基于气候适应性的可动建筑表皮设计研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-19页 |
1.1.1 建筑成因于气候 | 第11-12页 |
1.1.2 适应气候条件的建筑设计策略 | 第12-13页 |
1.1.3 建筑表皮与气候条件的关系 | 第13-19页 |
1.1.4 存在问题 | 第19页 |
1.2 研究对象的界定 | 第19-22页 |
1.2.1 气候适应性表皮 | 第19-20页 |
1.2.2 可动建筑表皮的概念界定 | 第20-22页 |
1.3 研究的目的及方法 | 第22-23页 |
1.3.1 研究目的 | 第22页 |
1.3.2 研究方法 | 第22-23页 |
1.4 研究的意义及创新点 | 第23-25页 |
1.5 论文框架 | 第25-27页 |
第二章 相关理论综述及设计原则 | 第27-41页 |
2.1 可动建筑表皮的理论基础 | 第27-30页 |
2.1.1 骨架支撑体理论 | 第27-28页 |
2.1.2 共生理论 | 第28-29页 |
2.1.3 变生哲学 | 第29-30页 |
2.2 国内外气候适应性可动表皮发展现状 | 第30-33页 |
2.2.1 可动建筑表皮的起源 | 第30页 |
2.2.2 国外适应性可动建筑表皮理论研究 | 第30-32页 |
2.2.3 国内传统建筑中的适应性可动表皮 | 第32-33页 |
2.3 气候适应性的可动表皮设计原则 | 第33-40页 |
2.3.1“用”与“防”的可调节性原则 | 第33-35页 |
2.3.2“新”与“旧”的可持续性原则 | 第35-36页 |
2.3.3“固”与“调”的可控性原则 | 第36-39页 |
2.3.4“静”与“动”的灵活性原则 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-41页 |
第三章 气候适应性可动表皮的形态应变及应用 | 第41-61页 |
3.1 单一构件位移 | 第41-46页 |
3.1.1 转动行为 | 第41-43页 |
3.1.2 滑动行为 | 第43-45页 |
3.1.3 折叠行为 | 第45-46页 |
3.2 表皮整体重构 | 第46-49页 |
3.2.1 伸缩行为 | 第46-47页 |
3.2.2 自调节行为 | 第47-49页 |
3.3 可动表皮形态应变的应用 | 第49-60页 |
3.3.1 对光环境的调节 | 第49-51页 |
3.3.2 保证室内热环境的稳定 | 第51-57页 |
3.3.3 对室内空气质量的调节 | 第57-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
第四章 气候影响下可动建筑表皮的设计方法 | 第61-85页 |
4.1 可动表皮的物态模拟 | 第61-69页 |
4.1.1 生物形态的塑造 | 第61-64页 |
4.1.2 结构力学的逻辑 | 第64-67页 |
4.1.3 行为层面的提取 | 第67-69页 |
4.2 可动表皮的功能拓展 | 第69-78页 |
4.2.1 维护墙体的位移 | 第70-72页 |
4.2.2 入口表皮的更迭 | 第72-74页 |
4.2.3 内部空间的延伸 | 第74-78页 |
4.3 可动表皮的机能转换 | 第78-83页 |
4.3.1 生物有机体表皮 | 第78-79页 |
4.3.2 柔性材料表皮 | 第79-81页 |
4.3.3 自然资源表皮 | 第81-83页 |
4.4 小结 | 第83-85页 |
第五章 气候适应性可动建筑表皮的技术研究 | 第85-103页 |
5.1 气候适应性表皮的技术类型 | 第85-93页 |
5.1.1 双层表皮技术 | 第85-87页 |
5.1.2 智能化的表皮技术 | 第87-90页 |
5.1.3 生态与节能表皮 | 第90-93页 |
5.2 可动建筑表皮的材料技术 | 第93-98页 |
5.2.1 常规材料的非常规运用 | 第93-95页 |
5.2.2 非常规材料的运用与转换 | 第95-97页 |
5.2.3 新型材料的创造实践 | 第97-98页 |
5.3 可动建筑表皮构造技术的适宜性 | 第98-101页 |
5.3.1 常规的可动性构件 | 第98-99页 |
5.3.2 仿生学的可动构件 | 第99-100页 |
5.3.3 智能技术的可动表皮 | 第100-101页 |
5.4 小结 | 第101-103页 |
第六章 结语 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
作者简介 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |