Определение КЕО расчетным методом
* Другие принятые названия: Танцы Универсального Мира (Dances of the Universal Pease) или суфийские танцы. ** Этих Мастеров было двое. В настоящее время все контакты с ними потеряны. * Осознанный сон – это сновидение, в котором человек ясно осознает, что он находится во сне. * Энергия, дремлющая в нижней чакре Муладхара подобно свернувшейся змее. Согласно йоговскому поверью, если пробудить ее полностью, она поднимается по позвоночному столбу, вырывается из верхней чакры Сахасрара в области макушки, и йог достигает состояния просветления – Самадхи. * Кто мне объяснить поможет, Откуда взялась тоска; Приходит на ум все тот же Старинный один рассказ. * Тело сновидений – это тело, в котором человек действует в сновидческом пространстве. Согласно некоторым эзотерическим легендам, тело сновидений обладает всеобъемлющим знанием, которое невозможно изложить в терминах ПКМ. Считается, что большинству людей это знание недоступно в обычном бодрствующем состоянии. * Английская виза действительна в течение 6 месяцев. * Привет, люди! Я – все еще с вами! * Долгое русское объятие. * Только сердце с крыльями может летать (англ.). * Привет, парень! *Паунд (англ.pound) - фунт стерлингов, денежная единица Великобритании. РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
Руководитель театра – заслуженный деятель искусств РФ ВИТАЛИЙ СЛОБОДЧУК Телефоны для справок – 32-06-44, 35-39-23 Оборудование и инструменты Прибор для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, - люксметр «ТКА-ЛЮКС». Определение КЕО расчетным методом 3.1 Установление положения наблюдаемых точек Наблюдения будем производить в пяти точках: 1-я расположена на расстоянии 1 метра от внутренней поверхности О.К.; 5-ая – в глубине помещения на расстоянии 1,2 м от стены; точки 2, 3, 4 расположены на равном расстоянии между точками 1 и 5. Эти точки располагаются на уровне горизонтальной рабочей поверхности, т.е. на уровне рабочего стола. Изобразим эти точки на плане и разрезе помещения: Рисунок 1 – План помещения с характерными точками (М 1:100)
Рисунок 2 – Разрез помещения с характерными точками (М 1:100)
3.2 Исходные данные Архитектурно-строительные и светотехнические характеристики помещения аудитории: dп = 5,97 м – глубина помещения; bп = 5,32 м – ширина помещения; ∆ст = 1,00 м – толщина наружной стены; hп = 2,95м – высота помещения; hо = 1,68 м – высота оконного проема; bо = 3,97 м – ширина оконного проема; hпд = 12,55 м – высота подоконника от уровня земли по наружному обмеру; r ср = 0,50 м – средневзвешенный коэффициент отражения внутренней среды помещения, принимаемый по п. 5.10 СНиП 23-05-95* для жилых и общественных помещений; h01 = 1,775 м – высота верхней грани светового проема над УРП; h02 = 2,575 м – высота верхней грани светового проема над уровнем пола. Архитектурно-строительные и светотехнические характеристики противостоящего здания: a = 40 м – длина торца здания; Hзд = 15,70 м – высота здания; Hр = 4,00 м – расчетная высота; L = 13 м – расстояние между наружной поверхностью О.К. и противостоящим зданием. Облицовка фасада – синяя краска. r ф = 0,41 м - средневзвешенный коэффициент отражения фасада противостоящего здания, принимаемый по таблице Б3 СП по проектированию и строительству 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий».
