Тема 10. Защита и эксплуатация зданий и сооружений
Жилище — квартиру, дом, окружающую его территорию — рассматривают как части системы «человек — среда обитания». Их взаимодействие в пределах жилой группы или микрорайона сложно и многообразно. Внешние связи соединяют эти планировочные образования с более крупными системами города или даже региона.
В качестве основы для оценки жилья используют его физико-строительные и архитектурно-пространственные особенности, но главное — человеческие критерии. К ним относят восприятие среды людьми, обеспечение ресурсами, удаление продуктов жизнедеятельности и удобства управления этими процессами.
Здание — это антропогенная система, созданная человеком для защиты от непогоды и врагов, а также для определенного вида деятельности. Оценка ее качества базируется на методах квалиметрии (quails — какого качества) — науки, своими корнями уходящей в гуманитарные, медико-санитарные, экологические и специальные технические дисциплины.
С точки зрения психологии первичные потребности человека вытекают из интуитивных нужд организма и определенного видения проблемы личностью. Отсутствие у жилья некоторых свойств вызывает различные заболевания и стрессы, а полноценная среда обитания является не только непременным условием физического и психического состояния человека, но и стимулирует такие философские абстракции как потребность в красоте, истине и самовыражении.
Все эти потребности объединены в интегральном понятии качества, т. е. в совокупности свойств, характеризующих степень пригодности зданий к использованию по назначению и удовлетворение запросов потребителя. Методы квалиметрии базируются на классификации свойств по уровням. Структуру качества представляют в виде дерева свойств (рис. 2.1).
По мере перехода на более высокий уровень показатели качества разбивают на частные, последовательно уточняя содержание свойств каждого из них. Так уже на втором уровне комплексное понятие делят на рациональность и комфортность.
В современных условиях рациональность приобретает особый смысл. Ее закладывают в основу бизнес-плана на самом раннем этапе изучения идеи проекта инвестирования реконструкции. На следующем уровне понятие рациональности разделяют на две группы свойств: экономичность и капитальность.
Экономические требования являются дополнительным условием качества. В этих требованиях содержится не только оценка первоначальных капитальных вложений — инвестиций. Их чрезмерное сокращение на капитальный ремонт или новое строительство чревато негативными последствиями, поскольку может привести к неоправданному повышению эксплуатационных расходов — долговременных затрат на управление системами, содержание, потребление энергоресурсов и неоправданно частые ремонты. С этих позиций экономическая оценка складывается из сравнительной эффективности инвестиций и затрат на эксплуатацию.
Фактор капитальности как средство оценки рациональности рассматривают на самом раннем этапе изучения идеи инвестирования проекта. Определяют необходимость ремонта некапитального дома или его сноса, если он не представляет историко-архитектурной ценности или возведения на этом месте нового.
Наиболее емкое понятие, характеризующее качество жилья — это комфортность. В разные исторические эпохи к жилью предъявляли неравнозначные комфортные требования.
С ростом технических и экономических возможностей поднимается уровень и увеличивается количество требований к комфортности. В некоторых случаях изменяется и их функциональная направленность. Например, кухня превратилась не только в место приготовления пищи, но и 1-е приема, т.е. в кухню-столовую.
Комфортность рассматривается как совокупность таких групп свойств, как гигиена, функциональность и безопасность (см. третий уровень схемы на рис. 2.1). Наиболее традиционная составляющая комфортности — это гигиена.
К состоянию внутренней среды присовокуплены свойства окружения, Которые во всех проявлениях являются фоном для режима помещений и играют большую роль в оценке качества жилища. Неблагоприятный фон может свести на нет все преимущества внутреннего благоустройства здания. С другой стороны неверно расположенное на местности сооружение может нарушить экологическое равновесие на территории. Таким образом свойства внутренней и внешней сред довольно прочно связаны между собой.
Традиционно основным показателем гигиены является тепловлажностной режим в помещениях, который связан с теплотехническими свойствами ограждающих конструкций. Изучение влияния на человека толь-Ио тепловлажностного режима недостаточно. Необходимо более широкое исследование таких факторов, как экологическая чистота внутренней и наружной среды, звуковой и зрительный комфорт.
Безопасность — немаловажное условие формирования ощущения. Комфортности, которое в значительной степени зависит от уверенности, что пребывание в здании не сопряжено с риском. Безопасность можно обеспечить, построив или реконструировав дом в соответствии с требованиями прочности, устойчивости, пожаро- и взрывобезопасности.
