Освещении благодаря свету, отражённому от поверхностей помещения и подстилающего слоя при открытом горизонте
Отношение глубины помещения
к высоте от уровня условной
рабочей поверхности до верха окна
| Отношение расстояния расчётной точки от наружной стены
к глубине помещения
| r 0 при боковом одностороннем освещении
| Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола
| 0,5
| 0,4
| 0,3
| Отношение ширины помещения к его глубине
| 0,5
|
| 2 и более
| 0,5
|
| 2 и более
| 0,5
|
| 2 и более
| 1–1,5
| 0,1
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
|
| 1,05
|
|
| 0,5
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| 1,2
| 1,15
| 1,15
| 1,15
| 1,1
| 1,1
|
| 2,1
| 1,9
| 1,5
| 1,8
| 1,6
| 1,3
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| Более 1,5–2,5
| 0,1
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
|
|
| 0,3
| 1,3
| 1,2
| 1,1
| 1,2
| 1,15
| 1,1
| 1,15
| 1,1
| 1,05
| 0,5
| 1,85
| 1,6
| 1,3
| 1,5
| 1,35
| 1,2
| 1,3
| 1,2
| 1,1
| 0,7
| 2,45
| 2,15
| 1,7
|
| 1,7
| 1,4
| 1,55
| 1,4
| 1,25
| Более 2,5–4
| 0,1
| 1,1
| 1,05
| 1,05
| 1,05
|
|
|
|
|
| 0,2
| 1,15
| 1,1
| 1,05
| 1,1
| 1,1
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 1,05
| 0,3
| 1,2
| 1,15
| 1,1
| 1,15
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,05
| 0,4
| 1,35
| 1,25
| 1,2
| 1,2
| 1,15
| 1,1
| 1,15
| 1,1
| 1,1
| 0,5
| 1,6
| 1,45
| 1,3
| 1,35
| 1,25
| 1,2
| 1,25
| 1,15
| 1,1
| 0,6
|
| 1,75
| 1,45
| 1,16
| 1,45
| 1,3
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| 0,7
| 2,6
| 2,2
| 1,7
| 1,9
| 1,7
| 1,4
| 1,6
| 1,5
| 1,3
| 0,8
| 3,6
| 3,1
| 2,4
| 2,35
|
| 1,55
| 1,9
| 1,7
| 1,4
| 0,9
| 5,3
| 4,2
|
| 2,9
| 2,45
| 1,9
| 2,2
| 1,85
| 1,5
|
| 7,2
| 5,4
| 4,3
| 3,6
| 3,1
| 2,4
| 2,6
| 2,2
| 1,7
| Более 4
| 0,1
| 1,2
| 1,15
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,05
| 1,05
| 1,05
|
| 0,2
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| 1,2
| 1,15
| 1,1
| 1,1
| 1,05
| 1,05
| 0,3
| 1,75
| 1,5
| 1,3
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| 1,25
| 1,2
| 1,1
| 0,4
| 2,4
| 2,1
| 1,8
| 1,6
| 1,4
| 1,3
| 1,4
| 1,3
| 1,2
| 0,5
| 3,4
| 2,9
| 2,5
|
| 1,8
| 1,5
| 1,7
| 1,5
| 1,3
| 0,6
| 4,6
| 3,8
| 3,1
| 2,4
| 2,1
| 1,8
|
| 1,8
| 1,5
| 0,7
|
| 4,7
| 3,7
| 2,9
| 2,6
| 2,1
| 2,3
|
| 1,7
| 0,8
| 7,4
| 5,8
| 4,7
| 3,4
| 2,9
| 2,4
| 2,6
| 2,3
| 1,9
| 0,9
|
| 7,1
| 5,6
| 4,3
| 3,6
|
|
| 2,6
| 2,1
|
|
| 7,3
| 5,7
|
| 4,1
| 3,5
| 3,5
|
| 2,5
|
Таблица 1.8
Значения коэффициента запаса k з
Освещаемые объекты
| Светильники
| с газоразрядными лампами
| с люминесцентными лампами
| Производственные помещения с воздушной средой, содержащей 10 мг/м3 и более пыли, дыма и копоти:
а) при тёмной пыли;
б) при светлой пыли
|
1,8
|
1,7
1,5
| Производственные помещения с воздушной средой, содержащей от 5 до 10 мг/м3 пыли, дыма и копоти:
а) при тёмной пыли;
б) при светлой пыли
| 1,8
1,6
|
1,5
1,4
| Производственные помещения с воздушной средой, содержащей не более 5 мг/м3 пыли, дыма и копоти. Вспомогательные помещения с нормальной воздушной средой и помещения общественных и жилых зданий
| 1,5
| 1,3
| Территории (площадки) промышленных предприятий с воздушной средой, содержащей:
а) более 5 мг/м3 пыли, дыма и копоти;
б) 5 мг/м3 и менее пыли, дыма и копоти
| 1,5
1,5
| 1,3
1,3
| Улицы, площадки, дороги, территории общественных зданий, жилых районов и выставок, парки, бульвары
| 1,5
| 1,3
|
Таблица 1.9
Значения коэффициентов светопропускания
Вид светопропускающего материала
| Значение
| Стекло листовое:
одинарное,
двойное,
тройное
| 0,9
0,8
0,75
| Стекло листовое узорчатое или армированное
| 0,6
| Стекло теплоотражающее с плёночным покрытием:
титановым,
олово-сурьмяным или кобальтовым
|
0,7
0,65
| Стеклопластик листовой, плоский или волнистый:
бесцветный,
слабоокрашенный,
интенсивно окрашенный
| 0,75
0,6
0,5
| Органическое стекло:
прозрачное,
матовое
| 0,9
0,6
|
Таблица 1.10
Значения коэффициента
Вид переплёта
| Значение
| Переплёты окон и фонарей промышленных зданий:
а) деревянные:
одинарные,
спаренные,
двойные разделённые;
б) стальные:
одинарные открывающиеся,
одинарные глухие,
