CN117242232A - 建筑物 - Google Patents

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Abstract

一种建筑物(1),包括通过在平面方向上连接具有预定高度和预定宽度的标准尺寸的多个板构件(P)而形成的墙壁部分(10)。当墙壁部分(10)的宽度为预定宽度的N倍(N为2或更大的整数)时,墙壁部分(10)的至少一个表面包括沿宽度方向并排布置的(N‑α(α为不小于0且小于N的整数))个板构件(P)和对应于α个板构件(P)的面积的窗口部分(W)。当墙壁部分(10)的宽度相对于预定宽度的M倍(M是2或更大的整数)具有剩余部分时,墙壁部分(10)的至少一个表面包括沿宽度方向并排布置的(M‑β(β是不小于0且小于M的整数))个板构件(P)和对应于β个板构件(P)加剩余部分的面积的窗口部分(W)。

Description

建筑物
技术领域
本发明涉及一种建筑物。
背景技术
在相关技术中,真空隔热板通常用在建筑物的外墙上,以保持建筑物内部的舒适。此外,近年来还提出了空调板,其中板本身提供空调功能,例如热管板,其允许热量从一个表面传递到另一个表面,同时阻止热量从所述另一个表面传递到所述一个表面,以及冷却板,其中吸收或吸附式冷冻器形成为板形状(例如,参见PTL 1和2)。
引用列表
专利文献
PTL 1:JPS60-042529A
PTL 2:JP2008-134043A
发明内容
技术问题
通常,由于真空隔热板和空调板在板内具有真空部分,所以当用作建筑物的外墙时,板不能被切割。此外,难以根据建筑物制造各种尺寸的真空隔热板和空调板,并且优选大量生产标准尺寸,例如宽度为182cm、高度为91cm。
当真空隔热板和空调板用作建筑物的墙壁时,墙壁的尺寸通常不是标准尺寸的整数倍,导致不能用标准尺寸的板填充零碎部分。此外,当确定卫生间窗、浴室窗和厨房窗的位置时,在窗的周围产生许多零碎部分。因此,建筑物墙壁上标准尺寸的板所占据的面积减少,导致建筑物的舒适性降低。
本公开旨在解决上述问题,因此,目的是提供一种能够提供改善的舒适性的建筑物。
问题的解决方案
根据本公开的建筑物包括墙壁部分,所述墙壁部分包括第一墙壁和第二墙壁中的至少一个,其中
第一墙壁配置为沿平面方向连接的具有预定高度和预定宽度的标准尺寸的多个板构件,
其中,第一墙壁的宽度是预定宽度的N倍(N是2或更大的整数),并且(N-α(α是0或更大且小于N的整数))个板构件在宽度方向上并排布置,并且
包括对应于α个板构件的面积的窗口部分,
第二墙壁配置为沿平面方向连接的多个板构件,
其中,当第二墙壁的宽度相对于预定宽度的M倍具有小于预定宽度的剩余部分(M是2或更大的整数)时,(M-β)个板构件在宽度方向上并排布置(β是0或更大且小于M的整数),并且
包括对应于β个板构件的面积和对应于剩余部分的面积之和的窗口部分,并且
板构件是其中具有真空层的真空隔热板、允许热量从一个表面侧传递到另一个表面侧并防止热量从所述另一个表面侧传递到所述一个表面侧的热管板、以及通过吸附或吸附表现出制冷功能的冷却板中的至少一种。
发明的有利效果
根据本公开,可以提供能够提供进一步改善的舒适性的建筑物。
附图说明
图1是根据本公开的实施例的建筑物的示例的透视图,其中(a)示出了一个表面侧的透视图,并且(b)示出了另一个表面侧的透视图。
图2是墙壁部分的另一个示例的平面图。
图3是根据本实施例的窗口部分的示例的正视图。
图4是从根据本实施例的建筑物移除墙壁部分时的结构的透视图。
图5是图4所示建筑物的第一层的平面图。
图6是图4所示建筑物的第二层的平面图。
