Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2399

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
7.59 Mб
Скачать

4.2. Отмечают, что через точку С на разрезе помещения (см. рис. 6) проходит концентрическая полуокружность графика I.

 

4.3. Накладывают график II для расчета КЕО на план помещения (рис. 7)

 

таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь проходили через

С

 

проходящих от неба

 

точку ; подсчитывают по графику II число лучей,

 

через световой проем n2.

 

 

 

 

и

 

 

 

 

Д

 

Рис. 7. График II для расчета геометрического КЕО

 

4.4.ОпределяютбАзначение геометрического КЕО по формуле

 

КЕОгеом=0,01 . n1

. n2.

 

 

 

4.5. По значению угла, под которым видна середина участка неба из

 

расчетной точки на поперечном разрезе помещения

(рис. 5), линейной

 

 

 

И

 

интерполяцией находят коэффициент, учитывающий неравномерную

 

яркость облачного неба МКО qi (табл. 7).

 

Таблица 7

 

Значения коэффициента qi

 

 

 

Угловая высота среднего луча участка

 

Значения коэффициента

 

 

небосвода, видимого из расчетной точки через

 

 

 

 

 

 

 

 

световой проем в разрезе помещения, град

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

0,46

 

 

6

 

 

0,52

 

 

10

 

 

0,58

 

 

14

 

 

0,64

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 7

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,69

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,80

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,86

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91

 

 

 

 

 

 

4.6. Находят площади поверхностей потолка Апот, стен Аст и пола Ап и

 

коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

 

определяют средневзвешенный коэффициент отражения

ср по формуле

 

 

ρср=(ρпот Апот +ρст Аст+ ρп Ап)/( Апот+ Аст+ Ап).

 

 

 

 

 

 

4.7.По

найденным

значениям

 

dп/h01,

lТ/dп, bп/dп

по

табл. 8

находят

 

 

, уч тывающ й повышение КЕО при боковом освещении благодаря

 

свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя,

 

прилегающегокздан ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значен я r0 для условной рабочей поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение

Отношение

 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и

 

 

расстояния

 

 

 

 

 

 

 

 

потолка ср

 

 

 

 

 

 

 

 

глубины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчетной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения dп,

 

 

0,60

 

 

 

 

 

0,50

 

 

0,45

 

 

0,35

 

 

 

точки от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к высоте от

 

 

Отношение длины помещения aп к его глубине dп

 

 

 

внутренней

 

 

 

 

 

уровня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности

 

0,5

1,0

 

 

 

0,5

Д

0,5

1,0

 

2,0

 

 

условной

 

2,0

 

 

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

 

 

 

наружной

бА

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочей

 

 

 

 

 

 

 

 

стены lТ

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к глубине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до верха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окна h01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

 

6

 

7

И

 

 

 

 

 

8

9

10

11

12

13

 

14

 

 

1,00

0,10

 

1,03

1,03 1,02

1,02 1,02

1,02

1,02 1,02

1,01

1,01 1,01

 

1,01

 

 

1,00

0,50

 

1,66

1,59 1,46

1,47 1,42

1,33

1,37 1,34

1,26

1,19 1,17

 

1,13

 

 

1,00

0,90

 

2,86

2,67 2,30

2,33 2,19

1,93

2,06 1,95

1,74

1,53 1,48

 

1,37

 

 

3,00

0,10

 

1,10

1,09 1,07

1,07 1,06

1,05

1,06 1,05

1,04

1,03 1,03

 

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,20

 

1,32

1,29 1,22

1,23 1,20

1,16

1,18 1,16

1,13

1,09 1,08

 

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,30

 

1,72

1,64 1,50

1,51 1,46

1,36

1,41 1,37

1,29

1,20 1,18

 

1,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,40

 

2,28

2,15 1,90

1,91 1,82

1,64

1,73 1,66

1,51

1,37 1,33

 

1,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,50

 

2,97

2,77 2,38

2,40 2,26

1,98

2,12 2,01

1,79

1,56 1,51

 

1,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Окончание табл. 8

 

1

2

 

3

4

5

6

 

7

 

8

9

 

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,60

 

3,75

3,47

2,92

2,96

 

2,76

2,37

2,57

 

2,41

2,10

1,78

1,71

1,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

4,61

4,25

3,52

3,58

 

3,32

2,80

3,06

 

2,86

2,44

2,03

1,93

1,72

 

3,00

0,70

 

 

 

 

3,00

0,80

 

5,55

5,09

4,18

4,25

 

