 
        
        - •Лабораторная работа №1 Исследование эффективности естественного освещения
- •Общие сведения
- •Расчет естественного освещения
- •Лабораторная работа №2 «Исследование эффективности искусственного освещения»
- •2.1 Общая часть
- •2.2 Расчетная часть
- •Лабораторная работа №3 «Проектирование и расчет системы механической вентиляции»
- •3.1 Общие сведения
- •3.2 Проектирование и расчет системы механической вентиляции.
- •Лабораторная работа №4 «Расчет шума в жилой застройке»
- •4.1 Общие сведения
- •4.2 Расчетная часть
- •Лабораторная работа № 5 «Исследование радиационного фона и основных методов защиты от воздействия внешнего ионизирующего излучения» «Приборы дозиметрической и химической разведки и контроля»
- •5.1 Исследование радиационного фона и основных методов защиты от воздействия внешнего ионизирующего излучения
- •5.1.1 Общие сведения
- •5.2 Приборы дозиметрической и химической разведки и контроля
- •5.2.1 Общие сведения
- •5.2.2 Измеритель мощности дозы имд-5
- •5.2.3 Индивидуальный дозиметр ид-1
- •5.2.4 Войсковой прибор химической разведки впхр
- •5.3 Подготовка приборов к работе. Проведение измерений
- •5.3.1 Измеритель мощности дозы имд-5
- •5.3.2 Проведение измерений
- •5.3.3 Измеритель дозы ид-1
- •5.3.4 Войсковой прибор химической разведки впхр
- •Лабораторная работа №6 «Расчет контурного защитного заземления»
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Расчетная часть
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
Пензенский государственный технологический университет
Кафедра «Биотехнология и техносферная безопасность »
Отчет
о выполнении лабораторных работ
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Выполнили
студент гр.11ИЭ1б
Головушкина Ю.А
Проверил
к.сх.н., доцент Курочкина О.Г.
2014
Лабораторная работа №1 Исследование эффективности естественного освещения
Цель работы: ознакомление с принципами нормирования, методами определения эффективности и расчета производственного освещения, а также приобретение навыков измерения и исследования освещенности на рабочем месте с учетом оценки влияния отраженного света и положения рабочей поверхности.
- Общие сведения
Нормальные условия работы в производственных помещениях могут быть обеспечены лишь при правильно спроектированном и достаточном освещении рабочих мест, проходов, проездов.
Во всех производственных помещениях с постоянным пребыванием в них людей для работы в дневное время следует предусматривать естественное освещение как наиболее экономичное и совершенное с точки зрения санитарно-гигиенических требований.
В производственных условиях естественное освещение на рабочих поверхностях создаётся диффузным светом части небосвода, видимого через светопроём, и светом, отражённым от внутренних поверхностей и от противостоящих зданий. При этом различают три системы естественного освещения: боковое, верхнее и комбинированное.
Боковое осуществляется через окна в наружных стенах здания или светопрозрачные отражающие конструкции.
Верхнее – через световые фонари в перекрытиях, зенитные купола.
Комбинированное (совокупность верхнего и бокового освещения) – через окна и световые фонари.
К количественным показателям производственного освещения относятся:
- световой поток (Ф, лм); 
- сила света (I, кд); 
- освещённость (Е, лк); 
- коэффициент отражения (р); 
- яркость (В, кд/м2). 
Достаточность естественного освещения в помещениях регламентируется нормами СНиП 23-05-95.
Нормированное значение коэффициента естественной освещённости с учётом характера зрительных работ, системы освещения, района расположения зданий на территории России, ориентации здания относительно сторон света определяется по формуле
 ,						(1.3)
,						(1.3)
где
 – табличное значение;
– табличное значение; 
 -
коэффициент светового климата.
-
коэффициент светового климата.
Расчёт естественного освещения в основном сводится к определению коэффициента естественной освещённости, при боковом освещении, по формуле
 (1.6)
					(1.6)
где
 геометрический
коэффициент естественной освещённости
при боковом освещении;
геометрический
коэффициент естественной освещённости
при боковом освещении;
 геометрический
КЕО в расчётной точке от противостоящего
здания, т.к. в данном случае оно отсутствует,
он равен 0;
геометрический
КЕО в расчётной точке от противостоящего
здания, т.к. в данном случае оно отсутствует,
он равен 0;
 коэффициент,
учитывающий относительную яркость
противостоящего здания, т.к. в данном
случае оно отсутствует, он равен 0;
коэффициент,
учитывающий относительную яркость
противостоящего здания, т.к. в данном
случае оно отсутствует, он равен 0;
 общий
коэффициент светопропускания;
общий
коэффициент светопропускания;
 коэффициент
влияния отражённого света от стен и
потолка при боковом освещении;
коэффициент
влияния отражённого света от стен и
потолка при боковом освещении;
 коэффициент
запаса.
коэффициент
запаса.
При расчёте учитывается общий коэффициент светопропускания
 (1.9)
					(1.9)
Где
 соответственно,
коэффициенты, учитывающие потери света
в материале остекления, переплётах
светопроёмов, в несущих конструкциях,
солнцезащитных устройствах, в защитной
сетке, устанавливаемой под фонарями.
Геометрические коэффициенты естественной
освещённости определяются методом
А.М.Данилюка. Метод заключается в
следующем: полусферу небосвода условно
разбивают на 10 тыс. участков равной
световой активности и определяют, какое
количество участков небосвода видно
из расчётной точки помещения через
световой проём, т.е. графически определяют,
какая часть светового потока от всей
полусферы небосвода непосредственно
попадает в данную точку.
соответственно,
коэффициенты, учитывающие потери света
в материале остекления, переплётах
светопроёмов, в несущих конструкциях,
солнцезащитных устройствах, в защитной
сетке, устанавливаемой под фонарями.
Геометрические коэффициенты естественной
освещённости определяются методом
А.М.Данилюка. Метод заключается в
следующем: полусферу небосвода условно
разбивают на 10 тыс. участков равной
световой активности и определяют, какое
количество участков небосвода видно
из расчётной точки помещения через
световой проём, т.е. графически определяют,
какая часть светового потока от всей
полусферы небосвода непосредственно
попадает в данную точку.
Геометрическое значение КЕО в данной точке по методу Данилюка определяется по формуле
 (1.11)
				(1.11)
где
 число
лучей графика I, проходящего через
светопроём на поперечном разрезе
помещения;
число
лучей графика I, проходящего через
светопроём на поперечном разрезе
помещения;
 число
лучей графика II, проходящих через
светопроём на плане помещения.
число
лучей графика II, проходящих через
светопроём на плане помещения. 
