Студопедия — РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. При проектировании искусственного освещения необходимо решить следующие задачи: выбрать систему освещения
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. При проектировании искусственного освещения необходимо решить следующие задачи: выбрать систему освещения






 

При проектировании искусственного освещения необходимо решить следующие задачи: выбрать систему освещения, тип источников света, тип светильников, расположить светильники, определить мощность источников света.

В гигиеническом отношении система общего освещения более совершенна, так как более равномерно распределяет световую энергию, но система комбинированного освещения экономичнее.

Равномерность общего освещения достигается при l < 2H, где - рас-

стояние между центрами светильников, H- высота подвеса светильника над рабочей плоскостью. Рекомендуется размещать светильники с лампами накаливания параллельными рядами, принимая l = (1,4-1,8) H, для люминесцентных светильников l = 1,4 Н. Расстояние светильников от стен принимается равным l1 = 0,25 l при размещении рабочих мест у стены и l1 = 0,5 l при удалении их от стены.

Для расчета искусственного освещения наиболее распространены методы светового потока, точечный и удельной мощности.

Метод светового потока предназначен для расчета общего освещения горизонтальных поверхностей и позволяет учесть как прямой световой поток, так и отраженный от стен и потолка.

Световой поток одного источника света рассчитывается по формуле

 

F = E·K3·S·Z / N·η,

 

где E - нормированная освещенность, лк; K3- коэффициент запаса, учитывающий старение ламп и загрязнение светильников (табл. 3); S - площадь освещаемого помещения, м2; Z - коэффициент минимальной освещенности, N - число источников света в помещении; η - коэффициент использования светового потока. Z принимаем для ламп накаливания равным 1,15; для люминисцентных ламп – 1,1.

Таблица 3

Значение коэффициента запаса К3

Характеристика объекта Лампы накаливания Люминесцентные лампы
Помещения с большими выделениями пыли, дыма, копоти 1,7   2,0  
Помещения со средними выделениями пыли, дыма, копоти 1,5 1,8
Помещения с малыми выделениями пыли 1,3 1,5
Наружное освещение светильниками 1,3 1,5
Прожекторное освещение 1,5 -

 

Коэффициент η зависит от типа светильника, коэффициентов отражения R от стен, потолка, пола и от геометрической характеристики помещения, определяемой индексом помещения:

i = S ,
H·(a + b)

где a и b - длина и ширина помещения.

Коэффициенты отражения некоторых поверхностей R1 приведены в табл. 4,

а коэффициенты использования светового потока для рассмотренных выше светильников и ряда сочетаний коэффициентов отражения - в табл. 5.

Таблица 4

Коэффициенты отражения поверхностей Ri

Поверхность Коэффициент отражения
Свежая побелка 0,7
Чистый бетон, побелка помещения 0,5
Грязные бетон, светлые обои 0,3
Кирпич неоштукатуренный 0,1
Цвет окрашенной поверхности: Белый Розовый Желтый Красный (светлый) Голубой, серый Зеленый (светлый) Коричневый Темно-коричневый Темно-зеленый   0,79-0,84 0,69 0,6 0,56 0,53 0,41 0,23 0,15 0,1

По полученному световому потоку F подбирают ближайшую стандартную лампу (табл. 6). Допускается отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного не более чем на (- 10…+ 20) %. Если такое приближение не реализуется, то корректируется число источников света.

Расчет может быть проведен и в обратном порядке (определение количества источников света).

Точечный метод можно использовать для расчета общего локального и комбинированного освещения. Для обеспечения в расчетной точке заданной (нормируемой) освещенности Е лампы накаливания должны иметь световой поток

Fм = 1000 ·E · K3 ,
μ · Σε

 

люминесцентные лампы:

Fм = 1000 ·E · K3 · H · L.
μ · Σε

Здесь μ - коэффициент, учитывающий действие удаленных светильников (μ = 1,1-1,2); L - длина люминесцентной лампы или силового ряда этих ламп, м; Σε - суммарная (условная) освещенность в расчетной точке, создаваемая ближайшими рядами светильников. Для отдельного светильника εi определяется по графикам пространственных (для люминесцентных ламп -

линейных) изолюкс условной горизонтальной освещенности в функции гео-



 


Таблица 5

Коэффициенты использования светового потока

Светильник «Универсаль» «Глубокоизлучатель» «Люцетта цельного стекла» ЛСП 02 ЛСО 02 ЛПО 02
Коэффициенты отраже-ния потолка, стен, пола Rпт 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5
Rст 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3
Rпл 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
Коэффициенты использования η, %
Индекс помещения, i 0,6                                    
0,8                                    
1,25                                    
                                     
                                     
                                     

метрических параметров размещения светильников относительно расчетной точки. Линейные изолюксы рассчитаны из условия размещения точки против края люминесцентной лампы (или ряда ламп).

Таблица 6







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 467. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия