Определение фактической освещенности помещения
Расчет фактической освещенности помещения производится по формуле 14 для каждого светильника в отдельности и вычерченной заранее схеме-плане расположения светильников.
(14)
где Ia – сила света светильника (таблица 12) по направлению к геометрическому центру комнаты (или к искомой точке)
– угол между направлением светового потока к геометрическому центру комнаты (или к искомой точке) и осью симметрии светильника
H – высота подвеса светильника над горизонтальной плоскостью, проходящей через расчетную точку, в м (формула 15)
К – коэффициент запаса (таблица 10)
(15)
где – высота рабочей поверхности
Таблица 11—необходимый световой поток одной лампы
| №
| Мощность в Вт
| Световой поток в лм при напряжении в В
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Таблица 12— Характеристики светильников
| № п.п.
| Наименование светильников
| Мощность ламп, Вт
| Сила света (лампа 1000 лм), св. под углом:
| | 0°
| 5°
| 15°
| 25°
| 35°
| 45°
| 55°
| 65°
| 75°
| 85°
| 90°
| |
| Альфа эмалированный (А)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Глубокоизлучатель эмалированный (Гэ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Универсаль без затенителя (У)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Светильник открытый для наружной установки (СПО-300)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Промышленный уплотненный без отражателя (ПУ-100)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| То же (ПУ-200)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Рудничный нормальный (РН-100)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| То же (РН-200)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Фарфоровый полугерметический (Фм)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Полугерметический (ПГ-75)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Сельскохозяйственный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Пылеводозащищенный (ВПН-150)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Пылеводонепроницаемый (С-131)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Шар молочного стекла (Шм)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Взрывобезопасный без отражателя (ВЗБ, ВЗГ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Повышенной надежности против взрыва без отражателя (НОБ-300)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Кососвет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Зеркальные лампы типа ЗН-5, 6, 7 и 8 (глубокоизлучающие)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Примечание: Сила света в таблице 12 дана для лампы 1000 лм. При расчете формулы 14 необходимо учесть, что в таблице 12 были выбраны лампы с фактической светимостью и нужно привести их в величине 1000 лм. Например: для светильника "Полугерметический (ПГ-75)" мощностью 75 Вт (Таблица 12 п.9) под углом в 25 градусов сила света составляет: лм
Полученные результаты для каждого светильника суммируются и сравниваются с данными из СНиП 23-05-95 Таблица 10 «А» (Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны превышать максимально допустимых величин) и Приложение ж (рекомендуемое) "Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий"
Приложение 6
Таблица – Исходные данные для решения задачи 1
| Вариант
| Рл, Вт
| Размеры помещения, м
| Высота подвеса светильника , в долях от Н
| Высота расположения рабочего места , м
| Ен, лк
| | a
| b
|
| |
|
| 3,0
| 5,0
| 2,7
| 0,75
| 0,6
|
| |
|
| 3,2
| 5,2
| 2,8
| 0,8
| 0,7
|
| |
|
| 3,4
| 5,4
| 2,9
| 0,85
| 0,8
|
| |
|
| 3,6
| 5,6
| 3,0
| 0,9
| 0,9
|
| |
|
| 3,8
| 5,8
| 3,1
| 0,95
| 1,0
|
| |
|
| 4,0
| 6,0
| 3,2
| 0,75
| 0,6
|
| |
|
| 4,2
| 6,2
| 3,3
| 0,8
| 0,7
|
| |
|
| 4,4
| 6,4
| 3,4
| 0,85
| 0,8
|
| |
|
| 4,6
| 6,6
| 3,5
| 0,9
| 0,9
|
| |
|
| 4,8
| 6,8
| 3,6
| 0,95
| 1,0
|
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...
КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...
Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...
|
Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...
Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...
Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P
1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...
|
|