3.3 Методика расчета КЕО Расчет КЕО в точках характерного разреза помещения при боковом освещении следует выполнять по формуле: (1) где: L – количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки (для аудитории №410 таких участка 2: первый – слева от противостоящего здания, второй – над ним), тогда: Eб1 – геометрический КЕО, создаваемый в расчетной точке от перового участка небосвода, определяемый по формуле: (2) где: n11 – количество лучей по графику I (рис. Б.1 прилож. Б МУ по расчету КЕО здания), проходящих от неба через световой проем в расчетную точку на разрезе помещения; n2 - количество лучей по графику II (рис. Б.2 прилож. Б МУ по расчету КЕО здания), проходящих от неба через световой проем в расчетную точку на плане помещения; eб2 – геометрический КЕО от неба, создаваемый в расчетной точке от второго участка небосвода, определяемый по формуле: (3) где: n1 – количество лучей по графику I (рис. Б.1 прилож. Б МУ по расчету КЕО здания), проходящих от участка небосвода, расположенного над противостоящим зданием через световой проем в расчетную точку на разрезе помещения; n' 2 - количество лучей по графику II (рис. Б.2 прилож. Б МУ по расчету КЕО здания), проходящих от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения; М – число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной точки (для аудитории №410 такой участок один); eзд – геометрический КЕО, создаваемый светом, отраженным от фасада противостоящего здания, определяемый по формуле: (4) где: n' 1– количество лучей по графику I (рис. Б.1 прилож. Б МУ по расчету КЕО здания), проходящих от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на разрезе помещения; qi – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость небосвода его i-того участка, определяемый через θi – угол под которым видна середина светового участка небосвода; определяется по таблице Б.1 СП 23-102-2003; bфj – средняя относительная яркость j-го участка фасада противостоящего здания, определяемая по таблице Б.2 СП 23-102-2003; Кздj – коэффициент, учитывающий изменение внутренней отражающей составляющей КЕО при наличии противостоящего здания: (5) где: Кзд0 – коэффициент, учитывающий изменение внутренней отражающей составляющей КЕО при полном закрытии небосвода противостоящим зданием, определяется по таблице Б.6 СП 23-102-2003 через индексы z1 и z2: z1 – индекс противостоящего здания в плане (6) где: Lт - расстояние от внутренней поверхности О.К. до расчетной точки z2 – индекс противостоящего здания в разрезе: (7) r0 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от внутренней поверхности помещения и от подстилающей поверхности земли, определяемый по таблице Б.4 и Б.5 СП 23-102-2003. τ0 - общий коэффициент пропускания света (8) где: τ1 - коэффициент, учитывающий потерю света через материал, принимаемый по таблице Б.7 СП 23-102-2003 (для стеклопакета = 0,8). τ2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах, принимаемый по таблице Б.7 СП 23-102-2003 (для металлических переплетов с двойным остеклением = 0,6). τ3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, принимаемый по таблице Б.8 СП 23-102-2003 (при боковом освещении = 1). τ4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, принимаемый по таблице Б.8 СП 23-102-2003 (для убирающихся регулируемых внутренних жалюзи = 1) τ5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке под фонарем (при боковом освещении = 1) Кз – коэффициент запаса, учитывающий старение и загрязнение светопрозрачных заполнений оконных проемов вследствие эксплуатации, принимается по таблице 3 СНиП 23-05-95*, для учебных помещений при угле наклона светопропускающего материала к горизонту 90° = 1,2 Распишем формулу (1) с учетом того, что в расчетах будут использоваться 2 участка небосвода и 1 участок фасада противостоящего здания: (9)
3.4 Расчет КЕО в первой точке Определим по графикам Данилюка значения количества лучей n1, n1', n2, n2', n11 и углов θ1 и θ2: · lт = 1 м; · n1= 10; · n'1=7,8; · n11=17,8; · n2= 11,8; · n'2=112,8; · θ1=40°; · θ2=12,5°; По формуле (2): ; По формуле (3): ; По формуле (4): q1 и q2 определяем с помощью линейной интерполяции по таблице Б.1 СП 23-102-2003:
Определим значение следующего параметра формулы по таблице Б.2 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см п. 3.2): найдем линейной интерполяцией. Т.к. средневзвешенный коэффициент отражения фасада rф = 0,41 не встречается в таблице, то интерполяцию проведем в несколько шагов: 1) Для rф = 0,4
2) Для rф = 0,5
3) Для rф = 0,41
Определим значение Кзд по формуле (5), но предварительно необходимо определить Кзд0 по таблице Б.6 СП 23-102-2003, для чего сначала найдем индексы противостоящего здания в плане z1 и в разрезе z2. По формулам (6) и (7):
Т.к. z2 < 0,1, то при любых значениях r ср, r ф и z1 Кзд0 будет равен 1. Тогда по формуле (5):
Определим значение r0 для условной рабочей поверхности по таблице Б.4 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см. п. 3.2): r0 найдем с помощью линейной интерполяции: При dп/h01 = 3:
При dп/h01 = 5:
При dп/h01 =3,36338
Найдем τ0 по формуле (8) (см. п. 3.3): КЕО в первой точке по формуле (9):
3.5 Расчет КЕО во второй точке Определим по графикам Данилюка значения количества лучей n1, n1', n2, n2', n11 и углов θ1 и θ2: · lт = 1,68 м; · n1= 7; · n1'=5,9; · n11=12,9; · n2= 7,12; · n2'=67,4; · θ1=32°; · θ2=11,5°; По формуле (2): ; По формуле (3): ; По формуле (4): q1 и q2 определяем с помощью линейной интерполяции по таблице Б.1 СП 23-102-2003:
Определим значение следующего параметра формулы по таблице Б.2 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см п. 3.2): Т.к. отношение этих величин постоянно для всех наблюдаемых точек, то значение одинаково для всех точек и равно 0,1943 (см. п. 3.4). Определим значение Кзд по формуле (5), но предварительно необходимо определить Кзд0 по таблице Б.6 СП 23-102-2003, для чего сначала найдем индексы противостоящего здания в плане z1 и в разрезе z2. По формулам (6) и (7):
Т.к. z2 < 0,1, то при любых значениях r ср, r ф и z1 Кзд0 будет равен 1. Тогда по формуле (5): Определим значение r0 для условной рабочей поверхности по таблице Б.4 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см. п. 3.2): r0 найдем линейной интерполяцией: При dп/h01 = 3:
При dп/h01 = 5:
При dп/h01 =3,36338:
Найдем τ0 по формуле (8) (см. п. 3.3): Определим КЕО во второй точке по формуле (9): 3.6 Расчет КЕО в третьей точке Определим по графикам Данилюка значения количества лучей n1, n1', n2, n2', n11 и углов θ1 и θ2: · lт = 2,36 м; · n1= 4,5; · n1'=5,11; · n11=9,61; · n2= 2,4; · n2'=63,5; · θ1=20,6°; · θ2=11°; По формуле (2): ; По формуле (3): ; По формуле (4):
q1 и q2 по таблице Б.1 СП 23-102-2003: q1 определяем с помощью линейной интерполяции:
Определим значение следующего параметра формулы по таблице Б.2 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см п. 3.2): Т.к. отношение этих величин постоянно для всех наблюдаемых точек, то значение одинаково для всех точек и равно 0,1943 (см. п. 3.4). Определим значение Кзд по формуле (5), но предварительно необходимо определить Кзд0 по таблице Б.6 СП 23-102-2003, для чего сначала найдем индексы противостоящего здания в плане z1 и в разрезе z2. По формулам (6) и (7): Т.к. z2 < 0,1, то при любых значениях r ср, r ф и z1 Кзд0 будет равен 1. Тогда по формуле (5): Определим значение r0 для условной рабочей поверхности по таблице Б.4 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см. п. 3.2): r0 найдем линейной интерполяцией: При dп/h01 = 3:
При dп/h01 = 5:
При dп/h01 =3,36338:
Найдем τ0 по формуле (8) (см. п. 3.3):
Определим КЕО в третьей точке по формуле (9): 3.7 Расчет КЕО в четвертой точке Определти по графикам Данилюка значения количества лучей n1, n1', n2, n2', n11 и углов θ1 и θ2: · lт = 3,04 м; · n1= 4,4; · n1'=5,3; · n11=9,7; · n2= 0; · n2'=61,2; · θ1=22,5°; · θ2=10,5°; По формуле (2): ; По формуле (3): ; По формуле (4): q1 и q2 определяем с помощью линейной интерполяции по таблице Б.1 СП 23-102-2003:
Определим значение следующего параметра формулы по таблице Б.2 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см п. 3.2): Т.к. отношение этих величин постоянно для всех наблюдаемых точек, то значение одинаково для всех точек и равно 0,1943 (см. п. 3.4). Определим значение Кзд по формуле (5), но предварительно необходимо определить Кзд0 по таблице Б.6 СП 23-102-2003, для чего сначала найдем индексы противостоящего здания в плане z1 и в разрезе z2. По формулам (6) и (7):
Т.к. z2 < 0,1, то при любых значениях r ср, r ф и z1 Кзд0 будет равен 1. Тогда по формуле (5):
Определим значение r0 для условной рабочей поверхности по таблице Б.4 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см. п. 3.2): r0 найдем линейной интерполяцией: При dп/h01 = 3:
