东南大学建筑学院建筑技术与科学所副所长、教授、博士生导师、仲英青年学者
东南大学国际化示范建筑学院副院长、教授、博士生导师
至善博士后
关注于砖石、古遗址等遗产保护与工程设计、遗产保护科学化、预防性保护与环境监控技术等,从文物保护、建筑设计、物理环境控制等角度入手,采用实地监测、实验和数值模拟等手段,实现建筑遗产的预防性保护。
关注于室内健康环境保障技术、舒适环境与人体健康、健康建筑改造与优化设计等,通过对温度、湿度、冷凝结露、空气流动、人体热生理等研究,通过实验与预测的方法,实现人和物的健康环境营造。
Article
使用空调系统提升历史建筑室内热舒适度的同时可能会增加历史建筑和文物材料劣化的风险,取得两者的平衡对于历史建筑的保护、更新和再利用具有重要的意义。本研究以中国湖北省弘化寺佛殿为研究案例,旨在明确不同的供暖系统运行模式对该建筑保存状况的影响,并提出合理的空调控制策略。本研究通过热湿耦合传递模型,评估地板采暖的不同供暖参数、运行时间表和建筑通风策略对弘化寺佛殿的热舒适度和劣化风险的影响。
然而,在极高的湿度条件下霉菌的生长机制研究仍然非常有限[30-34]。有研究表明,由于缺乏溶解的营养,真菌不能在纯净水(水活度aw=1)中生长[35][36]。但对于其他材料,霉菌在aw=1条件(相对湿度接近100%)下的生长情况还没有明确结论,从而使类似图1的等值线图在相对湿度接近100%的区域出现缺失。
砖砌体结构在建筑遗产中占有重要地位,广泛分布于世界各地。大量的实践和研究表明,砖砌体中毛细水的上升是造成建筑遗产劣化的主要原因之一[1]。上升的毛细水加剧了砖的冻融循环以及可溶性盐的迁移和结晶带来的破坏,特别是当多孔建筑材料中存在多种盐混合物时[2,3]。墙壁的高含水量也会对室内环境产生负面影响,导致环境劣化、壁面冷凝和霉菌生长[4–7]。此外,墙内的毛细水会显著影响围护结构的传热系数和有效热质量,从而导致能耗的变化[8–10]。