Prezentatsia_k_prakt_zan__1 (1)

Содержание

Слайд 2

Конвергенция – это способность глаз при рассмотрении близких предметов принимать положение,

Конвергенция – это способность глаз при рассмотрении близких предметов принимать положение,

при котором зрительные лучи пересекаются на фокусируемом предмете (30-40 см).

Аккомодация – это способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии, посредством изменения кривизны хрусталика.

Адаптация – это изменение чувствительности глаза в зависимости от воздействия на него раздражителей – изменение яркости или освещённости.

Слайд 3

1.1 Количественные параметрами света 1) Световой поток (Ф) – это мощность

1.1 Количественные параметрами света

1) Световой поток (Ф) – это мощность лучистой

энергии (Вт), оцениваемой по световому ощущению человеческого глаза. Единица измерения – люмен (лм).
Человеческий глаз воспринимает лучистую энергию в пределах длин волн от 380 до 760 нм или видимый участок спектра.
Наибольшую чувствительность нормальный человеческий глаз имеет к жёлто-зелёному излучению – длина волны 555 нм.

2) Сила света (J) – это отношение светового потока к телесному углу, внутри которого он равномерно распределён:
где Jα – сила света в направлении под углом α, кд (кандела);
dФ – световой поток, заключенный внутри телесного угла;
ω – телесный угол, ср (стерадиан).

1 Теоретические положения работы

Слайд 4

3) Освещённость (Е) – это плотность светового потока на освещаемой поверхности:

3) Освещённость (Е) – это плотность светового потока на освещаемой поверхности:
Единица

измерения – люкс (лк), когда световой поток в 1 лм равномерно распределяется по площади 1м2.

4) Яркость (L) – это поверхностная плотность силы света в заданном углом направлении:
где Lα – сила света в заданном углом α направлении, кд/м2;
dS – площадь проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению α, отсчитываемому от нормали к излучаемой поверхности, м2;
α – угол между перпендикуляром к этому участку и направлением излучения.

Слайд 5

Показатель ослеплённости Рo – критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой:

Показатель ослеплённости Рo – критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой:
где

V1 и V2 – видимость объекта различения соответственно при экранировании и наличии ярких источников света в поле зрения.

Видимость V характеризует способность глаза воспринимать объект (зависит от 1) освещённости, 2) размера объекта, 3) яркости объекта, 4) контраста объекта с фоном):
где knop – пороговый или наименьший различимый глазом контраст, при небольшом уменьшении которого объект становится неразличимым на этом фоне.

1.2 Качественные показатели:
- равномерность распределения светового потока;
- блесткость (прямая и отражённая);
- фон;
- контраст объекта с фоном.

Слайд 6

Контраст объекта с фоном определяется как фотометрически измеряемая разность яркости двух

Контраст объекта с фоном определяется как фотометрически измеряемая разность яркости двух

зон.
Он характеризуется соотношением яркостей объекта Lоб и фона Lф:

при Lоб>Lф.

Контраст считается:
большим при k>0,5 (объект сильно выделяется на фоне);
средним при k=0,2-0,5 (объект и фон заметно различаются по яркости);
малым при k<0,2 (объект слабо заметен на фоне).

Слайд 7

Фон – это поверхность, прилегающая непосредствен-но к объекту различения, на которой

Фон – это поверхность, прилегающая непосредствен-но к объекту различения, на которой

он рассмат-ривается.
Он характеризуется коэффициентом отражения ρ – отношение отражённого от поверхности светового потока Фотр к падающему на неё световому потоку Фпад:

В зависимости от цвета и фактуры поверхности коэффициент отражения находится в пределах:
при ρ>0,4 – светлый;
при ρ=0,2-0,4 – средний;
при ρ<0,2 – тёмный.

Слайд 8

2 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 2.1 Естественное освещение Источники естественного освещения

2 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2.1 Естественное освещение

Источники естественного освещения в помещении:
-

прямой солнечный свет;
- рассеянный свет неба;
- отражённый свет.

Существует 3 метода определения коэффициента естествен-ной освещённости (КЕО) – «е»:
1) Нормированные значения КЕО, «eN» для зданий, располагаемых в различных районах определяется по формуле
где N – номер группы обеспеченности естественным светом;
eн – нормативное значение КЕО (таблицы 4.1, 4.2 СП 52.13330-2016);
СN – коэффициент светового климата (таблица 5.1, Е.1 СП 52.13330-2016).

eN=eн·СN,

Слайд 9

2) Экспериментальное определение показывает, какую часть наружной освещённости ЕН, создаваемой светом

2) Экспериментальное определение показывает, какую часть наружной освещённости ЕН, создаваемой светом

полностью открытого небосвода на горизонтальной плоскости, составляет освещённость в данной точке внутри помещения ЕВ

Для измерения освещённости по ГОСТ 24940-2016 применяют люксметр.

3) Расчётный способ определения КЕО «ер» – значение, полученное расчётным путём при проектировании естественного или совмещённого освещения помещений.
Выражается в процентах и определяется по п. 3.73 СП 52.13330-2016 в зависимости от способа естественного освещения помещения.

Слайд 10

1) одностороннее боковое 2) двустороннее боковое 3) верхнее 4) комбинированное одностороннее Способы естественного освещения помещения

1) одностороннее боковое

2) двустороннее боковое

3) верхнее

4) комбинированное одностороннее

Способы естественного освещения помещения

Слайд 11

Виды искусственного освещения и его нормирование 2.2 Искусственное освещение

Виды искусственного освещения и его нормирование

2.2 Искусственное освещение

Слайд 12

Рабочее искусственное освещение

Рабочее искусственное освещение

Слайд 13

Лампы накаливания

Лампы накаливания

Слайд 14

Газоразрядная лампа

Газоразрядная лампа

Слайд 15

Слайд 16

3. Порядок выполнения расчётов освещения помещения Задача № 1 Исходные данные:

3. Порядок выполнения расчётов освещения помещения

Задача № 1
Исходные данные:

Слайд 17

1) по таблице № 4.1 СП 52.13330-2016 определяется нормативная освещённость для

1) по таблице № 4.1 СП 52.13330-2016 определяется нормативная освещённость для

помещения с IV разрядом зрительной работы, которая составит Ен=200 лк.

2) рассчитывается световой поток для помещения

где Ен – нормируемая освещённость, лк;
S – площадь помещения, м2;
Z – коэффициент неравномерности освещения, (Z=1,1 для газоразрядных ламп и Z=1,15 для ламп накаливания);
n – число лампочек;
Кэ – коэффициент эксплуатации, учитывающего старение лампы, запыление и загрязнение светильника (табличная величина);
η – коэффициент использования светового потока.

(1)

Слайд 18

Таблица 1 – Нормативы освещённости помещений (СП 52.13330-2016) 18

Таблица 1 – Нормативы освещённости помещений (СП 52.13330-2016)

18

Слайд 19

3) по таблице 4.3 СП 52.13330-2016 с учётом характеристики использования помещения

3) по таблице 4.3 СП 52.13330-2016 с учётом характеристики использования помещения

определяется коэффициент эксплуатации Кэ.
Согласно п. 3 таблицы 4.3 помещение относится к общественным и жилым зданиям с нормальными условиями среды и по позиция б для газоразрядных ламп при искусственном освещении коэффициент эксплуатации равен Кэ=0,71.
Слайд 20

Слайд 21

4) в зависимости от характера отражающей поверхности определяются коэффициенты отражения –

4) в зависимости от характера отражающей поверхности определяются коэффициенты отражения –

потолка – ρп, стен – ρс и пола – ρпол.

Приведённое значение коэффициента отражения

Принимаются коэффициенты отражения:
потолка – ρп=70;
стен – ρс =50;
пола – ρпол=10.

Слайд 22

5) определяется индекс помещения где Нсв – свес светильника над рабочей

5) определяется индекс помещения
где Нсв – свес светильника над рабочей зоной,

м
где Н – общая высота помещения, м;
hс – высота от светильника до потолка, м;
h – высота от пола до освещаемой рабочей поверхности, м.

(2)

(3)

Слайд 23

Значение коэффициента использования светильников (η/100) 2,5 индекса для 63 3,0 индекса

Значение коэффициента использования светильников (η/100)

2,5 индекса для 63
3,0 индекса для 66
Тогда

для 0,5 индекса 3 единицы, а для 0,01 индекса 0,06 единицы.
63+(0,06·14)=63,84 или 0,638.
66-(0,06·36)=63,84 или 0,638.
Слайд 24

6) для возможности проведения расчётов по формуле (1) делается допущение, что

6) для возможности проведения расчётов по формуле (1) делается допущение, что

n=1 шт. и тогда

лм.

По индексу помещения i и известным коэффициентам отражения ρп, ρс, ρпол по таблице выбирается коэффициент исполь-зования светового потока, который делится на 100 и составляет η=0,638.

Слайд 25

Выбираются стандартные люминесцентные лампы: ЛД30 световой поток 1640 лм, необходимо –

Выбираются стандартные люминесцентные лампы:
ЛД30 световой поток 1640 лм, необходимо – 14

шт.;
ЛД40 световой поток 2300 лм, необходимо – 10 шт.;
ЛБ40 световой поток 2800 лм, необходимо – 8 шт.;
ЛБ20 световой поток 1060 лм, необходимо – 21 шт. ≈ 20 шт.

7) определить количество ламп

(4)

шт.

Слайд 26

Слайд 27

Таблица 2 – Основные характеристики некоторых светильников с люминесцентными лампами

Таблица 2 – Основные характеристики некоторых светильников с люминесцентными лампами

Слайд 28

Таблица 3 – Наименьшая допустимая высота подвеса светильников с люминесцентными лампами

Таблица 3 – Наименьшая допустимая высота подвеса светильников с люминесцентными лампами

Таблица

4 – Наименьшая допустимая высота свеса светильников с лампами накаливания
Слайд 29

8) для определения наименьших эксплуатационных затрат проводят проверку по удельной мощности

8) для определения наименьших эксплуатационных затрат проводят проверку по удельной мощности
где

Ni – потребляемая мощность лампочки i-ой марки, Вт;
ni – количество лампочек i-ой марки, шт.;
Sном – площадь помещения, м2.

