【摘 要】
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形态可变建筑可以利用变形构件,在建筑使用阶段对环境变化做出响应,更好地利用气象因素.但变形构件存在生产难度高、物化阶段对环境的影响较大、难以批量生产等问题.因此,有必要从生命周期角度分析形态可变建筑,综合评价其环境性能.建筑信息模型能够整合建筑在建造、运行和拆解过程中的相关数据,减小建筑全生命周期评价的工作量和误差.本文基于建筑信息模型,使用能耗模拟软件DesignBuilder和生命周期环境影响
【出 处】
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2018年全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会
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形态可变建筑可以利用变形构件,在建筑使用阶段对环境变化做出响应,更好地利用气象因素.但变形构件存在生产难度高、物化阶段对环境的影响较大、难以批量生产等问题.因此,有必要从生命周期角度分析形态可变建筑,综合评价其环境性能.建筑信息模型能够整合建筑在建造、运行和拆解过程中的相关数据,减小建筑全生命周期评价的工作量和误差.本文基于建筑信息模型,使用能耗模拟软件DesignBuilder和生命周期环境影响计算插件Tally,针对一座太阳能小住宅建筑,在南向围护构件可变和固定两种情景下,分别进行测算.通过比较使用过程中的建筑耗电量、光伏发电量,以及建筑相关的隐舍能耗和碳排放,综合评价形态可变建筑的生命周期环境影响.结果表明,形态可变建筑在使用过程中,各项指标明显优于普通建筑,普通建筑的建筑材料生命周期环境影响比可变建筑小,但综合考虑建筑运行能耗和建筑材料的环境影响后,形态可变建筑仍然具有优势,如果把发电净结余也考虑在内,优势还会进一步扩大.因此,形态可变建筑在生命周期环境性能方面是优于普通建筑的.
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2019年11月18日,乔治亚州阿尔法利塔市——索尔维宣布,其新型Halar(R)ECTFE水性涂料体系帮助SWI (Southwest Impreglon)成功涂装具有复杂几何形状硅晶片的加工设备.SWI是一家特种涂料企业,也是索尔维Halar(R)ECTFE粉末涂料的长期客户.SWI将新型Halar(R)ECTFE水性涂料体系加入其产品组合,实现了光滑、均匀、无针孔的涂覆表面,从而为静电粉末涂
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