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『簡體書』城市街区风环境评价与形态生成方法研究

書城自編碼: 3647403
分類: 簡體書→大陸圖書→建筑城乡规划/市政工程
作者: 耿雪川
國際書號(ISBN): 9787568068154
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2021-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:NT$ 1496

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編輯推薦:
当下相关专业从业者以及在校师生对性能化设计方法参考学习的诉求较大,本书针对风环境从街区分类、模拟实测到设计策略的数字化控制方法有系统化的阐述,另外目前市面上并无相关有具体针对风环境性能化设计方法的著作,故出版后可以作为重要参考。
內容簡介:
本书以滨海山地城市为例,以街区形态为研究对象,在建立城市街区风环境分析评价体系的基础上,通过结合使用参数化软件内的建筑性能模拟插件和多目标优化插件,首先依托参数化软件自带算法,依照需求和规范等已有条件生成空间原型;然后以建筑性能模拟工具为核心,构建风环境模拟的算法框架;*后以多目标优化工具为核心,完成多目标优化过程。探索一种在设计初期时,能够高效地对城市街区的空间风环境进行优化的形态设计方法。
關於作者:
博士,青岛理工大学建筑与城乡规划学院建筑系副系主任,讲师,主要研究方向为绿色建筑、城市微气候,教授课程为绿色建筑概论、建筑设计。
目錄
章 绪论
节 研究背景与研究意义
第二节 研究界定及相关概念
第三节 相关研究现状
第四节 本书框架
第二章 城市街区风环境评价与形态生成方法架构
节 性能化设计概述
第二节 城市街区形态特征分类方法
第三节 城市街区风环境评价
第四节 街区形态生——逻辑、形态
第五节 多目标优化——寻优
第六节 针对街区风环境的多目标性能优化方法框架
第七节 本章小结
第三章 城市形态数据的获取及街区分类
节 案例城市概况
第二节 城市街区数据获取与处理
第三节 青岛东岸城区街区指标与分布情况分析
第四节 基于街区形态特征的代表城市片区选取
第五节 三个代表片区的指标分布验证与形态特征总结
第六节 本章小结
第四章 城市片区风环境数值模拟与评价
节 模拟区域的界定
第二节 边界条件确定
第三节 基于参数化软件平台的风环境模拟流程
第四节 模拟结果分析
第五节 本章小结
第五章 城市街区风环境评价与多目标形态优化设计平台搭建及验证
节 方法基本逻辑构建
第二节 形态生成模块
第三节 风环境评价模块
第四节 性能优化模块
第五节 街区风环境优化平台验证
第六节 应用价值与指导意义
第七节 本章小结
第六章 结论与展望
节 主要结论
第二节 研究的不足
第三节 研究展望
附录
附录A 青岛东岸城区各代表片区街区形态指标
附录B 2009—2018年风玫瑰图
附录C 青岛东岸城区各代表片区风环境模拟数据
参考文献
內容試閱
前言
空气环境是我国健康城市评价指标体系(2018)的重要要求之一,而街区作为城市结构与城市生活的基本组织单元,是城市设计的基本载体,因此营造舒适、健康的街区风环境自然成为良性城市设计的本源性诉求与重要目标之一。
对于风环境来说,虽然目前性能模拟技术和多目标控制模式都已日臻完善,但是传统的性能模拟平台杂而多,要求设计者有较高的专业背景才能操作,而多目标优化工具多数情况下是通过脚本来实现,不易与模型和性能模拟平台进行对接,这就造成了在一般情况下,设计师难以充分地利用这些工具实现在方案阶段对城市空间的风环境进行优化设计的目标。基于算法利用计算机进行性能化设计方法的出现,为解决模拟与设计之间的反馈、联动,实现自动寻优提高设计效率提供了很好的解决方法。因此,本书以城市街区室外风环境优化为出发点,基于参数化设计软件和多目标进化算法,开展城市街区形态优化设计研究。
章,通过对街区、风环境、微气候、参数化设计、算法等方面的梳理,对相关研究成果进行了分类综述,明确了基于多目标进化算法,以城市街区形态风环境性能优化设计为研究对象开展研究。
第二章,在多目标性能化设计层面,确定了人机结合的“生成—评价—寻优”所构成的多目标优化设计过程框架。在街区形态与风环境评价方面,通过对各指标的研究,提出街区形态的分类方法与风环境评价方法,为形态生成、风环境评价及优化目标的研究奠定了基础。在优化设计方法层面,提出针对街区形态的参数化生成渠道与方法,利用IGD评价法针对SPEA2和NSGA-II两种多目标进化算法进行了性能检验,确定了NSGA-II算法的优势。
第三章,通过对我国城市地理特征以及街区形态特征的阐述,确定了青岛的代表性。以青岛东岸城为例,多源获取城市数据,依照数据对城市街区进行了分类以及分布情况分析。基于分析结果在青岛东岸城区中选取了三个街区形态代表城市片区,为风环境模拟评价研究提供研究基础。
第四章,从气象数据获取到模拟评价,确定了基于人主要活动时间的模拟边界条件,以及城市片区的风环境模拟与指标计算方法,并提出了基于城市片区的模拟结果对每个街区的评价指标数据及边界条件数据的提取方法。经过模拟,对城市片区内的每个街区进行了评价,总结了不同街区类型的风环境特征。
第五章,基于对多目标性能优化设计方法及风环境评价方法的研究,搭建了城市街区风环境优化设计插件程序,提出插件程序的基本结构由形态生成模块、风环境评价模块、性能优化模块构成,并对每个模块进行了详细阐述。然后,针对每个代表城市片区,选取了代表街区进行了优化平台的验证,初步证明了平台对街区风环境优化的有效性。
第六章,总结了本书的研究结论与研究不足,并对后续研究方向提出展望。

城市街区是城市的基本组成单元,也是与人们生活关系为密切的区域。对于风环境来说,虽然目前性能模拟技术和多目标控制模式都已日臻完善,但是传统的性能模拟平台杂而多,要求设计者有较高的专业背景才能操作;而多目标优化工具多数情况下是通过脚本来实现,不易与模型和性能模拟平台进行对接;这就造成了一般情况下设计师难以充分地利用这些工具实现在方案初期对城市空间的风环境进行优化设计的目标。因此,为实现城市街区风环境的性能评价与多目标优化,有效提高街区形态设计与技术的融合和交互水平,亟需发展相应的优化设计方法,搭建优化工具平台,满足不同设计工具之间的数据交换,连接设计、评价与优化功能,在三者间形成互动与反馈,以达到自动寻优的效果,弥补传统设计模式在这一方面的缺陷。
本书基于Rhino & Grasshopper软件平台搭建了城市街区风环境优化设计插件程序,编制了街区形态生成模块,利用Butterfly风环境模拟插件编制了风环境评价模块,利用第二代进化算法插件Wallacei编制了多目标优化模块,从而实现了城市街区风环境评价与形态生成设计,有效促进了设计和模拟之间的联动效应,达到自动寻优效果,显著提升设计效率。本书主要结论如下:
(1) 通过对多目标性能化设计、街区形态、风环境评价以及优化设计过程及工具的研究,确定了优化设计流程,解决传统设计方法所面临的街区风环境优化问题。
首先,在多目标性能化设计层面,确定了人机结合的“生成-评价-寻优”所构成的多目标优化设计过程,该过程类似于传统设计,但由人机结合的优化设计过程与传统设计方法相比存在巨大优势。
其次,在街区形态与风环境评价方面,通过对各指标的研究,提出街区形态的分类方法(尺度、密度、强度、平均高度、围合度及形态)与风环境评价方法(舒适风区面积比、强风区面积比、静风区面积比、风速离散度、舒适风速离散度、风速区间及风速众数),为形态生成、风环境评价及优化目标的研究奠定了基础。
后,在优化设计方法层面,提出针对街区形态的参数化生成渠道与方法,该方法以参数化软件平台为人机耦合接口,参数化模型为信息交换媒介,通过人对形态逻辑的制定,计算机对形态参数的调整,人机共同决策和人机相互协作完成形态生成过程。确定了多目标优化项与风环境评价指标的关系,利用5种2目标典型模型及IGD评价法针对SPEA2和NSGA-II2种多目标进化算法进行了性能检验,确定了NSGA-II算法的优势。
(2) 通过对我国城市地理特征以及街区形态特征的阐述,确定了青岛的代表性。以青岛东岸城区为例,多源获取城市数据,依照数据分析对城市街区进行了分类,并选取相对应的代表城市片区,为风环境模拟评价研究提供研究基础。
首先,根据青岛规划确定了以青岛东岸城区为研究范围。对青岛东岸城区建筑、街道、地形进行了数据获取与整合分析,从街区尺度、街区密度、街区开发强度(容积率)三个方面阐述了街区指标在城市中的分布特征。
然后,根据青岛东岸城区街区形态的分析,总结了三种主要的街区类型:院落型,柱、点型,条型。并针对三种形态类型对应了不同的形态指标选取了三个代表城市片区:以中山路片区为代表的小尺度、高密度、中低强度城市历史风貌街区,以香港中路片区为代表的中小尺度、中密度、中高强度城市金融商业街区,以浮山后片区为代表的大尺度、低密度、中低强度城市居住建筑街区。三个代表片区基本涵盖了青岛东岸城区的街区形态类型,在我国城市街区形态中也具有广泛的代表意义。
(3) 从气象数据获取到模拟评价,确定了基于人主要活动时间的模拟边界条件,以及城市片区的风环境模拟与指标计算方法,并提出了基于对城市片区的模拟结果对每个街区的评价指标数据及边界条件数据的提取方法。
以青岛东岸城区代表城市片区为例通过模拟得出,院落型街区(中山路片区)主要问题在于热季围合度较高的街区通风问题;柱、点型街区(香港中路片区)热季多数街区通风良好,但冷季强风区过多,两季的风速离散度均较高;条型街区(浮山后片区)主要问题较为分散,个别街区存在热季静风区、冷季强风区面积比较大,多数街区风速离散度较高。
(4) 基于对多目标性能化设计方法及风环境评价方法的研究,搭建了城市街区风环境优化设计插件程序,并进行了验证。
首先,提出插件程序的基本结构,由形态生成模块、风环境评价模块、性能优化模块构成。在形态生成模块中,制定了三种街区类型的形态生成逻辑,在条型街区形态生成逻辑中提出了使用日照圆锥曲面发确保满足日照条件,分别对每种街区进行了形态生成验证。在风环境评价模块中采用同时对冷季与热季的风环境模拟方法,分别计算出街区2季的风环境评价指标。在搭建性能优化模块步骤中提出使用优化率的概念对优化效果进行评价。
然后,针对每个代表片区,各选取了2个代表性街区进行了优化平台的验证,经过50代的运算,街区各风环境指标解均达到收敛,初步验证了平台对街区风环境优化的有效性。

 

 

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