Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.10.2024
Размер:
2.52 Mб
Скачать

СП 52.13330.2016

Приложение А (обязател ьное)

О пределение разряда зри те л ьн ы х работ при расстоянии от объектов различения д о глаз работаю щ его более 0,5 м

А.1 При расстоянии от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м разряд зрительных работ по таблице А.1 следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего /.

Т а б л и ц а А.1 — Разряды зрительных работ при больших расстояниях от объектов различения до глаз работаю­

щего

Разряд зрительной работы

Пределы отношения dll

I

 

Менее 0,0003

II

От

0,0003

до

0,0006

III

Св.

0,0006

»

0,001

IV

»

0,001

»

0,002

V

»

0,002

»

0,01

VI

»

0,01

 

 

57

СП 52.13330.2016

Приложение Б (обязательное)

Определение разряда зр и те л ь н ы х работ для протяж енны х объ ектов различения

Б.1 Для протяженных объектов различения, имеющих длину b > 2а, где а — ширина объекта, разряд зритель­ ных работ определяется по эквивалентному размеру объекта различения. В остальных случаях разряд зрительных работ определяется по минимальному размеру объекта различения.

При расстояниях от глаза до объекта различения, меньших 500 мм, эквивалентный размер определяется по

номограмме, приведенной на рисунке Б. 1.

При расстояниях от глаза до объекта различения, больших 500 мм, эквивалентный размер определяется по номограмме, приведенной на рисунке Б.2.

Б.2 Преобразование линейных размеров объекта различения (в миллиметрах) в угловые (в угловых минутах)

при использовании номограммы, приведенной на рисунке Б.2, осуществляется по формуле

 

 

а = 60 arctg (х//),

(Б.1)

где х —

размер объекта, мм;

 

/ —

расстояние от глаз до объекта, мм.

 

Преобразование полученного по номограмме эквивалентного размера из угловых размеров (в угловых мину­

тах) в линейные (в миллиметрах) осуществляется по формуле

х = / • tg (а/60).

(Б.2)

X э

Рисунок Б.1 — Номограмма для определения эквивалентного размера протяженных объектов

различения при расстояниях от глаза до объекта до 500 мм

58

СП 52.13330.2016

нгт

Рисунок Б.2 — Номограмма для определения эквивалентного размера протяженных объектов различения при расстояниях от глаза до объекта более 500 мм

59

СП 52.13330.2016

Приложение В (обязательное)

Определение расстояния распознавания эвакуационны х знаков безопасности

В.1 Вертикальный размер поля пиктограммы эвакуационного знака безопасности в зависимости от расстоя­

ния распознавания знака определяется по формуле

h = 11Z,

где / — расстояние распознавания;

h — минимальная высота знака;

Z — коэффициент, равный 100 для знаков, освещенных извне, и 200 для знаков, освещенных изнутри.

Рисунок В.1 — Определение расстояния распознавания знака безопасности

60

СП 52.13330.2016

Приложение Г (справочное)

Коэффициенты отражения и пропускания строительных стекол1)

Т а б л и ц а Г.1

 

 

 

 

Коэффициент

Коэффициент отражения света,

 

относительные единицы

Тип стекла, номинальная толщина

пропускания

 

 

света, относитель­

стороной

стороной

 

 

ные единицы

 

с покрытием

без покрытия

 

 

Стекло листовое бесцветное2)

 

 

 

Флоат-стекпо бесцветное, 4— 12 мм

0,87— 0,91

0,08

Стекло многослойное бесцветное3)

 

 

 

Флоат-стекпо, 6,38— 17,52 мм

0,84— 0,89

0,08

Стекла с покрытиями

 

 

 

Стекла с низкоэмиссионными мягкими покрытиями (толщи­

0,76— 0,90

0,04— 0,14

0,05— 0,18

ной 4 мм)4)

 

 

 

Стекла с солнцезащитным мягким покрытием

0,08— 0,67

0,10— 0,51

0,10— 0,43

для применения в стеклопакете (толщиной 6 мм)5)

 

 

 

