
- •Предпосылки возникновения отрасли знаний по эо. Предмет и хар-ка курса эо.
- •3. Основные задачи в области эо на современном этапе.
- •4. Основные световые величины, световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость, световая отдача, цветность излучения.
- •Световые свойства материалов.
- •8. Зрительная фотометрия
- •9. Физическая фотометрия
- •10. Теория теплового излучения.
- •12. Галогенные лн.
- •13. Световые и электрические хар-ки лн.
- •14. Достоинства и недостатки лн.
- •13. Процесс электрического разряда в газах и порах металлов.
- •14. Механизм возникновения излучений в газе.
- •15. Устройство лл
- •16. Типы лл
- •17. Достоинства и недостатки лл
- •18. Классификация схем включения лл
- •19. Схемы импульсного зажигания лл
- •20. Схема быстрого зажигания лл
- •21. Схемы мгновенного зажигания лл
- •22.Типы, характеристика и выбор пра лл.
- •23. Устройство и принцип работы дрл
- •24. Достоинства и недостатки ламп дрл
- •25. Металлогалогенные лампы(дри).
- •26. Схемы включения ламп дрл.
- •27. Ртутно-накальные, натриевые лампы; дуговые ксеноновые лампы.
- •28. Классификация осветительных приборов.
- •29. Назначение светильников и их характеристики.
- •30. Светотехнические характеристики светильников.
- •31. Классификация светильников по степени защиты от воздействия окружающей среды
- •32. Маркировка светильников(х х х хх-х*х-ххх-хх)
- •38. Содержание проектных материалов по осветительным установкам.
- •39. Содержание и характеристика светотехнической части проекта.
- •40. Содержание и характеристика электрической части проекта
- •41.Выбор системы освещения
- •42. Выбор источников света
- •38 Выбор освещенности и коэффициентов запаса
- •39 Выбор светильников
- •40 Выбор высоты подвеса и расположения светильников
- •41Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока
- •42 Расчет освещения методом удельной мощности на еденицу площади
- •43.Точечный метод расчета с использованием пространственных изолюкс
- •44.Точечный метод расчета освещения с использованием линейных изолюкс
- •47.Схемы питания осветительных установок
- •48. Выбор типа и расположения щитков освещения
- •49. Выбор марки проводов и способов прокладки осветительной сети
- •50. Защита осветительной сети
- •51. Выбор сечений проводов и кабелей осветительной сети
- •53. Дистанционное и автоматическое управление освещением
- •54. Эксплуатация осветительных установок
- •55.Чем характеризуется область оптических излучений.
- •56. Что понимается под коэффициентом световой эффективности? Максимальное и реальное значение его.
- •57. Как образуются резонансные и нерезонансные излучения.
- •58. Что такое стробоскопический эффект
- •59.Типовые кривые силы света светильников
- •60. Что собой представляют общие и отраслевые нормы искусственного освещения
- •62. В чем суть метода коэффициента использования светового потока и когда он применяется
- •63. Расчёт люминесцентного освещения методом коэффициента использования светового потока.
- •64. В чём суть точечного метода расчёта освещения и когда целесообразно его применять
- •65. Как выполняется эвакуационное освещение и освещение безопасности
- •67. Как определяется допустимая потеря напряжения в осветительной сети
- •68. Каким образом при расчёте по допустимой потере напряжения осветительных сетей, питающих газоразрядные лампы, учитывается реактивная составляющая потери напряжения
- •69 Как рассчитывается электрическая осветительная нагрузка
- •70. Как при расчёте осветительной нагрузке учитываются потери в пра
- •71 Как выбирается сечение проводов и кабелей осветительной сети по минимуму проводникового материала
- •72 Как проверяется сечение проводников по нагреву и механической прочности
- •73 Что понимается под индивидуальным, групповым, местным, дистанционным, автоматическим управлением освещения
- •75. В чем заключается приемка в эксплуатацию осветительных установок
- •76. Чем обуславливается периодичность чистки светильников
- •77. В чем заключается эксплуатация осветительных установок
4. Основные световые величины, световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость, световая отдача, цветность излучения.
Основными световыми величинами являются: световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость, световая отдача, цветность излучения.
Световой поток - это мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею освещению, которое испытывает глаз человека (единица измерения люмен). 1люмин-это 1/683Вт при излучении длиной волны 550нм или излучение абсолютно черным телом с площадью 0,53 мм2 при температуре затвердивания платины 2042 С.
Сила света(I) - это пространственная плотность светового потока, это есть отношение светового потока к пространственному углу. Пространственный угол измеряется в стерадианах-угол характеризуется равенством площади поверхности, которую вырезает угол на сферической и эта площадь равняется квадрату радиуса это сферы(S=r2).
Сила света определяется по формуле:
I=dФ/dω,
где dω- элементарный телесный угол, в который равномерно распределяется поток dФ.
На практике пользуются средней величиной силы света:
Iср=Ф/ω (ед. изм. Кандел=1/60Вт при излуч.абс.черн.телом с пл-дью 1см2 при температуре 2042С)
Освещенность – это количественная оценка освещения поверхности или поверхностная плотность светового потока.
E=dФ/dS2
где S2 – площадь освещаемой поверхности;
S1 – площадь светящейся поверхности;
Светимость: М=dФ/dS1
Яркость является поверхностной плотностью силы света.
L=dI/(dS1*cosα);
Яркость- характеризует распределение светового потока осветительных приборов.Световая отдача: H=Ф/P [лм/Вт]
где Р – мощность; Световая отдача характеризует экономичность источника света. Цветность излучения определяется длинной волны излучения: Красный 760 нм...Фиолетовый 380 нм.Глаз чел.восприн.150оттенков цветов. Цветопередачу необходимо учит.при проектир.ОУ,зная наличие требований к цветопередаче данного произ-ва.
Световые свойства материалов.
Световой поток, падая на поверхность частично поглощается Фα, частично пропускается Фτ и частично отражается Фρ.
Ф=Фρ+Фα+Фτ ;
Отраж-щий и пропущенный световые потоки опред.св-ми тела вещ-ва: ρ+α+τ=1.
Тела, поглощающие световой поток называются приемниками лучистой энергии или светового потока(глаз, фотоэлемент).
Важным при разработке осветительных приборов является знать степень отражения (ρ) и степень пропускания (τ) светового потока. Это важно знать для создания отражателей, рассеивателей осветительных приборов. Принято различать следующие виды отражения и пропускания светового потока:
а) направленное отражение или пропускание(а-зеркальная поверхность, б-прозрачные вещ-ва-стекла);
б) диффузное отражение/пропускание(гипс/молочно-матовые стекла);
в
)
направлено-дифузное отражение или
пропускание.
В боль-ве случ.сущ.тела с напр. диф-м отражением или пропусканием.
8. Зрительная фотометрия
Зрительная фотометрия основывается на способности глаза оценивать с достаточно высокой степенью точности равенство яркостей двух оптических смежных и близких по цветности полей сравнения.Высокая точность измерений методами зрительной фотометрии достигается при условии соблюдения определенных требований. К числу основных из них следует отнести требование соответствия спектральной чувств-ти глаза наблюдателя нормализованной функции отн-й спектральной световой эффективности излучения. Не менее важным является требование достаточной яркости полей сравнения, обеспечивающей работу глаза в условиях дневного зрения. При больших значениях яркости полей сравнения и низкой яркости окружающего фона, при которой обычно проводятся световые измерения, глаз подвергается чрезмерному раздражению. Стремление использовать при зрительной фотометрии лишь кол бочковый аппарат и исключить палочковый, расположенный в основном по периферии сетчатой оболочки, заставляет ограничивать угловой размер поля зрения таких приборов пределами 3 – 5о. Точность зрительных световых измерений значительно понижается, если цветность сравниваемых излучений различна. В подобных случаях для повышения точности измерений приходится прибегать к специальным приемам измерений. Необх-ть строгого выполнения перечисленных требований, зависимость результатов измерений от индивидуальных особенностей наблюдателя, состояния его организма (физ.состояние, усталость) и окружающих условий, а также длительность процесса измерения привели в практических условиях к полной замене глаза как индикатора физ.приборами, т.е. к переходу от зрительной фотометрии к физической фотометрии.