Содержание
Иллюстрации - 13
Таблицы и схемы - 6
Применение кинетических фасадов для повышения качества естественного освещения внутренней среды «Светотехника», 2024, №5

Журнал «Светотехника» №5 2024

Дата публикации 11/10/2024
Страница 76-85

Купить PDF - ₽500

Применение кинетических фасадов для повышения качества естественного освещения внутренней среды «Светотехника», 2024, №5
Авторы статьи:
Сарысайын Назлы Хилал (Sarısayın Nazlı Hilal)

Сарысайын Назлы Хилал (Sarısayın Nazlı Hilal), аспирант Университета Докуз Эйлюль. Область научных интересов: кинетическая архитектура, фасадные системы и естественное освещение

Аннотация
В последнее время всё больший интерес в архитектуре вызывают кинетические системы. Следуя современным тенденциям, архитектура становиться динамичной, в частности, стали применяться кинетические фасады. Подобные системы позволяют эффективно управлять естественным освещением в зданиях, которое по своей природе динамично. Кинетические фасады, меняясь в зависимости от движения Солнца, позволяют существенно повысить эксплуатационные характеристики здания. Однако исследований в этой области всё ещё недостаточно. Поэтому цель настоящего исследования – выявить характер изменения естественной освещённости при применении кинетического фасада на реальном объекте в городе Измир. Для этого использовалась среда моделирования Rhino/Grasshopper и её приложения. Исследование состоит из трёх частей: анализ существующей ситуации, моделирование кинетического фасада, оценка и обсуждение результатов моделирования. Полученные результаты подтверждают гипотезу, что кинетические системы улучшают эксплуатационные характеристики здания. В настоящем исследовании был предложен системный подход к исследованию кинетического фасада при оценке и достижении необходимого уровня естественной освещённости в помещении.
Список использованной литературы
1. Alotaibi, F. The role of kinetic envelopes to improve energy performance in buildings // Journal of Architectural Engineering Technology, 2015, Vol. 4, # 3, pp. 149–53.
2. Stevenson, CM. Morphological principles: current kinetic architectural structures // Adaptive architecture, 2011, pp. 1–12.
3. Zuk, W., Clark, RH. Kinetic architecture // Van Nostrand Reinhold, 1970.
4. Haeusler, M. Media Facades-History, Technology, Content // Avedition, 2009.
5. Ahmed, M., Abdel-Rahman, A., Bady, M., Mahrous, E K. The thermal performance of residential building integrated with adaptive kinetic shading system // International Energy Journal, 2016, Vol. 16, # 3, pp. 97–106.
6. Ibrahim, J.A., Alibaba, H.Z. Kinetic Facade as a Tool for Energy Efficiency // International Journal of Engineering Research and Reviews, 2019, Vol. 7, # 4, pp. 1–7.
7. Ayyappan, K.L., Kumari, R.M. Review on the application of kinetic architecture in building façades // International Research Journal of Engineering and Technology, 2018, Vol. 5, # 8, pp. 1726–1743
8. Fox, M., Kemp, M. Interactive Architecture // Princeton Architectural Press, 2009.
9. Kensek, K., Hansanuwat, R. Environment control systems for sustainable design: a methodology for testing, simulating and comparing kinetic facade systems // Journal of Creative Sustainable Architecture & Built Environment, 2011, Vol. 1, # 11, pp. 27–46.
10. Shen, Y.T., Lu, P.W. The development of kinetic façade units with BIM-based active control system for the adaptive building energy performance service // International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia CAADRIA, 2016, pp. 517–26.
11. Fox, M.A., Yeh, B.P. Intelligent kinetic systems in architecture // Managing Interactions in Smart Environments: 1st International Workshop on Managing Interactions in Smart Environments (MANSE’99) Springer, 2000, pp. 91–103.
12. Hoberman, C., Happold, B. Adaptive Building Initiative. [Internet]. 2010 [cited 2024 Jul 29]. Available from: http://www.adaptivebuildings.com
13. Hosseini, S.M., Mohammadi, M., Rosemann, A., Schröder, T., Lichtenberg, J. A morphological approach for kinetic façade design process to improve visual and thermal comfort // Build Environment, 2019, Vol. 153, pp. 186–204.
14. Ben Bacha, C., Bourbia, F. Effect of kinetic facades on energy efficiency in office buildings-hot dry climates // 11th Conference on Advanced Building Skins, 2016, pp. 458–468.
15. Grobman, Y.J., Capeluto, I.G., Austern, G. External shading in buildings: comparative analysis of daylighting performance in static and kinetic operation scenarios // Architectural Science Review, 2017, Vol. 60, # 2, pp. 126–36.
16. Wang, J., Beltrán, L.O., Kim, J. From static to kinetic: A review of acclimated kinetic building envelopes // World Renewable Energy Forum, WREF, 2012, pp. 1–8.
17. Karanouh, A, Kerber, E. Innovations in dynamic architecture // Journal of Facade Design and Engineering, 2015, Vol. 3, # 2, pp. 185–221.
18. Bakr, A.O. Kinetic Facades The new paradigm shift in architecture Toward an Environmental design Performance // Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2019, Vol. 43, pp. 577–590.
19. Kiefer Technic Showroom / Ernst Giselbrecht + Partner | ArchDaily [Internet]. [cited 2024 May 16]. Available from: https://www.archdaily.com/89270/kiefer-technic-showroom-ernst-giselbrecht-partner
20. Nady, R. Dynamic facades: environmental control systems for sustainable design // Renewable Energy and Sustainable Development, 2017, Vol. 3, # 1, pp. 118–127.
21. El-Sheikh, M., Gerber, D. Building skin intelligence // Proceedings of ACADIA, 2011, pp. 170–177.
22. Augenbroe, G., Hensen, J. Simulation for better building design // Build Environment 2004; Vol. 39, # 8, pp. 875–877.
23. Favoino, F., Doya, M., Loonen, R., Goia, F., Bedon, C., Babich, F. Building performance simulation and characterisation of adaptive facades–Adaptive Facade Network // TU Delft Open, 2018.
24. Wanas, A., Aly, S., Farghal, A., El-Dabaa, R. Use of kinetic facades to enhance daylight performance in office buildings with emphasis on egypt climate // Journal of Engineering and Applied Science, 2015, Vol. 62, # 1, pp. 339–361.
25. Sharaidin, K., Burry, J., Salim, F. Integration of digital simulation tools with parametric designs to evaluate kinetic façades for daylight performance // Digital Physicality-Proceedings of the 30th eCAADe Conference, 2012, pp. 701–709.
26. Kizilorenli, E., Alakavuk, E. Examining the Daylighting Performance of Office Buildings on the Example of the Rectorate Building in Izmir // Light & Engineering, 2021 Vol. 29, # 6, pp. 53–58.
27. Elghazi, Y., Wagdy, A., Abdelwahab, S. Simulation Driven Design for Kinetic System: Optimize Kaleidocycle Façade Configuration for Daylighting Adequacy in Hot Arid Climates // 14th Conference of International Building Performance Simulation Association, 2015, pp. 182–189.
28. Mahmoud, A.H.A., Elghazi, Y. Parametric-based designs for kinetic facades to optimize daylight performance: Comparing rotation and translation kinetic motion for hexagonal facade patterns // Solar Energy, 2016, Vol. 126, pp. 111–127.
29. El Sheikh, M., Kensek, K. Intelligent skins: Daylight harvesting through dynamic light-deflection in office spaces // En ARCC 2011 conference proceedings, 2011, pp. 293–304.
Ключевые слова
Выберите вариант доступа к этой статье

Купить

Рекомендуемые статьи