Стекла с солнцезащитным твердым покрытием для приме­

0,08— 0,70

0,10— 0,51

0,05— 0,41

нения в стеклопакете и моноостекпении (толщиной 6 мм)6)

 

 

 

Стекло листовое, окрашенное в массе (толщиной 6 мм)7)

0,35— 0,73

0,05— 0,07

Стекла с мультифункциональными мягкими

0,16— 0,88

0,03— 0,37

0,05— 0,47

покрытиями (толщиной 6 мм)5)

 

 

 

1) В настоящей таблице приведены характеристики одинарных листовых стекол на основе обзора данных ведущих производителей строительных стекол, представленных на российском рынке. Характеристики остекле­

ния (стеклопакетов, двойных ниток остекления и т. п.) рассчитываются по ГОСТ EN 410. Для получения харак­

теристик конкретного остекления необходимо использовать данные производителей либо провести измерения

влаборатории.

2)По ГОСТ 111.

3)По ГОСТ 30826.

4)По ГОСТ 31364.

5)По ГОСТ 33086.

6)По ГОСТ 33017. ?) По ГОСТ 32997.

Приведенный коэффициент отражения света для оконного блока в целом определяется по формуле

Рс А с + Рпер

пер

Ро.б -

(П1)

^с т + ^пер

 

где р0 б — приведенный коэффициент отражения света стекла для оконного блока в целом, доли единицы или %;

рс — коэффициент отражения с наружной стороны остекления (светопрозрачной частью оконного блока), доли единицы или %;

Ас — площадь остекления, м2;

Рпер — коэффициент отражения света материала непрозрачных частей оконного блока (рамы и переплета),

доли единицы или %;

Лпер — непрозрачных частей оконного блока (рамы и переплета), м2.

61

СП 52.13330.2016

П риложениеД (обязательное)

Эксплуатационные группы светильников

Т а б л и ц а Д.1 — Эксплуатационные группы светильников

Т а б л и ц а Д.2 — Группы твердости светотехнических материалов

Вид материала

Материалы (или покрытия) отражателей или рассеивателей

 

 

или покрытия

отражающие свет

пропускающие свет

 

Т — твердые

Покрытие силикатной эмалью

Силикатное стекло

СТ — средней

Эпоксидно-порошковое покрытие

Поликарбонат

твердости

Покрытие нитроэмалью НЦ-25 по ГОСТ 5406

Полиметилметакрилат

 

Эмалевое покрытие МЛ-12 по ГОСТ 9754

Поливинилхлоридная жесткая пленка

 

Альзак-алюминий, защищенный слоем жидкого

 

 

стекла

 

М — мягкое

Эмалевое покрытие МЛ-242 по ГОСТ 10982

Полиэтилен высокого давления

 

Эмалевое покрытие АК-11022

Полистирол

 

Покрытие акриловой эмалью

 

Алюминий, распыленный в вакууме, с защитой

лаком

62

СП 52.13330.2016

Приложение Е (обязател ьное)

Группы административных районов по ресурсам светового климата

Т а б л и ц а Е.1

 

Номер группы

 

административ­

Административный район

ных районов N

 

1Владимирская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский

край (севернее 63° с. ш.), Курганская, Московская области, г. Москва, Нижегородская, Ново­ сибирская области, Пермский край, Рязанская область, Республика Башкортостан, Республика

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) (севернее

63° с. ш.), Свердловская, Смоленская, Тульская, Тюменская области, Удмуртская Республика, Хабаровский край (севернее 55° с. ш.), Челябинская область, Чувашская Республика, Чукот­ ский автономный округ

2Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, Еврейская автономная об­ ласть, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Краснояр­ ский край (южнее 63° с. ш.), Иркутская, Курская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Ор­ ловская, Пензенская области, Алтайский край, Республика Бурятия, Республика Ингушетия,

Республика Коми, Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с. ш.), Республика Северная Осетия —

Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская, Самарская, Саратовская, Сахалин­ ская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области, Хабаровский край (южнее 55° с. ш.), Ханты-

Мансийский автономный округ, Чеченская Республика

3Вологодская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Ленинградская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, г. СанктПетербург, Тверская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область

4Архангельская, Мурманская области

5Астраханская, Амурская области, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край,

Приморский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республи­ ка Крым, Ростовская область, г. Севастополь, Ставропольский край

Пр и м е ч а н и е — Административные районы Российской Федерации объединены в группы по ресурсам светового климата по критерию суммарного количества освещенности, поступающей в помещения в течение года.