图7是图4所示的第一层的局部放大透视图。
图8是图4所示的第一层的另一放大透视图。
具体实施方式
在下文中,将根据优选的实施例描述本公开。本发明不限于以下描述的实施例,并且可以在不脱离本公开的精神的范围内进行适当的修改。此外,在下面示出的实施例中,可以省略某些配置的图示和解释,但是很明显,公众已知或众所周知的技术被适当地应用于省略的技术的细节,只要与下面描述的内容不发生矛盾。
图1是根据本公开的实施例的建筑物的示例的透视图,其中(a)示出了一个表面侧的透视图,并且(b)示出了另一个表面侧的透视图。根据图1所示示例的建筑物1包括墙壁部分10和天花板部分20。墙壁部分10配置为包括板构件P和窗口部分W。此外,窗口部分W可以是滑动打开/关闭类型、深度打开/关闭类型、或者是固定的并且不能打开或关闭的固定类型。
根据本实施例的板构件P包括用作外壁和内部材料的单个板构件,并且具有具有预定宽度和预定高度的统一标准尺寸。例如,预定宽度是90cm或更大且小于5m的宽度,并且更优选地是182cm的宽度。此外,例如,预定高度是45cm或更大且小于2m的高度,并且更优选地是91cm的高度。该板构件P包括真空隔热板、热管板和冷却板中的至少一种。
真空隔热板是其中具有抽真空层的板。热管板是允许热量从一个表面侧传递到另一个表面侧并且防止热量从所述另一个表面侧传递到所述一个表面侧的板。该热管是其中具有工作流体的板,并且当工作流体在一个表面侧蒸发并吸收热量时,允许热量从一个表面侧传递到另一个表面侧,并且由蒸发产生的蒸汽到达另一个表面侧并从另一个表面侧消散冷凝热。该热管板在其中具有倾斜结构,并且在其中具有凝结在另一表面侧上的工作流体靠其自身重量返回到所述一个表面侧的结构。另外,热管板在其中具有真空等,并且防止热量从所述另一个表面侧传递到所述一个表面侧。冷却板是通过吸收或吸附而表现出制冷功能的板,并且以板的形状包括形成吸收制冷循环的再生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,或者形成吸附制冷循环的吸附器、冷凝器和蒸发器。
这里,真空隔热板在其中具有真空层,热管板在其中具有真空层和工作流体,冷却板在蒸发器中具有真空部分、吸附液体和制冷剂,使得板不能被切割。因此,在根据本实施例的建筑物1中,在不切割的情况下,使用大量标准尺寸的板构件P。
为了使用大量的板构件P,根据本实施例的墙壁部分10通过在平面方向上连接多个标准尺寸的板构件P,即,例如通过连接长边或短边以形成直立表面来形成。此外,墙壁部分10包括形成在没有布置板构件P的直立表面的部分上的非连接部分,并且该非连接部分用作窗口部分W。即,在一般建筑物中,首先确定起居室、卫生间、浴室等的布局,然后确定与诸如起居室的每个房间相对应的窗户,并且用墙壁填充非窗口部分。另一方面,在根据本实施例的建筑物1中,多个板构件P被连接以形成墙壁,同时在板构件P未连接的部分提供用作窗户的部分,从而利用大量的板构件P,即,提高板构件P的利用率。
具体地,当墙壁部分10的每一侧是预定宽度的N倍时,墙壁部分10包括并排布置的(N-α)个板构件P和对应于α个板构件P的面积的窗口部分W。墙壁部分10的每个表面是第一墙壁的示例。这里,N是2或更大的整数,并且在图1所示的示例中是3或5。另外,α是等于或大于0且小于N的整数,并且在图1(a)所示的示例中为1或2,并且在图1(b)所示的示例中为1。具体地,α在特定高度位置H1处为“0”,而α在另一高度位置H2处为“2”。
应当注意,由于入口也是建筑物1的必要元素,所以入口E以与图1(b)中所示的示例中的窗口部分W相同的方式形成。即,在形成入口E的高度位置H3处,墙壁部分10包括并排布置的(N-α)个板构件P和对应于α个板构件的面积的入口E。应当注意,虽然在高度位置H3处仅形成入口E,但是也可以形成窗口部分W。
