- •46. Ксеноновые лампы.
- •2. Хари оптической обл. Спектра
- •44. Лампы дри (дуговая ртутная с иодидами металлов).
- •48 . Виды и системы эл. Освещения.
- •3. Общ. Закономерности преобр-я ои.
- •41. Ртутно-накальные и ртутно-накальные люминесцентные лампы.
- •47 . Выбор типа источников света для освещения.
- •4. Общ. Зак-тивозд-я ои на жив. Орг-мы.
- •6. Возд-е ои на жив-х.
- •51 . Точ. Метод.
- •7. Возд-е ои на микроорг-мы.
- •52 . Метод коэф-та исп-я светового потока
- •8. Возд-е ои на растения.
- •9. Энерг-е величины и единицы их измерения.
- •54. Расчет осв. Установок с лл.
- •11. Общ. Принципы построения системы эффективных величин
- •38 . Основные характеристики люминесцентных ламп.
- •12 . Системы световых величин и единицы их измерений
- •37 . Устройство и принцип действия люминесцентных ламп.
- •13 . Система эритемных величини единицы их измерения
- •36. Работа и характеристика газоразрядных ламп с различным видом балластного сопротивления.
- •14 . Сист. Бактериц. Величин и единицы их измерений
- •34 . Условия зажигания и стабилизации дугового разряда в газах и парах металлов.
- •49 . Характеристики светильников и их выбор.
- •15 . Сист. Фотосинтезных величин
- •56. Кривые светораспределения светильников и кривые изолюкса
- •16 . Оптич-е св-ва мат-лов
- •33 . Классификация газоразрядных ламп.
- •18. Тепловые измерит-е приемники
- •32 . Лампа накаливания с галогенным циклом.
- •19 . Фотоэл-кие приемники ои
- •31 . Источники ик лучей.
- •29 . Основные характеристики ламп накаливания.
- •22 . Приборы для измерения видимого излучения
- •24. Приборы для изм. Ик изл.
- •28 . Устройство и работа ламп накаливания.
- •25 . Классификация источников оптического излучения.
- •5 . Возд-е ои на чела.
- •47 . Выбор типа источников света для освещения.
- •6 . Возд-е ои на жив-х.
- •51 . Точ. Метод.
- •7. Возд-е ои на микроорг-мы.
- •52 . Метод коэф-та исп-я светового потока
- •8 . Возд-е ои на растения.
- •17. Методы измерен ои
- •20. Основные хар-ки фотоэл-в.
- •21. Корректировка спектральной чувст-ти измерит приемников ои.
- •27. Основные положения теории теплового излучен.
- •23. Приборы для измерен уф излуч
- •26. Основные показатели ист-в ои.
- •30. Процессы влияющ на срок службы лн.
- •35. В наст время способ сниж зажиг пригоден для практ применен 4:
- •45. Натрив лампы типа дНаТ.
6. Возд-е ои на жив-х.
Проявление воздействия оптич. изл.
на животных весьма разнообразны и зависят от спектрального состава изл.УФ изл. оказывает сильное тонизирующие терапивтическое действие.Так же действует на обмен вещ-в, дыхание, кровообращение,повышение гемоглобина в крови и т.д.излучение области УФ наименее акт., хотя и оказ-т опред-е полож-ное возд-е на жив.Изл. обл. УФ вызывает покраснение облучённых участков кожи, обладает антирахитным дейст-м,способно превращать провитамин D в витамин D,способствующ.повышению усвояемости кормов, общему оздоровлению организма, сохранености молодняка.ИК изл. применяется как правило для облучение молодняка с целью создания температурного режима в зоне обитания животных.
51 . Точ. Метод.
Т
очечный
метод
применяется при расчете неравномерного
освещения: общего локализованного,
местного, наклонных поверхностей,
наружного осв.
При прямом расчете F=1000*Emin*k/(μ*e)
При проверочном E=f*μ*e/(1000*k)
7. Возд-е ои на микроорг-мы.
УФ изл. с длинной волны менее 280 нм, имеющее большую энергию квантов, воздей-я на бактерии, приводит к гибели бактерий. Св-ва изл-я убивать бактерии наз-ся бактерицидностью.Наибольшей бактерицидностью обладает изл. с длиной волны 254 нм.Изл. с длиной волн 300нм и более обладает меньшим бактерицидным действием.Наименее чувствительны к УФ изл. дифтерийные бактерии, более чувствительны кишечные бактерии коли, стафилококи, бациллы холеры, тифа
52 . Метод коэф-та исп-я светового потока
где
N–число
светильников; И–коэф-т использования
светового потока; S–площадь
освещаемого помещения, м2$К–коэффициент
запаса; Z-коэф.
мин-й осв-ти.
коэф. мин-й осв-ти. Метод коэф. использования светов. потока.
Применяется при расчете равномерного освещения.
При прямом расчете F=Emin*A*z*k/(Nη)
При проверочном E=F*N*η/(z*A*k)
Индекс помещения i=a*b/hp*(a+b)
8. Возд-е ои на растения.
Из всех орган-в на земле только зеленые растения могут самостоятельно преобразовывать энергию опт-го излю в хим-ю энергию органических вещ-в. Процесс создания в растениях богатых хим. энергией орган-х вещ-в из минеральных под действием энергии излучения наз-т фотосинтезом. Конечными продуктами фотозинтеза могут быть самые разнообразные орган-е вещ-ва(углеводы, белки, жиры)У растений одновременно с процессом фотосин-за происходит ипроцесс дыхания затрачивая на это энергию.Они выделяют угл. газ и поглащают кислород.При малых знач-х облуч-ти интенсивность фот.син-за бывает настолько мала, что усваиваемой эн-и недостаточно для покрытия расхода ее на дыхание.По мере увеличения облученности наступает такое значение, при котором кол-во эн-и, накапливаемой растением путем фото.син-за, равно энер-и, расходуемой на дыхание-эта оьлученность наз-ся компенсационной
53 . Метод удельной мощности это упрощ-я форма расчета методом коэф. исп-я свет. потока.
Уд-я мощность осв-й установки п/собой частное от деления общей установленной мощности светильников на площадь освещаемого помещения Руд=Руст/S. Значение потребной удельной мощности для обеспечения заданного уровня осв-ти зависит от типа и мощности ламп, типа св-ков, от хар-ки освещаемого помещения, коэф. запаса. На основе анализа влияния этих факторов на величину Руд составлены таблицы зн-й Руд осв-х установок, выполненных на базе стандартных св-ков с разл. источниками света.
Метод удельной мощности.
Применяют при расчете равномерном освещении горизонтальных поверхностей.
P=Pуд*A/N
