【专家档案】 专家姓名:莫英光 技术职称:高级工程师 技术职务:总工程师、幕墙研究所所长 专长:各种幕墙总体设计、幕墙投标总策化、各种曲面金属幕墙及钢结构设计与计算,对大型金属屋顶设计、计算、施工工艺。
从事专业: 1、玻璃幕墙、双热通道幕墙、金属板幕墙、点驳式幕墙、半单元、单元体式幕墙、各种石材、千思板、陶瓷板幕墙总体设计与计算(以上幕墙专业)。
2、从事幕墙专业招投标的总体设计与方案策化工作约15年。
3、从事幕墙加工及安装工艺的研究。
4、从事幕墙新技术开发工作,对节能幕墙及节能窗有一些论文,计三篇。
5、善于幕墙投标书的编写与设计,标书中标率比较高。 <<<<专家详细资料及论文集
|
1.前言
目前,国内外
双层幕墙市场,随着
节能环保、热舒适性的优点;越采越引起各国建筑师高度重视,例如:在国外尤其欧洲如德国、
意大利、西班牙一等国已发展应用了15年之久。
在中国从2005年以后,全国设计院在各地据不完全统计,已有200余项重大建筑物采用双层幕墙方案设计,按目前的发展的递增率推算,今后十年在我国将会出现以8%增长率(或更大)发展,体现了国家出台的
建筑节能的产业政策的贯彻。
一个达标的设计,双层幕墙的节能率应在35-42%,尤其内循环式(即主动式)双层幕墙,设计十多项这种幕墙经验中已确认个别的已达到35%一38%,前途非常看好,目前已建成的外循环式节能率最高为30%左右,国内市场已建成的外循环的节能率偏低。我们经过十余年的研究发展认识到,双层幕墙设计难度非常大的,它涉及的学科很多,尤其它的热气流动态
热交换理论,和实体设计中应用缺之试验数据和国外这方面技术的封锁,使的实体设计遇到困难,因为它的理论计算、热空气流量在通道内的流动轨迹的流谱特性十分复杂,几乎全是非定场状态,它涉及到的学科有:空气动力学、热空气烙嫡动态特性计算与试验技术、
热传导、
热辐射规律与计算,需要特定的边界参数;特别是外循环
内循环双层幕墙工作原理不完全一样,但达到结果一节能环保、安全、热舒适性是一样的。它必须随地区而独立设计,一个地方的双层幕墙必须用当地的气象条件和当地的边界条件来专
门设计和计算,不可以用通用办法,或照抄德国设计的双层幕墙的参数来设计,因为地理、气象条件、地质情况,贯彻标准,有关规范不同,对热舒适性要求也不同,例如:德国这个国家通常是没有地震,;国家冬季温度平均在零上几度,它们在人性化、热舒适性要求高、对休闲性要求也高;这些地区与人们的生活习惯有关,而中国辽阔土地南北相差2500-2800公里,跨越了几个气象地带,从热带、亚热带(冬冷夏热、冬热夏热带)寒冷带、严寒带等;不可能忽视中国的边界条件和地理位置与国外完全不同,尤其中国西高东低的
标高相差较大。
我们必须科学的按照中国国情来设计,本文将以实例为准介绍一下,双层幕墙设计要考虑的一些同题,介绍双层幕墙内、外循环式双层幕墙设计程序和具体设计方法。
本文题目:双层幕墙设计总体程序的实例分析
第二讲:双层幕墙总体参数选择与方案设计实例一外循环幕墙设计
第三讲:内循环总体参数选择与方案设计实例
第四讲:外循环双层幕墙的
热工计算(静态部分、动态热交换计算)
第五讲:内循环双层幕墙的热工计算(静态部分、动态热交换计算)
第六讲:内、外循环幕墙的管路设计,电控系统设计实例
第七讲:内循环自动控制原理、电控系统参数选择以及参数计算方法
第八讲:介绍我国代表性外循环式、主动式内循环式幕墙实例方案图普说明
第九讲:介绍双层通道的几种设计型式及性能比较
第十讲:外循环、内循环式双层幕墙的性能计算与确定,以及材料、电器元件选择原则设计方法
第十一讲:内、外循环式双层
热通道幕墙的静态、热动态试验方法、试验大纲以及判读数据处理方法
第十二讲:双层幕墙的节能效应,性价比、热舒适性、回收率计算与评价(与常规大单元
单板或
框架幕墙的比较说明)
第十三讲:介绍本人主持的二种双层幕墙动画工作原理
第十四讲:介绍国外德国双层
幕墙设计师卢茨·霍伊斯特“双层幕墙”一书各章内容与解读
2.实例介绍内、外热通道双层幕墙方案设计几个程序总体要求
2.1双层外循环幕墙系统设计分析及总要求
本工程为外循环式双层通道式幕墙在设计总要求必须满足和考虑以下方面的因索和要求:
2.1.1设计宗旨
满足本工程所处的地理位置和当地特殊夏热冬冷的地区气象影响,双层外循环幕墙必须符合中国和当地的实际情况而设计。
2.1.2设计师的建筑设计要求
满足建筑师设计的外立面风格和优秀的建筑外观
a)要求几个立面上幕墙设为双层外循环式被动热交换功能的节能、舒适、环保、自然通风功能的要求。
b)要求较高的清澈高
透明度
c)幕墙立面形成的各立面
平整度必须光滑,不能存在玻璃
应力花和玻璃影像失真的功能,因此,外立面玻璃采用半钢化夹胶
安全玻璃。
d)与裙楼外观统一协调,特别是对裙楼的框架式幕墙要整体协调,形成美观具有建筑艺术美。
e)最大限度的布局内部空间的使用率。
2.1.3环保安求
努力减少