3,92

3,27

3,60

 

3,34

2,82

2,30

2,17

1,91

 

3,00

0,90

 

6,57

6,01

4,90

4,98

 

4,58

3,78

4,18

 

3,86

3,23

2,59

2,43

2,11

 

5,00

0,10

 

1,16

1,15

1,11

1,12

 

1,11

1,08

1,09

 

1,08

1,07

1,05

1,04

1,03

 

 

 

и

1,48

1,37

1,38

 

1,34

1,27

1,30

 

1,27

1,21

1,15

1,14

1,11

 

5,00

0,20

 

1,53

 

 

 

5,00

0,30

 

2,19

2,07

1,84

1,85

 

1,77

1,60

1,68

 

1,61

1,48

1,34

1,31

1,24

 

5,00

0,40

 

3,13

2,92

2,49

2,52

 

2,37

2,07

2,22

 

2,10

1,85

1,61

1,55

1,43

 

 

5,00

0,50

 

4,28

3,95

3,29

3,34

 

3,11

2,64

2,87

 

2,68

2,31

1,94

1,84

1,66

 

5,00

бА

3,29

3,61

 

3,35

2,83

2,31

2,18

1,92

 

0,60

 

5,58

5,12

4,20

4,27

 

3,94

 

 

5,00

0,70

 

7,01

6,41

5,21

5,29

 

4,86

4,01

4,44

 

4,09

3,40

2,72

2,55

2,20

 

5,00

0,80

 

8,58

7,82

6,31

6,41

 

5,87

4,79

5,33

 

4,90

4,03

3,17

2,95

2,52

 

5,00

0,90

 

10,28 9,35

7,49

7,63

 

6,96

5,64

6,30

 

5,77

4,71

3,65

3,39

2,86

 

 

 

4.8.Для заданного заполнения оконных проемов определить коэффициент

 

 

пропускания света по формуле

0 1 2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где 1 – коэффициент светопропускания материала (табл. 8); 2 – коэффициент,

 

 

учитывающийпотерисветавпереплетахсветопроема(см.табл.9).

 

Таблица 9

 

 

 

 

 

Значения коэффициентов 1 и 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид светопропуска-

Значения 1

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

Вид переплета

 

 

Значения 2

 

 

 

ющего материала

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Стекло оконное листовое:

 

 

Переплеты окон и фонарей промышленных зданий:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деревянные:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одинарное

 

 

0,9

 

одинарные

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двойное

 

 

0,8

 

спаренные

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тройное

 

 

0,75

 

одинарные открывающиеся

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стекло листовое

 

0,6

 

одинарные глухие

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

армированное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

Окончание табл. 9

 

1

 

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

текло листовое

 

0,65

двойные открывающиеся

 

0,6

 

узорчатое

 

 

 

 

 

 

С

 

двойные глухие

 

0,8

 

текло листовое со специальными

 

 

свойствами:

 

 

 

 

 

 

 

солнцезащ тное

 

0,65

Переплеты для окон жилых, общественных и

 

локи

вспомогательных зданий:

 

 

деревянные:

 

 

 

 

 

 

 

 

контрастное

 

 

0,75

одинарные

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Органическое стекло:

 

спаренные

 

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прозрачное

 

 

0,9

двойные раздельные

 

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

молочное

 

бА

 

0,5

 

 

 

0,6

с тройным остеклением

 

 

Пустотелые стеклянные

:

металлические:

 

 

светорассе вающ е

 

 

одинарные

 

0,9

 

светопрозрачные

 

 

спаренные

 

0,85

 

Стеклопакеты

 

 

 

двойные раздельные

 

0,8

 

 

 

 

 

с тройным остеклением

 

0,7

 

 

 

 

 

Стекложелезобетонные панели с пустотелыми

 

 

 

 

 

стеклянными блоками при толщине шва:

 

 

 

 

 

 

Д

 

0,9

 

 

 

 

 

20 мм и менее

 

 

 

 

 

 

более 20 мм

 

 

Примечание. Значения коэффициентов 1 и 2 для светопропускающего материала

и переплетов, не указанных в таблице, следует определять по ГОСТ 26602.4–2012. И 4.9. Определить геометрический КЕО в точке М по формуле п.4.

Сделать вывод, обеспечивают ли выбранные размеры светового проема требования норм по совмещенному освещению рабочего кабинета.

124

 

 

Контрольные вопросы и задания

1.

Дайте определение понятию «естественное освещение», укажите виды

естественного освещения.

 

2.