Рис. 2.1. Структура качества жилых зданий (по Н.В.Маслову)
В России при местных властях создают лицензионные учреждения — палаты, комитеты и центры. Для объективного рассмотрения кандидатур на выдачу лицензии привлекают специалистов высокой квалификации в качестве независимых экспертов. Эти эксперты проводят технический аудит, анализируют способности претендента на лицензию заявителя качественно и по разумной цене предоставлять услуги и выполнять те или иные работы.
Эксперты проверяют технические параметры оборудования и оснастки, которыми располагает заявитель, а также кадровый состав работников. Сопоставляя эти данные с состоянием эксплуатируемых или ремонтируемых претендентом объектов эксперты определяют возможности экспертируемой организации. На основании экспертного заключения выдается лицензия на определенный вид деятельности.
Сертифицируют также работников организации. Проверяют их профессионализм, образовательный ценз, стаж работы по специальности, подготовку к определенному роду деятельности и адаптацию к техническому уровню и экономическим условиям, сложившимся в отрасли.
Человеческий фактор трудно переоценить, поскольку именно от добросовестности людей во многом зависит качество услуг и работ. Какие бы пжсршенные системы жилищно-коммунального хозяйства не обслуживал человек, какими бы всеобъемлющими не были нормативные и регламентирующие документы, от его желания, знаний и умений зависят итоги деятельности организации, обслуживающей и эксплуатирующей эту систему.
Искусственную среду зданий отождествляют с микроклиматом. Понятие микроклимата довольно ёмкое. Его трактуют как совокупность тепловлажностного режима, экологической чистоты, зрительного и звукового комфорта в помещениях. Оптимальным сочетанием этих фактором обеспечивают нормальное физиологическое состояние людей, пребывающих в здании. Параметры среды подбирают с учетом функционального состояния человека. Рассматривают условия, необходимые для работы, активного и пассивного отдыха.
Тепловлажностный режим очень важен для ощущения комфортности пребывания в помещении. Это связано с метаболизмом — биологическими процессами в теле человека, протекающими с образованием и выделением тепла.
Тепловой баланс с окружающей средой обеспечивается, когда выделенное телом тепло полностью рассеивается. Это происходит при температуре поверхности тела от 31 до 34°С, а в помещениях ниже, порядка 18 — 19°С. Однако ощущение комфортности зависит не только от температуры воздуха, показываемой «сухим» термометром (tсух), но и увлажненным (tвл), т. е. относительной влажности φв, а также скорости движения воздуха v и лучистого теплообмена.
Неблагоприятные сочетания перечисленных факторов затрудняют теплообмен, вызывают усиление деятельности терморегуляции организма. В свою очередь, это сказывается на мышечном и психическом тонусе человека по следующим причинам.
Относительная влажность воздуха влияет на скорость испарения. В сухой атмосфере влага с кожи испаряется значительно быстрее, чем во влажной. Однако при влажности менее 20% пересыхает слизистая оболочка и возрастает восприимчивость организма к инфекции.
При влажности более 60%, считающейся очень большой, насыщенный парами воздух препятствует всяким испарительным процессам, поэтому человек может выдерживать только кратковременное пребывание в такой среде.
От движения воздуха зависит теплообмен. При определенных скоростях за счет конвекции происходит рассеивание тепла и влаги с поверхности тела, если температура воздуха не достигает 40°С. В застойной атмосфере соприкасающийся с кожей воздушный слой быстро насыщается влагой и поэтому препятствует дальнейшему испарению. При скорости воздуха в помещении до 0,1 м/с человек испытывает чувство духоты.
Движение воздуха больше этого значения сдувает влажный слой, чем обеспечивает непрерывное рассеивание тепла, но сильный сквозняк может вызвать переохлаждение тела. Оптимальной скоростью перемещения воздушной массы в помещениях считается 0,25 — 1,5 м/с.
Влияние лучистого теплообмена на микроклимат помещений еще недостаточно изучено. В различных источниках высказываются несколько противоречивые мнения. Однако все авторы сходятся на предположении, что непосредственное влияние лучистой энергии существеннее, чем средняя температура воздуха. Если тепловое излучение панелей центрального отопления, других разогретых тел или солнечных лучей повышает так называемую среднюю радиационную температуру на 0,5 — 0,7°С, то это может быть компенсировано понижением температуры воздуха, но уже на 1°С.
