
- •3.Фотометрические величины и единицы. (Телесный угол. Точечный источник света. Сила света. Единица силы света. Световой поток. Освещенность. Яркость. Ламбертовские источники света.)
- •4.Геометрическая оптика. (Предположения при которых справедливы законы г.О. Четыре закона г.О. Предельный угол падения.)
- •6. Строение глаза и работа сетчатки. Аккомодация. Адаптация. Восприятие света человеком.
- •7.Характеристики естественного освещения. Действие естественного освещения на человека. Основные законы строительной светотехники. Закон проекции телесного угла. Закон светотехнического подобия.
- •8. Коэффициент естественной освещенности (кео). Геометрический кео. Графики а.М. Данилюка. Определение геометрического кео по графикам а.М.Данилюка.
- •10. Нормирование естественного освещения.
- •11. Расчет кео методом световых потоков. Предварительное определение светопроемов.
- •12. Инсоляция. Положительное и отрицательное действие инсоляции. Нормирование продолжительности инсоляции.
- •13. Солнцезащита. Функции солнцезащиты. Расчет солнцезащитных устройств.
- •14. Основные показатели источников искусственного освещения.
- •15.. Пламенные источники света. Их достоинства и недостатки.
- •16. Развитие электрического освещения. Лампы накаливания и их характеристики. Галогенные лампы накаливания и их характеристики.
- •17. Явление люминесценции. Люминесцентные лампы и их характеристики. Компактные люминесцентные лампы и их характеристики.
- •18. Разрядные лампы высокого давления и их характеристики. Светодиоды и их характеристики
- •19. Расчет необходимого количества ламп по световому потоку. Нормирование искусственного освещения. Разряды сложности зрительной работы
- •20. Разделы акустики и их характеристика. Архитектурная акустика как наука. Задачи архитектурной акустики. Разделы архитектурной акустики и их краткая характеристика.
- •21. Определение звука. Характеристика колебательных движений. Характеристики звуковой волны. Уравнение звуковой волны и его параметры. Волновая поверхность.
- •22. Скорость звука в газах и жидкостях. Особенности распространения звуковых волн в зависимости от температуры воздуха. Интерференция звуковых волн. Дифракция звука
- •23. Звуковое поле и основные физические величины, характеризующие его. (Звуковое давление, плотность звукового поля). Звуковая мощность, интенсивность звука.
- •24. Закон Вебера – Фехнера и его интерпретация в акустике. Единицы уровня интенсивности звука. Сложение уровней интенсивности звука.
- •25. Уровень интенсивности звука и уровень звукового давления. Уровень звуковой мощности. Эквивалентный уровень звукового давления и эквивалентный уровень звука.
- •26.Частотный спектр звука. Полосы частот. Ряд октавных полос частот. Ряд третьоктавных полос частот.
- •27 Орган слуха человека. Субъективное восприятие звука человеком. Уровень громкости, шкалы фонов и сонов
- •28.Отражение и поглощение звука в помещениях. Коэффициенты поглощения, отражения и звукопередачи. Суммарное звукопоглощение помещения.
- •29. Особенности волнового подхода при анализе звукового поля помещения.
- •30.Геометрический подход при анализе звукового поля помещения.
- •32 Звукопоглощающие материалы и конструкции.
- •33.Обеспечение защиты от шума строительно-акустическими методами. Последовательность проведения акустического расчета. Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций.
- •36 Специфика акустического проектирования залов для речевых программ, для музыкальных программ, многоцелевых залов спортивных залов, вокзалов, крытых рынков.
16. Развитие электрического освещения. Лампы накаливания и их характеристики. Галогенные лампы накаливания и их характеристики.
с доисторических времен человек использует огонь как источник тепла и света.
До 19 в использовали пламенные источники света. Но малая мощность, низкий коэффициент использования ограничивали их роль в архитектуре.
В конце 19 века – создание первых электрических ламп. Приоритет в этой области принадлежит русским ученым. В 1802 г Петров открыл явление электрической дуги. В 1872 г Лодыгин впервые продемонстрировал в Петербурге созданную им лампу накаливания. На первом этапе электрич света распространение получила дуговая лампа-свеча созданная Яблочковым. -Газонаполненная лампа Лангье с вольфрамовой спиралью. - натриевая лампа низкого давления.- Первые галогенные лампы накаливания. - Натриевые лампы высокого давления.- Галогенные лампы накаливания низкого напряжения.- Галогенные лампы накаливания низкого напряжения.- Компактные люминесцентные лампы.
Лампа
накаливания
- Лампа
накаливания состоит из цоколя, контактных
проводников, нити накала, предохранителя
и стеклянной колбы, заполненной буферным
газом и ограждающей нить накала от
окружающей среды. Стеклянная колба
защищает нить от сгорания в окружающем
воздухе.
Хар-ки
Напряжение 220В, мощность 15-1000 Вт, срок службы 1000 часов, стабильность работы: теряет 5-13% первоначального светового потока, УФ излучение почти полностью отсудствует, энергоэкономичность, цветовая температура, цветопередача почти 100%.
Спектр излучения лам накаливания
Галогеновые лампы-Добавление в буферный газ паровгалогенов(бромаилийода) повышает время жизни лампы до 2000—4000часов, при этом рабочая температура спирали составляет 3000К. Эффективность галогенных ламп достигает 28лм/Вт.
Иод(совместно с остаточнымкислородом) вступает в химическое соединение с испарившимисяатомамивольфрама. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё.
Хар-ки
Напряжение 220В, мощность до 10000Вт, срок службы до 4000 часов, стабильность работы выше чем у обычных, энергоэкономичность, сила света осевая, цветоперабача близка к 100%
17. Явление люминесценции. Люминесцентные лампы и их характеристики. Компактные люминесцентные лампы и их характеристики.
Люминесценция — свечение вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения. Впервые люминесценция была описана в XVIII веке.
В быту явление используется, главным образом, в люминесцентных лампах и электронно-лучевых трубках кинескопов.
Люминесце́нтная лампа — газоразрядный источник света, световой поток которого определяется в основном свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; видимое свечение разряда не превышает нескольких процентов. Во внутреннем объеме лампы находится ртуть, при нагревании она испаряется происходит электрический разряд. В результате электролюминисценции происходит видимое УФ излучение.
Хар-ки
: мощность до 80Вт, срок службы до
15000часов, стабильность работы: к концу
теряют до 30% светового потока, температура
до 50 градусов, безопасность:внимание
к утилизации, энергоэкономичность,
сила света осевая, цветопередача 55-80
Люминесцентные лампы — наиболее распространённый и экономичный источник света для создания рассеянного освещения в помещениях общественных зданий: офисах, школах, учебных и проектных институтах, больницах, магазинах, банках, предприятиях