图2是墙壁部分10的另一个示例的平面图。墙壁部分10不必是预定宽度的N倍,并且可以具有小于预定宽度的剩余部分。因此,当存在剩余部分时,作为第二墙壁的示例的墙壁部分10如以下方式形成。
当墙壁部分10的宽度相对于预定宽度的M倍存在剩余部分时,墙壁部分10包括在宽度方向上并排布置的(M-β)个板构件P和对应于β片板构件P的面积和对应于剩余部分的面积之和的窗口部分W。这里,M是2或更大的整数,并且在图2所示的示例中是3。另外,β是0或更大且小于M的整数。具体地,在特定高度位置H4处,β是“0”,并且形成对应于剩余面积的窗口部分W。在另一高度位置H5处,β为“1”,并且形成对应于一片加上剩余部分的面积的窗口部分W。
通过如上所述形成板构件P和窗口部分W,板构件P在宽度方向上的利用率得到提高。
再次参考图1。如图1(a)所示,墙壁部分10的特定墙壁10a的高度是标准尺寸的预定高度的整数倍,并且在图1(a)所示的示例中是6倍,并且具有堆叠部分,即,其中堆叠了对应整数个板构件P的部分。
这里,如图1(a)和(b)所示,特定墙壁10a的高度不同于面对特定墙壁10a的相对墙壁10b的高度。在这种情况下,连接特定墙壁10a和相对墙壁10b的连接墙壁10c包括多个板构件P,或者特别是等于或小于整数倍的数量的板构件P,以及在上端部使用的三角形部分T1或梯形部分T2。在本实施例中,三角形部分T1和其中一个梯形部分T2是用于建筑物的板材,剩余的一个梯形部分T2是窗口部分W。在图1所示的示例中,梯形部分T2是窗口部分W,但实施例不限于此,三角形部分T1可以是窗口部分W。
这样,通过将作为零碎部分的上端的至少一部分用作窗口部分W,可以将零碎部分用作受光部分,这有助于减少低于上端的窗口部分W的数量。因此,提高了板构件P的利用率。
图3是根据本实施例的窗口部分W的示例的正视图。在本实施例中,窗口部分W不完全构成为用于安装窗玻璃WG的窗玻璃安装部分WGP,优选地包括用于安装具有贯通室内和室外的通孔TH的板材料B(图3中的阴影部分)的贯通板安装部分THP。
这里,板构件P不能被切割,并且也不能在其中形成通孔TH。同时,建筑物1需要诸如通风口、排气口、引入电力线和电话线以及天线布线的外壁穿透元件。因此,这些外壁穿透元件形成在窗口部分W中,并且不需要在板构件P中形成通孔TH。
图4是从根据本实施例的建筑物1移除墙壁部分10时的结构的透视图。图5是图4所示的建筑物1的第一层的平面图,图6是图4所示的建筑物1的第二层的平面图。图7是图4所示的第一层的局部放大透视图,图8是图4所示的第一层的另一放大透视图。
在本实施例中,当板构件P(参见图1和2)是作为热管板和冷却板的至少一种的空调板P1(参见图1和2)时,对于室内侧,建筑物1优选地构造为如下1)至8)中所描述的那样。
1)首先,如图5所示,在建筑物1中,优选卫生间TO、厨房K和浴室BA安装在远离墙壁部分10的中央部分中。一般来说,卫生间TO、厨房K和浴室BA通常包括相对较小的房间。当房间的内部被空调板P1调节空气时,这些小房间可能截留经调节的空气。因此,通过将这些房间安装在远离墙壁部分10的中央部分,可以有助于改善舒适性,而不会限制小房间内的经空气调节的空气。
在图5所示的示例中,虽然在除了墙壁部分10之外的中央部分中安装有卫生间TO、厨房K和浴室BA,但是优选在中央部分也安装储藏室。另外,它们中的一个可以安装在中央部分,而不是全部安装在中央部分。此外,储藏室、卫生间TO、厨房K和浴室BA中的至少两个或更多个优选在工厂预先制造成整体单元。
