屋頂種類的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

屋頂種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)朱瑞克寫的 建築表皮︰設計師與藝術家的設計元素(漢英對照) 可以從中找到所需的評價。

淡江大學 水資源及環境工程學系碩士班 康世芳所指導 林己豪的 綠屋頂淨化水質之評估 (2015),提出屋頂種類關鍵因素是什麼,來自於綠屋頂、生長基層、植物、水質。

而第二篇論文國立交通大學 環境工程系所 高正忠所指導 黃士銘的 寶特瓶中空式綠屋頂隔熱降溫實驗分析 (2014),提出因為有 寶特瓶、中空式綠屋頂、熱傳係數、熱通量、能量平衡模式、永續環境系統分析的重點而找出了 屋頂種類的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了屋頂種類,大家也想知道這些:

建築表皮︰設計師與藝術家的設計元素(漢英對照)

為了解決屋頂種類的問題,作者(美)朱瑞克 這樣論述:

本書不僅是一本研究工具書,它還捕捉到了大量不同類別的建築特點,提供給人以啟發性的照片。作為一本給建築師、室內設計師、景觀設計師和相關專業人士的工具書,這本書在很多層面上都很有價值。 前言 鳴謝 簡介 參考書目 圖片鳴謝 木制牆面和瓖板 石材牆面 磚牆面 灰泥和混凝土牆面 混合材料 金屬和玻璃 幕牆 牆面板 瓦和建築陶瓷 彩繪牆 立面裝飾 建築裝飾 線腳 檐口 柱頭 基座和柱腳 柱身 附壁柱和附牆圓柱 梁柱和節點 拱券 直欞、窗框和瓖鉛條窗玻璃 彩色的、有織紋的玻璃 玻璃磚 窗戶種類 凸窗與角窗 頂窗與扇形窗 窗口裝飾和窗戶布局 窗護柵與柵欄 百葉窗 瓖板門 板條門 噴漆門

金屬門 頂窗與邊窗 入口 大門 門飾 天花板 金屬屋頂 瓦頂 石板屋頂 木瓦屋頂 草屋頂 山牆與屋頂窗 屋檐 屋頂種類 煙囪 雨水口與水落斗 木地板與鋪地 石頭地面與鋪裝 磚鋪人行道 骨料與瓷磚 排水口與路線

屋頂種類進入發燒排行的影片

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今日介紹一條東京橫濱附近的弘明寺商店街, 全長約三百公尺的拱形屋頂讓大家不論晴雨都能享受逛商店街的樂趣,在1956年當時更是日本第一的拱形屋頂商店街。如果你是由羽田機場離境的話,你可以先在這裏購物, 除了可以買到便宜東西,更可以感受一下日本平民的古舊街道, 別有一番風味, 這裏中間有一條大崗川河流, 很出名賞櫻花的地方,每年3月尾到4月初, 這裏大岡川兩岸櫻花盛放,每年約有25萬人來到賞櫻花, 這裏離開橫濱幾個車站,行完街回到橫濱, 半小時內遊船班到羽田機場, 方便至極.

一出車站已經是弘明寺商店街, 這裏有很多餐廳,像壽司、烤肉、烤雞串、炸豬扒、鐵板等。商店街的盡頭是橫濱最古老的古剎「弘明寺觀音」,供奉木造的十一面觀音立像,被指定為國家重要文化財。
素食者可以來到這裏一間五十多年的老字號藤方豆腐店, 各類型的豆腐製版都有, 這裏亦有平價超市 ,很值得來這裏購物。

交通:
京急線 "弘明寺站" 歩行3分鐘
市營地鐵 "弘明寺站" 下車馬上

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本日は、東京の横浜近郊にある虹明寺の商店街を紹介しますが、約300メートルのアーチ型の屋根は、雨に関係なく商店街を楽しむことができ、1956年には日本で最初のアーチ型屋根商店街でした。羽田空港から出発する場合は、まずここで買い物をしてください。安いものを買うだけでなく、日本の民間人の古い通りを感じることができます。風味があります。中央に大港川があり、桜で有名です。毎年3月下旬から4月上旬にかけて大岡川の両側に桜が咲き、毎年約25万人が桜を楽しんでいます。ここでは、横浜のいくつかの駅を出て、往復後に横浜に戻ります。羽田空港、便利。

1つの駅はすでに紅明寺の商店街で、寿司、バーベキュー、鶏の串焼き、ポークチョップ、鉄板などのレストランがたくさんあります。商店街の端には、横浜で最も古い古代寺院「紅明寺観音」があります。これは、木で作られ、重要な国の文化財に指定された11面の観音像に捧げられています。
ベジタリアンは50年前の昔ながらの豆腐屋、あらゆる種類の豆腐皿、安いスーパーもあり、ここで買い物する価値があります。

交通機関:
京急線「本明寺駅」3分分
市営地下鉄「紅明寺駅」下車

綠屋頂淨化水質之評估

為了解決屋頂種類的問題,作者林己豪 這樣論述:

