众智日照操作手册(8)

2019-09-01 13:31

当前正向角度: ANGDIR=顺时针 ANGBASE=0 立面多点的原图及展开结果如下图所示:

5.10 屋顶调整

可对已定义高度的屋脊线、三维屋顶、立壁,重新进行高度的提升或下降。 选择“工具”下拉菜单中的“屋顶调整”项, 在命令行显示: 请选择需要升降的三维屋顶(或立壁): 选择对象: 找到 1 个

已选择 1 个三维屋顶(或立壁)!

请输入需要升降的高度(负值为降)(米):2

输入数值,所选择的三维屋顶或立壁的高度即改变。 5.11 单点分析表

自动按照单点编号顺序统计生成所选择单点的日照分析报表。 选择“工具”下拉菜单中的“单点分析表”项,在命令行提示: 请选择单点日照分析点:指定对角点: 找到 5个 请选择单点日照分析点: 请点取表左上角位置:

注意事项:日照分析表表头括号中的说明对应主界面上的参数设置,分为“太阳时”和“北京时”两种形式。 5.12 图例

将代表各小时数的色块图例插入到图纸界面上。 选择“工具”下拉菜单中的“图例”项,在命令行提示: 请点取插入点:

即在图面上插入图例,如下图所示。

5.13 图面说明

将设计图纸中的相关说明填写完全后,插入到图面上。图面的内容会自动保存,再次调入一张图纸的时候,对话框中自动记忆上次的说明内容。

选择“工具”下拉菜单中的“图面说明”项,弹出如下所示对话框:

填写完分析结果后,单击“插入”按钮,根据命令行提示将分析说明插入到设计图中,在图面说明中加入了当前软件的版本号。 5.14 分析报告

软件提供日照分析报告书,填写后可自动生成文本格式。

选择“工具”下拉菜单中的“分析报告”项,弹出如下所示对话框:

依次在日照分析报告书对话框中将内容填好。

1、提取参数:把当前分析采用的城市、经纬度、分析日期等参数自动提取出来并填入对话框中“参数 方案 结论”一栏的相应位置。

2、存入文件:将日照分析报告书中的参数以特定格式文件保存起来。

3、打开文件:把以前保存的参数文件在日照分析报告书对话框中打开查看。

4、生成报告:自动生成*.doc格式的日照分析报告书,报告书中包含封皮、参数内容、分析

结果说明、评估鉴定意见等。可以进行进一步的编辑。 5.15 分析日志

自动按照操作顺序记录用户所进行的每一个分析计算的类别。

选择“工具”下拉菜单中的“分析日志”项,或是单击主界面上的 按钮,弹出如下所示对话框:

对话框中的序号表示的是分析类别进行操作的顺序。

选择一个分析类别,则在对话框的下方显示出该分析的所有相关参数;点击右键,出现“删除”和“全部删除”命令,可选择命令进行分析类别的删除;在相关实体的方框中打上对勾,则在设计图纸上会将进行该分析类别操作时的相关实体以高亮形式显示;选中“自动恢复视图”命令,则在选择分析类别时,自动恢复到当时操作时的视图。

点击 按钮,相关参数界面可以收缩或显现;点击 按钮,根据命令行的提示可以将所选择分析类别的所有相关参数插入到设计图面上;点击 按钮,将所选分析类别的所有相关参数存储为特定格式的文件。 第六章 常见问题解释 6.1 北京时与太阳时

《城市居住区规划设计规范》中规定日照计算有效时间段为8:00~16:00(大寒日)或9:00~15:00(冬至日),并没有明确是太阳时间还是北京时间。

通俗的讲,太阳时是相对恒定不变的时间。不同的地理位置,相同的太阳时对应的北京时是不一样的。如在大寒日这一天,太阳时为8:00时,北京时间为8:25:30;沈阳时间为7:57:02;西安时间为8:55:06;乌鲁木齐时间为10:20:18;广州时间为8:37:54;……。在某些地区,如乌鲁木齐,该地区日出北京时间为9:43:31,则北京时为8:00时,太阳还没出来,因此按北京时间设定有效时间段显然是不行的。 实际上,我们认为采用太阳时确定有效时间段较为科学。 换算公式:真太阳时 = 北京时间+时差-(120°- 当地经度) / 15°。 6.2 连续和累计日照时间

日照时间分为连续日照时间和累计日照时间,连续日照时间指连续获得日照时间,累计日照时间指当有两个或两个以上连续日照时间段时的累加日照时间。《城市居住区规划设计规范》中对日照时间按连续还是按累计计算没有明确规定。因此,各地可根据具体情况来进行规定。 各地规划局规定日照时间计算统计方式有以下几种情况:

按连续日照时间计算,即取最大的一段连续日照时间做为有效日照时间,控制较为严格。? 按累计日照时间计算,控制略为宽松。?

若日照时数要求满足2小时,可由两个连续时段累加;日照时数要求满足3小时,可由3个连续时段累加。?

以窗户分析方法为计算标准,按满窗连续日照时间计算。?

以窗户分析方法为计算标准,以光线入射角≥30度时为有效日照时间。?

? 按累计日照时间计算,若连续日照时间段小于某一值(如0.5h,1h)时,不计入有效时间内。

软件提供了相应的分析条件设置选项,可以满足各种条件的分析要求。 6.3 定义建筑物高度

对所定义高度的建筑物,其图层、颜色、线型等图素没有任何限制要求。建议最好将建筑物轮廓制作成闭合的建筑实体。若建筑轮廓不闭合也可以定义高度,此时程序将对建筑轮廓自动进行闭合。另外对于直线、多段线、圆弧线、圆等实体都可以定义高度,日照计算时将自动按线型立面考虑,从而使任意复杂的建构筑物都能够进行灵活方便的高度定义。

定义建筑物高度时,会提示“建筑高度”和“建筑基底标高”。建筑架空时的架空高度可计入到

基底标高,也可以计入到建筑高度。建筑高度也可输入标高,即建筑物高度加上基底标高。当群体建筑基底标高相同时,可只考虑建筑物相对高度。具体工程可采用具体的方法。 在定义建筑物时会出现这样一种情况,如“裙房中的塔楼”,在计算塔楼的日照时,分析的受影面小于裙房女儿墙的高度。定义建筑物时,如果建筑物高度把女儿墙高度也加进去,分析的点就处于建筑物内部,会造成分析数据为0的情况,此时,在定义建筑物高度时就不应加入女儿墙的高度。定义好建筑物高度后,再使用“简化屋顶”或“三维屋顶中的绘制立壁”加以补充。

6.4 窗户有效日照的确定方法

一般的分析方法可采用“多点沿线分析”,根据实际需要可附加“单点分析”等;若对现状住宅建筑物进行多点沿线分析后,仍发现有不满足日照要求的情况,则可对有日照影响的建筑物部分再进行窗户分析。

窗户分析以满窗日照为计算标准,可采用两种方法:

以窗户中心点为计算点,该点的日照时间即为满窗日照时间。?

以窗户左右两个端点为计算点,同时满足两个计算点的日照时间为满窗日照时间。窗户(或阳台)的宽度≤2.4米的,按实际宽度的左右两个端点为计算点;宽度>2.4米的,按2.4米计算,以窗户(或阳台)的中点向两侧各延伸1.2米为计算范围。?

建筑物自身阳台、隔板、遮阳板等对窗户的日照遮挡属建筑物自身遮挡,不属其它建筑物的日照遮挡,可忽略不计。

当建筑物阳台宽度超出标准阳台尺寸,并对其他建筑物造成日照影响时,应考虑将阳台作为遮挡构筑物,同时应考虑其对自身窗户的影响。可以阳台沿线作为日照时间计算基准,沿线上只要有部分点满足日照要求即可。 6.5 被遮挡建筑物受影响分析范围的确定

以被遮挡建筑物为中心,分析对其产生遮挡影响的所有现状建筑物和拟建建筑物,以确定合理的日照分析遮挡范围。

模拟生成与遮挡建筑物等高的棒影图或阴影轮廓图,根据其阴影范围是否影响到某建筑物来判断该建筑物是否为被遮挡建筑物。

对于高层遮挡建筑物,由于其影响范围较大,如何合理进行遮挡分析,值得探讨。以石家庄市为例,高度为100米的高层建筑,在大寒日太阳时8:00和16:00的影长率为6.36,影响范围达到636米。若考虑此范围内所有被遮挡建筑物的日照情况,工作量将非常大,但由于该时段的日光强度较弱,因此,全部考虑的必要性不大。

如何确定合理的影响范围,各个规划部门采用的方法也不同,大概有以下几种情况:

按太阳时9:00至15:00确定高层建筑物的影响范围。还以石家庄市为例,该时间的影长率为3.6,较为合理适当。既忽略了日光强度相对较弱的8:00-9:00、15:00-16:00时间段,又考虑了尽可能多的确定受其影响的被遮挡建筑物。?

直接取高层建筑高度的一个倍数作为其遮挡影响的范围,如2-4倍。? 6.6 拟建建筑周边未知规划建筑可能存在的遮挡影响或叠加影响

拟建建筑东、西两侧为规划高层地块时,应对规划地块做模拟方案,进行综合叠加日照分析。模拟方案建筑布置按退地界若干米(一般≥8米)分析。

拟建建筑南向为规划高层地块时,应对规划地块做模拟方案,进行综合叠加日照分析。模拟方案建筑体量为板式,布置按退地界若干米(一般≥14米)分析。

如下图所示,1区为已规划建成区,2区为未知未规划区。当1区规划时,一般不会考虑2区或其它区域如何规划。1区独立规划时,每个规划建筑均可按2h的日照时间要求布置。当2区开发建设时,就可能产生对1区建筑的日照影响,2区建筑的略微日照影响都会使1区建筑日照恶化,这样两区就有可能产生矛盾。因此,在对1区进行规划设计时,就应综合

