
- •I. Теоретическая часть
- •О бычные лампы накаливания б, бо, г, дс, дсо, рн, оп, зк, зш, икз, а, жг, жс, ж, мо, пв, асмн, смн.
- •Г алогенные лампы накаливания кг, кгв, кгк, кгп, кгм, мнг, кгмн, кги, кгэи, кгз, акг, кгд, кгт.
- •Люминесцентные лампы лб*, лд*, дтбцц, лец, лг, лж, лз, лк, луф*, кл*/уф, лэ*, к л*.
- •Дуговая ртутная люминесцентная лампа дрл*, дрв*, дрт*, друф*, дрш, дриф, дрф, дмгф, дриш*, дриз, дри.
- •Прочие газоразрядные лампы дксрм*, дКсШ, дб, дрб, дНеСг, дНаС, дНаТ*.
- •II. Экспериментальная часть
- •Перечень средств измерений для оценки условий освещения
- •Диапазоны измерения люксметров ю-116, ю-117
- •Значения коэффициента поправки на цветность источников света для люксметров типа ю-116 и ю-117
- •III. Порядок проведения работы Условия безопасности!
- •Студент должен находиться не ближе 0,5 м от источников света учебного стенда и избегать попадания прямых лучей в глаза от них.
- •1. Оценка освещенности помещения
- •2. Исследование характеристик ламп и осветительных условий
- •3. Расчетная часть
- •3.1 Методика расчета
- •1 Способ.
- •2 Способ (обратная задача)
- •3.2. Расчет индивидуального задания
- •Варианты заданий для расчета
- •Результаты расчета
- •Лампы зарубежных фирм
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
К
афедра
«Безопасность жизнедеятельности»
В.О. Дегтярев, В.И. Жуков, О.И. Грибков,
А.М. Королева
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Методические указания
к лабораторной работе № 3
Москва − 2011
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
К
афедра
«Безопасность жизнедеятельности»
В.О. Дегтярев, В.И. Жуков, О.И. Грибков,
А.М. Королева
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Методические указания
к лабораторной работе № 3
Утверждено-издательским советом
университета в качестве методических указаний для слушателей всех специальностей по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Москва − 2011
Содержание
Введение 3
Теоретическая часть 4
Источники искусственного освещения 5
Экспериментальная часть 11
Приборы и установка 11
Порядок проведения работы 15
Оценка освещенности в помещении 15
Исследование характеристик ламп и
осветительных условий 16
Расчетная часть 19
Приложение 26
Контрольные вопросы 57
Список литературы 58
Введение
Большинство (87%) впечатлений человека от внешнего мира - это зрительные; человек в темноте может разглядеть свет свечи на расстоянии 1 км. Ночью он видит (острота зрения) как сова, но в 4 раза хуже кошки, зато днем зрения кошки в 5 раз слабее человека.
Безопасность и здоровые условия труда в большой степени зависят от освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.
Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентацию.
Неправильная эксплуатация осветительных установок в пожароопасных цехах может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям.
В настоящее время на предприятиях отрасли проводится большая работа по аттестации и сертификации рабочих мест. Она включает также мероприятия по нормализации световой среды в производственных помещений. Для создания благоприятных и безопасных условий труда большое значение имеет достаточная освещенность рабочей поверхности, правильное направление света, отсутствие резких теней и бликов.
Цель работы: Ознакомиться с методами измерения освещенности, характеристиками источников света и исследовать осветительные условия. Уметь рассчитывать их для рабочих мест, знать порядок нормирования.
I. Теоретическая часть
Оптическая система глаза создает на сетчатке, устилающей глазное дно, уменьшенное обратное действительное изображение предметов. В результате фотохимических реакций, происходящих в нервных окончаниях, и создаваемых ими токовых импульсов в сознании человека возникает ощущение света. Орган зрения различает предметы благодаря разнице яркостей их и фона, на котором они рассматриваются. Постоянное перенапряжение зрения, как правило, приводит к его ослаблению.
Неблагоприятное влияние на зрение оказывает не только недостаточность и неравномерность освещения во времени и пространстве, но и слишком большая яркость поверхностей, находящихся в поле зрения. Чрезмерное световое раздражение вызывает чувство ослепленности.
Освещение, используемое при трудовой деятельности, называют производственным. Оно бывает:
естественным: обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода. Оно меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. По устройству различают: боковое, верхнее, комбинированное.
искусственным: создаётся искусственными источниками света (лампа накаливания и т. д.). Применяется при отсутствии или недостатке естественного освещения.
По назначению бывает: рабочим, аварийным, эвакуационным, охранным, дежурным. По устройству бывает: местным, общим, комбинированным. Использовать только местное освещение нельзя.
Рациональное искусственное освещение должно обеспечивать нормальные условия для работы при допустимом расходе средств, материалов и электроэнергии.
При недостаточности естественного освещения используется совмещенное освещение. Последнее представляет собой освещение, при котором в светлое время суток используется одновременно естественный и искусственный свет.
Источники искусственного света
Для искусственного освещения применяются в настоящее время электрические лампы: накаливания, люминесцентные ДРЛ, натриевые, ксеноновые и ряд других источников света.
О бычные лампы накаливания б, бо, г, дс, дсо, рн, оп, зк, зш, икз, а, жг, жс, ж, мо, пв, асмн, смн.
Лампы накаливания являются, пожалуй, самым распространенным источником света, используемым как в бытовых, так и в промышленных, общественных, административных и других видах светильников. В промышленности используются, когда нельзя применить другие виды источников света.
Г алогенные лампы накаливания кг, кгв, кгк, кгп, кгм, мнг, кгмн, кги, кгэи, кгз, акг, кгд, кгт.
Галогенные лампы накаливания используются в основном в кинематографии, телевидении, транспортных средствах, а также для специальных целей. Кроме того, галогеновые лампы могут быть использованы для местного и общего освещения помещений.
Люминесцентные лампы лб*, лд*, дтбцц, лец, лг, лж, лз, лк, луф*, кл*/уф, лэ*, к л*.
Используются в основном для местного и общего освещения жилых и общественных помещений. Представляет собой стеклянную трубку с двумя вольфрамовыми электродами, концы которых присоединены к четырем штырькам. В трубке находятся аргон и ртутные пары, давление которых при работе лампы составляет 0,01 мм рт. ст. Внутренняя поверхность трубки покрыта слоем люминофора.
При электрическом разряде в трубке возникает излучение, в спектре которого преобладают ультрафиолетовые луч. Это излучение поглощается слоем люминофора, возбуждает его и вызывает фотолюминесценцию видимым светом. Спектральный состав света лампы зависит от выбранного состава люминофора.
Основные особенности люминесцентных ламп.
Спектральный состав светового излучения приближается к дневному. В настоящее время выпускаются лампы шести типов: ЛД — дневного света, ЛДЦ — дневного света для правильной цветопередачи, ЛБ — белого света, ЛХБ — холодно-белого света, ЛТБ — тепло-белого света, ЛЕ — естественного света.
Высокая световая отдача (до 75 лм/Вт).
Ограниченная единичная мощность ламп (15—80 Вт).
Высокий срок службы (свыше 10 тыс. ч).
Низкая температура частей лампы (около 40°С).
Малая яркость (5 тыс. ÷ 8 тыс. кд/м2).
Малая по сравнению с лампами накаливания чувствительность к колебаниям напряжения.
Пульсация светового потока ламп.
Люминесцентные лампы с обычной аппаратурой пригодны только для сетей переменного тока.
Лампы подлежат утилизации и переработки, т.к. при разрушении выделяются пары ртути.