Установлено, что радиационная температура является комфортной, если она превышает температуру воздуха примерно на 2°С.
Если же она ниже этого значения, то вызывает ощущение холода и даже сквозняка, что часто испытывают люди, находящиеся у окна или наружной стены.
ЭКОЛОГИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
По мере развития общества знания в области экологии жилища интенсивно развиваются. Эти знания дополняют традиционные представления о гигиене как личной, семейной, так и коммунальной санитарии. Гей час оценивают вредное влияние некоторых факторов окружающей среды, стимулирующих развитие патологических отклонений в организме человека. Появилась наука, охватывающая эту область знаний. Она названа валеологией от латинского слова valere — быть здоровым.
Экологическую чистоту среды оценивают в двух аспектах. С одной стороны, рассматривают зависимость загрязнения от оборудования здания и его конструкций, неудобства, вызванные особенностями архитектурных и объемно-планировочных решений. С другой, исследуют негативные явления, вызванные неблагоприятным окружением застройки, проявляющиеся прежде всего на жилой территории (см. рис. 2.1).
Под чистотой воздуха в помещениях подразумевают такое его загрязнение, при котором содержание примесей не превышает нормативных пределов. В квартире содержится много вредных для человека газообразных веществ. Продукты дыхания и разложения испарений тела, горения газа на кухне, табачный дым и запахи еды — обычные примеси воздуха в помещении.
Кроме того, в квартирах концентрируются газообразные вещества, выделяемые отделочными и конструкционными строительными материалами. Например токсичными признаны некоторые виды линолеумов на базе ядовитых синтетических материалов типа формальдегидов.
Использование не проверенного на радиоактивность щебня и песка в бетонах и растворах является причиной радиоактивного газа — радона, ПДК которого не должно превышать 100 беккерелей на 1 м3 объема помещения. Возможно и прямое облучение конструкциями, содержащими радиоактивные вещества. Как показала практика, гамма-излучение может достигать 50 — 60 микрорентген в час при норме 30. Аналогичные явления наблюдаются при применении асбестоцементных изделий.
Очистке воздуха в помещениях способствует воздухообмен с наружной средой. Его кратность* устанавливают, исходя из количества находящихся здесь людей. Для комфорта при воздухообмене необходимо 60 м3/ч чистого воздуха на одного человека, а повышенной комфортности 180 м3/ч (см. табл.2.1). Гигиеническими нормами установлены менее жесткие требования — 30 м3/чел.-ч, что соответствует при норме заселения 10 м2 жилой площади на одного человека условию однократного воздухообмена и минимальной потребности человека в кислороде. Наиболее прост воздухообмен через форточки и створки окон.
Окружающая здание среда влияет на так называемое фоновое загрязнение воздуха. Воздухообмен эффективен, если наружная среда достаточно чиста. При содержании в ней большого количества примесей, как это имеет место в некоторых крупных городах промышленно развитых стран, вентиляция помещений не является надежной защитой от токсичных примесей. Тогда прибегают к искусственной обработке подаваемого в помещения воздуха.
Однако такая обработка нарушает его природные свойства, уменьшает содержание озона, изменяет ионный состав. Установлено, что при кондиционировании из воздуха удаляются отрицательные ионы, увеличивается содержание положительных, а это ухудшает психическое состояние и настроение, вызывает головные боли.
В России ведут наблюдение за экологическим состоянием воздушной среды городов. Общественность борется за сокращение токсикации людей. Однако этого недостаточно и воздух многих городов страны имеет повышенное содержание загрязнителей.
Эффективность воздухообмена в помещениях зависит от аэрации застройки, т.е. проветривания улиц, дворов и других примыкающих к застройке территорий, благодаря перемещению воздушных масс.
Аэрационный режим застройки прежде всего зависит от направления и скорости ветра. Эти параметры обычно отражают на розе ветров, где на векторах румбов отложена повторяемость ( в %) ветров определенного направления.
Считают, что аэрационная комфортность застройки обеспечена, если на территории гарантированы оптимальные для данного климатического района скорости ветра. Так, для средней полосы России они находятся в пределах 1 < и0 < 4 м/с. Участки со скоростью ветра ос < 1 м/с относят к непроветриваемым, а больше — к зонам слишком активного продувания.
Существует три метода определения параметров аэрационного режима застройки: 1) натурное обследование; 2) аналитический; 3) моделирование. В условиях города натурные испытания проводят редко, поскольку они очень трудоемки, а эксперимент всегда затенен посторонними факторами и точных результатов добиться трудно.
