aula geometria solar 22 02 13

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Faculdade Ruy Barbosa Curso de Arquitetura e Urbanismo Disciplina: 5FUTI Fundamentos de Bioclimatologia e Sustentabilidade Profa: Sandra Helena Miranda de Souza, MsC Geometria solar Salvador, 2013

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Movimentos de rotação e translação do Planeta Terra ao redor do Sol.Identificação dos elementos do gráfico do percurso aparente do sol (azimute e altura solar).

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Page 1: Aula Geometria Solar 22 02 13

Faculdade Ruy Barbosa

Curso de Arquitetura e Urbanismo

Disciplina: 5FUTI Fundamentos de Bioclimatologia e Sustentabilidade

Profa: Sandra Helena Miranda de Souza, MsC

Geometria solar

Salvador,

2013

Page 2: Aula Geometria Solar 22 02 13

1. Movimentos de rotação e translação do Planeta Terra ao redor do Sol

2. Premissa para adoção do percurso aparente do sol

2. 1 Percurso aparente do sol – exemplo de Salvador, Bahia

2.2 Comportamento do por do sol nos solstícios e equinócios em Salvador, Bahia

3 Identificação dos elementos do gráfico do percurso aparente do sol (azimute e altura

solar)

3.1 Azimute

3.2 Altura solar

4 Gráfico do percurso aparente do sol para Salvador

4. 1 Exemplo: Florianópolis, Santa Catarina – Latitude: 27,66º Sul

4. 2 Exemplo: Recife, Pernambuco – Latitude: 8,01º Sul

4.3 Exemplo: Salvador, Bahia – Latitude: 13º Sul

4.4 Exemplo: Local com latitude: 65º Sul

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico - Exemplo:

Salvador, Bahia

6 Conclusão

REFERÊNCIAS

SUMÁRIO

Page 3: Aula Geometria Solar 22 02 13

1. Movimentos de rotação e translação do Planeta Terra ao redor do Sol

FONTE: LACAM ∕ FAUFBA

Page 4: Aula Geometria Solar 22 02 13

2. Premissa para adoção do percurso aparente do sol F

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O Foto: Manu Dias, 2006. Adaptada.

Salvador, Bahia

Latitude: 13º S

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Page 5: Aula Geometria Solar 22 02 13

2. 1 Percurso aparente do sol – exemplo de Salvador, Bahia

FONTE: LACAM ∕ FAUFBA. Adaptado

Page 6: Aula Geometria Solar 22 02 13

FONTE: LACAM ∕ FAUFBA 2.2

Co

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Page 7: Aula Geometria Solar 22 02 13

3 Identificação dos elementos do gráfico do percurso aparente do sol (azimute e

altura solar)

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LA

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o.

3.1 Azimute

N.M

Page 8: Aula Geometria Solar 22 02 13

A projeção estereográfica projeta qualquer ponto da abóbada

celeste num ponto teórico chamado nadir. Os círculos de

alturas solares são traçados nas posições onde as projeções ao

nadir interceptam o plano horizontal.

Definições:

Zênite: Interseção da vertical superior do lugar com a esfera

celeste.

Nadir: Interseção inferior da vertical do lugar com a esfera

celeste, e que é o ponto diametralmente oposto ao zênite.

(LAMBERTS et al, 1994).

Zênite

Nadir

FONTE: Lamberts et al (1994). Adaptação

3.2 Altura solar

É o ângulo que o sol faz com o plano de horizonte

(LAMBERTS, et al, 1994)

Page 9: Aula Geometria Solar 22 02 13

4 Gráfico do percurso aparente do sol para Salvador

FO

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E:

Lam

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, et

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(19

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)

S

10

30

50

FONTE: LACAM ∕ FAUFBA. Adaptado

Page 10: Aula Geometria Solar 22 02 13

4. 1 Exemplo: Florianópolis, Santa Catarina – Latitude: 27,66º Sul

FO

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E:

Lam

berts

, et

al

(19

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). A

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1) Azimute: 73° az

Altura solar: 10°;

2) Azimute: 0° az

Altura solar: 50°;

3) Azimute: 295° az

Altura solar: 20°.

1 2

L.H = 0° (Altura solar)

3 73º az

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10

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Page 11: Aula Geometria Solar 22 02 13

4. 2 Exemplo: Recife, Pernambuco – Latitude: 8,01º Sul

1) Azimute: 97° az

Altura solar: 50°;

2) Azimute: 290° az

Altura solar: 40°.

1

2

97º az

290º az

10

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30

40

10

30

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0

S

Page 12: Aula Geometria Solar 22 02 13

4.3 Exemplo: Salvador, Bahia – Latitude: 13º Sul

1) Azimute: 250° az

Altura solar: 38º.

1

10

30

50

0 S

Page 13: Aula Geometria Solar 22 02 13

4.4 Exemplo: Local com latitude: 65º Sul

1) Azimute: 303° az

Altura solar: 40º.

1

10

30

50

0 S

Page 14: Aula Geometria Solar 22 02 13

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico

Exemplo: Salvador, Bahia

S

10

30

50

1 2 3

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h

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E:

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(1997).

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Page 15: Aula Geometria Solar 22 02 13

2 3 1

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

Page 16: Aula Geometria Solar 22 02 13

1 2 3

7h 8h 9h 10h 11h

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E:

Lam

berts

, et

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(19

97

). A

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do

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

Page 17: Aula Geometria Solar 22 02 13

7h 8h 9h 10h 11h

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NT

E:

Lam

berts

, et

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(19

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). A

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5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

1 2 3

7h 8h 9h 10h 11h

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E:

Lam

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). A

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1 2

3

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, et

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). A

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5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

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FO

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E:

Lam

berts

, et

al

(19

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). A

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do

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

Page 20: Aula Geometria Solar 22 02 13

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3

13h 14h 15h 16h 17h

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NT

E:

Lam

berts

, et

al

(19

97

). A

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5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

Page 21: Aula Geometria Solar 22 02 13

1 2

3

13h 14h 15h 16h 17h

FO

NT

E:

Lam

berts

, et

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(19

97

). A

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pta

do

5 Utilidades de aplicação do gráfico no processo de projeto arquitetônico (cont.)

Exemplo: Salvador, Bahia

Page 22: Aula Geometria Solar 22 02 13

6 Conclusão

A geometria solar nos traz de forma planificada a posição do sol durante todo o ano de

forma simplificada, em um único diagrama.

Esse estudo realizado ainda na fase de projeto oferece a oportunidade de promover

alterações, correções, ou seja, as tomadas de decisão mais adequadas para os objetivos de

promover conforto térmico e lumínico.

Page 23: Aula Geometria Solar 22 02 13

REFERÊNCIAS

FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de Conforto Térmico. 8ª Ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003

Laboratório de Conforto Ambiental – LACAM. Material didático em formato de slides . Color. FREIRE,

Márcia R. FAUFBA, Salvador, Semestre: 2011.01.

LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES – LabEEE (2005). Analysis SOL-AR.

Versão 6.2. Desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Civil – ECV, da Universidade Federal de Santa

Catarina – UFSC. Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/software/analysisSOLAR.htm>. Acesso em: out.

2009.

LAMBERTS, Roberto; et al. Desempenho Térmico de Edificações. Apostila em PDF. Departamento de

Engenharia Civil. Universidade de Santa Catarina. Florianópolis, 1994. Disponível em:

< http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/ECV5161-Apostila_v2011%20parte%201_0.pdf> .

Acesso em: abr. 2011.

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R.; Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW, 1997.

192 p. il.