當前臺灣尚留存之日式木造建築經修復與活化 之後,使文化資產得以持續保存,但對其再利用之 可適性,也必須進行使用後之評估檢討。由於再利 用常因使用機能改變,致使木構造應有自然通風條 件被破壞,對木構造的超耐磨能產生極大影響,例 如通風不良、溫溼度之過高、水氣聚集導致牆壁內 或樓板下產生生物劣化;其中因溫溼度衍生之生物性劣化因子,經常使木構件遭受腐朽菌、白斑菌…等侵襲。 經初步調查,發現目前的一些使用現象,例如 地板通風口封閉、屋架通氣孔被封密而失去通風功 能(圖1) 或是因加裝冷氣而將開口關閉(圖2)。室內 空間再利用後做為餐飲空間,可能加入新設備,如 放置冷棟櫃或廚具設備,而改變室內物理環境等情 形;另外因長時間空調之使用,導致室內與外界循 環通風時間減少,亦會改變建築物整體之通風行 為;還有空調使用將使內外溫差更大,形成結露的 危機。 而日式木造建築之構造原本就具備有通風功 能,若可利用此構造之自然通風來降低室內溫度, 將可減少冷房度日的空調能源負荷。因此本研究將 藉由流體力學數值模擬之方法,探討日式木造建築 的通風問題,透過建築構造不同部位開口對室內溫 度場與室內風場之關係。


 

模擬的模型以臺南縣麻豆鎮總爺糖廠場長宿舍主建築為超耐磨木地板來建立,故在邊界條件的設定 上,以當地情況做為參考之標準;依據本建物約 位於經度東經120.15°;緯度北緯23.11°,以及根 據氣象局的統計,臺南地區夏季平均最低溫度 約25℃,空氣的相對溼度約80%,經年風向為南 向,入口風場的風速則假設為2m/s。屋頂及壁面 上假設有隔熱材,所以屋頂及壁面的可見光吸收 率、紅外線吸收率、表面輻射率分別定為0.4、 0.5、0.9,詳見表2。 (4) 數值模式(Numerical Model)選定 數值模擬選擇紊流模式(Turbulent Model),並使用k-ε RNG,網格數約130萬,運算時間約8小 時;運算時間較標準 k-ε 及 Reliable k-ε 為長, 但對於處理含渦漩結構的紊流場,及低雷諾數之 紊流結構有較好的預測效果。 關於模擬實際太陽對建築產生之熱環境,乃應用 Fluent 所提供的太陽負載模式(Solar LoadModel),藉由輸入所在地區的經緯度及時區、日 期及時間、方位、日照因子等條件,直接考慮當 太陽光射線進入計算域時,所造成的熱輻射影 響,其中日照因子為控制日射量的多寡的主要因 素。相較在建築物壁面的邊界條件設定上直接給 予定溫或定熱通量之方式,選擇太陽負載模式較 接近實際之熱環境條件。


 

絕對禁止安裝完成後無人居住使用,因緊閉門窗會使屋內水分無法散失,導致濕度提高以致地板吸入水分而變形。濕度檢測儀器1. WAGNER2. DELMHORST超耐磨木地板工 程第一部分: 概述1.1 工程闡述1.1.1 本章所述工程,按圖紙或合約文件標示或規定,應由室內設計承辦商提供,並且應根據合約文件規定進行。1.1.2 本章所述工程,包括完成圖紙上標示的以及本章列明的木地板工程所需的全部勞力、材料、設備以及服務,其中包括但不限於下列項目:a. 基層上方防潮保護層b. 所有木地板、花邊及/或基座的提供、切割、製作、付運及安裝。c. 製造商要求的下層結構。d. 完成安裝必需的所有緊固裝置及配套材料。e. 本章所述工程使用的詳細施工圖、安裝圖及樣品。1.1.3 在其它章節闡述的相關工程:木地板工程 09550 - 2a. 第 04401 章 — 室內石構件工程b. 第 09600 章 — 石地板工程c. 第 06410 章 — 預製器件d. 第 06200 章 — 木工裝飾作業e. 第 09680 章 — 地毯工程1.2 呈遞文件1.2.1 所有呈遞文件均應按第 01300 章以及本章規定準備及呈遞。1.2.2 開始工程施工及製作之前,將下列文件呈遞顧問審批:a. 詳細施工圖:顯示各種製作及安裝方法,包括以比例不小於 1/2英寸 = 1 英尺 0 英寸(即 1:20)繪製的平面圖、以及以比例不小於 3 英寸 = 1 英尺 0 英寸(即 1:5)繪製的細部圖。

 

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