Аналитические методы дают еще более приближенные результаты, но значительно просты в выполнении. Они основаны на использовании таких исходных параметров, как доминирующее направление и преобладающие скорости ветра. В практике чаще всего используют методы аналогий и графоаналитический.
Метод моделирования применяют в том случае, когда хотят получить максимальную достоверность результатов. Суть метода заключается в том, что изготовленные для этой цели макеты продувают в аэродинамической трубе (физическое моделирование) или подвергают действию струй воды (моделирование аналогиями).
Инсоляции помещений — облучению поверхностей прямыми солнечными лучами — уделяют особое внимание, поскольку солнечные лучи оказывают гигиеническое действие на внутреннюю среду и чисто психологическое тонизирующее влияние на людей. Эффект такого облучения зависит от длительности процесса, поэтому инсоляцию измеряют в часах. Продолжительность нормируют СНиПом.
Норма зависит от климатической зоны размещения здания и непрерывности инсоляции. В зоне, расположенной южнее 58° с. ш., устанавливают, что продолжительность непрерывной инсоляции в период с 22 марта по 22 сентября может не превышать 2,5 ч в день. Для широт выше 58° с. ш. это время увеличивают до 3 ч на период с 22 апреля по 22 августа.
Когда территория или здание частично затенены соседними объектами (кроме зеленых насаждений) и облучаются с перерывами, нормами предусмотрено увеличение суммарной продолжительности облучения на 0,5 ч. В условиях плотной застройки исторического центра городов максимальную продолжительность допускается сократить, но не более чем на 0,5 ч. Однако эти нормы могут быть снижены органами местного самоуправления, как это сделано в Москве и Санкт-Петербурге.
В новой застройке продолжительность инсоляции регулируют ориентацией здания относительно стран света. В зонах с умеренным климат том, где опасность перегрева практически отсутствует, здания располагают на местности так, чтобы максимально увеличить продолжительность инсоляции. Площадь остекления окон расширяют, открывая помещения для солнечных лучей. В зонах с жарким климатом к этим мероприятиям подходят с осторожностью. Учитывают возможность нарушения тепловлажностного режима за счет перегрева солнцем. Более того, предусматривают солнцезащитные козырьки и другие устройства, сокращающие время прямого солнечного облучения помещений.
Реконструируя старую застройку, где дома жестко закреплены на местности, продолжительность инсоляции обеспечивают, используя три; метода. Прежде всего осуществляют перепланировку с устройством квартир, ориентированных на две стороны горизонта, затем замену деревянных массивных переплетов в окнах на современные пластмассовые);; металлодеревянные и другие, у которых площадь остекления больше при равных размерах. Если этого недостаточно, прибегают к сносу затемняющей застройки при условии ее малоценности.
Продолжительность инсоляции застройки и зданий определяют тремя методами: моделирования, аналитическим и графическим. Полученные результаты отражают на картограммах.
Методы моделирования применяют, когда при проектировании выполняют макеты и имеются специальные установки — гелионы или соляроскопы. В гелионе источник света неподвижен и дневное движение земли относительно солнца в определенное время года имитируют поворотом и наклоном стола-площадки с макетом. В соляроскопе или инсоляторе, как его называют в России, стол закреплен и искомые данные получают, передвигая лампу, укрепленную на рычаге или каретке.
Шумовой комфорт необходим людям для нормальной деятельности. В зависимости от нее звуки делят на три группы. К первой относят шумы от звукового порога до уровня, не мешающего пассивному отдыху и сну, квалифицируемые как тишину. Во вторую группу включают шумы средней силы, не препятствующие бодрствованию и работе после частичной адаптации организма. Сюда входит основная масса звуковых сигналов в доме и на окружающей территории. Третья группа — это сильные шумы, близкие к порогу болевого ощущения, мешающие работать и вызывающие звуковое утомление, нервозность и способные привести к глухоте.
Уровень шума в помещениях зависит от внешних и внутренних возбудителей. Внешние источники — это стационарные и движущиеся объекты, о которых сказано ниже. Внутренние шумы вызывает инженерное оборудование, которое является источником звуков разной частоты. Накладываясь друг на друга, они действуют в широком спектре, а исследование звукового давления на разных частотах представляет определенную трудность. Поэтому в практике часто используют, особенно для оценки транспортных и других городских шумов, эквивалентный (суммарный) уровень звука LАэкв, измеряемый в дБА и представляющий собой уровень звукового давления с корректировкой в части снижения влияния низких частот. Величину измеряют специальными шумомерами с фильтрами, уменьшающими чувствительность в низкочастотном спектре.