2)如图4和图6所示,建筑物1(见图1)优选地具有第一中庭A1和第二中庭A2。第一中庭A1面对一面墙壁W1,即本实施例中的相对墙壁10b,并且竖直延伸穿过多个楼层,例如,在图4所示的示例中穿过第一和第二层。第二中庭A2面对着面对所述一面墙壁W1的另一面墙壁W2,即,在图4和图6所示的示例中的特定墙壁10a,并且竖直延伸穿过多个楼层,例如,在图4所示的示例中穿过地板下以及第一和第二层。
在图4所示的示例中,第一中庭A1和第二中庭A2都从相同的最上层即第二层竖直延伸,但是实施例不限于此。例如,建筑物1可以包括四层,并且中庭可以从彼此不同的最上层延伸,其中第一中庭A1竖直延伸穿过第二至第四层,第二中庭A2竖直延伸穿过第一至第三层,等等。
3)另外,建筑物1优选具有用于在一面墙壁W1侧的第一中庭A1和另一面墙壁W2侧的第二中庭A2的较低最上层之间连通的上连通路径UL1。在本实施例中,由于第一中庭A1和第二中庭A2从同一最上层即第二层竖直延伸,所以上连通路径UL1与第二层连通。这里,图6所示的上连通路径UL1可以总是连通,但是实施例不限于此,并且可以提供可打开的滑动门、操作以允许看到另一侧的百叶窗等,使得该路径可以由居民连通。
4)另外,如图5所示,建筑物1优选具有下连通路径UL2。下连通路径UL2用于在一面墙壁W1侧的第一中庭A1和另一面墙壁W2侧的第二中庭A2之间、在比上连通路径UL1所连通的楼层低的楼层之间连通。在根据本实施例的建筑物1中,如图5和图7所示,布置在地板下的地基L部分地暴露,并且从第一层可以看到地板下的层。
此外,如图8所示,第一层具有形成在一面墙壁W1侧的地板表面上的通风孔VH。从第一层可见的地基L和通风孔VH在地板下连接。即,在根据本实施例的建筑物1中,地板下的层被配置为用作下连通路径UL2。
另外,在根据本实施例的建筑物1中,地板下的层用作下连通路径UL2,但是实施例不限于此,并且下连通路径UL2可以形成在诸如第一层的另一层中。为了减少对居住空间的影响,优选的是,上连通路径UL1水平地通风阁楼(顶楼),并且下连通路径UL2水平地通风第一层下方(地板下的层)。此外,与上连通路径UL1一样,下连通路径UL2不限于总是被连通,并且可以由居民进行连通。在下文中,下连通路径UL2也被称为地板下连通路径UL2。
5)此外,在建筑物1中,优选第一中庭A1、第二中庭A2和上连通路径UL1中的至少一个由空调板P1进行空气调节。
通过采用上述结构2)~5),可以提供用于由空调板P1冷却或加热的空气的循环结构。例如,由空调板P1冷却或加热的空气通过第一中庭A1上升,通过上连通路径UL1到达第二中庭A2,通过第二中庭A2下降,到达地板下连通路径UL2,并通过通风孔VH从地板下连通路径UL2返回到第一中庭A1。因此,冷却或加热的空气可以容易地分布在建筑物1内部,提高舒适度。
6)另外,建筑物1优选地包括风扇F(参见图5)。当用于空气调节中庭A1和A2的空调板P1执行冷却功能时,风扇F在中庭A1和A2中产生向下的气流以辅助冷却功能。当用于空气调节中庭A1和A2的空调板P1执行加热功能时,风扇F在中庭A1和A2中产生向上的气流以辅助加热功能。因此,空气可以更合适地循环。
在图5所示的示例中,风扇F设置在地板下(地板下连通路径UL2)中,但是实施例不限于此,并且风扇F可以设置在中庭A1和A2中或者上连通路径UL1中。特别地,风扇F优选地设置在靠近空调板P1的地方,通过空调板P1对中庭A1和A2进行空调,使得空气调节之后的空气能够快速循环。