При dп/h01 = 5:
При dп/h01 =3,36338:
Найдем τ0 по формуле (8) (см. п. 3.3): Определим КЕО в четвертой точке по формуле (9):
3.8 Расчет КЕО в пятой точке Определти по графикам Данилюка значения количества лучей n1, n1', n2, n2', n11 и углов θ1 и θ2: · lт = 3,067 м; · n1=4,3; · n1'= 4,9; · n11=9,2; · n2= 0; · n2'= 56,6; · θ1=19°; · θ2=10°; По формуле (2): ; По формуле (3): ; По формуле (4): q1 и q2 определяем с помощью линейной интерполяции по таблице Б.1 СП 23-102-2003:
Определим значение следующего параметра формулы по таблице Б.2 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см п. 3.2): Т.к. отношение этих величин постоянно для всех наблюдаемых точек, то значение одинаково для всех точек и равно 0,1943 (см. п. 3.4). Определим значение Кзд по формуле (5), но предварительно необходимо определить Кзд0 по таблице Б.6 СП 23-102-2003, для чего сначала найдем индексы противостоящего здания в плане z1 и в разрезе z2. По формулам (6) и (7): Т.к. z2 < 0,1, то при любых значениях r ср, r ф и z1 Кзд0 будет равен 1. Тогда по формуле (5): Определим значение r0 для условной рабочей поверхности по таблице Б.4 СП 23-102-2003, предварительно определив отношение величин (см. п. 3.2): r0 найдем с помощью линейной интерполяции: При dп/h01 = 3:
При dп/h01 = 5:
При dп/h01 =3,36338:
Найдем τ0 по формуле (8) (см. п. 3.3): Определим КЕО в пятой точке по формуле (9): 4. Расчет коэффициента светопропускания оконного проема Коэффициент светопропускания оконного проема t0 легко определить экспериментально, путем замеров освещенности в какой-либо точке помещения при закрытых и открытых окнах, воспользовавшись следующей формулой: (11) , где: - освещенность (лк) в точке помещения при закрытых окнах; - освещенность (лк) в точке помещения при открытых окнах;
Тогда по формуле (11): Для определения коэффициента отражения света поверхностями ограждения r, необходимо расположить фотоэлемент люксметра параллельно стене, противоположной окну (на расстоянии 25 см от поверхности ограждения), и замерить отраженный от поверхности стены свет Eотр. Расположив фотоэлемент в плоскости стены, можно определить падающий свет Eпад. Тогда rопределяем по формуле: (12)
5. Определение нормативного значения КЕО Нормативное значение КЕО определяется по формуле: (13) где: eN – нормативное значение КЕО; еН – нормируемый показатель освещения, по приложению И СНиП 23-05-95* аудиторий, учебных кабинетов, лабораторий в техникумах и высших учебных заведениях = 1,2%; mN – коэффициент светового климата, определяемый по таблице 4 СНиП 23-05-95*, для номера группы административных районов по ресурсам светового климата N = 1 (приложению Д СНиП 23-05-95*), mN = 1. Тогда по формуле (13) получаем нормативное значение КЕО:
6. Заключение В ходе курсовой работы мной был изучен такой параметр, как естественное освещение. Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Инсоляция и естественное освещение являются важными гигиеническими, психо-физиологическими и эстетическими факторами среды обитания человека, определяющими её безопасность и уровень комфорта. Освещенность в точках 1-5 соответствует нормам СНиП по расчету: Т.е. требования норм естественного освещения по СНиП 23-05-95* выполнены в данной учебной аудитории, т.к. КЕО во всех точках . В помещениях, предназначенных для учебной деятельности значения коэффициента отражения поверхностей должны быть не менее: потолка и верхней части стен.. 0,70 Полученный коэффициент =24 удовлетворяет нормам по СНиП 23-05-95*. Построим график распределения КЕО по характерному разрезу помещения (приложение А).
Список литературы 1. Горбаченко В.А. Методические указания по расчету естественного освещения зданий / В.А. Горбаченко, Ю.С. Короян, О.Ш. Саидова – Тюмень: ТюмГАСУ, 2007. - 62с. 2. ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. Основные надписи. – Введ. 2006-09-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 14с. 3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 1996-07-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 28с. 4. СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. – Введ. 1996-01-01. - М.: Госстрой России, 2003. - 56с. 5. СП 23-102-2003. Естественное освещение жилых и общественных зданий. – Введ. 2004-06-01. - М.: ФГУП ЦПП, 2005. - 96с. Приложение А Рисунок 3 - график распределения освещенности в характерных точках (М 1:50)
|