建筑耗能,以及二
氧化碳的排放量
a)尽量减少通道内存积风沙灰尘的现象
b)本幕墙必须具备自然通风,并具有春夏秋冬不同季节便用空气流动的程序和动态特性,以便达到不同功效的要求。
c)本方案业主规定是外循环被动式双层通道幕墙,设计中要求在外界流速几乎V=0时,具有应急通风和热空气交换功能或成倍增系统。
2. 1. 4建筑效能要求
a)要求双热通道外循环式幕墙必须达到实际功能,节能率不低于30%,并有良好维护互换清洗方便的功能,具有良好的使用维护方便的设计。
b)必须满足建造速度,保证合理被批准的制造安装周期。
c)必须达到使用方便,相邻周边方向的隐私和
防火要求。
d)要求高性能情况下,达到性价比要求,特别要求具有良好科学的回收成本期尽量短。
e)要求玻璃不能存在自爆达到安全可靠设计
2.2外立面幕墙设计的结构型式
2.2.1外循环双层幕墙结构
这种体系工作原理是直接利用空气受热产生热浮力的作用(烟管效应),将外部空气从幕墙底部进气口引人箱体通道,并经过双层通道时空气被
加热而向上流动中带走了,由于太阳热
辐射热加温了通道内空气,并热交换带走了热量从箱体顶部排气口排出,使箱体内空气温度降低,使作用在内层玻璃表面上温度降低,辐射进入室内的热量减少达到
保温节能的目地。
2.2.2贯彻节能标准GB50189一2005要求
针对当地的空气环境,选用这种高科技含量较高的双层呼吸幕墙设计,均满足节能、舒适、环保、自然通风的现代化功能的要求,特别是要严格贯彻《
公共建筑节能设计标准》GB50189一2005
2.2.3幕墙设计参数及配置
该工程外立面主要设计是呼吸式外循环幕墙单元箱体:
a)被动式双层幕墙尺寸:长x宽x高=2333 x 600 x 3830
b)结构参数是箱体式大单元体系,采用横锁式结构吊挂方式。
c)配置电控光控
遮阳百叶自动转动叶片系统,安装距离外层夹胶单玻璃中心线150一160mm。
d)配置进气、出气口的电控变进气量可调节的开关百叶系统。
配置icr18Ni
防尘、防虫网及光滑阻力低的icr18Ni
不锈钢整体弧形导板,最大限度降低
空气阻力系数Cx值。
e)设计专用自然
通风系统,并在内侧玻璃上部配置电控手动两用的
自然通风器系统。
f)必要时,当外界v空气速度v。一0m/s时安装应急增补主动进气通风循环系统,加大箱体内空气流动速度和增加空气流量。
g)设置金属能站立体100kg人的下部
格栅,并可拍手拆卸,便于清洁的系统。
h)内侧是带有
隔热条的
铝合金型材的
中空Law一E幕墙,8+12A+6Low一E
中空玻璃,使K值达I. 75 W/hm3
2.3双层幕墙外立面功能具体要求
2.3. 1外呼吸式幕墙外立面设计要求及考虑
①建筑形态因素
a)整体建筑外观
b)要求光滑的幕墙立面
c)要求高透明度
d)统一的建筑外观
e)呼吸式双层幕墙及整体外型
f)最大程度的争取办公室间
②机电系统因素
a)最大程度的利用直接日照
b)尽量减少箱体
设备空间,便于维护
@基本因素
a)建筑整体的清洁和维护方便
b)建造成本:要求科技含量高、性价比高、但成本尽量合理
为满足上述设计要求,设计师建筑使用外循环呼吸式幕墙设计,直接利用空气的热浮力作用,将外部空气从幕墙底部引人,带走内外层幕墙间的热量,并从顶部直接排出。
针对当地的空气素质,我们建议使用外呼吸式幕墙设计,尽量减少空气对幕墙间的污染。
2.3.2设计节能热舒适度要求
幕墙间的空隙可以保持为整体外部幕墙的高度其每层高度3830mm,其具体设计可随建筑物的高度和系统的选取而确定。太旧辐射可由设置于幕墙间隙间的百叶来控制。对于被动式外呼吸幕墙,在应用于该工程设计中,它不但可以增加幕墙的隔热性能和减少空调的能耗,更可以通过以下途径增加使用者的热舒适度:
a)确保内部环境的温湿度处于舒适水平
b)减少夏季窗口位置过热及日光反射影响
c)减少制冷能耗
d)减少
眩光的同时,增加内部自然
采光
e)增加热舒适度
f)其它诸如隔绝噪音等好处
2.3.3外循环式双层幕墙的优点
a)可自主式自然通风,满足新风换气要求,达到30rn3/h人,
b)热舒适度很好,通过阀门百叶及遮阳系统调节我们需要的热舒适度
c)箱体温度上升的热梯度比内循环要下降快一些(补能源)降低自身的电能的消耗。
e)自然采光和防眩光干挠性能好。
2.4气象参数及设计取值参数
2.4.1当地气象参数
a)地理位置北纬29
。52,东径121
。34‘海拔4.2
b)年平均温度16.2
。C
c)冬季室外计算温度平均值-4.3
d)冬季室外平均风速2. 6m/s
e)夏季室外计算温度平均值28.1℃
f)夏季室外计算温度最高值34.5℃
g)夏季室外计算温度波幅值7.99
。C
h)S向日照总量1950w/m
2应平均90 w/m
2
i)E、w向日总量3852w/m
2,应平均175 w/m
2
j)N向日总量1620w/m
2,应平均65 w/m
2上一页123456下一页