建物の性能は、建物がその機能をどれだけうまく果たしているかを表す建物の属性です。また、建物の建設プロセスの性能にも関係する場合があります。建物の性能のカテゴリには、品質(建物がその機能をどれだけうまく果たしているか)、資源節約(その機能を果たすために特定の資源がどれだけ必要か)、ワークロード容量(建物がどれだけのことができるか)があります。建物の性能は、外部の負荷や衝撃に対する建物の反応に依存します。建物の性能は、建築、建築設備工学、建築規制、建築工学、建設管理において重要な役割を果たします。さらに、建物は世界のエネルギー消費の 30% を占め、世界の温室効果ガス排出量の 27% を占めているため、建物の性能(特にエネルギー効率)を改善することは気候変動に対処するために重要です。[ 1 ]建物の性能の顕著な側面は、エネルギー効率、居住者の快適性、室内空気質、自然採光です。
建物の性能は、人類が天候、天敵、その他の危険から身を守るために最初の住居を建てて以来、人類の関心の対象となってきました。当初、設計と性能は、両方の分野の専門知識を組み合わせた職人によって管理されていました。建物の性能に対するより正式なアプローチは、1970 年代と 1980 年代に現れ、その先駆的な著作は、Building Performanceに関する書籍[ 2 ]とCIB Report 64 . [ 3 ]です。建物の性能研究のさらなる進歩は、建築科学が学問分野として発展し、パーソナル コンピューティング (特にコンピュータ シミュレーション) がこの分野に導入されたことと並行して行われました。建物の設計におけるシミュレーションの役割の優れた概要については、Augenbroe の章を参照してください。[ 4 ]物理的な測定、専門家の判断、利害関係者の評価も含むより一般的な概要は、Building Performance Analysis という書籍で紹介されています。[ 5 ]建物の性能に関する議論では、エネルギー効率、熱的快適性、室内空気質、および(自然)照明が非常に重要視されていますが、建物の性能に関する側面には、盗難に対する耐性、用途変更の柔軟性など、はるかに多くの項目があります。概要については、以下の外部リンクにある建物の性能分析プラットフォームの Web サイトを参照してください。
建築基準やエネルギー効率認証の設計に広く使用されている建築性能基準はいくつかあります。たとえば、ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)やIECC (国際エネルギー保全コード)が作成した基準は、パッシブハウス、エネルギースター、LEEDなどの地域の建築基準やエネルギー効率認証プログラムの情報として広く使用されています。 [ 6 ] [ 7 ]建築性能基準には、建物の外皮(窓、壁、屋根、基礎を含む)、HVACシステム、照明、温水消費量、家電製品などの仕様が含まれます。[ 8 ] [ 9 ]
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