设计的构思的三大原则相辅相成
酒店设计的构思原则:
(1)整体优化原则
富勒早就提出:“世界上存在着能以小结构提供大强度的系统,整体表现大于部分之和”。他依据“少费多用”的原则,发展了的住房和装配形球架。福斯特和格雷姆肖得益于富勒的教诲,在资源优化方面成了高技派建筑师的典范。
(2)适应性原则
适应性是生物对自然环境的积极共生策略,良好的适应性保证了生物在恶劣的环境下的生存。如生活在极寒地区的北极熊,毛发浓密且中空,可以地吸收有限的太阳辐射,同时有效地阻止了体表足以散失热量的微空气对流,体内的长波辐射也无法逸出。根据这种热量“只进不出”的原理,人们研制了“特朗布壁”外墙系统(Trombe Walls),它利用热虹吸管/温差环流原理,使用自然的热空气或水来进行热量循环,从而降低供暖系统的负荷。在寒冷季节,墙体可以利用自身收集太阳辐射的能力加热空腔内的空气或水,新鲜空气则从墙体底部进入其空腔中,被热空气或水加热后进人室内,使热空气在室内循环传播。托马斯•赫尔佐格设计的青年教育学院学生公寓即运用了这种外墙系统,在冬季室外空气仅8℃时,室内在无暖气状态下可达20℃。
(3)多功能原则
过去,建筑表皮被认为是僵化不变的,不随季节的变迁而变化。但在酒店设计研究中,建筑不该是“保温瓶”,除了被动的保温,它还应主动地利用太阳能;冬季的白天要充分吸收阳光,夜晚要防止热量散逸;夏季则要做到反辐射以防热。仿生学的多功能原则对这些相互矛盾问题的解决提出了思路、
生物气候缓冲层就是典型的多功能策略。它是指通过建筑群体之间的组合关系、建筑实体的组织和建筑各种细部设计的处理,在建筑与周围生态环境之间建立一个缓冲区域,既可在一定程度上防止各种极端气候条件变化对室内的影响,也可以强化使用者需要的各种微气候调节手段的效果。就具体酒店设计而言,生物气候缓冲层可以大到街道、广场等空间,也可以是建筑的外部维护结构,还可以小到建筑的细部构造。
双层、多层幕墙系统是生物气候缓冲层设计原则的具体体现。这种光、薄、透的新型表皮构造在冬季可以保证室内获得足够的日照,以实现太阳能的被动式利用,在晚上除了中空玻璃可以有效地阻止长波辐射以外,关闭的特制百叶相当于增加了一道保温层,有效地阻止了室内热量的散逸;而在夏季,空腔内因热压而上升的空气将金属百叶吸收的热量带至室外,双层幕墙之间的特制遮阳构件可以阻止强烈阳光的入射而又不阻拦视线,从而实现了建筑的被动式降温。
http://www.qiandad***/fitmentShow.asp?picid=856
(1)整体优化原则
富勒早就提出:“世界上存在着能以小结构提供大强度的系统,整体表现大于部分之和”。他依据“少费多用”的原则,发展了的住房和装配形球架。福斯特和格雷姆肖得益于富勒的教诲,在资源优化方面成了高技派建筑师的典范。
(2)适应性原则
适应性是生物对自然环境的积极共生策略,良好的适应性保证了生物在恶劣的环境下的生存。如生活在极寒地区的北极熊,毛发浓密且中空,可以地吸收有限的太阳辐射,同时有效地阻止了体表足以散失热量的微空气对流,体内的长波辐射也无法逸出。根据这种热量“只进不出”的原理,人们研制了“特朗布壁”外墙系统(Trombe Walls),它利用热虹吸管/温差环流原理,使用自然的热空气或水来进行热量循环,从而降低供暖系统的负荷。在寒冷季节,墙体可以利用自身收集太阳辐射的能力加热空腔内的空气或水,新鲜空气则从墙体底部进入其空腔中,被热空气或水加热后进人室内,使热空气在室内循环传播。托马斯•赫尔佐格设计的青年教育学院学生公寓即运用了这种外墙系统,在冬季室外空气仅8℃时,室内在无暖气状态下可达20℃。
(3)多功能原则
过去,建筑表皮被认为是僵化不变的,不随季节的变迁而变化。但在酒店设计研究中,建筑不该是“保温瓶”,除了被动的保温,它还应主动地利用太阳能;冬季的白天要充分吸收阳光,夜晚要防止热量散逸;夏季则要做到反辐射以防热。仿生学的多功能原则对这些相互矛盾问题的解决提出了思路、
生物气候缓冲层就是典型的多功能策略。它是指通过建筑群体之间的组合关系、建筑实体的组织和建筑各种细部设计的处理,在建筑与周围生态环境之间建立一个缓冲区域,既可在一定程度上防止各种极端气候条件变化对室内的影响,也可以强化使用者需要的各种微气候调节手段的效果。就具体酒店设计而言,生物气候缓冲层可以大到街道、广场等空间,也可以是建筑的外部维护结构,还可以小到建筑的细部构造。
双层、多层幕墙系统是生物气候缓冲层设计原则的具体体现。这种光、薄、透的新型表皮构造在冬季可以保证室内获得足够的日照,以实现太阳能的被动式利用,在晚上除了中空玻璃可以有效地阻止长波辐射以外,关闭的特制百叶相当于增加了一道保温层,有效地阻止了室内热量的散逸;而在夏季,空腔内因热压而上升的空气将金属百叶吸收的热量带至室外,双层幕墙之间的特制遮阳构件可以阻止强烈阳光的入射而又不阻拦视线,从而实现了建筑的被动式降温。
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