Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп напряжением 220 В
При выборе типа лампы допускается отклонение от расчетого светового потока лампы Фл до –10 и +20%. Если такую лампу не удалось подобрать, выбирают другую схему расположения светильников, их тип и повторяют расчет. Расчет освещения от светильников с люминесцентными лампами целесообразно выполнять, предварительно задавшись типом, электрической мощностью и величиной светового потока ламп. С использованием этих данных необходимое число светильников определяют по формуле где - число принятых рядов светильников. Для проверочного расчета общего локализованного и комбинированного освещения, освещения наклонных и вертикальных поверхностей и для проверки расчета равномерного общего освещения горизонтальных поверхностей, когда отраженным световым потоком можно пренебречь, применяют точечный метод. В основу точечного метода положена формула (расчетная схема изображена на рис. 10.15) где - сила света в направлении от источника света к расчетной точке А рабочей поверхности, кд (определяется по светотехническим характеристикам источника света и светильника); Н — высота светильника над рабочей поверхностью, м; γ – угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением светового потока от источника; k — коэффициент запаса освещенности.
Рис. 10.15. Схема расчета освещения точечным методом
При необходимости расчета освещенности в точке, создаваемой несколькими светильниками, подсчитывают освещенность от каждого из них, а затем эти значения складывает, получая , должно выполняться условие < . Расчет естественного освещения. Целью расчета естественного освещения является аналитическое определение значения КЕО, что необходимо для правильной расстановки оборудования, определения положения рабочих мест. Расчет производят также для определения достаточности размеров оконных проемов для обеспечения минимально допустимого значения КЕО. Для расчета естественной освещенности могут применяться аналитические методы, но на практике определение значения КЕО в расчетной точке помещения осуществляют с использованием графиков и номограмм (рис. 10.16 и 10.17). При использовании графических зависимостей расчет КЕО при боковом освещении осуществляют в последовательности, приведенной ниже. 1. Определяют непосредственным измерением или по строительным чертежам площадь (м2) световых проемов, площадь (м2) освещаемой части пола помещения и находят отношение / . 2. Определяют глубину (м) помещения от световых проемов до расчетной точки, высоту (м) верхней грани световых проемов (окон) над уровнем рабочей поверхности и находят отношение / . 3. С использованием графика, изображенного на рис. 10.17, по значениям отношения / и / находят значение КЕО. Для определения размеров оконных проемов, обеспечивающих требуемое по условиям трудовой деятельности значение КЕО, можно использовать график, изображенный на рис. 10.17. По графику на пересечении вычисленного значения / (точка А) и необходимой величины КЕО (точка Б) определяют требуемое значение / (точка В), выраженное в процентах. Далее вычисляют требуемую площадь световых проемов .
Рис. 10.16. График для определения КЕО по значению площади светового проема и освещаемой площади пола Графики, представленные на рис. 10.17, построены для окон с двумя слоями листового оконного стекла в спаренных металлических открывающихся переплетах. Если проектом предусмотрены другие типы заполнителей световых проемов, то найденное по графику, приведенному на рис. 10.17, значение КЕО необходимо умножить на поправочный коэффициент k, значения которого для наиболее распространенных заполнителей световых проемов представлены в табл. 10.8.
Таблица 10.8
Рис. 10.17. График определения КЕО по глубине помещения и высоте световых проемов
Для определения значения КЕО может также применяться предложенный A.M. Данилюком графический метод, пригодный при диффузном распространении светового потока. Метод сводится к тому, что полусферу небосвода разбивают на 10000 участков равной световой активности и подсчитывают, какое число этих участков видно из расчетной точки помещения через световой проем, т.е. графически определяют, какая часть светового потока от всей небесной полусферы непосредственно попадает в расчетную точку. Число видимых через световой проем участков небосклона находят при помощи двух графиков (рис. 10.18), представляющих собой пучок проекций лучей, соединяющих центр полусферы небосвода с участками равной световой активности по высоте (график I) и по ширине (график II) светового проема. Для расчета по методу Данилюка на листе бумаги выполняют разрезы помещения: поперечный и в плане — в масштабе, соответствующем масштабу графиков. Затем накладывают график I на поперечный разрез так, чтобы основание графика совпадало со следом расчетной плоскости рабочей поверхности, а полюс графика с расчетной точкой М, и определяют, число лучей , проходящих через контур светового проема. График II накладывают на план помещения так, чтобы его основание было параллельно плоскости расположения светового проема и было расположено от нее на расстоянии, равном расстоянию от расчетной точки до середины светового проема по высоте на поперечном разрезе. При этом полюс графика должен находиться на пересечении его основания с горизонтальной линией, проведенной на плане помещения через расчетную точку. Подсчитывают число лучей , проходящих через контур светового проема по ширине. Значение КЕО (%) в расчетной точке помещения определяют по формуле
Рис 10.18. Схема для расчета естественного освещения
|