考虑未来周边区域可能的规划。如提出对2区地块规划建筑进行限高,或通过“包络体分析”方法分析2区地块的建筑高度分布状况。

第七章 案例分析 7.1 建筑高度定义

当建筑物的基底标高不相同时,要设一标高面为基准面,一般应以基底标高最低的建筑基底为基准面,其他建筑物以这个面为参考,基底高出部分设置为基底标高或直接加入到建筑高度中。

例如:建筑物A、B、C、D的基底标高分别为123米、125米、123米、123米,各建筑物高度(基底到建筑物顶的高度)为60米、60米、80米、60米。

则可将标高123米的地面设为基准面,定义各建筑物高度。 点击“参数→建筑高度”: 1、定义建筑物A的高度

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线:找到 1 个 选择A建筑物 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止选择 请输入建筑物高度(m) <0>: 60 输入A建筑物高度

请输入建筑基底标高(m) <0>: A基底标高123米-基准面标高123米为0 2、定义建筑物B的高度

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 找到 1 个 选择B建筑物 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止选择 请输入建筑物高度(m) <0>: 60 输入B建筑物高度

请输入建筑基底标高(m) <0>:2 B基底标高125米-基准面标高123米为2米 3、定义建筑物C的高度

将C建筑物分解成E、F两部分;高度分别为60米、20米。

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 找到 1 个 选择F建筑物 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止选择 请输入建筑物高度(m) <0>: 80 输入F建筑物高度,60米+20米 请输入建筑基底标高(m) <0>:

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线:找到 1 个 选择E建筑物 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止选择 请输入建筑物高度(m) <0>: 20 输入E建筑物高度

请输入建筑基底标高(m) <0>: E基底标高123米-基准面标高123米为0 4、定义建筑物D的高度

请输入建筑物高度(m) <0>: 60 输入D建筑物高度

请输入建筑基底标高(m) <0>: D基底标高123米-基准面标高123米为0 7.2 建筑基底标高的灵活运用

下图为一建筑屋顶构筑物的高度定义实例,如下右图是左图的透视图,在定义建筑屋顶支架构筑物的高度时可以灵活运用。

假设建筑基底标高为0,可运用基底标高的概念来定义支架构筑物。 1、定义建筑主体 点击“建筑高度”:

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线:找到 1 个 选择底部建筑 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止再选 请输入建筑物高度(m) <45>: 输入底部建筑物高度 请输入建筑基底标高(m) <0>: 2、定义支架

点击“建筑高度”:

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线:找到 4 个 选择支架 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止再选 请输入建筑物高度(m) <0>:3 输入支架高度

请输入建筑基底标高(m) <0>:45 输入支架基底标高(即建筑高度45米) 3、定义支架之上的框架

回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线:找到 6 个 选择支架之上的框架 回车退出 /请选取要定义高度的建筑外轮廓线: 回车终止再选 请输入建筑物高度(m) <0>:0.5 输入框架厚度

请输入建筑基底标高(m) <0>:48 输入框架高度(即建筑高度45米+支架高度3米) 完成定义后,转换视角即得右上图所示的效果。 7.3 窗户参数设置

窗户参数中的层数和室内外高差项,根据实际情况可灵活设置。以下图为例加以说明:

如上图所示,建筑物C为带底商6层居住建筑,将其分解为底商建筑E和住宅楼F两部分,其中,底商建筑E高4.2米,室内外高差0.45米;住宅楼F为6层,层高3米,窗台高0.9米。

则布置或定义住宅楼F上的窗户时,在窗户参数项中应填写:层数6层,层高3米,室内外高差4.65米(底商建筑E高4.2米+E室内外高差0.45米),窗台高0.9米。 则计算各层窗台面高度分别为:1层5.55米(室内外高差4.65米+窗台高0.9米),2层8.55米(室内外高差4.65米+窗台高0.9米+层高3米),3层11.55米,……窗户参数设置如下:

7.4 三维屋顶构筑物、三维坡屋面、三维立壁定义举例 如下图所示的建筑主视图和俯视图:

用“建筑高度”项很容易定义建筑物B的高度;对于C建筑物,为了方便定义,将其分解成E、D两建筑物分别进行定义,如下左图所示:

(1)定义D建筑高度,假设高度为28米;

(2)用“三维屋顶”绘制坡面,G的高度为28米,假设F的高度为32米。 点击“三维屋顶”下的“绘制屋顶”, 输入基高(m):<0>

回车退出 /指定起点: 点取图中G点 输入该点相对高度(m):<0>28

回车返回 /下一顶点: 点取图中H点 输入该点相对高度(m):<28>

回车返回 /回退U /下一顶点: 点取图中K点 输入该点相对高度(m):<28>32

回车闭合 /回退U /下一顶点: 点取图F点


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