近年都市化導致熱島效應越嚴重,綠屋頂對環境的效益多,緩解熱島效應為其中一項,但對於綠屋頂逕流水水質之研究較不足,所以本研究自行建置綠屋頂模型,使用三種植物(玫瑰景天、波士頓腎蕨與六月雪)及三種生長基層(陽明山土、輕質土與混合土),探討植物及生長基層種類對逕流水水質與植物生長之影響。實驗期間為2015年10月30日至2016年5月31日,為期七個月,累積共收集八次降雨事件之水樣,分析植物生長及水質,水質項目包括pH值、懸浮固體(SS)硝酸鹽氮(NO3--N)、氨氮(NH4+-N)、正磷酸鹽(PO43--P)、總磷(TP)以及化學需氧量(COD)。此外,以雨量計量測降雨量,混合土由陽明山土與廢玻

璃以3:1混合配製之。結果顯示,8次降雨事件之降雨量範圍為29 至 64 mm植物生長情形玫瑰景天生長最好,波士頓腎蕨次之,最差的為六月雪,生長速率平均分別為0.053 cm/day、0.097 cm/day、0.043 cm/day,其中又以輕質土生長最好。輕質土中有機物及氮磷含量最高,且其容積密度最低、孔隙率最高,有較好的通透性。以水質項目分析,不論何種生長基層及植物皆有將雨水中和的效果,pH平均值由5.7上升至8.2。此外,在不同生長基層中硝酸鹽氮、TP及COD濃度為輕質土最高,混合土次之,陽明山土最低;硝酸鹽氮濃度分別為2.55 mg/L、1.19 mg/L、0.99 mg/L;TP分

別為3.87 mg/L、0.17 mg/L、0.11 mg/L;COD分別為86.1 mg/L、17.8 mg/L、15.4 mg/L。SS與硝酸鹽氮於不同植物中有明顯的差異,SS於六月雪、玫瑰景天與波士頓腎蕨平均分別為199 mg/L、407 mg/L、448 mg/L,六月雪最低;硝酸鹽氮濃度為玫瑰景天最低,其平均分別為3.03 mg/L、0.63 mg/L、1.08 mg/L。整體來說,此研究綜合水質及植物生長情形結果為玫瑰景天搭配陽明山土逕流水水質濃度最低。

寶特瓶中空式綠屋頂隔熱降溫實驗分析

為了解決屋頂種類的問題,作者黃士銘 這樣論述:

由於傳統綠屋頂有高載重、不易更新或維護等缺點,本研究群因而之前開發了成本效益及維護彈性較高的水盆中空式綠屋頂(BHGR)。此研究進一步分析新開發的寶特瓶中空式綠屋頂(PHGR)的隔熱與散熱降溫效益。該綠屋頂建置於校內建築屋頂上,且以相等面積同時建置本研究群之前設計的水盆中空式綠屋頂及傳統薄層綠屋頂(GR),連同一區裸平屋頂(CR)進行隔熱效益實驗,以比較空氣層對綠屋頂隔熱效益之影響。監測項目與前一研究類似,主要監測日照、氣象、土壤含水率、水位及溫度等,以記錄器儲存資料傳至遠端電腦。依據所收集資料,比較四個屋頂表面溫度、室內溫度與熱通量等之差異。亦推估此新型綠屋頂的U-value,並以一維熱傳

公式估算與比較各綠屋頂節能效益。且延續並修改之前研究的水盆中空式綠屋頂能量平衡模式,使其適用於寶特瓶中空式綠屋頂、傳統薄層綠屋頂,並與水盆中空式綠屋頂、裸平屋頂進行比較分析。經本研究實測,分析BHGR、PHGR、GR與CR,各綠屋頂皆具有隔熱散熱降溫效果,而BHGR與PHGR s在表面溫度與度時分析皆優於GR之表現依材料估算BHGR與PHGR的熱傳係數,假設較不通風(C)與較通風(V)情況下之U-values,BHGR-C、BHGR-V 、PHGR-C與PHGR-V分別為0.93、0.84、0.96以及0.86W/m2K。本研究所建置之GR在實驗屋頂之U-values為1.26 W/m2K。利

用一維熱傳公式,BHGR、PHGR及GR在實驗屋頂的節能效益分別為5.1 ~ 5.4、4.7 ~ 5.0及3.8 kWh/m2/year,在一般屋頂則因隔熱效果較好,分別為2.4 ~ 2.6、2.2 ~ 2.4及1.6 kWh/m2/year。透過能量平衡模式分析,BHGR、PHGR、GR與CR可感熱比為10.3、13.8、22.3及21.6%,藉由比GR更多的蒸發作用,降低部份屋頂表面可感熱通量,亦轉換部份儲熱成為潛熱釋放,故可感熱比較CR及GR低。由於兩HGRs能藉吸水作用維持土壤含水率,而有較高潛熱比。兩HGRs與GR之差異在於蓄水容器的存在而出現的水蒸發熱通量、因綿條毛細吸水而維持在3

0%以上的土壤含水率及中空層的通風條件,增加了綠屋頂的散熱途徑及散熱量,但同時也增加了水的蒸發損耗量。