万科对日照的研发成果 规划强排完毕,日照没有通过,方案推倒重来,这是很多设计总经常遇到的场景......
万科诸事必研发为先,对于日照的研究同样不遗余力......
万科通过研究日照基本原理及建筑的过光特点,运用其制作平面日照圆锥,精确、全面、高效地解决高容积率所带来的日照问题,从而使日照不仅仅局限在验证阶段,而是实际参与到规划布局,以达到在行业领跑的目的......
日照研究对万科产品研发的影响
1
精确
2
全面
3
高效
一.万科对日照的研究
太阳运行及日照计算普遍规则
基本日照原理—顶光平面图
顶光立面意图
日照研发-侧光平面图
日照研发-侧光立面图
日照研发原理 —“蓝区”
日照研发原理 —“红区”
二.日照分析-日照锥
日照锥分析—立体日照锥
日照圆锥与建筑物关系图
三.日照研发的意义
以往规划布局后,通常运用日照软件进行验算;遇到局部日照不通过的情况时,依据经验判断影响因素,从而进行修正调节;
在此过程中,日照软件只参与了验证过程;实际布局及调整过程中依然是非理性的操作。
参与设计
通过运用平面日照圆锥,利用日照原理参与到实际的规划布局过程中,可精确、全面、高效地解决高容积率所带来的日照问题。
四.日照研发的应用
深圳日照锥—?真太阳时
绘制本地日照锥时,需考虑到因为地理而产生时差的因素,深圳实际日照时间迟于北京时间半小时。
深圳日照锥分析
根据平面日照圆锥可知,大寒日8:00到12:00日照角度越来越小,12:00至16:00,日照角度越来越大。
根据立体日照圆锥可知,大寒日16:00,日照角度小,建筑增加高度,建筑间的距离要拉得越开。
日照锥与不同高度建筑的关系
?在日照锥顶点处做一垂线,将日照锥分为东西两部分;东侧8点-9点、9点-10点的?角度分别为9°和12°;西侧14点-15点、15点-16点的角度分别为13°和9°;
东侧日照锥角度约等于西侧,日照时间段皆约为4小时,因此东西侧日照时间基本一样。
深圳日照锥—具体应用
以水径项目C地块为例,说明平面日照圆锥是如何解决项目日照问题,并指导规划布局的。
五.光通道研发成果
?光通道研发是利用不同时段光通道、建筑所需要的南北间距研究光通道的选择
早时段光通道与楼间距的关系
根据日照圆锥原理,可知大寒日08:00左右太阳高度角最低;
若利用早上8点的顶光,33层建筑需后退约429米;因此,利用早上8点的顶光过日照不经济。
晚时段光通道与楼间距的关系
根据日照圆锥原理,可知大寒日晚上16左右太阳高度比早上基本一致;
若利用晚上16点的顶光,33层建筑需后退约397米。
午时段光通道与楼间距的关系
中午12:00太阳高度角最高,光线越多;
若利用中午12点的顶光,33层建筑需后退约118米
六.光通道成果的利用
早晚时段 侧光利用
如上图可知,若利用早晚时段的顶光过日照(太阳高度角很低),则南北建筑间距需要达到300多米;在实际规划中,十分不经济;
因此,利用早晚时段过日照时,往往利用侧光原理过日照。
中午时段顶光利用
如上图可知,若利用中午时段的顶光过日照(太阳高度角很高),则南北建筑间距只需要达到91米;在实际规划中,比较经济;
因此,利用中午时段过日照时,往往利用顶光原理过日照。
本期万科日照研发成果专题分享完毕,请与从事设计研发的职业经理人共赏......