【摘 要】
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近数十年来,人类活动与城市化进展改变了地貌景观,造成自然植被的减少及地表条件的改变,进而影响城市的气候环境。在高楼林立的城市区域,由于房屋建材具有吸收与储存热的
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近数十年来,人类活动与城市化进展改变了地貌景观,造成自然植被的减少及地表条件的改变,进而影响城市的气候环境。在高楼林立的城市区域,由于房屋建材具有吸收与储存热的能力(heat capacity),因而使得区域气温增加。同时,因为地表粗糙度的改变,且建筑屋外壳总表面积较原始地貌增大许多,而造成城市区域强度更强的大气紊流作用。结合两者因素,则产生城市热岛效应(urban heat island)。由于城市热岛效应会影响微气候的变化,增加了城市暴雨的强度与发生几率。再伴随着城市化所造成的不透水面积的大幅增加,让强降雨造成的地表径流更容易造成市区水灾。为了因应上述问题,近年来欧洲有一群学者开始倡导Blue-Green (BG)设计,尝试整合城市永续排水系统(属于Blue设计)及城市植被绿化(属于Green设计),来更有效率地使用城市的能源与水资源,并减少城市热岛效应与的水灾损失,提升城市景观及舒适度。近年来,BIM (Building Information Modeling)技术正以革命性的观念与先进技术引领建筑营建产业进步,走向3D对象化与系统化的生命周期产品信息与生产作业管理,来提升建筑工程之效能、质量、安全与永续性(sustainability)。在城市排水系统与植被绿化的设计上,可从单一建筑物的尺度到城市的尺度来考虑,过程也需要面临许多专业界面的沟通与合作,这些都是BIM技术应用可以发挥效用的地方。因此,本研究提出结合BIM技术与Blue-Green设计方法的实作框架,并针对建筑设计工作流程进行探讨。
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