RU2505853C1 - Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании - Google Patents

Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании Download PDF

Info

Publication number
RU2505853C1
RU2505853C1 RU2012128696/08A RU2012128696A RU2505853C1 RU 2505853 C1 RU2505853 C1 RU 2505853C1 RU 2012128696/08 A RU2012128696/08 A RU 2012128696/08A RU 2012128696 A RU2012128696 A RU 2012128696A RU 2505853 C1 RU2505853 C1 RU 2505853C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sectors
insolation
building
volume
sun exposure
Prior art date
Application number
RU2012128696/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012128696A (ru
Inventor
Александр Львович Хейфец
Антон Васильевич Саморуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority to RU2012128696/08A priority Critical patent/RU2505853C1/ru
Publication of RU2012128696A publication Critical patent/RU2012128696A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505853C1 publication Critical patent/RU2505853C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области архитектурного проектирования, а именно к способам учета требований к продолжительности инсоляции в жилых кварталах и микрорайонах. Технический результат - выявление оптимальным путем такого максимально-возможного объема пространства, располагаясь внутри которого, новое здание любой формы будет обеспечивать минимально-необходимую продолжительность инсоляции в расчетных точках существующих зданий и территорий. Способ определения допустимого объема застройки из условия продолжительности инсоляции в архитектурном проектировании, включающий создание трехмерных моделей существующих зданий и предварительного объема, выделенного под новую застройку, определение секторов начала и окончания инсоляции в расчетных точках, отличающийся тем, что первоначально определяют секторы исходной инсоляции в расчетных точках до возведения новой застройки, затем определяют минимальные секторы и на их основе лучевые объемы, создающие допустимую продолжительность инсоляции в таких точках, и путем вычитания этих объемов из предварительного объема застройки получают допустимый объем застройки, при этом положение минимальных секторов инсоляции внутри исходных секторов инсоляции оптимизируют таким образом, чтобы обеспечить наибольший допустимый объем застройки. 9 ил.

Description

Изобретение относится к автоматизированным методам архитектурного проектирования зданий, а именно к определению допустимого объема застройки при расчете инсоляции. То есть такого максимально-возможного объема пространства, располагаясь внутри которого, новое здание любой формы будет обеспечивать минимально-необходимую продолжительность инсоляции в расчетных точках существующих зданий и территорий.
Известен способ определения продолжительности инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), предусматривающий определение продолжительности инсоляции на основе инсоляционного графика.
Недостатком известного способа является то, что он позволяет выявить допустимый объем застройки лишь при многократном повторении расчета, воспроизводящем возможные положения и размеры нового здания, что повышает трудоемкость расчета.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ определения продолжительности инсоляции (А.Л.Хейфец «Расчет продолжительности инсоляции средствами 3D-моделирования пакета AutoCAD)) (Вестник УГТУ-УПИ №11(41). Строительство и образование. Сборник научных трудов. Выпуск 7. Екатеринбург.2004. С.211-214), согласно которому определяют продолжительность инсоляции в следующей последовательности:
- на фасаде здания задают расчетную точку помещения;
- строят коническую поверхность (вырождающуюся в плоскость равноденствия при расчете на день равноденствия), вершиной которой является расчетная точка, а основанием - окружность как траектория суточного движения солнца по небосводу;
- определяют секторы конической поверхности, образованные лучами, попадающими в расчетную точку;
- по полученным секторам конической поверхности определяют продолжительность инсоляции в расчетной точке, при этом один градус в проекции таких секторов на плоскость равноденствия равен четырем минутам инсоляции.
Недостатком прототипа является то, что его применение позволяет выявить допустимый объем застройки (границы пространства) лишь при многократном повторении расчетного цикла, воспроизводящем возможные положения и размеры нового здания, что увеличивает трудоемкость расчета. При этом получаемый допустимый объем застройки ограничивается совокупностью объемов нового здания, предложенных проектировщиком, что оставляет незадействованным в расчете часть пространства предварительного объема, выделенного под новую застройку.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в снижении трудоемкости процесса проектирования за счет геометрических построений, позволяющих определить границы допустимого объема застройки (границы пространства), внутри которого может размещаться новое здание, при сохранении допустимой продолжительности инсоляции в расчетных точках существующих зданий и территорий.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом способе первоначально задают предварительный объем, выделенный под новую застройку, затем определяют секторы исходной инсоляции в расчетных точках до возведения новой застройки, затем по секторам исходной инсоляции задают минимальные секторы инсоляции и соответствующие им лучевые объемы, обеспечивающие допустимую продолжительность инсоляции в таких точках, затем путем вычитания из этого объема лучевых объемов минимальных секторов инсоляции получают допустимый объем застройки как границы пространства под новое здание, при этом положение минимальных секторов инсоляции внутри исходных секторов инсоляции оптимизируют, смещая их таким образом, чтобы обеспечить наибольший допустимый объем под новое здание.
В заявляемом способе в отличие от прототипа, вместо того чтобы проверять, обеспечивает ли новое здание допустимую продолжительность инсоляции в расчетных точках, определяют допустимый объем как границы пространства, внутри которого можно разместить новое здание, не снижая инсоляцию в расчетных точках ниже допустимой, что существенно сокращает трудоемкость расчета.
Так как углы минимальных секторов инсоляции назначают минимально-необходимыми для допустимой инсоляции, а положение этих секторов рассчитывают по специальному алгоритму оптимизации, то определяемый допустимый объем является максимально-возможным объемом пространства, внутри которого может размещаться новое здание.
Один из вариантов алгоритма оптимизации состоит в следующем. В контуре застройки размещают множество базовых точек. Назначают базовую точку. Относительно нее для каждой расчетной точки существующих зданий находят положение минимального сектора, при котором базовая точка располагается в середине сектора, оставшегося после вычитания минимального сектора из исходного сектора, а область вокруг базовой точки имеет максимальную площадь. При этом минимальный сектор не выходит за границы сектора исходной инсоляции. В зависимости от положения базовой и расчетной точки, а также от сектора исходной инсоляции (единый или состоящий из нескольких секторов) формируются один или два минимальных сектора. Далее для назначенной базовой точки определяют общую часть областей, полученных для всех контрольных точек. Расчет повторяют для всех базовых точек. Базовая точка, для которой область, ограниченная минимальными секторами, максимальна, определяет оптимальное положение минимальных секторов и максимальный допустимый объем застройки. Плотность размещения базовых точек определяется требуемой точностью расчета. На чертежах представлено:
- фиг.1 - блок-схема исполнения способа;
- фиг.2 - схема трехмерной модели существующих зданий и площадка под застройку нового здания;
- фиг.3 - схема расположения базовых точек;
- фиг.4 - схематическое представление сектора исходной инсоляции для расчетной точки и минимального сектора для базовой точки;
- фиг.5 - схематическое представление деления минимального сектора на две части относительно базовой точки в соответствии с алгоритмом оптимизации;
- фиг.6 - схема пересечения призмы, полученной из сектора минимальной инсоляции, с предварительным объемом;
- фиг.7 - схема результата вычитания из предварительного объема одной призмы, полученной из сектора минимальной инсоляции;
- фиг.8 - результат вычитания из предварительного объема всех призм, полученных из секторов минимальной инсоляции;
- фиг.9 - объемно-пространственное решение нового здания.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом. Необходимо запроектировать здание на дворовой территории существующих жилых домов по одному из адресов в г.Челябинске. Объемно-пространственное решение нового здания должно обеспечивать минимально требуемую продолжительность инсоляции в расчетных точках существующих зданий. Расчет производят на день равноденствия (22 марта) в соответствии с СанПнН 2.2.1/2.1.1.1076-01 для широты г.Челябинска, поэтому конические лучевые поверхности, упомянутые выше, вырождаются в плоскости.
Для реализации способа выбран пакет AutoCAD с языком программирования AutoLisp. Графические материалы содержат следующие позиции: 1 - существующие здания, 2 - расчетные точки, 3 - площадка под застройку, 4 - оптимальная базовая точка, 4* - альтернативная базовая точка, 5 - область наибольшей площади под высотную часть нового здания вокруг базовой точки, ограниченная проекциями секторов минимальной инсоляции, 6 - сектор исходной инсоляции (определяющий продолжительность инсоляции до возведения нового здания), 7 - сектор минимальной инсоляции (минимально требуемая нормативная продолжительность инсоляции), 7* - сектор минимальной инсоляции для альтернативной базовой точки, 8 - предварительный объем, 9 - призма, полученная из сектора минимальной инсоляции, 10 - допустимый объем застройки, 11 - объемно-пространственное решение нового здания.
Создают трехмерную модель существующих зданий 1, а также обозначают контур площадки под застройку 3 (фиг.2). Задают расчетные точки 2 на поверхности фасадов существующих зданий 1 (фиг.2).
Внутри контура площадки под застройку 3 с некоторым шагом (в данном примере 10 м) задают множество базовых точек 4 (фиг.3) и относительно каждой из них выполняют указанные ниже действия.
Строят секторы исходной инсоляции 6 для каждой расчетной точки 2 (фиг.4) и располагают внутри них секторы минимальной инсоляции 7 (фиг.4) таким образом, чтобы сформировать вокруг базовой точки 4 площадку наибольшей площади под высотную часть нового здания 5, ограниченную ортогональными проекциями минимальных секторов инсоляции на плоскость площадки под застройку 3 (фиг.3). Секторы минимальной инсоляции смещают к краям секторов исходной инсоляции, освобождая область вокруг базовой точки. Секторы минимальной инсоляции могут быть как едиными 7, так и разбитыми на несколько 7*, обеспечивая непрерывную и прерывистую инсоляцию соответственно (фиг.4 и 5).
Определяют, вокруг какой из базовых точек 4 обеспечивается площадка наибольшей площади под высотную часть нового здания 5, ограниченная проекциями минимальных секторов инсоляции (фиг.3). Базовую точку 4 с площадкой наибольшей площади включают в дальнейший расчет, то есть расположенные в соответствии с ней секторы минимальной инсоляции 7 используют для получения допустимого объема застройки 10.
Задают предварительный объем 8, выделенный под новую застройку, в виде призмы, основанием которой является контур площадки под застройку 3, а высота равна предполагаемой высоте нового здания (в данном случае 60 м) (фиг.6).
Секторы минимальной инсоляции 7 преобразуют в призмы 9, у которых верхнее и нижнее основания идентичны сектору, от которого они образованы, при этом нижнее основание расположено от него вниз на расстоянии, равном половине высоты этажа существующего здания, а верхнее основание - на расстоянии, превышающем высоту предварительного объема под застройку, при этом ребра, соединяющие основания, являются вертикальными прямыми (фиг.6).
Полученные призмы 9 вычитают из предварительного объема 8 (фиг.7), выделенного под новую застройку, в результате чего получают окончательный допустимый объем 10 (фиг.8).
Далее на основе архитектурно-проектного решения в полученный допустимый объем вписывают объемно-пространственное решение будущего здания 11 (фиг.9).
Таким образом, определение допустимого объема застройки под новое здание по заявляемому способу вместо многократной проверки инсоляции путем перемещения и корректировки модели нового здания согласно прототипу позволяет в несколько раз сократить трудоемкость расчета продолжительности инсоляции, повысить его точность, наглядность и обоснование. Автоматизация построений по заявляемому способу (программирование на языке AutoLisp в пакете AutoCAD) приводит к дополнительному снижению трудозатрат.

