Prof. Dr.-Ing. Normen Langner, M. Eng. David Voellner, M. Eng. Marvin Reß
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Abstract
Die Bebauung in Städten, urbane Oberflächen sowie Vegetation und Wasserflächen beeinflussen das städtische Klima auf vielfältige Weise. Neben der geometrischen Struktur der Bebauung spielen Materialeigenschaften wie Wärmespeicherung und Strahlungsverhalten von Dächern, Fassaden und Verkehrsflächen eine Rolle bei der Entstehung von Wärmeinseln. Zur Vorhersage dieser Effekte werden zunehmend Klimasimulationen auf städtischer Ebene genutzt, die wissenschaftlich etabliert sind. Dabei stellt sich regelmäßig die Frage nach der Genauigkeit der Ergebnisse. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Evaluierung von Simulationsergebnissen durch thermische Messungen, darunter Temperatur, Windgeschwindigkeit und Thermografie, die sowohl am Boden als auch mittels Drohnen durchgeführt werden. Durch den Abgleich der Simulationen mit den Messungen können die Eingabeparameter der Simulationen präzisiert werden. So lassen sich fundierte Prognosen zur Wirksamkeit grüner Infrastruktur, wie begrünte Dächer und Fassaden, bei der Minderung des städtischen Wärmeinseleffekts erstellen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung geeigneter Anpassungsstrategien, um Städte widerstandsfähiger gegenüber intensiveren Hitzeereignissen zu machen.
期刊介绍:
Seit 35 Jahren ist Bauphysik die einzige deutsche Fachzeitschrift, die alle Einzelgebiete der Bauphysik bündelt. Hier werden jährlich ca. 35 wissenschaftliche Aufsätze und Projektberichte mit interdisziplinärem Hintergrund veröffentlicht und aktuelle technische Entwicklungen vorgestellt. Damit ist die Zeitschrift Spiegel der Forschung in Wissenschaft und Industrie und der Normung, mit starken Impulsen aus der Planungspraxis.
Themenüberblick:
Wärmeschutz
Feuchteschutz
Schallschutz und Raumakustik
Brandschutz
Tageslicht
Stadtbauphysik
Energiesparendes Bauen und Raumklima
Berechnungs- und Simulationsverfahren
Technische Regelwerke
Innovative Lösungen aus der Industrie