7)此外,建筑物1优选地包括在地板下连通路径UL2中的诸如空调机的具有室外单元的空调机AR。通常,当具有室外单元的空调机AR安装在上层时,连接上层空调机AR和室外单元的管道沿着墙面延伸,或者室外单元设置在上层墙面上。然而,通过在地板下提供空调机AR,上述问题不会发生,并且外观得到改善。
8)此外,如图4和图6所示,建筑物1优选具有在一个楼层中提供多个高度的楼层表面的结构,即所谓的跳跃楼层。更具体地,优选地,建筑物1在第二层或另一层上具有一个台阶下地板表面LF,并且在一个台阶下地板表面LF和正常高度地板表面NF之间形成空间S。这是为了让空气在空间(S)中进一步循环。
接下来,将描述根据本实施例的用于建造建筑物1的方法的概述。首先,在工厂中预先制造包括集成在其中的储藏室、卫生间TO、厨房K和浴室BA中的至少两个或更多个的单元。接下来,与其他建筑物一样,形成地基L,然后形成框架、地板表面和天花板20,并且将单元布置在室内空间中的预定位置。
接下来,连接并堆叠大量板构件P。然后,在某些区域形成不相连的间隙。之后,在间隙中安装窗玻璃WG、门等,以形成窗口部分W和入口E。要注意的是,操作顺序不限于上述顺序,并且板构件P可以在像往常一样安装窗玻璃WG、门等之后安装。
接下来,将描述根据本实施例的建筑物1的操作。首先,如图1所示,在本实施例中,墙壁部分10形成为填充有标准尺寸的板构件P,而不需要切割标准尺寸的板构件P,并且墙壁部分10的一部分形成为窗口部分W等。特别地,当墙壁部分10的宽度是预定宽度(标准尺寸)的N倍时,墙壁部分10包括在特定高度位置H1和H2并排布置的(N-α)个板构件P,以及对应于α个板的面积的窗口部分W。
此外,如图2所示,当墙壁部分10的宽度相对于预定宽度的M倍具有剩余部分时,墙壁部分10包括在宽度方向上并排布置的(M-β)个板构件P,以及对应于在特定高度位置H4和H5处的(β+剩余部分)的面积的窗口部分W。
应当注意,入口E也以与上述窗口部分W相同的方式制造。
因此,除了窗口部分W和入口E的必要部分之外,墙壁部分10在宽度方向上填充有标准尺寸的板构件P,并且增加了板构件P的利用率。
此外,对于图1所示的连接墙壁10c,使用多个板构件P,并且上端包括三角形部分T1或梯形部分T2,并且三角形部分T1或梯形部分T2是窗口部分W。因此,通过使用上端的零碎部分作为受光部分,可以有助于减小上端下方的窗口部分W,并且提高板构件P的利用率。
此外,如图3所示,窗口部分W包括用于安装具有通孔TH的板材B的贯通板安装部分THP。因此,不需要为了提供例如通风口、排气口、电力线、电话线等的入口、天线布线等的外壁穿透元件而在板构件P中形成通孔TH,并且防止了板构件P失去其功能的情况。
此外,如图5所示,板构件P是空调板P1,并且储藏室、卫生间TO和浴室BA安装在远离墙壁部分10的中央部分中。因此,防止由空调板P1冷却或加热的空气被限制在相对较小的房间中,例如储藏室、卫生间TO、厨房K和浴室BA,从而有助于舒适度的提高。
另外,在建筑物1中,第一中庭A1、第二中庭A2和上连通路径UL1中的至少一个通过空调板P1进行空气调节,并且空气的循环结构由第一中庭A1、第二中庭A2、上连通路径UL1和地板下连通路径UL2形成。利用这种结构,冷却或加热的空气在建筑物1内循环。因此,它有助于提高舒适性。
此外,空调板P1设置有辅助冷却和加热功能的风扇F,使得在冷却中庭A1和A2时产生向下的气流,并且在加热中庭A1和A2时产生向上的气流。因此,可以进一步促进冷却或加热的空气在整个建筑物1中扩散,有助于改善舒适度。
此外,当空调机AR设置在地板下连通路径UL2中时,不仅通过空调机AR改善了舒适性,而且防止了由于室外单元和管线的安装而导致有损于外观。