Российским строительным законодательством установлен нормативный уровень акустического давления LH из условия максимально возможного уменьшения отрицательного воздействия шума на организм человека (см. рис. 2.3, а). На графике построены предельно допустимые изофоны LН, называемые предельным спектром. Их кодируют одним числом, например ПС-40. Номер предельного спектра численно равен уровню звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой fср, равной 1000 Гц
fср=
где f1 и f2— соответственно нижняя и верхняя граничащие частоты.
Параметр Lн нормируют в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 62 до 8000 Гц. В помещениях для спокойного отдыха предел допустимого уровня звукового давления принят по кривым ПС-20 — 25, для активной деятельности ПС-45 — 50.
Для ориентировочной оценки шумового режима используют предел эквивалентного уровня звука LAэкв. Нормами проектирования помещений для спокойного отдыха эта величина составляет 25 — 30 дБА, а для активной деятельности — 40 — 60 дБА.
Автономный шумовой режим на комфортном уровне создают, используя звукоизоляционные ограждающие конструкции. Акустический расчет этих конструкций основан на представлении, что звук от установленного в помещении / источника распространяется путями, показанными на рис. 2.3, в, г. Волны / проникают в помещение // через отверстия и щели в ограждении. Волны 2, попадая на разделяющее ограждение, вызывают его колебания и сама преграда превращается в дополнительный источник шума, излучаемого в комнату //. Волны 3 вызывают колебания других ограждений помещения /. Эти колебания передаются ограждениям помещения //, которые также являются дополнительными источниками. Волны 4 приводят в колебательные движения перекрытие и через него разносятся по конструкциям здания.
Волны 1 — 4 первоначально распространяются через воздух и воздействуют на воздушную среду изолируемого помещения непосредственно или излучением звука колеблющимися под их действием ограждениями. Поэтому такие волны называют воздушным шумом.
Существует и другой вид шума — ударный, возникающий в результате механического воздействия на ограждение во время хождения или при забивке гвоздя в стену. Колеблющиеся конструкции излучают волны типа 3 и 4 на рис. 2.3, в. Чаще всего такому воздействию подвергаются перекрытия жилых зданий.
К городским источникам шума, действующим на наружные конструкции извне, относят производственное и коммунально-бытовое оборудование предприятий, авиацию, железнодорожный, но прежде всего автомобильный и рельсовый пассажирский транспорт. В основном транспортные потоки создают дискомфорт на межмагистральных территориях и в зданиях застройки.
Значение величины эквивалентного уровня звука LAэкв, от этих источников определяют натурными замерами, методами акустического моделирования и графоаналитическим.
Метод натурных замеров обычно применяют в исследовательских целях, поскольку он довольно трудоемкий. Замеры в каждой точке необходимо проводить в течение 10 — 30 мин. Метод акустического моделирования еще более сложный, так как требует изготовления макета, тщательного подбора источников шума и масштаба (необходимо обеспечить геометрическое и акустическое подобие модели и натуры).
Графоаналитический метод основан на рассмотрении теоретических моделей распространения звука от транспортных потоков. В схеме, показанной на рис. 2.3, д, предполагают, что источник звука S линеен и образован цепью несвязанных точечных излучателей. Исследуются характерные точки на территории, главном и дворовом фасадах зданий. На главном фасаде возможно прямое действие звука (точка 2) и заглушенное экраном, которым в точке 1 служат зеленые насаждения, а для точки 3 на заднем фасаде таким экраном является сам дом.
В моделях транспортного потока выделяют три исходных параметра интенсивности: скорость движения, соотношение разных видов экипажей и их плотность в потоке. Такая формализация позволила построить графики и номограммы, что значительно упростило определение уровня шума. Одна из таких номограмм приведена на рис. 2.3, е.
В тех случаях, когда у застройки проходят пути открытого метрополитена, трамвая или железнодорожного транспорта, дополнительное значение LAэкв определяют отдельно и суммируют с основным.
Затухание LAэкв на территории определяют, учитывая его снижение в воздушном пространстве по мере удаления от источника, а также поглощающие способности поверхности земли и экранизирующих барьеров. Эту величину также устанавливают по графикам. В результате строят картограммы шумового режима.
