建筑形体系数

指建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值,数值的大小建筑物的能耗有直接关系,数值较小有利于节能

建筑形体系数基本信息

中文名 建筑形体系数 外文名 shape coefficient of building
缩写符号 S 属    性 建筑设计术语

是指建筑物接触室外大气的外表面积F0,与其所包围的体积V0的比值,即S=F0/V0。它实质上是指单位建筑何种所分摊到的外表面积。体积小、体形复杂的建筑,以及平房和低层建筑,体形系数较大,对节能不利;体积大、体形简单的建筑,以及多层和高层建筑,体形系数较小,对节能较为有利。建筑体形系数与建筑物的节能有直接关系;体形系数越大,说明同样建筑体积的外表面积越大,散热面积越大,建筑能耗就越高,对建筑节能越不利;

通常居住建筑体形系数控制在0.3。若体形系数大于0.3,则屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应满足规定。

建筑形体系数体形系数分类

建筑体形系数中所指的外表面积不包括女儿墙,也不包括屋面层的楼梯间与设备用房等的墙体。突出墙面的构件如空调板在计算时忽略掉,按完整的墙体计算即可。

单一朝向外窗(门)面积和墙面积(含窗面积)的比值一般称窗墙面积比。

窗墙比中的墙指一层室内地坪线至屋面高度线之间的墙体。

凸窗的侧板、窗台板、窗顶板,对节能影响较大,虽然外墙面积不用考虑增加(窗面积按展开面积计算),但其自身保温隔热措施在地方规范中大多有作要求。

窗户和墙体该归入哪个朝向来计算节能,这个各地方会有规定。朝向通常以45度角平分,如东南至西南向之间的90度角归入南向。但也有些地方某朝向的归入计算范围会扩大到120度或缩小到60度的,具体情况要看各地方的规定,这可以在节能地方规范中查找到,在节能软件中也可以查看到各地方的朝向计算方法。

建筑形体系数体形系数及其在建筑能耗分析中的应用

体形系数(Shape Coefficient of Building)定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积。从降低建筑能耗的角度出发,应该将体形系数控制在一个较低的水平上,有关研究表明,当建筑物的体形系数为0.15时最为节能。但是,体形系数不仅影响外围护结构的传热损失,它还与建筑造型、平面布局、采光通风等紧密相关。体形系数过小,将制约建筑师的创造性,造成建筑造型呆板,平面布局困难,甚至损害建筑功能。因此,综合考虑多方面的要求,标准JGJ134-2001第4.0.3条规定条式建筑物体形系数不应超过0.35,点式建筑物体形系数不应超过0.4;标准㎡定建筑物体形系数宜控制在0.30及0.30以下;若体形系数大于0.30,则屋顶和外墙应加强保温,且标准列出了体形系数小于等于0.3和大于0.3的两种采暖住宅外围护结构传热系数限值标准。据此规定,宜多建多层多单元的板式住宅,尽可能减少低层住宅和点式住宅;多层住宅中4个单元、6层楼及以上的住宅一般能控制在0.30以下,高层建筑更易做到;最好避免作2000 ㎡以下的低层住宅,当建筑面积为3000~5000 ㎡时,层数以5~6层为宜,当建筑面积为5000~8000 ㎡时,以6~8层为宜。2100433B

建筑形体系数造价信息

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是指建筑物接触室外大气的外表面积F0,与其所包围的体积V0的比值,即S=F0/V0。它实质上是指单位建筑何种所分摊到的外表面积。体积小、体形复杂的建筑,以及平房和低层建筑,体形系数较大,对节能不利;体积大、体形简单的建筑,以及多层和高层建筑,体形系数较小,对节能较为有利。建筑体形系数与建筑物的节能有直接关系;体形系数越大,说明同样建筑体积的外表面积越大,散热面积越大,建筑能耗就越高,对建筑节能越不利;

通常居住建筑体形系数控制在0.3。若体形系数大于0.3,则屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应满足规定。

