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2013年,该书入选第四届“三个一百”原创图书出版工程科学技术类图书。
《地下建筑学》是在1994年版《地下建筑学》的基础上重写的,较全面地反映了近十几年地下建筑学的发展,以及地下空间利用和地下建筑建设的最新成就。篇幅从原来的15章扩大为3篇28章。第1篇为地下建筑学总论,共8章,论述有关地下建筑学概念性、历史性、战略性和前沿性问题,第2篇为地下空间规划,共10章,结合对国内外大量实例的评介,论述城市中心区、居住区、历史文化保护区、城市新区以及城市广场和公共绿地等处的地下空间规划问题;第3篇是地下建筑设计,共10章,结合国内外大量实例,分别论述地下居住建筑、公共建筑、交通建筑、工业建筑、仓储建筑和民防建筑等的建筑设计问题,还涉及地下建筑设计中的环境、防灾、防水等技术问题,最后探讨了地下建筑的空间与建筑艺术处理问题。
《地下建筑学》作为地下建筑学学科领域的专著,对我国的地下空间开发利用与地下建筑规划设计有一定的指导意义和参考作用,可作为高等学校建筑学和城市规划等专业师生的参考用书,也可供从事城市规划、建设、管理和建筑设计工作的领导干部及工程技术人员参考。作者童林旭教授专注于地下空间的开发利用和相关的教学研究已有30多年的历程。
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初次尝试肯定有点茫然,我给您提供几个网站,看看各地不同学生的作品集:下面八个网站包括美国、英国、法国、希腊及中国的作品。
地下只算地下一层的的建筑面积。
地下水浮力对地下建筑结构安全影响
随着我国经济的迅速发展以及科学技术水平的不断进步,我国的建筑工业取得了巨大的发展,为我国的经济发展以及人民生活水平的提高做出了巨大的贡献。而在相应的建筑工业中,保证地下建筑结构的安全性能十分重要。我们研究的课题是:地下水浮力对地下建筑结构的安全影响。地下水浮力对于地下建筑结构的安全性能影响主要是指地下水浮力对相应的地下建筑物的钢筋混凝土结构的影响。它表现在多个方面,主要是相关的混凝土构件发生一定程度上的开裂以及相关的结构发生隆起而导致变形等。我们通过对于某一地段典型的地下水浮力所造成的相关的工程事故的调查结果进行了一定程度上的结合,然后对于地下水浮力对相应的建筑结构所造成的开裂、隆起以及变形等现象进行一定程度上的研究与分析,以实现地下水浮力对地下建筑结构安全影响的分析。我们主要从三个方面来进行对于地下水浮力的分析,分别是场地条件方面、设计以及施工组织方面以及屋面结构发生变形方面。经过我们的分析,得出相应的结论:地下水浮力对于地下建筑结构安全的影响是巨大的,它往往会导致相应结构发生破裂、隆起以及变形等。我们的研究具有一定的现实意义,它在一定程度上为相应建筑可能出现的状况的发生原因提供一定的依据,以便于更好的进行对于相关建筑的整修与维护。
影响地下建筑内空气品质的VOC特性与评估
文这影响地下工程内空气品质的按发性有机物特性及其对人体的危害;并用空气耗氧量作为挥发性有机物的评估指标,分析它和勘察的相关性,提出稀释室内挥发性有机物污染的有关技术措施。
由于地下建筑 的大规模发展,地下建筑学正在形成,它的研究内容包括地下建筑发展历史和发展方向,地下空间的开发和利用,城市地下空间的综合规划,各类地下建筑的规划设计,以及与地下建筑有关的环境、生理、心理和技术等问题。 地下建筑具有良好的防护性能,较好的热稳定性和密闭性(见地下建筑传热),以及综合的经济、社会和环境效益。地下建筑处在一定厚度的岩层或土层中,可免遭或减少核武器、常规武器、化学武器和生物武器的破坏,同时也能较有效地抵御地震、飓风等自然灾害。地下建筑的密闭环境和周围存在着的比较稳定的温度场,对于创造恒温或超净的生产环境和在低温或高温状态下贮存物资,防止污染,特别是对于节约能源,都是有利的。在城市中有计划地建造地下建筑,对节省城市用地,降低建筑密度,改善城市交通,扩大绿地面积,减轻城市污染,提高城市生活质量等方面,都可以起到重要的作用。地下建筑也有缺点,如建筑成本高,施工复杂等。
