李慶紅 齊 琦
(河北工程大學建筑與藝術學院,河北 邯鄲 056000)
中國城市化快速發展可直接導致城鎮對人的強烈需求,因此推動新型城鎮化建設是經濟發展戰略和民生工作的必然選擇。鄉村振興與特色小鎮建設都是國家的重大戰略,其主題可以概括為“新城鎮,新社區,新住宅”,其具體含義是“低碳,改善城市化布局,和諧發展,包容性增長”。東北地區新型城鎮化建設尚處于起步階段,其中一個主要要求是以可持續發展戰略為基礎提高居住舒適度。另一方面,東北地區鄉村住宅形式多為由瓦匠、木匠采用傳統施工方法復制性的建造傳統構建樣式的住宅,或者少量參照城鎮的住宅樣式建造[1]。由于生活水平的提高與農村住宅的質量及功能性模塊的缺失與每一代都要再建新住宅或推倒舊房重新翻蓋的意識根深蒂固,居民住宅需求愈加迫切,帶來新的住宅形式與建筑布局的更改。其中有些不適應東北地區的氣候形式,并造成了巨大的能源與土地的浪費。
東北漢族合院式民居是幾百年來東北漢族沿襲華北民居特點與吸收當地少數民居居住特色的基礎上,不斷與自然相抗爭從而創造適宜的微氣候環境的結果。因此,對東北漢族傳統民居的風環境研究在東北地區民居綠建改造或者為新建筑風環境營造方面具有十分重要的理論意義和實用價值。
東北地區是我國緯度最高的區域,在建筑的氣候分區上屬于嚴寒地區。其基本特征為:四季分明,冬季寒冷而漫長,夏季溫暖濕潤而短暫。因此,東北民居多重于納陽防寒方面,在建筑布局和構造上多區別于其他地區民居[2]。
東北漢族民居是我國傳統民居的一個類別,既有著中原地區漢族傳統民居的共同特征,又有著因地域條件影響形成的地域民族特征,因此區別于北京四合院。
在立面形態方面:建筑形體十分規整,以減小體形系數[3]。有諺語言道“高高的,矮矮的,寬寬的,窄窄的”[4]。高指的是房屋臺基較高,放積雪保護基礎;矮是指房屋室內凈高適當較低;寬和窄分別是指南向窗較為寬大,以獲取更多日照與房屋進深要小,有利于防寒保暖。
在院落空間布局方面,多為坐北朝南,布局松散。在朝向上,盡量讓正房垂直于冬季主導風向,加強建筑擋風作用;在布置上,較為松散可以獲得更多的日照,以滿足冬季的日照需求。
物理模型:該模型根據資料集自建的民居模型(如圖1所示)。正房尺寸為11 m×7 m,屋脊高度為5.6 m;四個廂房尺寸相同為7 m×5.6 m,屋脊略矮與主房為4.6 m。各單體建筑均為坡屋頂,圍墻圍繞建筑一周,高度為2 m。一般情況,模擬中大氣邊界在應數倍于建筑尺度的距離,現在此以目標建筑為中心5H為橫向與縱向模擬邊界距離,3H作為計算域高度(H為建筑物高度)。

數學模型:模擬采用在湍流模型中選擇較為常用的k-ε模型描述湍流,模擬精度較高。
邊界條件:因風場受地面、低矮建筑及樹木影響,擬模擬所設風場為梯度風場。梯度風計算公式表示為:V=V0(H/H0)a。其中,V為H高度處的風速,m/s;V0為參考高度處的風速;H為距地面的高度;H0為參考高度,取10 m;a為地面粗糙程度。場地周邊一般以郊區為主,經查表設定為0.16。
根據對東北地區氣象數據分析總結,模擬參數選擇夏季典型工況:西南風(SW),風速5 m/s;冬季典型工況:西北風(NW),風速10 m/s,按梯度風進行模擬[5]。
在冬季典型風速和風向條件下,建筑物周圍人行區1.5 m高度風速小于5 m/s,且室外風速放大系數小于2;建筑物前后風壓差不大于5 Pa。
夏季典型風速和風向條件下,場地內人活動區不出現渦旋或無風區;50%以上可開啟外窗室內外表面的風壓差大于0.5 Pa[6]。
運用數值模擬軟件PHOENICS對民居在夏季和冬季的條件下進行了模擬和計算,綜合分析了1.5 m高的風速和風壓。
1)風速分析:
冬季:分析了1.5 m高度處冬季風速(如圖2所示),可以看出:受梯度風場的影響,西北來風到達圍墻時已減弱為6 m/s~8 m/s。來風進入后院時風速驟減至4 m/s以下,說明2 m高度的圍墻對寒風具有一定的阻擋作用。但由于正房較為高大,對來風有較強的阻擋作用。來風在正房與北側圍墻間被加速,在正房北側形成了5 m/s~6 m/s的風速,對人的活動造成不利影響。被加速的來風遇到東側圍墻,在正房東側形成了一個較大的渦流區,容易產生積雪或污染物堆積。另外,在廂房西側與西側圍墻、內院廂房與外院廂房間形成狹管效應,風速變化較大。并且在西側兩廂房南側,外院西廂房東側形成三個低速渦流區。而內院生活區由于圍墻與房屋的阻擋,風速較為平穩,均在3 m/s以下,較為舒適。
夏季:分析了1.5 m高度處夏季風速(如圖3所示),可以看出:夏季模擬風向為西南風,模擬結果與冬季情況類似。雙重圍墻與建筑對西南來風同樣具有一定阻擋作用,外院與后院內氣流平穩,均在3.3 m/s以下,而內院風速已降低至1.8 m/s。并在后院、內院和外院等多處產生較弱的渦流。由此可以看出,東北漢族傳統合院式民居在夏季通風方面,并無優勢。