Claims (1)

  1. Способ определения допустимого объема застройки из условия продолжительности инсоляции в архитектурном проектировании, включающий создание трехмерных моделей существующих зданий и предварительного объема, выделенного под новую застройку, определение секторов начала и окончания инсоляции в расчетных точках, отличающийся тем, что первоначально определяют секторы исходной инсоляции в расчетных точках до возведения новой застройки, затем определяют минимальные секторы и на их основе лучевые объемы, создающие допустимую продолжительность инсоляции в таких точках, и путем вычитания этих объемов из предварительного объема застройки получают допустимый объем застройки, при этом положение минимальных секторов инсоляции внутри исходных секторов инсоляции оптимизируют таким образом, чтобы обеспечить наибольший допустимый объем застройки.
RU2012128696/08A 2012-07-09 2012-07-09 Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании RU2505853C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128696/08A RU2505853C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128696/08A RU2505853C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012128696A RU2012128696A (ru) 2014-01-20
RU2505853C1 true RU2505853C1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49944760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012128696/08A RU2505853C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505853C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113536435B (zh) * 2021-07-23 2023-08-11 大唐环境产业集团股份有限公司 构筑物框架结构体积的折算系统、方法、装置及电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1615654A1 (ru) * 1989-01-16 1990-12-23 Научно-Исследовательский Институт Строительства И Архитектуры Устройство дл оценки инсол ции зданий и сооружений
RU68560U1 (ru) * 2007-01-29 2007-11-27 Михаил Александрович Семенов Здание
US7305983B1 (en) * 2003-07-08 2007-12-11 University Of Hawai'i Assessment of solar energy potential on existing buildings in a region
US20100282241A1 (en) * 2007-11-11 2010-11-11 Robert Massen Solar collector
US20120095730A1 (en) * 2010-09-29 2012-04-19 Peter Leonard Krebs System and method for analyzing and designing an architectural structure