此外,由于建筑物1具有跳跃楼层,并且在一个台阶下地板表面LF和正常高度地板表面NF之间限定空间S,因此可以进一步促进空气的流通。
如上所述,根据根据本实施例的建筑物1,当墙壁部分10是标准尺寸的预定宽度的N倍时,(N-α)个板构件P在宽度方向上并排布置,以形成对应于α片的面积的窗口部分W。另外,当墙壁部分10相对于标准尺寸的预定宽度的M倍具有剩余部分时,(m-β)个板构件P在宽度方向上并排布置,以形成对应于β个片加上剩余部分的面积的窗口部分W。通过上述构造,不能用标准尺寸的板构件P填充的零碎部分被最小化,并且墙壁部分10中的板构件P的利用率增加。因此,能够提供能够提供进一步改善的舒适性的建筑物1。
另外,由于特定墙壁10a具有堆叠的整数个板构件P,因此可以提高特定墙壁10a的板构件的利用率。另外,由于连接墙壁10c具有多个板构件P和在上端具有三角形或梯形形状的窗口部分W,通过使用上端的零碎部分作为受光部分,可以有助于减小上端下方的窗口部分W,并且提高板构件P的利用率。
此外,窗口部分W具有用于安装具有贯穿室内和室外的通孔TH的板材B的窗玻璃安装部分WGP和贯通板安装部分THP。因此,不需要在板构件P中形成用于诸如通风口、排气口、电力线、电话线等或天线布线的外壁穿透元件的通孔TH,并且可以防止板构件P由于通孔的形成而失去其功能并导致舒适性恶化。
此外,在建筑物1中,板构件P设置在墙壁部分10上,并且储藏室、卫生间TO、浴室BA和厨房K中的至少一个安装在远离墙壁部分10的中央部分中。因此,由建筑物1调节的空气不太可能被限制在诸如储藏室、卫生间TO、浴室BA和厨房K的狭窄空间中,并且可以有助于舒适度的提高。
另外,建筑物1包括分别面对一面墙壁W1和另一面墙壁W2的多个中庭A1和A2,上连通路径UL1在中庭A1和A2的最上层之间连通,下连通路径UL2在中庭A1和A2的下部楼层之间连通。此外,在建筑物1中,中庭A1和A2以及上连通路径UL1中的至少一个通过空调板P1进行空气调节。因此,由空调板P1冷却或加热的空气循环通过中庭A1和A2、上连通路径UL1和下连通路径UL2。因此,冷却或加热的空气更容易在整个建筑物1中扩散,从而提高舒适度。
此外,建筑物1包括辅助冷却和加热功能的风扇F。当用于对中庭A1和A2进行空气调节的空调板P1提供冷却功能时,风扇F在中庭A1和A2中产生向下的气流,并且当用于对中庭A1和A2进行空气调节的空调板P1提供加热功能时,风扇F在中庭A1和A2中产生向上的气流。因此,根据冷却和加热,室内空气适当地循环,使得冷却或加热的空气更容易分布在建筑物1内部,并且可以进一步提高舒适性。
另外,建筑物1还包括安装在地板下连通路径UL2中的空调机AR,其中下连通路径UL2是通过地板下在下部楼层之间连通的地板下连通路径UL2。因此,与安装在上层的空调机AR不同,用于将上层的空调机AR连接到室外单元的管道不必沿着墙面延伸,也可以用短管将地板下的空调机AR连接到室外单元,从而有助于改善建筑物1的外观。
如上所述,尽管已经基于某些实施例描述了本公开,但是本公开不限于上述实施例,并且可以在不脱离本公开的精神的情况下执行修改,并且可以组合众所周知或公知的技术。
例如,在上述实施例中,在建筑物1的所有表面上的墙壁部分10a~10c中使用许多板构件P。当墙壁部分的宽度是预定宽度的N倍时,墙壁部分10a~10c包括在宽度方向上并排布置的(N-α)个板部件P,以及对应于α个片的面积的窗口部分W。替代地,当墙壁部分10a~10c相对于其预定宽度的M倍小于预定宽度具有剩余部分时,墙壁部分10a~10c具有在宽度方向上并排布置的(m-β)个板构件,以及对应于β个片加上剩余部分的面积的窗口部分W。然而,墙壁部分10a至10c不限于在所有表面上如上所述地构造,并且可以在例如至少一个表面上如上所述地构造。这是为了提高板构件P对于对应表面的利用率。
