Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СНиПы / dnl1300Естественное освещение жилых и общественных зданий / СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий.doc
Скачиваний:
98
Добавлен:
15.12.2013
Размер:
2.92 Mб
Скачать

Пример расчета естественного освещения помещения с шахтными фонарями

Требуется определить значения КЕО в точках характерного разреза в зале многоцелевого назначения с шахтными фонарями.

Исходные данные. 1 Зал размером в плане 18x18 м; высота зала от условной рабочей поверхности до подвесного потолка, совпадающего с плоскостью выходного отверстия светопроводной шахты фонаря, 10 м; шахтные фонари направленного света размером в плане 1,5x1,5 м и высотой h3 = 3,8 м.

2 Средневзвешенный коэффициент диффузного отражения потолка, стен и пола cр = 0,4; коэффициент направленного отражения стенок фонаря н = 0,7; световой проем фонаря заполнен двойным листовым стеклом по металлическим переплетам.

3 Загрязнение остекления незначительное — воздушная среда в зале содержит менее 1 мг/м3 пыли, дыма и копоти.

Решение

1 На плане размещения фонарей в цехе отмечают расчетные точки и фонари (рисунок 24).

2 По плану с учетом масштаба рисунка 24 определяют расстояние lф от каждой из расчетных точек до центров шахтных фонарей и заносят в таблицу 10.

3 По заданной высоте помещения h и расстояниям lф вычисляют значения tg и заносят их в таблицу 10.

4 По tg определяют значение угла .

5. По рисунку 11 определяют значения q() для всех расчетных точек и фонарей и заносят их в таблицу 10.

6 Определяют индекс шахтного фонаря iф по формуле

7 Определяют коэффициент светопередачи шахтного фонаря Kс по рисунку 13. Для шахтного фонаря с индексом iф = 0,22 и коэффициентом направленного отражения н = 0,7 Kс = 0,38.

8 Определяют показатель степени косинуса угла  m по формуле

т = 2 + 2/Kс = 2 + 2/0,38 = 7,25.

9 Вычисляют cosm для всех расчетных точек и фонарей и заносят их в графу 8 таблицы 10.

10. Вычисляют произведения q()cosm для всех расчетных точек и фонарей и заносят их в графу 9 таблицы 10.

11 Вычисляют для каждой расчетной точки сумму и заносят ее в графу 10 таблицы 10.

12 Вычисляют j по формуле (7) и заносят в графу 11 таблицы 10.

Рисунок 24 — Схема размещения шахтных фонарей

13 По заданным параметрам остекления таблицы Б.7 приложения Б находят, что коэффициент светопропускания двух слоев стекла 1 = 0,8; коэффициент, учитывающий потери света в металлических двойных глухих переплетах, 2 = 0,8. Коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 5 = 0,9. По СНиП 23-05 находят, что коэффициент запаса Kз = 1,5.

14 Определяют отношение общего коэффициента светопропускания фонаря к коэффициенту запаса

o/Kз = 0,8 · 0,8 ·0,9/1,5 = 0,39.

15 Рассчитывают прямую составляющую КЕО пр в точках характерного разреза по формуле (9) и записывают результаты расчета в графу 12 таблицы 10.

16 Находят отношение hp/bп = 0,56.

17 По заданному ср и hp/bп по таблице Б.9 приложения Б находят, что коэффициент, учитывающий увеличение КЕО за счет света, отраженного от поверхностей помещения, r2 = 1,3.

18 Определяют среднее значение геометрического КЕО по формуле (8)

cp = (2,5 + 2,8 + 2,7 + 2,89 + 3,34 + 2,89 + 2,7 + 2,8 + 2,5) / 9 = 2,8 %.

19 Определяют отраженную составляющую КЕО в точках характерного разреза по формуле (10): отр = 2,8 · 0,39 (1,3 - 1,0) = 0,33 % и записывают результат расчета в графу 13 таблицы 10.

20 Суммированием прямой пр и отраженной отр составляющих определяют результирующие значения КЕО еj в точках характерного разреза помещения и записывают результаты в графу 14 таблицы 10.

Таблица 10

Номер расчетной точки

Номер фонаря

Высота помещения hp от условной рабочей поверхности до низа фонаря, м

Расстояние lф в плане от расчетной точки до центра фонаря, м

tg

, град., мин.

q()

cosm

q()cosm

j, %

пр, %

отр, %

ej, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,7

10

6,3

0,63

32°12'

1,16

0,32

0,360

2,5

1,8

0,73

0,33

1,06

2,8

10

10,0

1,00

45°

1,07

0,08

0,085

3,9

10

15,1

1,51

56°30'

0,91

0,03

0,027

4

10

2,0

0,20

11°18'

1,28

0,88

1,130

5

10

6,0

0,60

31°

1,16

0,34

0,390

6

10

12,0

1,20

50°12'

0,98

0,04

0,039

1, 5, 7

10

6,0

0,60

31°

1,16

0,34

0,390

2,80

2,0

0,76

0,33

1,09

2,8

10

8,5

0,35

40°24'

1,08

0,13

0,122

3,9

10

13,5

1,35

53°30'

0,95

0,06

0,257

4

10

0

0

0

1,29

1,00

1,290

6

10

12,0

1,20

50°12'

0,98

0,04

0,039

1,7

10

6,3

0,63

32°12'

1,16

0,32

0,360

2,70

1,9

0,75

0,33

1,08

2,8

10

2,3

0,73

36°6'

1,12

0,21

0,235

3,9

10

11,7

1,17

49°30'

0,99

0,04

0,040

4

10

2,0

0,02

11°18'

1,28

0,88

1,130

5

10

4,0

0,40

21°48'

1,21

0,59

0,215

6

10

10,0

1,00

45°

1,07

0,08

0,085

1,7

10

7,3

0,73

36°6'

1,12

0,21

0,235

2,89

2,1

0,81

0,33

1,14

2,8

10

6,3

0,63

32°12'

1,16

0,32

0,360

—-

3,9

10

10,0

1,00

45°

1,07

0,08

0,085

4

10

4,0

1,21

21°48'

0,59

0,215

0,127

5

10

2,0

0,20

11°18'

1,28

0,88

1,130

6

10

8,0

0,80

36°36'

1,09

0,17

0,185

1, 3, 7, 9

10

8,5

0,85

40°24'

1,08

0,13

0,122

3,34

2,4

0,02

0,33

1,25

2, 4, 6, 8

10

6,0

0,60

31°

1,16

0,34

0,390

5

10

0

0

0

1,29

1,00

1,290

Примечание — Значения величин j, пр, отр, еj для точек Е, Ж, З, И (рисунок 24) аналогичны значениям, рассчитанным соответственно для точек Г, В, Б, А.