包括外墙在内的室内外界面,即改善建筑外壳的环境性能的技术,现在受到了极大的关注。它不是在消耗能源的同时强行准备环境,而是让墙壁本身有能力准备环境。其中,百叶窗的太阳辐射屏蔽是一个显着的例子。然而,屏蔽更多热线的次数越多,就越无法获得来自自然光的照度,这是一个两难的问题。通过改进百叶窗的形状解决了这个问题,就是波形狭缝百叶窗。在复合大楼中实现了外观设计本身提高环境性能的技术。
给人一种波动感的设计。
北侧玻璃幕墙
形状有一种向上扭曲的感觉。
采光遮光百叶设计
日本体育协会奥林匹克广场大厦是一座南北较长、两侧都有大型外墙的建筑。虽然两侧都是全玻璃幕墙,但我们考虑安装百叶窗以增加光线阻挡。垂直百叶窗对于在东面和西面安装百叶窗非常有效,随着太阳高度的增加,与墙壁的角度会变浅。这里也将使用垂直百叶窗。然而,如果所有阳光都被反射回来,室内将没有足够的光线,从而增加对人工照明的依赖。因此,我们在百叶窗的表面制作了缝隙,让自然光进入。当直射阳光被反射时,狭缝反射的光被吸收为间接光,增加了百叶窗背面的亮度。仅百叶窗的形状设计就赋予了建筑围护结构控制光线的能力。
光线在波状狭缝孔内扩散,
内部可见表面的亮度增加。
每张纸的尺寸均为 400 x 3850 毫米。
模拟截面形状
开叉采用可感受到流动和运动的平缓波形形状。作为运动竞技相关团体的总部设施,是表现“体育”运动、决定外观印象的重要创意点,同时也是提高环保性能的技术。该狭缝的形状是通过使用太阳运动作为参数,多次模拟光反射并反复进行研究得出的。狭缝会缓慢地变宽变窄产生波动,宽度过宽的话会漏光,过窄的话会导致摄入光量不足。根据要裁剪的角度,我们尝试在输入1年365天的太阳轮廓角度时优化形状。
当然百叶窗本身的宽度、安装角度、安装间隔也是关于采光进行定量研究的。此外,为了尽可能不妨碍从室内看到的风景,我们判断包括身体性质在内的外部视线,并决定了外观设计。
百叶窗的材料是GRC (玻璃增强纤维混凝土) 。通过在模具中灌注GRC来成形复杂形状。
计算阳光照射到立面的时间,
比较有无缝隙的分析结果。
通过提供狭缝,
室内侧百叶表面的亮度比无缝隙的要高。
发现增加了1.8至3.3倍。
它由轻质 GRC(玻璃纤维增 强水泥)制成,具有优异的成型性。
[专利登记] 登记号——专利第7270492号
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Update : 2019.01.17