远古时期,人类就开始利用天然洞穴防寒暑、避风雨和躲避野兽。在中国周口店发现,50多万年前,北京猿人就居住在天然岩洞中。据仰韶文化和龙山文化遗址的考古发现,证明在距今7000~5000年前开始出现人工挖掘的居住洞穴,从简单的袋形竖穴到圆形或方形的半地穴,上面有简单屋顶。后来,开始在地面上建造住房,穴居逐渐不再是人类的主要居住方式。但古代陵墓仍然按照地上建筑方式在地下营建。有些粮仓也建在地下,如隋代洛阳的含嘉仓。中国西北、华北的黄土高原地区,由于黄土地层便于挖掘和气候干燥,穴居的传统一直延续至今。估计中国目前仍有3500万以上的人口居住在窑洞中(见生土建筑)。
产业革命以后,由于矿业和交通事业的发展,矿井、巷道、公路隧道、铁路隧道等相继建成。1863年英国伦敦建成世界上第一条城市地下铁道。第二次世界大战期间,地下建筑在防护上的优越性受到重视,一些参战国把重要的军事设施和军火工厂、仓库等建在地下,并为居民修建防空洞。50年代末期以来,由于经济的发展和科学技术的进步,城市人口的迅速增加,环境污染日益严重,能源危机以及战争危险的存在等因素的影响,地下建筑在日本、美国、瑞典、联邦德国、法国、瑞士、挪威、加拿大、中国、苏联等许多国家,有了高速度和大规模的发展。由于地理构成、社会发展、经济发达程度和战略指导思想的差异,各国发展地下建筑的出发点和所要解决的矛盾不尽相同。目前,世界上已有80多个城市修建了地下铁道,还有许多城市正在兴建。中国、苏联、瑞士、瑞典、芬兰等国从战备要求出发,建造了大量地下防空工程,有一部分在平时可作各类公共建筑使用。日本、联邦德国、法国等,国土较小,大城市人口高度集中,城市各种矛盾突出,因而大量修建地下高速交通网和地下街、地下商业中心。美国从70年代中期开始,致力于把地下建筑作为节约能源的措施,发展出一种半地下覆土建筑,除留出必要的朝阳面外,房屋的其他部分都用一定厚度的土掩埋或覆盖,并结合太阳能的利用,取得节能50%以上的效果(见太阳能建筑)。一些能源缺乏的国家,利用地下建筑大量贮存能源作为战略储备,例如瑞典、芬兰等国建造的地下水封油(或气)库的规模都很大,单库容量已超过100万立方米。瑞典、挪威、意大利等国水力资源比较丰富,许多水电站建在地下,以增加水的落差。加拿大气候寒冷,因此在大城市发展地下商业中心,蒙特利尔市的几个地下商业中心已经连成一片,建筑面积达81万平方米,形成了地下城。此外,工业发达国家还注意发挥地下建筑在保护城市传统风貌、改善城市环境、扩大城市空间等方面所起的积极作用。例如,日本名古屋市结合城市干道的改建,在地下布置了商业街和停车场,地面除留出必要的行人、行车道外,在中心部分建成一座大型街心公园。其他如东京、大阪等处也设有地下商业街(图1)。又如美国一些大学为了保存历史性建筑物的统一风格和缓解用地紧张,建造了一些地下建筑,如图书馆、体育馆、教学馆(图2)等,取得良好的效果。这些事实反映了地下建筑的应用范围日益广泛。
地下建筑按功能分类,有军用建筑(如射击工事、观察工事、掩蔽工事等)、民用建筑(包括居住建筑、公共建筑)、各种民用防空工程、工业建筑、交通和通信建筑、仓库建筑,以及各种地下公用设施(如地下自来水厂、固体或液体废物处理厂、管线廊道等)。兼具几种功能的大型地下建筑称为地下综合体。地下建筑按施工方法分类,有明挖和暗挖两类。明挖施工后完全回填,上面不建任何建筑物的,称为单建式地下建筑;上面再建其他建筑物的,称为附建式地下建筑。明挖施工后部分回填、覆土或堆土的,称为覆土建筑或堆土建筑。暗挖的地下建筑,通常是在较深的岩层或土层中挖掘成所需要的空间,顶部以上保留一定厚度的自然覆盖层。此外,在中国还有一种习惯的分类方法,把地下建筑分为坑道式、地道式(一般为暗挖)、掘开式(相当于明挖单建)和防空地下室(即明挖附建)。坑道和地道的主要区别在于内外地面标高的关系,内部高于外部的称为坑道,低于外部的称为地道。