绿色建筑视角下的达州地区乡镇办公建筑节能设计研究

来源 :成都理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaixun520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我国绿色建筑已进入快速发展的阶段,建设生态节能的绿色建筑逐渐成为人们的共识。经济飞速发展的同时,城乡差距也在不断拉大,“绿色建筑”“生态建筑”等理念虽在城市地区得到了广泛的推广应用,而在广大乡镇地区,情况却不容乐观。结合我国目前产业调整现状,在大力发展的新型产业的乡镇建设中,办公建筑具有数量多,分布集中的特点,如何将绿色建筑的理念应用到乡镇办公建筑节能设计中,设计建造出既能满足使用者需求,又能对建筑环境产生积极正面影响的绿色建筑,不仅有利于城乡环境的改善,还能促进社会与自然环境的和谐共生,是决定乡镇建设绿色良性发展的关键点之一。本文主要从基本概念阐述、相关基础理论剖析、设计策略整合和实际案例验证等方面对达州地区乡镇办公建筑节能设计进行深入探讨论证。以文献整理法、实地调研法、计算模拟法等方法,首先对基础理论进行梳理,总结出绿色建筑基本设计原则和节能设计策略;其次,通过剖析达州地区乡镇办公建筑现状及优秀绿色办公建筑案例,发现问题并整合出具体的针对达州地区的乡镇办公建筑节能设计的原则及策略方法;最后,通过达州市石桥镇某办公建筑节能设计实例及其绿色建筑评价,验证文中所提出的设计策略方法。文中结合绿色节能建筑的设计及评价特点,运用了Ecotect、PKPM等模拟分析软件对案例进行了分析与验证。本次研究探索总结出一套切实可行的乡镇办公建筑节能设计思路和方法,以期改善乡镇居民的生活、生产环境,同时为我国新型城镇化的建设做出贡献。
其他文献
马尔可夫(Markov)跳变系统(MJSs)可以很好地表述系统在不同模态间跳变的随机性,所以其在近年成为了越来越多学者们的热点话题。在本篇文章中,关于非齐次MJSs的控制问题和滤波
随着开发调整挖潜的逐步深入,精细量化描述剩余油对储层纵向、平面非均质性刻画程度要求越来越高,单纯依靠井资料无法解决井间砂体认识多解性问题和典型砂体平面微相组合多解
四氢异喹啉和3-氟代吲哚酮结构单元存在于许多生物活性分子和药物中,其偶联产物对于医药开发具有潜在的应用前景。为此,本文研究了构建四氢异喹啉和3-氟代吲哚酮偶联产物的简洁方法,具体包括以下两个部分:1)发展了四氢异喹啉与3-氟代吲哚酮在可见光/氧化还原光催化剂作用下发生脱氢偶联反应的方法。该方法以较高的产率和极好的顺/反选择性得到偶联产物,并且反应有较好的底物适用性:N-烷基、N-卤代烷基、N-芳基
第三次青藏高原大气科学试验针对高原夏季云和降水物理过程开展了大量观测研究,为进一步揭示高原云和降水微物理结构、云中水分转化和区域水分收支特征,本文采用高分辨率中尺
核磁共振扩散排序谱(Diffusion-Ordered Spectroscopy,以下简称DOSY)是目前测量溶液样品的自扩散系数D的一个重要的方法。在DOSY实验中,通常可测定不同条件下样品的自扩散系
本文通过实验构建了La-Nd-Fe三元系相图,研究了该体系中Fe含量为65 at.%的三元合金的凝固行为以及相关合金的磁性能与电磁波吸收性能。本论文为开发与La相关的新型高丰度稀土永磁体等稀土功能材料提供了理论基础。主要内容如下:(1)通过合金法和扩散偶法测定了La-Nd-Fe体系在873K下的相平衡关系。实验中发现了La Fe_2和Nd Fe_2相的存在,没有发现三元化合物。实验准确测定了各相的
水驱油田进入高含水的开发后期,要保障油田的稳产与可持续,并保证具有良好的经济效益、较高的最终采收率,油田的动态开发评价研究、剩余油分布规律研究等是油田综合调整部署
当今纺织品的创新设计是艺术和工艺的创新,蕾丝是一种艺术品,不仅仅局限于作为面辅料,也能够被当作一种设计元素,通过结合不同的材质和工艺进行创新,创造出新的艺术效果。本论文提取了蕾丝中的设计元素,结合数码提花技术进行提花面料的创新,为提花面料多样化的视觉效果注入新鲜活力。论文深入研究了蕾丝的风格特征,将蕾丝的视觉风格特征,包括色彩、图案、肌理等要素,对其进行归纳总结并从中提取出设计元素,进行仿蕾丝风格
短纤维增强橡胶复合材料将纤维的刚性与橡胶的弹性有机的结合在一起,在保留橡胶优点的同时赋予橡胶更优异的性能。本文采用芳纶浆粕短纤维作为补强纤维,研究芳纶浆粕(AP)增强炭黑(CB)/高苯乙烯丁苯橡胶复合材料的性能。通过紫外辐照、Li Cl溶液络合、胶乳包覆等方法处理AP纤维,改善纤维与橡胶基体的界面粘结性,结合橡胶加工分析仪(RPA)、力学性能、扫描电子显微镜(SEM)、动态耐切割测试、动态疲劳测试
近些年来,随着太阳能的广泛利用,开发基于丰产元素的光催化材料成为人们关注的重点。人工光合作用,即通过太阳能驱动水分解产氢,是一种提供清洁、可再生能源的有效途径。多金