سازگاری حرارتی به عنوان شاخص نهایی سنجش کیفیت سایه اندازی سایبانهای خارجی نمونه مورد مطالعه : ساختمان مسکونی در شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFAUP-27-3_001

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

سایبان های خارجی یکی از اجزای بسیار مهم و کاربردی در طراحی معماری پایدار به ویژه در اقلیم های گرم هستند که تاثیر زیادی بر کنترل مصرف منابع انرژی برای کاربردهایی چون بار حرارتی، نور روز و آسایش حرارتی دارند که به نظر می رسد کمتر تحقیقی در مورد تاثیر کیفیت سایه اندازی بر این عملکردها به ویژه بر سازگاری حرارتی انجام شده باشد. برای این منظور، این مقاله با کمک برداشت های میدانی از یک ساختمان مسکونی در شیراز و شبیه سازی و اعتبار سنجی آن و سپس تولید یک سایبان پارامتریک خلاقانه با قابلیت تولید سایه اندازی های متنوع و در نهایت با استفاده از تکنیک نمونه برداری LHS و همچنین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم NSGA III توانسته است نمونه های سایبانی بهینه ای را تولید کند که در نهایت بر مبنای میزان سازگاری حرارتی طبقه بندی شده اند. این طبقه بندی نشان می دهد که در سایبان های بهینه با وجود اینکه شاخص های نور روز در محدوده استاندارد هستند و می توانند ۵۳% تا ۷۳% در بار سرمایشی و ۸% تا ۱۰% نیز در بار گرمایشی صرفه جویی ایجاد کنند اما مدت زمان تامین آسایش حرارتی توسط آنها بین ۴ تا ۸ ماه متغیر است که این خود نشان دهنده اهمیت تاثیر کیفیت سایبان ها بر آسایش حرارتی است.

کلیدواژه ها:

سیستم سایبان پارامتریک ، تکنیک نمونه برداری LHS ، شبکه عصبی مصنوعی ، بهینه سازی چند هدفه ، سازگاری حرارتی