Зрительному комфорту уделяется все большее внимание. В настоящее время складывается новое научное направление — видеожология. Ее актуальность объясняется всеобщей урбанизацией, отдалившей человека от естественной визуальной среды и переместившей его в искусственную — городскую.
Орган зрения является основным сенсорным каналом. Через него люди получают около 80% информации, поэтому естественно стремление создать окружающую человека среду как можно менее агрессивной.
Во враждебной среде зрение, как канал связи, может частично отключиться и человек не получит необходимой ему информации. Кроме того, его движения связаны со зрительным восприятием, например ухудшается ориентация.
При обилии одинаковых объектов наблюдается явление раздражающей монотонности, нарушается фиксация зрения на одном из них. Более того, если облик здания не отвечает минимальным нормам физиологии зрения, то эстетически оно становится малопривлекательным. Существует закономерность: эстетические требования должны превышать физиологический базис. Если же этого не происходит, то объект теряет художественную ценность и становится чисто техническим сооружением.
Психологи установили, что уровень развития детей в районах полносборного домостроения отстает от уровня сверстников, живущих в исторической части городов. По мнению ученых сама монотонная архитектура новостроек с обилием повторяющихся членений и прямыми углами действует на психику угнетающе.
Психологи считают, что рост агрессивности человечества обусловлен ритмизацией сигналов, которые поступают на входы органов зрения. Ритмические сигналы от агрессивных полей, состоящих из одинаковых элементов, отрицательно влияют на психику. Пагубность ритмических зрительных сигналов, особенно если они накладываются на аналогичные звуковые, заключается в том, что они могут приводить человека в возбуждение и даже спровоцировать эпилептические припадки.
Сказанное относится и к интерьерам жилища. Помещение, оклеенное обоями в яркий горошек или часто повторяющиеся полосы, создает агрессивную для глаза среду. Такими же свойствами обладают стены, обитые вагонкой. Горизонтальные или вертикальные рейки вызывают неприятный для глаза зрительный эффект.
Если же такие ощущения появляются при неблагоприятном виде из окна, то трудно говорить о зрительном комфорте жилища. Учитывая это, окна парадных комнат стремятся разместить со стороны фасада, открывающего обзор на немонотонную среду с большим разнообразием элементов в окружающем дом пространстве.
Окна спален могут выходить во двор, желательно озелененный, что мс противоречит требованиям звукового комфорта. Тогда интимная часть квартиры будет обращена на тихую территорию, а общая ее зона
на более шумную.
К комфортной визуальной среде можно отнести озеленение. Деревья и кустарники имеют неповторимый силуэт, богатство природных красок, где преобладает зеленый цвет, наиболее благоприятно действующий на психику человека.
Зрительная изоляция помещений особенно индивидуальных комнат имеет положительное значение, создает ощущение комфортности, удовлетворяет потребности в уединении. Для обеспечения этого условия помещения необходимо делать не только звуко-, но и зрительно огражденными. Архитектурно-пространственными средствами зрительной изоляции можно добиться, создавая условия, исключающие возможность подглядывать в окна.
Потребность в освещенности помещений зависит от функционального состояния человека. Для активной деятельности необходим свет значительной интенсивности, а для отдыха — мягкий рассеянный, что можно достичь, используя шторы и жалюзи. Таким образом, исходной величиной следует считать освещенность, необходимую для активной деятельности.
Естественное освещение в жилых зданиях регламентируют, исходя из нормативной величины освещенности — коэффициента естественного освещения еа, сокращенно называемого КЕО. Его значение определяют с учётом светового климата в районе расположения здания и характера деятельности человека в данном помещении. Физический смысл КЕО выражается как отношение
ен= Е/Е0*100,
где Е — освещенность исследуемой точки внутри помещения, лк; Е0 — освещенность точки на поверхности под открытым небом.
Нормативная величина КЕО показывает, какую долю от освещенности на открытом воздухе должна составлять освещенность исследуемой точки. При этом предполагают, что небо излучает диффузный свет.
Естественный свет проникает через световые проемы в стенах. Такое освещение называют боковым. Если же проемы устроены в крыше, как это делается в мансардах, то его называют верхним. Применяют и комбинированное освещение через боковые и верхние световые проемы.
В строительной практике России СНиПом нормативная величина КЕО регламентирована. Так, в жилых зданиях комнаты и кухни, освещаемые боковым светом, должны иметь ен = 0,5%.