体形系数分类

建筑体形系数中所指的外表面积不包括女儿墙,也不包括屋面层的楼梯间与设备用房等的墙体。突出墙面的构件如空调板在计算时忽略掉,按完整的墙体计算即可。

单一朝向外窗(门)面积和墙面积(含窗面积)的比值一般称窗墙面积比。

窗墙比中的墙指一层室内地坪线至屋面高度线之间的墙体。

凸窗的侧板、窗台板、窗顶板,对节能影响较大,虽然外墙面积不用考虑增加(窗面积按展开面积计算),但其自身保温隔热措施在地方规范中大多有作要求。

窗户和墙体该归入哪个朝向来计算节能,这个各地方会有规定。朝向通常以45度角平分,如东南至西南向之间的90度角归入南向。但也有些地方某朝向的归入计算范围会扩大到120度或缩小到60度的,具体情况要看各地方的规定,这可以在节能地方规范中查找到,在节能软件中也可以查看到各地方的朝向计算方法。

体形系数及其在建筑能耗分析中的应用

体形系数(Shape Coefficient of Building)定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积。从降低建筑能耗的角度出发,应该将体形系数控制在一个较低的水平上,有关研究表明,当建筑物的体形系数为0.15时最为节能。但是,体形系数不仅影响外围护结构的传热损失,它还与建筑造型、平面布局、采光通风等紧密相关。体形系数过小,将制约建筑师的创造性,造成建筑造型呆板,平面布局困难,甚至损害建筑功能。因此,综合考虑多方面的要求,标准JGJ134-2001第4.0.3条规定条式建筑物体形系数不应超过0.35,点式建筑物体形系数不应超过0.4;标准㎡定建筑物体形系数宜控制在0.30及0.30以下;若体形系数大于0.30,则屋顶和外墙应加强保温,且标准列出了体形系数小于等于0.3和大于0.3的两种采暖住宅外围护结构传热系数限值标准。据此规定,宜多建多层多单元的板式住宅,尽可能减少低层住宅和点式住宅;多层住宅中4个单元、6层楼及以上的住宅一般能控制在0.30以下,高层建筑更易做到;最好避免作2000 ㎡以下的低层住宅,当建筑面积为3000~5000 ㎡时,层数以5~6层为宜,当建筑面积为5000~8000 ㎡时,以6~8层为宜。

形体系数概念

建筑设计术语

缩写符号:S

英文:shape coefficient of building

在国标《民用建筑节能设计标准》给出的定义为:

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积

。不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。”见《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26—95)。

其它:

建筑形体系数常见问题

  • 整体系数

    工程量不是已经都核对完了?材价不是也都是确定的?施工单位自己不上机?怎么滴也会被知晓被发现的,肯定是都会要找出原因的

  • 风荷载体系系数

    “体型系数”定义得好。首先,它只是个系数,是基本风压换算到实测压力的几个调整系数之一。所以,同一面墙,不同点的体形系数肯定不同。规范给出的如0.8值,是同一高度面的等效后平均值,若各楼层存在相当的刚度...

  • 影响建筑形体结构的因素

    影响建筑形体主要跟设计方案有关,平面设计决定建筑形体。建筑形体上的虚实对比跟建筑材料有关,一般小开窗的石材墙面作为建筑立面造型的“实”部分,玻璃,百叶,构架等作为建筑立面造型的“虚”部分影响建筑结构因...

建筑形体系数文献

7、建筑形体的表面交线 7、建筑形体的表面交线

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评分: 4.8

P3线型练习 中粗虚线 折断线,超出 2~3mm 轴线:细点划线,超出 2~3mm ≥10mm ≥ 2mm 2~3mm 15 30 35 80 7~10mm P5投影基本知识 高度尺寸一般标 长度尺寸一般标注 在V投影下边或 H投 宽度尺寸一般标注 V H W 作业存在的问题: 三视图投射方向不对 三视图放置的位置不对 三视图没对齐 8 14 10 25 8 16 25 16 14 10 W V H 粗 实 细实线,不能用虚线 20 5 1510 25 15 2 P25:6、曲线与曲面 4、补绘圆柱的 H投影,并求圆柱表面上 A、B两点及曲线 EF的三面投影。 5、用素线法求圆锥表面上 A、B、C、D四点及曲线 EF的另两投影。 6、求球面上 A、B、C、D四点的另两面投影。 (a’) b’ e’ f’ a b a” b” b’ e’ (f’) d”a’ c a a” b b” c’ d

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