نویسندگان

نیلوفر هاشمی

دانشجوی دکتری معماری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

شاهین حیدری

استاد گروه معماری، دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مرتضی رهبر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حیدری شاهین (۱۳۹۳)، سازگاری حرارتی در معماری (نخستین قدم در ...
  • طرح تفضیلی شیراز، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی، مهندسان ...
  • Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. ASHRAE ۵۵ (۲۰۱۰) ASHRAE ...
  • ASHRAE ۱۴-۲۰۱۴: American Society of Heating, Ventilating, and Air Conditioning ...
  • Guideline ۱۴-۲۰۱۴, Measurement of Energy and Demand Savings; Technical Report; ...
  • ASHRAE ۱۴-۲۰۰۲: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning ...
  • Amini R, Ghaffarianhoseini A, Ghaffarianhoseini A, Berardi U. Numerical investigation ...
  • Andelkovic AS, Mujan I, Dakić S. Experimental validation of a ...
  • Arbab M, Rahbar M, Arbab M. A Comparative Study of ...
  • Asadi E, da Silva MG, Antunes CH, Dias L, Glicksman ...
  • Ascione F, Bianco N, Mauro GM, Vanoli GP. A new ...
  • Baldinelli G. Double skin façades for warm climate regions: Analysis ...
  • Calama-Gonzalez CM, Suárez R, León-Rodríguez ÁL. Thermal comfort prediction of ...
  • Carletti C, Sciurpi F, Pierangioli L, Asdrubali F, Pisello AL, ...
  • Carlucci S, Cattarin G, Causone F, Pagliano L. Multi-objective optimization ...
  • Chatzikonstantinou I, Sariyildiz S, Bittermann MS. Conceptual airport terminal design ...
  • Cho J, Yoo C, Kim Y. Viability of exterior shading ...
  • Chollet F. Keras [WWW Document]. GitHub. URL https://github. com/fchollet/keras. ۲۰۱۵ ...
  • Chua KJ, Chou SK. Evaluating the performance of shading devices ...
  • Ciro GC, Dugardin F, Yalaoui F, Kelly R. A NSGA-II ...
  • Coakley D, Raftery P, Molloy P. Calibration of whole building ...
  • da Fonseca RW, Didoné EL, Pereira FO. Using artificial neural ...
  • Deb K, Jain H. An evolutionary many-objective optimization algorithm using ...
  • Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast ...
  • Eltaweel A, Su Y. (۲۰۱۷). Controlling venetian blinds based on ...
  • doi:۱۰.۱۰۱۶/j.enbuild.۲۰۱۶.۱۲.۰۷۵Emmerich MT, Deutz AH. A tutorial on multiobjective optimization: fundamentals ...
  • Fang Y, Cho S. Design optimization of building geometry and ...
  • Hall MR. ۲۰۱۰. Materials for Energy Efficiency and Thermal Comfort ...
  • Hashemi N, Fayaz R, Sarshar M. Thermal behaviour of a ...
  • Hossain MU, Poon CS. Global warming potential and energy consumption ...
  • https://climatestudiodocs.com/docs/daylightLEEDOpt۱.htmlJayathissa P, Luzzatto M, Schmidli J, Hofer J, Nagy Z, ...
  • Karaman S, Ekici B, Cubukcuoglu C, Koyunbaba BK, Kahraman I. ...
  • Khoroshiltseva M, Slanzi D, Poli I. A Pareto-based multi-objective optimization ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.apenergy.۲۰۱۶.۰۵.۰۱۵Kirimtat A, Koyunbaba BK, Chatzikonstantinou I, Sariyildiz S, Suganthan PN. ...
  • Kirimtat A, Krejcar O, Ekici B, Tasgetiren MF. Multi-objective energy ...
  • Levy S, Steinberg DM. Computer experiments: a review. AStA Advances ...
  • Liu S, Kwok YT, Lau KK, Chan PW, Ng E. ...
  • Loeppky JL, Sacks J, Welch WJ. Choosing the sample size ...
  • Manzan M, Clarich A. FAST energy and daylight optimization of ...
  • Marszal AJ, Heiselberg P, Bourrelle JS, Musall E, Voss K, ...
  • Naderi E, Sajadi B, Behabadi MA, Naderi E. Multi-objective simulation-based ...
  • Pal SK, Takano A, Alanne K, Siren K. (۲۰۱۷). A ...
  • Park JH, Yun BY, Chang SJ, Wi S, Jeon J, ...
  • Pulido-Arcas JA, Rubio-Bellido C, Perez-Fargallo A, Oropeza-Perez I. ۲۰۲۰. Zero-Energy ...
  • doi:۱۰.۳۳۹۰/en۱۰۱۰۱۵۸۷ Razmi A, Rahbar M, Bemanian M. PCA-ANN integrated NSGA-III ...
  • Salam A, El Hibaoui A, Saif A. A comparison of ...
  • Samadi S, Noorzai E, Beltrán LO, Abbasi S. A computational ...
  • Sang Y, Zhao JR, Sun J, Chen B, Liu S. ...
  • Sherif A, El-Zafarany A, Arafa R. External perforated window Solar ...
  • Tabadkani A, Valinejad Shoubi M, Soflaei F, Banihashemi S. Integrated ...
  • Taveres-Cachat E, Lobaccaro G, Goia F, Chaudhary G. A methodology ...
  • TensorFlow Team. TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems.۲۰۱۵ ...
  • Tian W, Heo Y, De Wilde P, Li Z, Yan ...
  • Valladares-Rendon LG, Lo SL. Passive shading strategies to reduce outdoor ...
  • Viana FA. A tutorial on Latin hypercube design of experiments. ...
  • Yeon S, Yu B, Seo B, Yoon Y, Lee KH. ...
  • Yi YK. Building facade multi-objective optimization for daylight and aesthetical ...
  • Yufka M, Ekici B, Cubukcuoglu C, Chatzikonstantinou I, Sariyildiz IS. ...
  • Zhang F, Cheng L, Wu M, Xu X, Wang P, ...
  • نمایش کامل مراجع