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张帆

作品数:5 被引量:19H指数:3
供职机构:西安交通大学人居环境与建筑工程学院土木工程系更多>>
发文基金:能源基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:建筑科学交通运输工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇建筑科学
  • 2篇交通运输工程

主题

  • 3篇建筑
  • 2篇隧道
  • 2篇隧道衬砌
  • 2篇探地
  • 2篇探地雷达
  • 2篇能耗
  • 2篇公共建筑
  • 2篇衬砌
  • 1篇电气
  • 1篇电气化
  • 1篇电气化铁路
  • 1篇电气化铁路隧...
  • 1篇正演
  • 1篇正演模拟
  • 1篇制冷
  • 1篇制冷方式
  • 1篇设计方法
  • 1篇隧道病害
  • 1篇太阳能光伏建...
  • 1篇铁路

机构

  • 4篇西安交通大学
  • 2篇西安铁路局
  • 1篇悉尼大学

作者

  • 5篇张帆
  • 2篇廖红建
  • 2篇许楗
  • 2篇张立
  • 2篇朱军涛

传媒

  • 2篇建筑节能
  • 1篇华中建筑
  • 1篇隧道建设
  • 1篇铁道标准设计

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2013
  • 2篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
西安市高校公共建筑的能耗调查与分析被引量:7
2012年
我国高等院校数量众多,建筑能耗高于全国平均水平,高校的建筑节能势在必行。对西安市三所高校的七座公共建筑进行了能耗调查,结果显示其能耗水平为327~780 MJ/(m2.a),平均值为512 MJ/(m2.a)。虽然与西安市同类型的社会公共建筑能耗相比较低,但通过改进落后的围护结构、采取适宜的采暖制冷方式等措施,高校公共建筑仍有较大的节能潜力。
张帆许楗
关键词:能耗建筑围护结构
从控制热舒适入手,发掘既有建筑节能潜力——以西安某高校教学建筑为例被引量:1
2012年
当前,国内既有公共建筑的节能改造工作已取得很大成绩,也存在不少问题,亟待总结经验和教训。该文以调查实证为据,针对某大城市既有公共建筑节能改造中出现的一些带有普遍性的问题,重点阐述了合理控制热舒适目标、能耗调查与用能分析对既有建筑节能改造的重要性和现实意义;论文结合西安某高校教学建筑节能改造项目的实践,提出要根据建筑性质和使用特性,对实际的气温和室温做精细化分析,确定合理的热舒适控制目标,并以能耗调查分析为基础,深入挖掘节能潜力,采取综合性节能措施,力争以最少的能源消耗提供舒适的室内热环境。
张帆许楗
关键词:热舒适能耗调查节能潜力
基于空气耦合式探地雷达探测的衬砌层位特征识别的正演模拟被引量:4
2015年
采用探地雷达进行隧道衬砌检测时,需要准确提取衬砌的层位特征(含相应病害信息)。采用空气耦合式探地雷达对隧道衬砌质量进行检测,基于Gpr Max2D和Matlab为平台环境,对衬砌层位特征识别进行研究。主要研究及结论如下:1)对多种实际工况的衬砌形式进行二维正演模拟分析,并对电磁波在多层介质中反射特征进行研究。研究表明,探地雷达反射回波的起始位非零,而电磁波在介质分界层处发生反射的时刻取决于电磁波所传播层面的厚度,当2层介质差别较大或2层介质之间有空气存在时,反射时刻位于波形的最大波峰或波谷所在位置,而与脉冲源的位置和第2层介质的介电常数无关。2)根据隧道衬砌的分层特征,在实际隧道衬砌中,对探地雷达数据和实际干扰因素进行分析处理,对与理论反射时间误差太大的进行修正。研究成果对应隧道衬砌层位及病害性状识别均具有指导和借鉴意义。
张帆张立廖红建朱军涛
关键词:正演模拟
电气化铁路隧道衬砌质量检测精度研究被引量:3
2015年
针对我国既有电气化铁路隧道,空气耦合式探地雷达开始应用于隧道衬砌质量检测当中,其检测精度成为其应用的关键。应用Gpr Max二维模拟软件,结合空气耦合式探地雷达实际检测背景,对隧道衬砌5种实际工况进行模拟。通过建立各种工况不同尺寸隧道病害模型,对分界层进行识别,并对其进行逼近分析,计算衬砌及病害层厚度。根据反射回波特性,分析隧道衬砌及病害界面反射时间,探究空气耦合式探地雷达对隧道病害识别的精度,研究证明检测结果可以很好反映隧道衬砌实际情况。对探地雷达隧道检测数据分析及检测结果判定提供了理论依据,为探地雷达隧道衬砌质量在实际应用中隧道缺陷和病害能否识别以及识别分辨率问题提供了依据。
张帆张立廖红建朱军涛
关键词:电气化铁路隧道衬砌隧道病害
浅议计算机辅助太阳能光伏建筑一体化设计方法被引量:4
2013年
光伏建筑一体化(BIPV)指光伏组件集成于建筑,BAPV指光伏组件附着于建筑。两种类型相比BAPV出现早,是较为传统的光伏建筑。BAPV的设计侧重于光伏系统设计,无法满足光伏建筑一体化的设计要求。探讨了利用Ecotect和PVsyst软件辅助光伏建筑一体化设计的内容和方法,主要分为基础资料收集、规划和场地设计、光伏建筑一体化的方案设计、光伏组件的构造、系统设计及相关专业设计5个阶段。前3个阶段由建筑师完成,第四个阶段由建筑师和电气工程师完成,最后一个阶段由相关专业的工程师完成。
张帆
关键词:太阳能光伏建筑一体化
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