- •Предисловие
- •Часть I
- •Глава 1. Климат и архитектура 14
- •Глава 2. Климатический анализ 19
- •Глава 2. Климатический анализ 36
- •Глава 2. Климатический анализ 39
- •Глава 2. Климатический анализ 55
- •Глава 3. Светоцветовая среда — основа восприятия архитектуры 61
- •1 Низкие яркости поверхностей, при которых колбочковый аппарат зрения постепенно выключается, составляют около 3 кд/м2.
- •V V Римскими цифрами пронумерованы цветные
- •V Часто применяемый в прошлом прием утоне-
- •Глава 4. Архитектурное освещение 122
- •Глава 4. Архитектурное освещение 179
- •Глава 4. Архитектурное освещение 222
- •Глава 4. Архитектурное освещение 257
- •1. Определение высоты я лишенной отблесков полированной панели в читальном зале
- •Глава 4. Архитектурное освещение 281
- •По табл. 4.43 находим нормируемую среднюю яркость дорожного покрытия Li — 0,8 кд/м и фасада театра Li - 6 кд/м2.
- •4. Строим график, выбирая масштаб осей с расчетом не менее 7 равных делений по оси орди- нат (отношение ft г. Ftz - 1:7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение Ьу.Ьг - 1:7,5).
- •Глава 4. Архитектурное освещение 311
- •5. Через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, через точку 7,5 на оси абсцисс — вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х - 0 и у - 0.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 338
- •1От латинского слова "caelum" — небо, климат.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 384
- •Глава 6. Архитектурноецветоведение
- •Глава 6. Архитектурное цветоведение 400
- •Глава 6- Архитектурное цветоведение 267
- •4000 К) он составляет 200 лк, а для ламп лдц (ТцВ - 6000 к) и лд (ГцВ - 6500 к) повышается до 500 лк.
- •Глава 7. Звуковая среда в городах и зданиях 481
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 531
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 550
- •1. Если источник шума и расчетные точки расположены на территории, то расчет ожидаемых уровней звука (в дБа) производится по формуле
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 569
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 577
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 580
- •3. В модели и натуре на сходственных часто- тах безразмерные импедансы всех сходственных граничных поверхностей должны сохраняться оди- наковыми:
- •Глава 9. Акустика залов 625
- •Глава 9. Акустика залов 631
- •Глава 9. Акустика залов 642
- •Глава 9. Акустика залов 648
- •Список литературы
1. Определение высоты я лишенной отблесков полированной панели в читальном зале
Рис.
4.65.
Определение
комфортных
и
дискомфортных
зон
наблюдения
о
зале
картинной
галереи
2. Определение комфортной и дискомфортной зон наблюдения в картинной галерее (рис. 4.65). Принимаем плоскость картины АВ за зеркальную и строим мнимое изображение /' источника света 1. Проводим горизонталь ОО на высоте 1,6 м, определяющую уровень линии зрения наблюдателя. Через верхний край картины и точку Г проводим прямую до пересечения с линией ОО. Точка пересечения определяет границу между комфортной и дискомфортной I'' зонами наблюдения. Находясь в любой точке комфортной зоны, зритель не будет видеть бликов на картине; любой точке дискомфортной зоны соответствуют блики на картине.
При расчете осветительной установки нужно решить две задачи: первая связана с определением необходимой мощности источников света в соответствии с нормированной для проектируемого помещения освещенностью, а вторая — с определением освещенности и яркости и их распределением в интерьере.
В общем случае решение этих задач требует расчета распределения прямых и отраженных световых потоков, падающих от осветительных приборов и устройств на внутренние поверхности интерьера — потолок, стены, пол. Таким образом, суммарная освещенность Ес в любой точке внутренних поверхностей определяется как сумма двух слагаемых:
*ис
4.66.
Схемы
к
расче--у
освещенности
от
точеч-*юао
источника
света
на
го-тижнтальноЛ
(а)
и
верти-клльноО
(б)
поверхностях
где ЕПр — прямая компонента освещенности; Е0 — отраженная компонента освещенности.
Отраженная компонента, создаваемая многократно отраженными световыми потоками, обычно распределяется в пространстве интерьера равномерно и характеризует пространственную диффузную освещенность. Распределение освещенности, создаваемое прямой компонентой, может быть неравномерным, поскольку оно зависит от характера светораспределения светильника и от его расположения в пространстве интерьера.
Надлежащим образом выбранное соотношение между диффузной и прямой составляющими светового поля предопределяет восприятие пространства, формы интерьера, пластики его архитектурной отделки.
Расчет освещенности в точке А на горизональной поверхности
(рис. 4.66,а) от точечного источника света производится по формуле
Ет = (/„«/Яр) cos3ct, (4.28)
где — сила света Светильника по направлению к точке, в которой определяется освещенность; для этого пользуются кривой распределения силы света светильника; Яр — расчетная высота подвеса светильника над уровнем горизонтальной плоскости; ot — угол между направлением силы света к расчетной точке и оптической осью светильника.
Если освещаемая поверхность вертикальна, то ее освещенность от точечного источника света в точках А или Б определяется из выражения
Ев = (р/Нр)Ет, (4.29)
где Ев — вертикальная освещенность; р и Яр — геометрические параметры, принимаемые тю рис. 4.66,6.
Если плоскость падения луча перпендикулярна вертикальной плоскости, то р - d.
Расчет освещенности от светящей линии (рис. 4.67) для точки М, в которой определяется освещенность, производится по формуле
Ем - Uу /2НР) cosV/(^>). (4.30)
Световой поток, падающий на расчетную плоскость, создается в результате взаимодействия прямого света от светящих элементов и суммарного отраженного потока, образующегося в результате многократных отражений от потолка, стен и пола.
Расчет освещенности от светящих поверхностей равномерной яркости производится по формуле (3.20).
Для расчета мощности осветительной установки при системе общего освещения и равномерном расположении светильников над горизонтальной плоскостью применяется метод коэффициента использования, выражаемый уравнением
н
чо |
ЧО |
чо |
С* ЧО |
t- |
оо |
00 |
о\ г- |
in |
чо |
ГО |
ЧО о |
чо |
г- |
оо |
0\ г» |
40 |
|
_ |
fO о |
ЧО |
ЧО |
оо |
о\ чо |
Фл = EnSKzz/WUoy), (4.31)
где Фл — световой поток ламп в одном светильнике, лм; Ея — нормированная освещенность (берется по СНиП II-4-79), лк; S — площадь помещения, м2; Кз — коэффициент запаса; N — число светильников в помещении; coy коэффициент использования осветительной установки, принимаемый по справочникам для проектирования; зависит от индекса помещения /, а также от коэффициента отражения потолка, стен и пола помещения (табл. 4.42);
яр (i + В)
LB
(4.32)
н
1 (N
ЧО |
|
чо |
г» |
00 |
00 |
ЧО |
ЧО |
СО |
чо |
г» |
00 |
чо ЧО |
■* чо |
00 г- |
о VI оч чо |
г- |
чо |
г- |
о чо CO |
СО |
ГШ ■« |
ЧО ЧО |
on -—• г— го |
ЧО Os |
со о |
<У\ Оч |
чо « -1 ел |
го 00 |
со |
•* с* |
о го -1 00 |
СО г- |
ОО |
о о> |
8^ |
где L, В — размеры помещения в плане, м; Нр — высота светильников над расчетной поверхностью, м; г — отношение средней освещенности к минимальной; при применении люминесцентных ламп равно 1,10, а для светильников прямого света с лампами накаливания или ДРЛ — 1,15.
(4.33)
WnPn-EHiKsSz/iNUcy).
а х с
чо
t
q.
а
8
t ЧО i о
ЧО |
00 чо |
2 |
чр оч сл чо |
о ЧО |
гц ЧО |
с-г- |
«о оч 00 чг |
ЧО го |
3 |
о г- |
40 <Ч г» гл |
Решая это уравнение относительно удельной мощности W, имеем:
W-WnN/S-EnKa/WoyPn). (4.34)
Из формулы видно, что удельная мощность — основной энергетический показатель осветительной установки — зависит от расчетного значения освещенности ЕнКг, коэффициента использования осветительной установки (Уоу, типа источника света Рл и расположения светильников z.
Найденная из таблиц (табл. 4.43) для конкретного помещения удельная мощность, умноженная на площадь, определяет общую установленную мощность. Эта мощность, деленная на общее число установленных в помещении ламп, и определяет мощность каждой лампы. При применении люминесцентных светильников число ламп определяется частным от деления общей установленной мощности на единичную мощность выбранных люминесцентных ламп.
4.9. Совмещенное освещение помещений
Совмещенное освещение помещений является разновидностью естественного освещения: при его применении сохраняется доминирующая
роль естественного света в интерьере. Оно используется как в многоэтажных, так и в одноэтажных промышленных и общественных зданиях, имеющих широкие корпуса и глубокие помещения, и характеризуется постоянным (в течение всего рабочего времени) дополнительным искусственным освещением, которое создается в зонах помещений с недостаточным естественным светом.
Особенность совмещенного освещения состоит в том, что создаваемое в помещениях постоянное дополнительное освещение обеспечивается, как правило, светящими поверхностями (панелями, полосами, нишами и др.), имитирующими окна и фонари естественного света. Яркость этих поверхностей, равно как и спектр, а в наиболее удачных решениях и динамика излучаемого ими света, близки к характеристикам рассеянного света неба, поэтому при совмещенном освещении необходимо применять люминесцентные лампы типа ЛДЦ, ЛД, ЛЕ, ЛЕЦ и т.п., спектральный состав которых близок к спектру естественного света. В некоторых случаях это могут быть маломощные металлогалогенные лампы, а также лампы ДРЛ делюкс в со-
Постоянное дополнительное искусственное освещение создается в зоне 2?2 помещения (рис. 4.68). При совмещенном освещении глубоких помещений видимость рабочей поверхности в зоне Вг в большой степени зависит от уровня яркости поля адаптации L& по сравнению с яркостью рабочей поверхности Lp.
На рабочих поверхностях, расположенных в глубине помещений с боковым светом, будет ощущаться недостаточность освещения при попадании в поле зрения человека ярких поверхностей окон из-за их ослепляющего или дискомфортного действия и высоких яркостных контрастов.
Дополнительное искусственное освещение в зоне Вг должно функционировать в течение всего рабочего времени, т.е. и днем. В общем случае дополнительная освещенность, создаваемая источниками искусственного света, определяется по формуле
£д ■= 0,12LoeCpTi, (4.35)
где Lo — яркость участка неба, видимого через остекление из данной точки помещения; еСр — среднее значение КЕО в зоне Вг помещения; это значение КЕО при выбранной отделке интерьера определяет яркость окружающих рабочих поверхностей в этой зоне помещения; Т\ — коэффициент светопропускания стекла.
Зависимость уровня постоянной дополнительной освещенности Ея от яркости окна приведена на рис. 4.69. Эта прямая зависимость позволяет уменьшить уровень Ед путем применения средств, улучшающих условия адаптации в помещении. К таким средствам относятся светлая отделка потолка, стен и пола, применение высоких подоконников и тонированного светозащитного стекла для заполнения светопроема, а также использование различного вида солнцезащитных устройств мобильного или стационарного типа (жалюзи, экраны и др.). Не менее важны при применении совмещенного освещения расположение и архитектурное решение электроосветительной установки. При боковом освещении светящие панели можно располагать на потолке в удаленной и примыкающей к окну зонах на различных расстояниях друг от друга (рис. 4.70).
В некоторых случаях целесообразно применять искусственные окна или
