在复杂的建筑项目中实际设计活动可以分成四个阶段设计选择阶段、综合设计阶段、模块设计写段及构件设计阶段。在这个阶段,以项目为基础的解决方案应该对下列因素逐步进行详细分析:成本效库(投资、运营和维护成本)、设计需要考虑的因素、能源要求(取暖、制冷、通风照明等)、环境影响、室内舒适性(温度、视觉效果、听觉效果等)、使用/操作简便、维护的成本及简便性以及改变用途及升级设施的灵活性。对于幕墙设计者建设者来说,还要在各阶段进行组合和装配。
在设计选择阶段,设计团队要确定和评估备选设计概念,并将其提供给客户。在这一过程中,设计者要考虑下列问题:什么程度的分散化(技术建筑设备和安全)和模块化模块化(建筑外墙)可能成为拟认的解决方案的组成部分?建筑外墙和
建筑技术能提供的何种程度的操作和自动化?什么样的被动、主动、部分及整体构件会适合这一套特殊的要求建筑外墙、建筑技术、建筑结构或内部或者是这些元素的结合,应该提供什么防护、安全和有益的功能这些方面包括通风、取暖、制冷、照明、电力(至少是紧急供电)及供暖、产生冷气、发电(传统方法何替代方法如太阳能
光伏、风力发电)。什么样的运营模式适合建筑类型、正在考虑中的建筑设计方案及该建筑的用途?
在更复杂的项目中,常常需要进行其他研究——一些更加广泛的研究——为该设计阶段提供支持,保证其
可靠性。此类研究包括,模拟分析特定建筑中预期的自然通风水平。首先有必要确定该建筑物的结构及其周围环境的空气动力学情况。然后确定建筑外墙之内及建筑内部的流体力学和热力学情况。设计专家可以同研究所、大学及制造商等组织机构合作进行电脑模拟(模拟“物理过程”)及风洞实验(建筑的比例模型,或者为了获得更准确的结果,在原始尺寸的样本幕墙或建筑部分进行室外实验。这种方法同样适用于
建筑构件及建筑物的取暖、采光等方面。如今,获得可靠结果的关键不再是相关物理公式和运算法则的可用性(如今差不多已经成了种规范),而仅仅是输入的实际数据及样本和实验结构的可用性。
在综合设计阶段要对选定的概念进行研究在工程专家、政府有关部门、咨询机构、承包商及产品制造商的帮助下制定出一份综合解决方案。为了尽可能取得最佳效果通盘考虑整个系统非常重要,这些系统各部分之间彼此联系、相互影响。
如果一些单独的部分或系统的某些部分对其他建筑构件没有明显影响,可以只关注这些部分。所以,我们的目的不是优化各个建筑构件或标准,而是将该建筑物作为一个整体加以考虑,包括相关的各行各以及在几何上或功能上有关联的模块间的所有界面。与现在相比,系统整合问题(外墙、蓄热体(storage mass)、建筑技术及建筑管理技术)和建筑外墙中的分散建筑技术问题将来会发挥的作用会更加重要。但是只有在配套技术设备及建筑外墙的构件易于控制,且与智能控制系统相连接时,才能探究创新性建筑概念的好处。建筑管理技术建筑外墙和建筑技术装置与系统能够利用传统的输电线路,通过建筑总线(如EIB或LON},或通过电脑网络(如以太网)连接起来,从而可以在它们之间建立通信。配套技术设备只在特殊情况下使用,如建筑外墙内部的其他选择已经用尽时。
有在综合规划结果与目标完全一致,且澄清了要求标准后,才能开始进行模块设计。这个阶段包括并实施模块内部已设计的界面。对于相关的幕墙来说,这意味着要考虑诸如冲压式敞口(punched openings)、幕墙或架构填充板(skeleton infill panels)、竖框和
横梁或统一的幕墙以及一些细节,如幕墙装
支架和附壁配置。必须越来越注意一些特殊方面,如“交互式”一外墙建筑(功能性、响应性和灵活性)以及外墙的控制技术(建筑自动化和流程优化)。应该在尽最大努力减少投资和运行的成本、复杂性和风险,灵活性和功能性实现最大化的基础上做出决定。在模块设计结束前,设计团队要确定各个模块的功能要求以及模块之间的界面——之后在
招标计划书中反应出来的信息。一旦拿到合同建筑师、专业工程师,承包商和产品制造商就需要在构件设计阶段进行合作检查完整的设计方案,该方案应该包括建筑师同意的工程计划和建设时间表。这一阶段包括对模块设计阶段确定和功能要求和设计进行优化和转化。
然而,不存在单一的解决方案!我们在此提倡的不是优化个别的特殊构件或标准,而是对整个建筑进行全面的跨学科检查。更确切的说,在各个情况下都应进行成本/益处优化,以核实在考虑空调和利用要求时,什么结构、终饰、幕墙设计和工厂理念能够体现最佳成本效益和最恰当的解决方案。这意味着对于那些其构件在建筑流程中相互影响或者在运行中最终会相互影响的系统,要通盘考虑整个系统。各方在施工过程中按照计划如期完工对整个建筑的完工日期同样重要。
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