مدل‌سازی عامل محور پارادایمی برای مواجه با عدم قطعیت و پیچیدگی در مسایل معماری و محیط

نوع مقاله : مروری سیستماتیک

نویسندگان
1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2 گروه معماری، دانشکده معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
چکیده
تلاش برای توصیف عمل طراحی به‌عنوان فرآیند، ریشه در نظریه سیستم‌ها دارد. بنابراین اشاره می‌شود که بسیاری از مسایل طراحی و برنامه‌ریزی محیطی از عناصر ناهمگونی ساخته شده‌اند که در تعامل با یکدیگر قرار دارند، دارای ویژگی‌های پیدایش هستند، در طول زمان ادامه پیدا می‌کنند و با شرایط در حال تغییر سازگار می‌شوند. ازاین‌رو طراحان و برنامه‌ریزان توجه ویژه‌ای به تفکر محاسباتی کرده‌اند. با وجود آن که طی سال‌های اخیر روش‌های مدل‌سازی محاسباتی و شبیه‌سازی موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند، اما همچنان بسیاری از آنها در نمایش پدیده پیدایش، ایجاد تعامل میان عامل‌های ناهمگن و رویارویی با پدیده‌های توزیع‌شده در طول زمان ناتوان باقیمانده‌اند. در چند سال اخیر، پارادایم مدل‌سازی ‌عامل‌محور مورد توجه قرار گرفته است تا توصیفی از نحوه‌ رفتار این گونه مسایل ارایه و نتایج متعدد بالقوه، در قالب طیف وسیعی از گزینه‌ها و پیش‌بینی آینده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌سازی عامل‌محور و تبیین خطوط فکری اصلی آن در کاربردهای معماری و بررسی شکاف‌های تحقیقاتی است. بدین‌منظور ۲۰۳ مقاله مرتبط در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ بررسی شد. سپس مقالات براساس موضوعات مشترک گروه‌بندی شدند، و هر دسته تبیین شد تا وضوح بیشتری از چشم‌انداز پیشرو برای مطالعات آتی فراهم شود. مطالعات نشان داد که استفاده از این مدل‌ها می‌تواند بینش‌های بیشتری در فرآیندهای برنامه‌ریزی، طراحی و مداخلات محیطی فراهم آورد، همچنین بررسی خطوط اصلی فکری در کاربردهای آن نشان می‌دهد که در این حوزه طراحی مشارکتی دیگر مورد توجه طراحان نیست و ربات‌ها از زمینه‌های جدید و نوظهور این حوزه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Zhou J, Chen Y. A review on applying ventilated double-skin facade to buildings in hot-summer and cold-winter zone in China. Renew Sustain Energy Rev. 2010;14(4):1321-8. [DOI:10.1016/j.rser.2009.11.017 Add to Citavi project by DOI]
Gratia E, De Herde A. Greenhouse effect in double-skin facade. Energy Build. 2007;39(2):199-211. [DOI:10.1016/j.enbuild.2006.06.004 Add to Citavi project by DOI]
Hashemi N, Fayaz R, Sarshar M. Thermal behavior of a ventilated double skin facade in hot arid climate. Energy Build. 2010;42(10):1823-32. [DOI:10.1016/j.enbuild.2010.05.019 Add to Citavi project by DOI]
W. Lou W, Huang M, Zhang M, Lin N. Experimental and zonal modeling for wind pressures on double-skin facades of a tall building. Energy Build. 2012;54:179-91. [DOI:10.1016/j.enbuild.2012.06.025 Add to Citavi project by DOI]
Zhou J, Chen Y. A review on applying ventilated double-skin facade to buildings in hot-summer and cold-winter zone in China. Renew Sustain Energy Rev. 2010;14(4):1321-8. [DOI:10.1016/j.rser.2009.11.017 Add to Citavi project by DOI]
Ghadamian H, Ghadimi M, Shakouri M, Moghadasi M, Moghadasi M. Analytical solution for energy modeling of double skin façades buildings. Energy Build. 2012;50:158-65. [DOI:10.1016/j.enbuild.2012.03.034 Add to Citavi project by DOI]
Ghadimi M, Ghadamian H, Hamidi AA, Shakouri M, Ghahremanian S. Numerical analysis and parametric study of the thermal behavior in multiple-skin façades. Energy Build. 2013;67:44-55. [DOI:10.1016/j.enbuild.2013.08.014 Add to Citavi project by DOI]
Mateus MN, Pinto A, Graca G. Validation of EnergyPlus thermal simulation of a double skin naturally and mechanically ventilated test cell. Energy Build. 2014;75:511-22. [DOI:10.1016/j.enbuild.2014.02.043 Add to Citavi project by DOI]
M. Farrokhzad, Z. Nayebi. Double skin glass façade and its effect on saving energy. Int J Archit Eng Urban Plan. 2014;24(2):65-74. [link]
Stec WJ, Van Paassen AHC, Maziarz A. Modelling the double skin façade with plants. Energy Build. 2005;37(5):419-27. [DOI:10.1016/j.enbuild.2004.08.008 Add to Citavi project by DOI]
Yao J. An investigation into the impact of movable solar shades on energy, indoor thermal and visual comfort improvements. Build Environ. 2014;71:24-32. [DOI:10.1016/j.buildenv.2013.09.011 Add to Citavi project by DOI]
Tzempelikos A, Athienitis A. The impact of shading design and control on building cooling and lighting demand. Solar Energy. 2007;81(3):369-82. [DOI:10.1016/j.solener.2006.06.015 Add to Citavi project by DOI]
Al Dakheel J, Aoul K. Building Applications, opportunities and challenges of active shading systems: A state-of-the-art review. Energ. 2017;10(10):1672. [DOI:10.3390/en10101672 Add to Citavi project by DOI]
Lee DS, Koo SH, Seong YB, Jo JH. Evaluating thermal and lighting energy performance of shading devices on kinetic façades. Sustain. 2016;8(9):883. [DOI:10.3390/su8090883 Add to Citavi project by DOI]