Дайте

определение

понятию «коэффициент естественной освещенности»,

С

 

приведите формулу для определения КЕО.

3.

Перечислите, какие параметры учитываются при проектировании естественного

освещения здан й.

 

4.

Переч

сл те этапы проектирования естественного освещения зданий.

5.

Как е факторы следует учитывать при выборе световых проемов и

Стандартинформ

светопропускающ х матер алов?

6.

Переч сл те требован

я к естественному освещению зданий.

 

 

 

Би лиографический список

 

 

бА

1. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение.– Введ. 2017–05–08. – М. :

 

 

, 2017.

 

2.

СП 23-102–2003. Естественное освещение жилых и общественных зданий. –

Введ.2003–06–18.–М. : Стандартинформ, 2003.

3.

СанП Н 2.2.1/2.1.1.1278–03. Гигиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. –

Введ.2003–06–15.–М. : Стандартинформ, 2003.

 

 

 

Д

 

 

 

И

125

1. Теоретическая часть

Лабораторная работа № 8

ИЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ

Цель работы:изучить методику оценки искусственной световой среды.

нарушений

освещения

способствует

повышению

оздан

благопр ятного

работоспособности, предотвращению травматизма и функциональных зрительных

С. тепень освещенности различных предметов на производстве

определяется,

сходя

з трех основных факторов: остроты зрения, скорости

зрительного воспр ят я

устойчивости видимого изображения. Острота зрения,

 

необходимым

 

 

т.е. способность разл чать мелкие предметы, зависит от освещенности. Скорость

восприят я определяется временем,

 

для различия объекта во всех

деталях. Под устойч востью видимости понимается непрерывность различия глазом мелк хпредметов.При переходеот большихяркостей к малым глазтолько черезнекотороевремяначинаетАразличатьпредметы(времяадаптации).

Гигиена труда тре ует, в первую очередь, максимального использования естественного освещения, т.к. дневной свет лучше воспринимается органами зрения. Наряду с естественным каждое помещение должно иметь и искусственное освещение. От того, насколько рационально оно выполнено, зависит безопасность трудаисамочувствиеработников,ихпроизводительностьДикачествопродукции.

1.1.Основныесветотехническиепонятияиединицы

Световой поток Ф– поток лучистой энергии, оцениваемый по зрительному ощущению, характеризует мощность светового излученияИ. Единица светового потока– люмен (лм) – световой поток,излучаемый в единичном телесном угле,Ω, (стерадиан)равномернымточечнымисточникомссилойсветав1кд.

Сила света J – отношение светового потока, исходящего от источника и распределяющегося внутри элементарного телесного угла, к этому элементарному телесному углу. Единица силы света – кандела (кд) – определяется как сила света, излучаемая в перпендикулярном направлении элементом поверхности черного тела площадью 1:600000 м2 при температуре затвердения платины и давлении 101 325 ньютонов (Н) на квадратный метр.

126

Световая отдача (источника ) – отношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности (лм/Вт).

Для количественной оценки освещенности какой-либо поверхности пользуются понятием освещенности.

Освещенность Е – отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента. Единица освещенности – люкс (лк)

– освещенность поверхности в 1 м2, на которой равномерно распределен световой поток в 1 лм. Освещенность Е – поверхностная плотность светового потока.

Яркость L – отношение светового потока к произведению телесного

С

угла, в котором он распространяется, к площади, которую оставляет

(

 

ли проход т), и косинуса угла между направлением потока и

нормалью к площади. Ед ница яркости – кандела на 1 м2 (кд/м2). Видимость

объектов зав

с т от вел ч ны их освещенности и яркости.

достигает

 

 

1.2. Виды искусственного освещения

Применяются следующие системы искусственного освещения: общее,

местное и

 

.

 

комбинированное

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения, оно

может быть равномерным или локализованным.

Общее освещение применяется для создания нужного уровня

равномерной освещенности во всем помещении. Оно осуществляется

 

 

А

 

 

Д

равномерным распределением светильников: симметричным при симметричном расположении оборудования и локализованным при несимметричном расположении оборудования.

В производственных помещениях общее освещение применяется при большой плотности рабочих мест, при производствеИработ по всей площади и при необходимости перемещения оборудования и работающих внутри

помещения.

Местное – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Оно может быть стационарным или переносным. Применение одного только местного освещения запрещается.

Система, когда применяется общее и местное освещение, получила название комбинированного освещения.

