 第61-64页 |
5.2.3 生态表皮设计与施工 | 第64-65页 |
5.2.4 生态设计的实现 | 第65-68页 |
第六章 适应风环境的高层建筑形态设计方法 | 第68-88页 |
6.1 适应风环境的高层建筑设计过程 | 第68-71页 |
6.2 适应风环境的高层建筑形态的模式语言 | 第71-79页 |
6.2.1 理论方法运用 | 第71页 |
6.2.2 设计策略图表 | 第71-79页 |
6.3 风环境评价体系 | 第79-88页 |
6.3.1 风环境评价意义 | 第79页 |
6.3.2 构建风环境评价体系 | 第79-82页 |
6.3.3 风环境评价内容 | 第82-88页 |
结语 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |