- •Вопросы для подготовки к экзамену по архитектурной светологии
- •IV курс (7 семестр), дневное отделение
- •Теоретическая часть.
- •Раздел 1 Свет неба в архитектуре
- •Свет и зрение, режимы работы глаза и особенности восприятия окружающего мира
- •Световые характеристики окружающей среды, какие из них используются в проектировании естественного освещения?
- •Свет неба в архитектуре – в градостроительстве и формообразовании зданий.
- •Основные законы светологии, их практическое применение.
- •1. Закон проекции телесного угла:
- •2. Закон светотехнического подобия
- •Закон проекции телесного угла, его использование в расчетах естественного освещения помещений.
- •Закон проекции телесного угла, его использование в графическом изображении светотени на объемных объектах под открытым небосводом.
- •Модель небосвода и графики Данилюка, используемые в расчетах естественного освещения.
- •Светотехнические характеристики строительных материалов – отражение, поглощение, пропускание света.
- •Основные факторы, учитываемые в расчетах и проектировании естественного освещения помещений.
- •Какие «препятствия» преодолевает свет неба на пути в расчетную точку в интерьере?
- •Прямой свет неба и отраженный свет в расчетной точке помещения при разной ориентации рабочей поверхности.
- •Расчетный и геометрический кео, их отличие и физический смысл.
- •Яркость неба и ее учет в расчетах естественного освещения.
- •Нормируемая характеристика естественного освещения помещений, от чего зависит ее выбор?
- •Геометрический кео, его виды и роль в суммарном значении кео.
- •Изменение кео в расчетной точке в зависимости от ориентации рабочей поверхности.
- •Изменение нормируемого кео в зависимости от расположения светопроемов.
- •Практическая часть.
- •Литература:
Светотехнические характеристики строительных материалов – отражение, поглощение, пропускание света.
При падении светового потока Ф на тело часть этого потока отражается (Фρ), часть проходит насквозь (Фτ), часть поглощается телом (Фα):
Ф = Фρ + Фτ + Фα
1 = ρ+τ+α
ρ – коэффициент отражения,
τ – коэффициент пропускания,
α – коэффициент поглощения.
Примеры:
Листовое оконное стекло (2-3 мм толщ)
ρ = 8%,
τ = 90% ,
α = 2%
Зеркало посеребренное (3-6 мм толщ):
ρ = 85%,
τ = 0% ,
α = 15%
Материал с белой окраской:
ρ = 80%,
τ = 0% ,
α = 20%
Основные факторы, учитываемые в расчетах и проектировании естественного освещения помещений.
Проектирование естественного освещения должно начинаться с определения исходных требований к освещению на основе детального изучения технологических, трудовых и иных функциональных процессов, протекающих в помещениях, а также климатических и светоклиматических особенностей места строительства зданий.
При этом должны быть определены следующие исходные данные:
1) точность и продолжительность выполнения зрительных работ в помещении,
2) наличие специальных требований к естественному освещению (направление светового потока на рабочую поверхность, насыщенность светом помещения, требуемый уровень освещенности на вертикальных поверхностях, защита от прямых солнечных лучей, т.е. инсоляции и т.п.),
3) местоположение здания в группе административных районов по ресурсам светового климата,
4) интенсивность и продолжительность солнечной радиации.
Основной задачей проектирования естественного освещения является выбор типа и определение расположения и суммарной площади световых проемов, при которых в помещениях обеспечиваются удовлетворительный световой режим и микроклимат.
Какие «препятствия» преодолевает свет неба на пути в расчетную точку в интерьере?
Свет рассеивается в атмосфере. На пути в расчетную точку поглощается, отражается, преломляется.
ρ – коэффициент отражения,
τ – коэффициент пропускания,
α – коэффициент поглощения.
1 = ρ+τ+α
Прямой свет неба и отраженный свет в расчетной точке помещения при разной ориентации рабочей поверхности.
Расчетный и геометрический кео, их отличие и физический смысл.
КЕО ем – коэффициент естественного освещения.
ем = (Ем/Ен)*100%, где Ем – естественная освещенность, создаваемая в точке М на заданной рабочей поверхности внутри помещения диффузным светом неба, Ен – наружная горизонтальная освещенность под открытым небосводом.
Суммарное значение КЕО в той или иной точке помещения определяется:
еМ = еН + еПР. ЗД. + еПОД. СЛ.+ еО ,
где еM – расчетный КЕО в данной точке помещения;
еH – КЕО от прямого света неба (εH);
еПР. ЗД. – КЕО за счет отражения естественного света от фасада противостоящих зданий (εзд);
еПОД. СЛ. – доля КЕО за счет отражения от подстилающего слоя (альбедо земли);
еО – доля КЕО в результате многократных отражений от внутренних поверхностей помещения.
Геометрический КЕО ξ – отличается от КЕО тем, что НЕ учитывает влияния остекления и света, отражаемого фасадами зданий, землей, внутренними поверхностями помещения с определенной отделкой, а так же НЕ учитывает неравномерную яркость небосвода.
Например: геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет неба в какой-либо точке помещения, определяется по формуле:
ξм = 0,01 * (n1 * n2),
где n1 - количество лучей по графику I (Данилюка), проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения;
n2 - количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения
