- •Конспект лекций
- •Лекция № 1 Введение Предмет и место дисциплины в творчестве архитектора. Влияние систем естественного освещения на здание.
- •Исторические примеры решения свето-инсоляционной среды и их анализ.
- •Лекция № 2 Глаз и его работа.
- •Строение глаза
- •Реакции глаза на внешние раздражители.
- •Восприятие при движении глаза и его проявление в архитектуре.
- •Сации взора на объекте (1-9 – последова- тельность точек фиксации)
- •Лекция № 3 Основные понятия и законы архитектурной светофизики Основные понятия, величины, единицы
- •Законы архитектурной светофизики
- •1. Закон проекции телесного угла.
- •2. Закон светотехнического подобия
- •3. Закон эффективности светопроемов
- •4. Закон сложения освещенностей
- •Сущность метода расчета геометрического кео по а.М. Данилюку
- •Лекция № 4 Основные положения теории светового поля
- •Характеристики светопропускающих материалов и изделий Светотехнические свойства материалов
- •Светопропускающие материалы и изделия.
- •Полиметилметакрилат (органическое стекло).
- •Полиэфирные стеклопластики.
- •Поливинилхлорид (пвх).
- •Полистирол (пс).
- •Силикатное стекло.
- •Стеклопакеты.
- •Профильное стекло
- •Профильное стекло может быть изготовлено бесцветным или окрашенным в массе в различные цвета и оттенки. Стеклянные блоки
- •Продолжение таблицы 5
- •Лекция № 5 Световой климат
- •Основные характеристики светового климата
- •Светоклиматическое районирование
- •Светоклиматическое районирование территории Украины
- •Распределение яркости по небосводу
- •Ния яркости по ясному неб- осводу
- •Лекция № 6 Основы нормирования естественного освещения
- •Особенности оценки видимости. Закон Вебера-Фехнера
- •Зрительная работоспособность
- •Нормирование естественного освещения помещений
- •Проектирование систем естественного освещения зданий Общие вопросы проектирования систем естественного освещения зданий
- •Системы верхнего или комбинированного естественного освещения
- •Боковое естественное освещение
- •Лекция № 7 Методы расчета естественного освещения зданий
- •Предварительные (приближенные) методы расчета площади светопроемов
- •Проверочные (точные) методы расчета кео
- •Оценка систем естественного освещения зданий
- •Лекция № 8 Основы проектирования искусственного освещения
- •Электрические источники света
- •Лампы накаливания
- •Люминесценция
- •Люминесцентные лампы
- •Параметры отечественных люминесцентных ламп
- •Световые приборы
- •Классификация светильников по светораспределению
- •Нормирование искусственного освещения помещений
- •Расчет осветительной установки
- •Лекция № 9 Общие принципы проектирования искусственного освещения
- •Совмещенное освещение
Расчет осветительной установки
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 и пол.
Отраженная составляющая, создаваемая многократно отраженными световыми потоками, обычно распределяется в помещении равномерно и характеризует пространственную диффузную освещенность. Распределение освещенности, создаваемое прямой компонентой, как правило, неравномерно, 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.
Методика расчета осветительной установки зависит прежде всего от относительных размеров светильников. Если размеры светящихся элементов светильника малы по сравнению с расстоянием от него до освещаемой поверхности (в 5 раз), то такой светильник может рассматриваться при расчете как точечный. Все типовые светильники для общего освещения с лампами накаливания относятся к этой группе.
Светильник называется линейным , если относительный поперечный размер его светящегося элемента мал, а продольный – велик. Численные соотношения могут приниматься те же, что и в предыдущем случае. Характерным примером может служить полоса с люминесцентными лампами.
Если же светильник имеет большие размеры и в поперечном и в продольном направлении, то он является поверхностным, как, например, световой потолок, искусственные окна и т.п.
Методически различают два приема расчета освещенности:
а) определение освещенности в данной точке – точечный метод расчета;
б) определение средней освещенности некоторой плоскости – метод коэффициента использования.
В практике архитектурного проектирования для предварительных расчетов наиболее удобным является приближенный метод удельной мощности, которая характеризуется отношением суммарной мощности источников света к площади освещаемого помещения.
Суть этого метода заключается в следующем. Исходя из композиционных соображений, выбирается тип светильников, их количество и высота подвеса световых приборов над расчетной плоскостью. По специально составленным таблицам в зависимости от вышеуказанных параметров, от нормативной освещенности, от площади помещения и от коэффициентов отражения светового потока от внутренних поверхностей помещения выбирается значение удельной мощности источника света W. Затем определяется мощность лампы Р по следующей формуле:
,
[Вт], ( 52)
где S – площадь помещения, м2; N – число ламп в помещении, шт.
Если найденное значение мощности выпадает за пределы диапазона мощностей выпускаемых отечественной промышленностью источников света, значит необходимо изменить либо тип светильников, либо их количество, либо высоту подвеса.