двойные открывающиеся,
двойные глухие
| 0,75
0,7
0,6
0,75
0,9
0,6
0,8
| Переплёты окон жилых и общественных зданий:
одинарные,
спаренные,
двойные разделённые
| 0,8
0,75
0,65
|
Таблица 1.11
Значения коэффициента
Степень загрязнения светопропускающего материала
| Значение
| Значительное загрязнение пылью, копотью и другими аэрозолями.
Умеренное загрязнение пылью, копотью или другими аэрозолями.
Незначительное загрязнение пылью, копотью или другими аэрозолями.
При практически отсутствующем загрязнении материала
| 0,65
0,7
0,75
0,85
|
Таблица 1.12
Значения коэффициента
Солнцезащитные устройства, изделия и материалы
| Значение
| Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (междустекольные, внутренние, наружные)
Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45° при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90° к плоскости окна:
Горизонтальные
Вертикальные
Горизонтальные козырьки:
с защитным углом не более 30°
с защитным углом от 15° до 45°
|
0,65
0,75
0,8
0,9–0,6
|
Графический метод определения коэффициента естественной освещённости (метод A.M. Данилюка) заключается в следующем.
Полусферу небосвода разбивают 100 меридианами и 100 параллелями на 10 тыс. равновеликих по площади, а следовательно, и по световой активности горизонтальных проекций участков. Соединения точек пересечения линий меридианов и параллелей с центром полусферы образуют 10 тыс. световых пучков. Проектируя световые пучки на вертикальную и горизонтальную плоскости, получают два графика, с помощью которых ведут подсчёт световых пучков, падающих через светопроём к заданной точке А внутри помещения и являющихся в этом методе показателем освещённости.
Геометрический коэффициент естественной освещённости, учитывающий прямой свет неба, в какой-либо точке помещения при боковом освещении определяется по формуле:
, %,
где n 1 – количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения, показанному на рисунке 1.1а;
n 2 – количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на плане помещения, показанных на рисунке 1.1б.
Подсчёт количества лучей по графикам I и II производится в следующем порядке:
1. график I накладывается на чертёж поперечного разреза помещения (или наоборот), центр графика 0 совмещается с расчётной точкой А, а нижняя линия графика – со следом рабочей поверхности (рис. 1.1а);
2. подсчитывается количество лучей n 1, проходящих через световые проёмы;
3. отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через точку C1 – середину светового проёма (рис. 1.1а);
4. график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику I, проходили через точку С (рис. 1.1б);
5. подсчитывается количество лучей n 2, по графику II, проходящих через световые проёмы;
6. определяется геометрический коэффициент естественной освещённости по формуле.
Рис. 1.1. Схема определения КЕО помещения:
а) для продольного разреза; б) для поперечного разреза здания
Требуемая площадь светопроёмов, которая обеспечивала бы нормированную для данной работы величину коэффициента естественной освещённости, определяется по формуле:
а) при боковом освещении помещений:
м2;
б) при верхнем освещении помещений:
м2,
где S 0 – площадь окон, м2;
S ф – площадь фонарей, м2;
S п – площадь пола помещений, м2;
еN – нормированное минимальное значение КЕО для данного помещения при боковом освещении и нормированное среднее значение КЕО для данного помещения при верхнем освещении, с учётом района расположения помещения к световому климату, определяется по таблице 1.1;
– световая характеристика окна, определяется по таблице 1.13;
– световая характеристика фонаря, определяется по таблице 1.14;
k з – коэффициент запаса, определяется по таблице 1.8;
k зд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, определяется по таблице 1.5;
k ф – коэффициент, учитывающий тип фонаря, определяется по таблице 1.15;
– общий коэффициент светопропускания;
r 0 – коэффициент, учитывающий влияние отражённого света при боковом освещении, определяется по таблице 1.7;
r 2–коэффициент, учитывающий влияние отражённого света при верхнем освещении, определяется по таблице 1.6.
