Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-38.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
187.49 Кб
Скачать

17. Коэффициент естественного освещения( кео)

Освещенность поверхности представляет отношение падающего светового потока к площади освещенной поверхности.

В строительной светотехнике в качестве источника естественного света для помещений здания рассматривается небосвод. Поскольку яркость отдельных точек небосвода изменяется в значительных пределах и зависит от положения солнца, степени и характера облачности, степени прозрачности атмосферы и других причин, установить значение естественной освещенности в помещении в абсолютных единицах (лк) невозможно.

Поэтому для оценки естественного светового режима помещений используется относительная величина, позволяющая учесть неравномерную яркость неба,- так называемый Коэффициент Естественной Освещенности (КЕО)

Коэффициент естественной освещености em в какой-либо точке помещения М представляет отношение освещенности в этой точке Евm  к одновременной наружной освещенности горизонтальной плоскости Ен, находящейся на открытом месте и освещаемой диффузным светом всего небосвода. КЕО измеряется в относительных единицах и показывает, какую долю в % в данной точке помещения составляет освещенность от одновременной горизонтальной освещенности под открытым небом, т.е.:

еm=(Евмн)·100%

Коэффициент естественной освещенности является величиной, нормируемой санитарно- гигиеническими требованиями к естественному освещению помещений.

Согласно СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", естественное освещение подразделяется на

  • боковое,

  • верхнее, 

  • комбинированной (верхнее и боковое)

Основным документом, регламентирующим требования к естественному освещению помещений жилых и общественных зданий, является СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

18. Геометрические кео. График Данилюка

Геометрический к. е. о. определяется раз­личными методами. Однако наибольшее рас­пространение имеет графический метод, раз­работанный А. М. Данилюком. Этот метод основан на закономерностях проекции телес­ного угла и светотехнического подобия. Если расположить на горизонтальной плоскости в центре полусферы точку и эту полусферу при­нять за небосвод равномерной яркости, а сол­нечный и отраженный свет не учитывать, то освещенность этой точки можно считать рав­ной 1, или 100%. Для определения освещенности в помеще­нии здание как бы располагается под полу­сферой. Исследуемая точка совмещается с центром полусферы. Световой проем проек­тируется на полусферу, а с нее — на горизон­тальную плоскость . Тогда, соглас­но закону телесного угла и светотехнического подобия, отношение площади проекции свето­вого проема к проекции полусферы даст ис­комое значение геометрического коэффициен­та естественной освещенности Полусфера условно разбивается на 10 тыс. площадок (100Х100), каждая из которых, со­гласно закону телесного угла, создает одина­ковую освещенность на горизонтальной плос­кости. Световая энергия каждой площадки принимается за световой пучок. Число таких пучков, проникающих к расположенной в по­мещении точке через светопроемы, является мерилом освещенности. Чтобы получить гео­метрический коэффициент естественной осве­щенности в %, эту величину делят на 10 тыс. и умножают на 100.Площадки на полусфере образуются сис­темой 100 меридианов и 100 параллелей, име­ющих равновеликие горизонтальные проекции. Точки пересечения полученной таким образом сетки соединяются радиусами с центром полусферы . Разрез сфе­ры по оси У —т. е. вертикальная проекция системы радиусов, дает график 1, а по оси X — Xt т. е. горизонтальная проекция, — гра­фик 2.Для подсчета числа световых пучков, до­стигших исследуемой точки в помещении, гра­фик 1 совмещают с разрезом поме­щения или здания, а график 2 — с планом (при боковом освещении) или с продольным разрезом (при верхнем освеще­нии) и подсчитывают количество лучей, про­ходящих через светопроемы к исследуемой точке.Графический метод А. М. Данилюка бла­годаря высокой точности и простоте расчетов получил большое распространение и в настоя­щее время принят во всех странах, объединяе­мых Советом Экономической Взаимопомощи, при расчетах естественного освещения.Преимущество метода А. М. Данилюка со­стоит в том, что масштаб чертежей не имеет значения. Однако необходимо учитывать, что поперечный разрез, план или продольный раз­рез должны быть в одном масштабе. При раз­ном масштабе (например, масштаб разреза 1:100, а масштаб плана 1:200), используя график 2, необходимо брать номер паралле­ли, вдвое меньший номера полуокружностиАналогично определяется геометрический к. е. о. на любой наклонной и вертикальной рабочих поверхностях. В этих случаях основа­ние графика / при определении значения Л] следует совмещать на поперечном разрезе со следом условной рабочей поверхности, а полюс графика / — точку О с точкой М, в кото­рой определяется геометрический к. е. о. При наклонных и вертикальных рабочих поверхно­стях расчет ведут только при помощи графи­ков 1 и 2. Если светопроемы имеют круглую, полукруглую, оваль­ную либо другую, не прямоугольную форму, при расчете геометрического к. е. о. по графи­кам А. М. Данилюка их заменяют на проемы прямоугольной формы одинаковой плошали.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]