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한옥의 건축요소 솔리드 모델링을 통한 열환경 평가에 관한 연구
A Study on the Thermal Environment Evaluation of 'Hanok' considering Solid Model of Building Elements 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.14 no.2, 2013년, pp.955 - 961  

박동소 (한서대학교 건축학과) ,  신동진 (한서대학교 항공기계학과)

초록
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본 연구는 친환경 건축의 대안으로 부각되고 있는 한옥의 열환경 평가를 수행하기 위하여 한옥을 구성하고 있는 건축요소의 전열 메카니즘을 규명하기 한옥건축부재의 규격화와 모델링을 통하여 열환경을 평가하였다. 최근 친환경 건축, 생태건축의 모델로 일반의 한옥 선호도는 높아지고 있으나, 한옥의 우수성이 정성적으로만 평가되고 있다. 이에 한옥의 건축재료 및 형태와 같은 건축요소를 고려, 한옥 건축요소의 Geometry를 작성하여 솔리드 모델을 구축하고, 열환경 평가의 도구로써 CFD를 적용하여 한옥의 실내 열환경을 평가하고자 하였다. 본 연구에서는 복잡한 형태의 Geometry 작성이 가능한 CATIA와 환경 시물레이션 Code인 FLUENT 등의 상용 Code를 활용함으로써 연구의 신뢰성을 높이고자 하였다. 본 연구는 일차적으로 서울지방에 건축된 한옥의 기준모델을 설정하여 벽, 천정, 바닥, 창호 등 건축요소의 부위별 형태를 고찰하고, Geometry작성의 입력자료로 사용하기 위하여 각 부위별 치수체계를 구축하였다. 건축요소의 부위별 각각의 형태를 솔리드 모델로 구축하기 위하여 단계별로 벽, 천정, 바닥, 창호 등에 관한 건축요소의 Geometry를 모델링하여 CFD 입력자료로 활용하여 열환경 시물레이션을 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aimed for the scientific approach of Korean traditional house, so called Hanok, by analyses of structural elements and thermal environmental performance. Hanok is a very unique vernacular architectural style of the Middle East Asia that fits with climate conditions of the Korean Peninsula...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • This study attempts to investigate the thermal environment performance in the interior of a Hanok in summer and winter seasons through dividing a living space into a room, which is a heating space, and a living floor, which is a non-heating space. For achieving the objective of this study, this study verifies the thermal buoyant effect in a steady state, thermal transfer, and vertical temperature distribution and stratification for subjective spaces by analyzing 3-dimensional turbulent air flow patters through considering natural ventilation. Although the stratification in modern residential spaces causes thermal discomfort, a properly controlled vertical temperature distribution in interior spaces becomes an essential condition in the fact that human bodies adapt to environments and that will be investigated in future studies.
  • This study attempts to investigate the thermal environment performance in the interior of a Hanok in summer and winter seasons through dividing a living space into a room, which is a heating space, and a living floor, which is a non-heating space. For achieving the objective of this study, this study verifies the thermal buoyant effect in a steady state, thermal transfer, and vertical temperature distribution and stratification for subjective spaces by analyzing 3-dimensional turbulent air flow patters through considering natural ventilation.

대상 데이터

  • The solution algorithm for analysis Hanok is used solve the steady state. The weather data of the THY(Test Reference Year) of Seoul, South Korea, is used in the simulations to estimate the impact of Ondol heating and passive cooling on the thermal comfort of room and living floor, The specification of building components found in experimental Hanok, are given in [Table 2].

이론/모형

  • For the empirical constants of the k-ε model were applied the standard value proposed and for the Prandtl number a value of 0, 9 was used. The finite difference form of the 3D governing equations is obtained using a finite volume method. The pressure field which does not have and explicit differential equation to be discretized was iteratively treated.
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참고문헌 (8)

  1. Chun, Chungyoon, Research Trend of Building Science and Korean Traditional Construction Technology -Research on Environmental Characteristics and Component Performance of Korean Traditional Building, Review of Architecture and Building Science, AIK, March. Vol 53. No 3. pp17-20. Korea, 2008. 

  2. Jeong, Jae-Weon, Verification of Thermal Performance of Korean Traditional Residence through Field Measurement at Nakseonjae in Changdeokgung, AIK. Vol 52. No 28. pp687-690, Korea, 2008. 

  3. Yeo, Myoung Seuk, Development of Partial Radiant Heating System Considering Ondol, Review of Architecture and Building Science, AIK, March. Vol 53. No 3. pp59-64. Korea, 2008. 

  4. Park, Tong So, Passive Control of Architectural environment Base in the Design Method of Korean Traditional Architecture with reference to "Young-am House", Environmentally Friendly Cities, Proceedings of PLEA 98, June. pp257-260. Lisbon, Portugal, 1998. 

  5. Park, Tong-So, Field Survey on the Thermal Environment of Folk House in Middle Region, Proceedings of the Spring Conference of AIK, April. Vol 15. No 1. pp.259-262. Korea, 1995. 

  6. Park, Tong-So, The Thermal Environmental of Traditional House, Ullung Island. Proceedings of the Spring Conference of AIK, April. Vol 13. No 1. pp217-220. Korea, 1993. 

  7. KS L ISO 6946: Building Components and Building elements - Thermal resistance and thermal transmittance- Calculation Method, KSSN pp3-22. Korea, 2008. 

  8. ISO 7730: Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria, 2005. 

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