2)風壓分析:
冬季:分析了1.5 m高度處冬季風壓(如圖4所示),可以看出:外側圍墻風壓較大,可見圍墻抵擋了一定的來風。由于正房較為高大,風壓最大出現在正房的西北側,導致正房迎風面與背風面的壓強差達5 Pa~30 Pa,會在正房西側房間產生較強的冷風滲透隱患。相對于正房,其他廂房壓強差相對較弱,其中東側廂房的壓強差相對于西側廂房較小。內院中普遍呈現負壓狀態,外院與后院部分區域為負壓,最低區域達-20 Pa以下。
夏季:分析了1.5 m高度處夏季風壓(如圖5所示)。外側圍墻處為風壓最大處,外側圍墻對風的阻擋效果較為明顯。院落內部風壓均在-5 Pa~4 Pa之間,風速梯度較為緩和,尤其為內院,幾乎沒有風壓變化,通風效果不良好。

對冬夏兩季節漢族傳統民居的風環境模擬可以看出,該民居具有適應寒冷氣候的諸多優點,在冬季可以有效緩解寒風對建筑的侵襲。在冬季標準參考高度風速為10 m/s時,外院和后院可以保證大部分區域5 m/s以下的風環境,并且在內院營造出3 m/s左右的舒適風環境。漢族傳統民居利用自己松散的院落布局、外墻與建筑分離、多重圍墻特有院落形式,既可以接受充足的日照,又有效的阻擋西北寒風侵襲,創造良好的院落風環境。
通過對模擬數據的分析,提出如下改善策略:
1)建筑保溫。
在冬季主房前后會產生較大的風壓差,產生冷風滲透,因此,加強墻體保溫是十分重要的。一般來說,加強建筑保溫可以分為四種方式:第一,增加圍護結構厚度;此方法是東北地區常用的方式,一般為了抵御冬季寒冷的西北風,北墻最厚,南墻其次,山墻再次[2]。但是此方法很大程度上,減少室內活動面積或增加建筑面積,并造成土地和建筑資源的浪費,不建議此方式。第二,使用空心砌塊等圍護材料或者外掛聚苯板等隔熱板,有效地提高墻體的保溫性能。第三,在主房北側構建陽光房,主動設立一氣候緩沖區域,使建筑減少熱損失。第四,根據當地氣候特點,種植常綠樹木。常綠樹木如松柏等不僅可以抵御寒冷空氣,緩解風壓,還可以調節微氣候和美化夏季環境。
2)風渦。
根據風速分布圖可以看出,來風遇到較為封閉區域或建筑附近,造成該區域呈負壓狀態,促進渦旋形成,因此夏季和冬季都會產生不同強度的渦流。雖然風渦造成空氣不流通,造成污染物堆積,但冬季有利于積雪堆積,有利于建筑保溫。因此民居布局較為封閉,不可以完全避免渦流形成,只能通過在圍墻上設置通風口可以降低風渦效應。
3)自然通風。
冬季:雖然該民居具有適應寒冷氣候的諸多優點,在模擬中可以看出在外院、后院區域有高速風通道的存在,如正房與北側圍墻之間、內院廂房與外院廂房之間。由于狹管效應,對庭院內風環境造成一定的不利影響。因此,可以在庭院適當位置設置隔斷墻,既可以打斷高速風通道,防止冷風侵襲;又可以達到引導風向的效果,帶動庭院空氣流通?;蛘叻N植常綠綠植,以達到減弱及阻擋寒風的效果。
夏季:民居布局較為封閉,夏季風度梯度較為平緩,自然通風不佳。雖然開啟外門的方式,可以增加庭院內空氣流通;但對隱私與安全造成了一定的影響。可以在東側與西側圍墻上設置通風孔,夏季開啟,冬季關閉,以增加庭院內空氣流通。也可以在庭院內種植落葉喬木,夏季起到遮陰納涼,加強空氣流通的作用;又不會影響冬季庭院對日照的需求。
本文通過文獻分析,建立合乎尺寸的東北漢族合院式民居模型,以Phoenics軟件為工具,對其進行冬夏兩季節的風環境模擬。結果表明,東北漢族合院式民居對具有適應寒冷氣候的諸多優點,在冬季可以有效緩解寒風對建筑的侵襲;但在夏季由于該民居布局較為封閉,自然通風表現不佳,并給予了相應的改善建議。另一方面,傳統民居的被動節能技術對建筑設計及改造具有一定的現實作用,并且為東北合院式傳統民居的改良設計提供相應參考。