【摘 要】
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本文以营造舒适的居住区风环境、优化居住区设计方法和促进城市环境品质的提升为目标,从板式高层居住区设计中各类建筑设计要素和居住区内、外部环境进行风环境模拟分析,得出各类设计要素对人行区域风环境的影响规律,形成相应优化方法。同时让更多建筑设计工作者了解特定气候条件和建筑设计条件下板式高层居住建筑人行区域风环境的模拟方法和优化方法。首先对国内外风环境要求和研究现状进行文献整理,比较了国内外风环境研究和风
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本文以营造舒适的居住区风环境、优化居住区设计方法和促进城市环境品质的提升为目标,从板式高层居住区设计中各类建筑设计要素和居住区内、外部环境进行风环境模拟分析,得出各类设计要素对人行区域风环境的影响规律,形成相应优化方法。同时让更多建筑设计工作者了解特定气候条件和建筑设计条件下板式高层居住建筑人行区域风环境的模拟方法和优化方法。首先对国内外风环境要求和研究现状进行文献整理,比较了国内外风环境研究和风环境相关规定的异同。在理论基础方面,一方面分析了居住区建筑周边风环境的特点和居住区人行区域风环境研究的重要性,另一方面通过对国内外常用的人行区域风环境评价方法的总结形成本文的人行区域风环境评价方法。在技术准备方面,介绍了PHOENICS软件室外风环境模拟的理论和实验流程。在研究准备方面,总结出北京地区风场数据和板式高层居住区设计条件,并结合对三个板式高层居住区的调研和数值模拟的分析结果分别对板式高层居住区设计中平面尺寸、建筑高度、建筑朝向、建筑布局和居住区环境进行风环境模拟和分析,得出各类设计要素对人行区域风环境的影响规律,形成相应设计策略。最后通过对具体小区的人行区域风环境优化,论证本研究的准确性。论文在对上述研究结果的总结归纳之后,分别针对提高室外通风效果、增强居住区挡风效果、减少居住区内的静风区域和避免局部风速过高四个方面总结了北京地区板式高层居住区人行区域风环境优化方法。并进一步总结出在北京地区典型风环境条件下,形成良好的人行区域风环境时板式高层居住区的设计范围:在建筑形体尺寸上,建筑高度确定时建筑长高比介于1.67-2之间、建筑横向间距18m左右;在建筑整体布置上为南侧最高的布置方案且迎风面建筑高长比小于1、建筑朝向为南偏西15°左右或建筑布局为混合式2的布局形式;居住区周边为板式建筑群、位于宽阔道路的东侧或位于公园广场的西侧或南侧。最终形成了地域性人行区域风环境优化研究流程和板式高层居住区人行区域风环境优化方法,为设计者和研究者提供参考。
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