这里,上面描述的根据本公开的建筑物的实施例的特征被简要总结为下面的项目[1]至[15]。
[1]一种建筑物(1),包括墙壁部分(10),所述墙壁部分(10)包括第一墙壁(图1中的墙壁部分10的每个表面)和第二墙壁(图2中的墙壁部分10)中的至少一个,其中
所述第一墙壁配置为在平面方向上连接的具有具有预定高度和预定宽度的标准尺寸的多个板构件(P),
其中,所述第一墙壁的宽度是预定宽度的N倍(N是2或更大的整数),并且(N-α(α是0或更大且小于N的整数))个板构件在宽度方向上并排布置,并且
包括对应于α个板构件的面积的窗口部分(W),
所述第二墙壁配置为沿平面方向连接的多个板构件,
其中,当所述第二墙壁的宽度相对于所述预定宽度的M倍具有小于预定宽度的剩余部分时(M是2或更大的整数),(M-β)个板构件在宽度方向上并排布置(β是0或更大且小于M的整数),并且
包括对应于β个板构件的面积和对应于剩余部分的面积之和的窗口部分W,并且
所述板构件是其中具有真空层的真空隔热板、允许热量从一个表面侧传递到另一个表面侧并防止热量从所述另一个表面侧传递到所述一个表面侧的热管板、以及通过吸附或吸附表现出制冷功能的冷却板中的至少一种。
[2]根据上述[1]所述的建筑物,其中,所述墙壁部分包括特定墙壁(10a)、与所述特定墙壁相对的相对墙壁(10b)、以及连接所述特定墙壁和所述相对墙壁的连接墙壁(10c),
所述特定墙壁的高度是预定高度的整数倍,并且堆叠对应的整数个板构件,并且
当所述特定墙壁与所述相对墙壁的高度不同时,在墙壁部分之间连接所述特定墙壁和所述相对墙壁的连接墙壁包括多个板构件和在上端使用的三角形或梯形窗口部分。
[3]根据[1]或[2]所述的建筑物,其中,所述窗口部分包括用于安装窗玻璃(WG)的窗玻璃安装部分(WGP),以及用于安装具有贯穿室内和室外的通孔(TH)的板材的贯通板安装部分(THP)。
[4]根据上述[1]或[2]所述的建筑物,其中,所述板构件是空调板(P1),所述空调板(P1)是热管板和冷却板中的至少一种
卫生间、浴室和厨房中的至少一个安装在远离墙壁部分的中央部分。
[5]根据上述[4]所述的建筑物,还包括多个中庭(第一中庭A1、第二中庭A2),所述多个中庭面对在墙壁部分中彼此面对的一面墙壁(W1)和另一面墙壁(W2)中的每一个,并且延伸穿过多个楼层,
上连通路径(UL1),连通位于所述一面墙壁侧的中庭和所述另一面墙壁侧的中庭的较低最上层,以及
下连通路径(UL2),在所述一面墙壁侧的中庭和所述另一面墙壁侧的中庭之间连通上连通路径所连通的楼层的下方的楼层,其中
所述多个中庭和所述上连通路径中的至少一个由所述空调板进行空气调节。
[6]根据上述[5]所述的建筑物,还包括风扇(F),当用于对所述中庭进行空气调节的空调板提供冷却功能时,所述风扇在所述中庭中产生向下的气流,并且当用于对所述中庭进行空气调节的空调板提供加热功能时,所述风扇在所述中庭中产生向上的气流。
[7]根据上述[5]所述的建筑物,还包括安装在地板下连通路径中的空调机(AR),其中下连通路径是通过地板下在下部楼层之间进行连通的地板下连通路径。
[8]根据上述[6]所述的建筑物,还包括安装在地板下连通路径中的空调机(AR),其中下连通路径是通过地板下在下部楼层之间进行连通的地板下连通路径。
本申请基于2021年6月2日提交的日本专利申请(申请号No.2021-092743),其全部内容通过引用结合于此。
工业适用性
根据本公开,可以提供能够提供进一步改善的舒适性的建筑物。具有上述效果的本公开对于建筑物是有用的。