Наряду с рабочим освещением применяется аварийное освещение – для эвакуации работающих из помещения и для продолжения работ. Аварийное

127

освещение устраивают в помещениях, где в темноте работающее оборудование может представлять опасность. При этом аварийное освещение должно создавать по линиям основных проходов на уровне пола в помещениях освещенностьнеменее1 лк,на открытой территории– не менее 0,5 лк.

Основными

лампы

зкого (люм несцентные) и высокого давления (дуговые, ртутные,

люминесцентные – ДРЛ

др.) и светодиодные (рис. 1).

Схарактеристиками ламп являются: номинальное

напряжен е, электр ческая мощность, световой поток, световая отдача,

цветность

злучен я

средняя продолжительность горения.

 

бА

 

 

 

Д

 

 

 

Рис. 1. Источники света

 

1.3. Источники света и осветительные приборы

Источн ками

света

являются лампы накаливания, газоразрядные

Наиболее распространенные в настоящее времяИлампы накаливания и их разновидность – лампы с отражающим зеркальным или диффузным покрытием колбы, а также весьма перспективные галогенные лампы накаливания (с йодовольфрамовым циклом). Лампы мощностью до 150 Вт изготовляются вакуумными (в условном обозначении содержится буква В), но некоторые лампы имеют криптоновое наполнение (К). Лампы большей мощности – газонаполненные (Г). Для большинства ламп накаливания средняя продолжительность горения составляет 1000 ч. Важной характеристикой лампы накаливания являются цветность излучения. В спектре излучения лампы накаливания преобладает видимое

128

излучение в желтой и красной частях спектра, при недостатке его – в синей и фиолетовой частях, по сравнению с природным дневным светом. Поэтому излучение ламп накаливания значительно отличается от дневного света, что искажает цветопередачу. Поэтому лампы накаливания не используются для

Сосвещения работ,связанных сточным распознаванием цветов. Достоинства и недостатки ламп накаливания отражены на рис. 2.

и

бАРис. 2. Достоинства и недостатки ламп накаливания

Люминесцентные лампы характеризуютсяДвысокой световой отдачей (в 3–4 раза большей, чем у лампы накаливания), большим сроком службы, благоприятным для зрения спектральным составом света.

В настоящее время нашей промышленностью выпускается пять типов люминесцентных ламп, различающихся по цветностиИ: лампы дневные ЛД, белые ЛБ, холодно-белые ЛБХ, тепло-белые ЛТБ и лампы дневные с исправленной цветностью ЛДЦ. Излучение ламп ЛД приближается к цветности дневного света, лампы ЛТБ по цветности наиболее близки к цветности ламп накаливания, лампы ЛБХ и ЛБ занимают промежуточное положение по цветности между дневным и светом ламп накаливания. Лампы каждого типа выпускаются мощностью 15, 20, 30, 40, 65 и 80 Вт. Средняя продолжительность горения люминесцентных ламп составляет 8000 ч, что значительно превышает продолжительность горения ламп накаливания.

Достоинства и недостатки ламп накаливания отражены на рис. 3.

129

С

 

 

 

Достоинства

 

 

колбы

Р с. 3.

 

и недостатки люминесцентных ламп

Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) представляют собой кварцевую

разрядную трубку внутри стеклянной

. В разрядную трубку вводятся

ртуть и аргон для о легчения зажигания и улучшения условий работы

А

электродов. На внутренней поверхности колбы нанесен люминофор,

преобразующий излучение

ртутного

разряда в видимое. Нашей

промышленностью выпускается шестьтипов ламп РЛмощностью 80,125,250, 400, 700 и 1000 Вт. Их средняя продолжительность горения 7500 ч. Для их зажигания и работы необходима дополнительнаяДаппаратура. Цветопередача при освещении этими лампами, в особенности при различии оранжевых и красных цветов, неудовлетворительна. Лампы РЛ применяют только тогда, когдадопустимоискажениевидимых цветов или когдаповерхности бесцветны.

Спектральный состав света этих ламп благоприятен для работы, лампы ДРЛ могут работать практически при любой температуреИ. Выбор источников света определяется характером работы, условиями среды и размерами помещения. Эти лампы в специальной осветительной арматуре применяют во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Они дают большие световые потоки, что позволяет получать высокую освещенность без увеличения мощностиосветительной установки.

Достоинстваиспользования светодиодных ламп:

1)Экономичность.

2)Благодаря малой инерционности в светодиодных лампах отсутствует мерцание, которое оказывает вредное воздействие на глаза человека.

3)Светодиодные лампы эффективно работают при пониженных температурах воздуха в помещении.

130

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]