Таблица 1.13
Световая характеристика окна 0
Отношение
длины
помещения
к его глубине
| Значение характеристики окна при отношении глубины помещения к его высоте от уровня условной рабочей поверхности
до верха окна
|
| 1,5
|
|
|
|
| 7,5
|
| 4 и более
| 6,5
|
| 7,5
|
|
|
|
| 12,5
|
| 7,5
|
| 8,5
| 9,5
|
|
| 12,5
|
|
| 8,5
|
| 9,5
| 10,5
| 11,5
|
|
|
| 1,5
| 9,5
| 10,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26,5
|
| 0,5
|
|
|
|
|
|
|
| -
| Таблица 1.14
Световая характеристика фонарей ф
Тип фонаря
| Количество
пролётов
| Значение характеристики фонаря ф
| Отношение длины помещения к ширине пролёта
| От 1 до 2
| От 2 до 4
| Более 4
| Отношение высоты помещения к ширине пролёта
| От 0,2 до 0,4
| От 0,4 до 0,7
| От 0,7 до 1
| От 0,2 до 0,4
| От 0,4 до 0,7
| От 0,7 до 1
| От 0,2 до 0,4
| От 0,4 до 0,7
| От 0,7 до 1
| С вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные М-образные)
|
| 5,8
| 9,4
|
| 4,6
| 6,8
| 10,5
| 4,4
| 6,4
| 9,1
|
| 5,2
| 7,5
| 12,8
|
| 5,1
| 7,8
| 3,7
| 6,4
| 6,5
| 3 и более
| 4,8
| 6,7
| 11,4
| 3,3
| 4,5
| 6,9
| 3,4
|
| 5,6
| С наклонным двусторонним остеклением
|
| 3,5
| 5,2
| 6,2
| 2,8
| 3,8
| 4,7
| 2,7
| 3,6
| 4,1
|
| 3,2
| 4,4
| 5,3
| 2,5
|
| 4,1
| 2,3
| 2,7
| 3,4
| 3 и более
|
|
| 4,7
| 2,3
| 2,7
| 3,7
| 2,1
| 2,4
|
| С вертикальным односторонним остеклением
|
| 6,4
| 10,5
| 15,2
| 5,1
| 7,6
|
| 4,9
| 7,1
| 8,5
|
| 6,1
|
|
| 4,7
| 5,5
| 6,6
| 4,3
|
| 5,5
| 3 и более
|
| 6,5
| 8,2
|
| 4,3
|
| 3,6
| 3,8
| 4,1
| С наклонным односторонним остеклением
|
| 3,8
| 4,5
| 6,8
| 2,9
| 3,4
| 4,5
| 2,5
| 3,2
| 3,9
|
|
| 4,3
| 5,7
| 2,3
| 2,8
| 3,5
| 2,1
| 2,6
| 2,9
| 3 и более
| 2,7
| 3,7
| 5,1
| 2,2
| 2,5
| 3,1
|
| 2,2
| 2,5
| Таблица 1.15
Значения коэффициента k ф
Тип фонаря
| Значение k ф
| Световые проёмы в плоскости покрытия, ленточные
|
| Световые проёмы в плоскости покрытия, штучные
| 1,1
| Фонари с наклонным двусторонним остеклением (трапециевидные)
| 1,15
| Фонари с вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные)
| 1,2
| Фонари с односторонним наклонным остеклением
| 1,3
| Фонари с односторонним вертикальным остеклением
| 1,4
|
Световые проёмы в наружных стенах выполняются в виде отдельных окон, ленточными и сплошными. Проёмы в виде отдельных окон устраивают в тех зданиях, где изделия подвергают грубой обработке, а также в складских зданиях. При необходимости иметь хорошее естественное освещение на большую глубину помещений предусматривают ленточное или сплошное остекление.
В зданиях, имеющих отношение глубины помещения к высоте более 8, возникает необходимость устройства световых фонарей – остеклённых надстроек, возводимых над проёмами, устраиваемыми в покрытии здания.
Ориентировочные отношения площади световых проёмов к площади пола приведены в таблице 1.16.
Таблица 1.16
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
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...
|
Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...
Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов:
1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха)
2. опухоли большого дуоденального сосочка...
Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва.
Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...
|
Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...
Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...
В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...
|
|