附图标记列表
1 建筑物
10 墙壁部分
10a 特定墙壁
10b 相对墙壁
10c 连接墙壁
A1 第一中庭
A2 第二中庭
AR 空调机
B 板材
BA 浴室
F 风扇
K 厨房
P 板构件
P1 空调板
TH 通孔
THP 贯通板安装部分
TO 卫生间
UL1 上连通路径
UL2 下连通路径(地板下连通路径)
VH 通风孔
W 窗口部分
W1 一面墙壁
W2 另一面墙壁
WG 窗玻璃
WGP 窗玻璃安装部分

Claims (8)

1.一种建筑物,包括:
墙壁部分,其包括第一墙壁和第二墙壁中的至少一个,
其中,所述第一墙壁配置为在平面方向上连接的具有标准尺寸的多个板构件,所述标准尺寸具有预定高度和预定宽度,
其中,所述第一墙壁的宽度是所述预定宽度的N倍(N是2或更大的整数),并且(N-α(α是0或更大且小于N的整数))个板构件在宽度方向上并排布置,并且
包括对应于α个板构件的面积的窗口部分,
所述第二墙壁配置为沿所述平面方向连接的多个板构件,
其中,当所述第二墙壁的宽度相对于所述预定宽度的M倍具有小于预定宽度的剩余部分时(M是2或更大的整数),(M-β)个板构件在宽度方向上并排布置(β是0或更大且小于M的整数),并且
包括对应于β个板构件的面积和对应于所述剩余部分的面积之和的窗口部分,并且
所述板构件是其中具有真空层的真空隔热板、允许热量从一个表面侧传递到另一个表面侧并防止热量从所述另一个表面侧传递到所述一个表面侧的热管板、以及通过吸附或吸附表现出制冷功能的冷却板中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的建筑物,其中,所述墙壁部分包括特定墙壁、面对所述特定墙壁的相对墙壁、以及连接所述特定墙壁和所述相对墙壁的连接墙壁,
所述特定墙壁的高度是预定高度的整数倍,并且堆叠对应的整数个板构件,并且
当所述特定墙壁与所述相对墙壁的高度不同时,在所述墙壁部分之间连接所述特定墙壁和所述相对墙壁的所述连接墙壁包括多个板构件和在上端使用的三角形或梯形窗口部分。
3.根据权利要求1或2所述的建筑物,其中,所述窗口部分包括用于安装窗玻璃的窗玻璃安装部分,以及用于安装具有贯穿室内和室外的通孔的板材的贯通板安装部分。
4.根据权利要求1或2所述的建筑物,其中,所述板构件是空调板,所述空调板是热管板和冷却板中的至少一种,并且
卫生间、浴室和厨房中的至少一个安装在远离所述墙壁部分的中央部分中。
5.根据权利要求4所述的建筑物,还包括:
多个中庭,其面对在所述墙壁部分中彼此面对的一面墙壁和另一面墙壁中的每一个,并且竖直延伸穿过多个楼层,
上连通路径,其连通位于一面墙壁侧的中庭和另一面墙壁侧的中庭的较低最上层,以及
下连通路径,其在一面墙壁侧的中庭和另一面墙壁侧的中庭之间连通所述上连通路径所连通的楼层的下方的楼层,
其中,所述多个中庭和所述上连通路径中的至少一个由所述空调板进行空气调节。
6.根据权利要求5所述的建筑物,还包括风扇,当用于对所述中庭进行空气调节的空调板提供冷却功能时,所述风扇在所述中庭中产生向下的气流,并且当用于对所述中庭进行空气调节的空调板提供加热功能时,所述风扇在所述中庭中产生向上的气流。
7.根据权利要求5所述的建筑物,还包括安装在地板下连通路径中的空调机,其中,所述下连通路径是通过地板下在下部楼层之间进行连通的所述地板下连通路径。
8.根据权利要求6所述的建筑物,还包括安装在地板下连通路径中的空调机,其中,所述下连通路径是通过地板下在下部楼层之间进行连通的所述地板下连通路径。
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