В некоторых странах нормируют не КЕО, а площадь световых проемов А0. При этом рассматривают отношение А0 к площади пола АП
КС=А0/АП
Искусственное освещение рассчитывают в основном для зданий культурного и бытового назначения. В жилых зданиях его обычно не рассчитывают, а используют по мере необходимости.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМФОРТНОСТЬ ЖИЛЬЯ
Функциональная комфортность — это удобство пребывания людей и их деятельности в искусственной среде квартиры, здания или придомового участка. В этой среде возникают пространственные связи. Их изучают в двух аспектах: антропометрии и психологии поведения человека в пространстве (проксематики).
Пространство психологически оценивается человеком с точки зрения расстояний и ориентации. Так, большие личные пространства имеют свойство разобщать людей. С другой стороны помещения небольших размеров вызывают ощущение тесноты.
Пользуясь антропометрическими характеристиками, получают среднестатистические данные о размерах человеческого тела и различных его позах.
Размеры элементов пространства, называемые вторичными антропометрическими данными, назначают, исходя из первичных (рис. 2.4).
Оптимизировать искусственную среду можно, если создать желаемую модель психологии поведения, свойственную людям в данной ситуации. Параметры этой среды можно задать, оценив функциональные процессы, протекающие в помещениях, наметив сценарий жизнедеятельности человека, семьи или другой группы лиц.
Разработка такого сценария позволяет: выявить важнейшие «узловые моменты» или «точки перехода» от одной функции пространства к другой; определить психологическое состояние субъекта: его эмоции, ориентацию, ощущение защищенности, возможности переключения с одного вида деятельности на другой. Важно установить разумную меру информационной нагруженности среды, опираться на результаты исследований эргономистов. Средствами ориентации в пространстве могут служить не только визуальные изменения (отделка помещений и др.), но и физические (уклон пола и др.).
Архитектурно-планировочную структуру здания подчиняют разработанному сценарию поведения людей. Характерным примером такого подчинения является планировка квартир жилого дома. Здесь структура ставится в зависимость от течения жизненных процессов семьи. Их делят на коллективную деятельность и пассивный отдых или индивидуальное времяпрепровождение.
Учитывая различный состав и социальное положение семьи, квартиру делят на зоны, разграничивая коллективные помещения от индивидуальных различного назначения. Иногда эти зоны называют зонами дневного и вечернего пребывания.
- Тема 1. Сущность архитектуры, её определения и задачи
- Тема 2. Основы архитектурно-строительного проектирования
- Тема 3. Гражданские, производственные здания и комплексы
- 3.1. Общие сведения
- 3.2. Классификация гражданских зданий
- 3.2.1. Классификация жилых зданий
- 3.2.2. Классификация общественных зданий и сооружений
- 3.3. Классификация производственных зданий и сооружений
- Тема 4. Конструктивные элементы
- 4.1. Основные конструктивные элементы зданий
- 4.2. Основания и фундаменты
- 4.3. Стены и отдельные опоры
- 4.5. Перекрытия и полы
- 4.6. Крыши и покрытия
- 4.7. Окна и двери
- 4.8. Лестницы и лифты
- Тема 5. Основы и приёмы архитектурной композиции
- Тема 6. Объёмно-планировочные, композиционные и конструктивные решения жилых, общественных, производственных зданий и комплексов
- 6.1. Жилые здания
- 6.1.1. Основные виды жилой застройки и типы жилых зданий
- 6.2. Общественные здания
- 6.3. Производственные здания и комплексы
- Тема 7. Физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования
- 7.1. Элементы строительной теплотехники
- 7.1.2. Проектирование тепловой защиты зданий
- Проектирование тепловой защиты
- 7.2. Основы строительной и архитектурной акустики
- 7.3. Строительная светотехника
- Тема 8. Объёмно-планировочные композиционные и конструктивные решения жилых, общественных, производственных зданий и комплексов
- 8 Ба ва .1. Жилые дома усадебного типа
- 8.2. Блокированные жилые дома
- 8.3. Секционные жилые дома
- Тема 9. Строительство зданий и сооружений в особых условиях
- Тема 10. Защита и эксплуатация зданий и сооружений
- Тема 11. Реставрация памятников архитектуры
- Тема 12. Реконструкция зданий и застройки
- 12.1. Реконструкция зданий исторической застройки