63

СП 52.13330.2016

Приложением (обязательное)

Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме освещения

Ж. 1 В дневном режиме для облегчения зрительной адаптации водителей при въезде в тоннель должен быть

обеспечен плавный переход от естественного освещения к существенно более низкому искусственному освеще­ нию основной части тоннеля, а также обратный переход при выезде из него. С этой целью в тоннеле выделяют четыре яркостные зоны, пороговую, переходную, внутреннюю и выездную, а перед въездным порталом — подъ­ ездную зону в соответствии с рисунком Ж. 1. Яркостный режим и длину каждой зоны назначают с учетом проектной

скорости и интенсивности движения транспорта, длины тоннеля, его кривизны в плане и профиле, ориентации

въездного портала относительно стран света и условий его обзора.

Рисунок Ж. 1 — Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме

П р и м е ч а н и е ■— Пунктирным кругом помечено 20-градусное поле адаптации.

Рисунок Ж.2 — Вид на въездной портал с расстояния безопасного торможения

64

СП 52.13330.2016

Ж.2 Значение яркости адаптации в подъездной зоне тоннеля L20 определяется для условий наихудших с точки зрения переадаптации, то есть для яркого солнечного дня. Для существующего тоннеля (например, при его

реконструкции) значение L20 может быть получено путем фотометрирования въездного портала при указанных

условиях с помощью яркомера, имеющего 20-градусное поле измерения.

Ж.З При отсутствии экспериментальных исходных данных для нахождения значения L20 следует пользовать­

ся формулой

1-20 = KCLC+ Kr Lr + К е Le,

(Ж.1)

где Кс, Кг \л Ке — доли площади небосвода, дорожного полотна и окружения портала соответственно в поле адап­ тации;

Lc, Lr v\ Le — их средние яркости, ориентировочные значения которых приведены в таблице Ж.1 в зависимо­ сти от ориентации въездного портала относительно стран света.

Т а б л и ц а Ж.1 — Яркость участков поля адаптации

 

 

Направление движения

Значения яркости участков поля адаптации, ккд/м2

 

 

 

при въезде

 

небосвода Lc

дорожного полотна Lr

окружения портала Le

 

 

На север

 

6

3

8

На восток или запад

 

12

4

6

На юг

 

16

5

4

П р и м е ч а н и е

— Для промежуточных направлений значения яркостей соответствующих поверхностей

в поле адаптации определяются путем интерполирования табличных значений.

Ж.4 Кривая продольного спада яркости дорожного покрытия переходной зоны Ltr выраженная в процентах

относительно средней яркости дорожного покрытия первой половины пороговой зоны L^, показанная на рисунке

Ж.З, описывается формулой

LtrILth = (3,6 d/v +1,9)—1,4-100,

(Ж.2)

где d — расстояние в глубь тоннеля от начала переходной зоны, м;

v — скорость движения, км/ч.

65

СП 52.13330.2016

U L ih ,

Пороговая

Переходная

Внутренняя

%

зона

зона

зона

Время, пройденноеот началапереходнойзоны, с

Скорость, ц к м / ч

60

 

 

 

 

 

 

0

1

60

120

180

240

300

80

1

1

1

1

 

0

 

80

160

240

320

400

100

 

 

 

 

 

 

0

 

100

200

300

400

500

120

1

1

1

1

1

600

0

 

120

240

360

480

Расстояние d отначалапереходнойзоны, м

П р и м е ч а н и е — Пунктиром показан пример ступенчатой аппроксимации данной кривой.

Рисунок Ж.З — Кривая спада яркости дорожного покрытия в переходной зоне

66