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1615654A1 (ru) * 1989-01-16 1990-12-23 Научно-Исследовательский Институт Строительства И Архитектуры Устройство дл оценки инсол ции зданий и сооружений
US7305983B1 (en) * 2003-07-08 2007-12-11 University Of Hawai'i Assessment of solar energy potential on existing buildings in a region
RU68560U1 (ru) * 2007-01-29 2007-11-27 Михаил Александрович Семенов Здание
US20100282241A1 (en) * 2007-11-11 2010-11-11 Robert Massen Solar collector
US20120095730A1 (en) * 2010-09-29 2012-04-19 Peter Leonard Krebs System and method for analyzing and designing an architectural structure

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХЕЙФЕЦ А.Л. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА AUTOCAD, опубл. 31.12.2004 на 4 страницах, [найдено 15.08.2013], найдено в Интернете по адресу: <http://графикон.рф/2004/Proceedings/Technical-ru/s2[6].pdf>. СВОД ПРАВИЛ СП 42Ю13330Ю2011, "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ", опубл. 20.05.2011 на 114 страницах, [найдено 15.08.2013], найдено в Интернете по адресу: <http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/30 *
ХЕЙФЕЦ А.Л. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА AUTOCAD, опубл. 31.12.2004 на 4 страницах, [найдено 15.08.2013], найдено в Интернете по адресу: <http://графикон.рф/2004/Proceedings/Technical-ru/s2[6].pdf>. СВОД ПРАВИЛ СП 42Ю13330Ю2011, "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ", опубл. 20.05.2011 на 114 страницах, [найдено 15.08.2013], найдено в Интернете по адресу: <http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/300511-s-15.pdf>. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012128696A (ru) 2014-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yi et al. Agent-based geometry optimization with Genetic Algorithm (GA) for tall apartment’s solar right
CN106372789A (zh) 一种能源分区方法和装置
De Luca et al. Reverse solar envelope method. A new building form-finding method that can take regulatory frameworks into account
RU2505853C1 (ru) Способ определения допустимого объема застройки с учетом продолжительности инсоляции при архитектурном проектировании
Stasinopoulos A survey of solar envelope properties using solid modelling
CN111695175B (zh) 一种基于日照罩面分析的街区高度阶梯控制方法
Collins Case studies in parametric design: A guide to visual scripting in architecture
Wang et al. Blue Star: The proposed energy efficient tall building in Chicago and vertical city strategies
Wang Application research of artificial intelligence technology in landscape architectural art design
Gorji Mahlabani et al. The analysis of daylight factor and illumination in Iranian traditional architecture, Case Studies: Qajar era houses, Qazvin, Iran
CN113496078A (zh) 数据分析方法、装置、电子设备和存储介质
Ahmadi An Analysis of Urban Form and Canyon for Performative Daylighting Design
Chockalingam et al. Performance-based Generative Shape Grammar Method: Energy Efficient Facade Design for Fully Glazed Multi-Storied Office Building-Hot and Humid Climate, Chennai, India
Mohamed et al. Parametric study and Comparative efficiency of Islamic geometric patterns as a retrofit strategy in mid-rise buildings of Al Ain city, Abu Dhabi, UAE
Schlueter et al. Balancing Design and Performance in Building Retrofitting–a Case Study Based on Parametric Modeling
Christodoulou et al. Generative Sustainable Performance Design Exploration Applied to Greek Urban Typologies
Chougui Teaching Urban Ambiance Design with Parametric Modeling.
CN111428291B (zh) 一种实时测算建筑日照情况的方法及装置
Franco Sustainability and heritage: from a case study, new horizon of research
Dessì Verificare la visibilità dell’inserimento di tecnologie da FER in ambienti urbani sensibili. Proposta per uno strumento grafico semplificato (English version: Visibility Assessment of the Integration of Technologies from RES in Sensitive Urban Environments. Proposal for a Simplified Graphical Tool)
Liu et al. Optimization of Novel Terraced Classroom Combinations Based on Daylighting Performance in the Post-Epidemic Era
Gradziński Application the Building Information Modeling (BIM) Software in the Climate Change-Oriented Urban Design
Landis Development of a Parametric Data-Driven Fixed Shading Device Design Workflow
Grosso et al. Environmental indicators for evaluating properties
Soh Past, present, and future: building sustainable mega skyscrapers