我们的建筑物理团队利用一系列应用科学来预测和评估建筑的性能。从温度和湿度到气流、日光、声学、噪音、振动和空气质量,这些洞察力为用户体验的每一个元素提供信息。通过对建筑物理学的深入理解,我们可以设计出低碳、健康和高性能的建筑。

我们将建筑学、机械学、程序设计、气象学和流体动力学方面的见解以及我们全球团队的最佳实践观点融入到我们的工作中。随着全球气温不断升高,设计师们试图实现更高的可持续性,我们的洞察力使被动式低能耗设计成为可能。

以人为本的设计

采光通风的环境与使用空间的人的健康之间的联系是众所周知的。我们使用一系列计算工具,包括日光分析、能源建模和空气质量建模,以确定和测试设计解决方案,从而在最大限度地降低能耗和碳排放的同时,提供舒适度并提高生产力。

通过模拟内部环境,我们的工作还有助于降低空间需求、资本支出和机械设备的运行成本。我们在设计自然通风空间方面的经验不仅可以节约碳排放和成本,而且通过回收原本放置设备的区域,我们还能提供更多空间感,这正是居住者所看重的。

降低复杂性风险

雄心勃勃的设计会产生复杂的内部空间,在这些空间中,标准计算和通常的暖通空调原理并不适用。从高大的玻璃中庭到地标性体育场馆,我们与设计师合作,在保持居住舒适度和保护结构材料完整性的同时,实现他们的愿景。

建模为降低这些复杂场地和结构的设计风险提供了宝贵的方法,使我们能够以虚拟原型的形式对各种方案进行审查,并对所选设计建立信心。在建模之前,我们先利用第一原理了解项目的基本情况,并确定计算工具可以帮助探索的问题。我们开发了自己的软件--Oasys ROOM,以更好地分析复杂空间的热性能、通风和热传递动态,并使用计算流体力学等先进技术来了解空气流动和热分层。

将洞察力转化为实用建议

我们对建筑服务工程和建筑围护结构设计的基本原理有着共同的理解,这有助于我们将自己的专长转化为实用的设计建议。此外,我们还在推进行业对建筑物理学的理解,为美国的 ASHRAE(《2021 年自然通风设计》)和英国的 CIBSE(《自然通风和避免过热风险的设计原则》)编写指南。

我们正在将建筑物理学工具箱从建筑物扩展到城市环境。利用物理学使自然系统能够为建筑环境而设计,改变当地的小气候,并更有效地利用绿色和蓝色基础设施。

为变暖的世界设计

气候变化给已建成的环境带来了新的压力。建筑本质上是气候调节器,通过改变外部气候条件来创造舒适宜居的室内环境。随着外部气候的变化,设计师需要在未来的工作中保护室内的舒适度。准确预测温度、湿度和太阳辐射的增加,是设计弹性冷却系统的关键。

我们率先使用特定地点的数据和气候变化预测,针对多种未来情景测试各种方案,让设计师和业主对其设计的适应性充满信心。除单个项目外,我们的未来气候建模还被城市和专业机构用于规划气候变暖的世界。