(5)

Тогда
Экономичное использование позволят обеспечить 8 ламп ЛБ 40.

Вт/м2;

Вт/м2;

=6,67 Вт/м2;

Вт/м2.

Слайд 30

Расчётная общая освещённость рабочих мест в помещении с лампами ЛБ40 составит

Расчётная общая освещённость рабочих мест в помещении с лампами ЛБ40 составит

лк.

Расчётная

освещённость 192,2 лк ниже нормативной на 3,9 %, но входит в установленный интервал.

9) на практике допускается отклонение светового потока выбранной лампы от расчётного значения в интервале:

от минус 10 до плюс 20 %,
(от 180 до 240 лк).

Слайд 31

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON 1195Х180Х50 мм V1-A0-00270-01000-2003640 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON ЭКОНОМ BASIC-070 B1-A0-00070-01G03-2003540

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON
1195Х180Х50 мм
V1-A0-00270-01000-2003640

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON ЭКОНОМ BASIC-070
B1-A0-00070-01G03-2003540

Слайд 32

Светодиодный светильник В1-АО-00070-2003540: Светодиодный светильник В1-АО-00070-2003665: - размер – 595х595х50 мм;

Светодиодный светильник В1-АО-00070-2003540:

Светодиодный светильник В1-АО-00070-2003665:

- размер – 595х595х50 мм;
- освещённость –

4400 лм;
- мощность потребления – 36 Вт;
- срок службы – 50 000 ч.

- размер – 595х595х50 мм;
- освещённость – 3900 лм;
- мощность потребления – 35 Вт;
- срок службы – 50 000 ч.

шт.

Вт/м2;

шт.

Вт/м2;

Слайд 33

лк. от минус 10 до плюс 20 %, (от 180 до 240 лк). лк.

лк.

от минус 10 до плюс 20 %,
(от 180 до 240 лк).

лк.

Слайд 34

9) расчёт расстояния между рядами светильников где λ – интегральный критерий

9) расчёт расстояния между рядами светильников
где λ – интегральный критерий оптимальности

расположения светильников (таблица 1).

Таблица 1

Y = λ·Hсв,

(6)

Слайд 35

При равномерном размещении люминесцентных светильников они располагаются рядами (рисунок 1), при

При равномерном размещении люминесцентных светильников они располагаются рядами (рисунок 1), при

высоких уровнях нормированной освещённости непрерывными рядами, для чего светильники касаются друг друга торцами.

Рисунок 1 – Схема размещения светильников в помещении для люминесцентных ламп

Слайд 36

Согласно СП 52.13330-2016 и приложению 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 при определении качества

Согласно СП 52.13330-2016 и приложению 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 при определении качества

освещения необходимо учитывать ещё 2 параметра:

1) Коэффициент пульсации освещённости Кп (%) – оценивает относительную глубину колебаний освещённости в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током и рассчитывается по формуле
где Eмакс и Емин – соответственно максимальное и минимальное значения освещённости за период её колебания, лк;
Еср – среднее значение освещённости за тот же период, лк.

Слайд 37

2) Коэффициент дискомфорта UGR – оценивает дискомфортную блескость, вызывающую неприят-ные ощущения

2) Коэффициент дискомфорта UGR – оценивает дискомфортную блескость, вызывающую неприят-ные ощущения

при неравномерном распределении яркостей в поле зрения и рассчитывается по формуле

где Lа – яркость адаптации, кд/м2;
Li – яркость блеского источника, кд/м2;
ω – угловой размер блеского источника, ср;
р – индекс позиции блеского источника относительно линии зрения.

Слайд 38

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК Согласно ГОСТ 12.1.046–2014 Рабочее освещение должно

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Согласно ГОСТ 12.1.046–2014
Рабочее освещение должно быть предусмотрено

для всех строительных площадок, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного.

Источники света для освещения мест производства наружных работ:
- светодиоды и светодиодные модули;
- натриевые лампы высокого давления;
- металлогалогенные лампы высокого давления;
- ртутные лампы высокого давления;
- ксеноновые лампы.

Слайд 39

Схема освещения площадки α h O A θ r В С

Схема освещения площадки

α

h

O

A

θ

r

В

С

Д

βг

α

h

O

A

Jo

Jβвβг

βв

θ

r

В

С

α – угол между направлением силы света в расчётную

точку и нормалью к освещаемой поверхности;
θ – угол наклона прожектора;
h – минимальная высота мачты прожектора;
r – расстояние до точки освещения А;
Д – направление оси освещения.

Jo – сила света по оси освещения;
Jβвβг – сила света в направлении точки освещения А;
βв – угол между осью освещения и плоскостью освещения;
βг – угол плоскости освещения.

Д

Слайд 40

Задача № 2 – Исходные данные

Задача № 2 – Исходные данные

Слайд 41

Решение: 1) определить минимальную высоту установки прожекторов (мачта) на освещаемой поверхности

Решение:

1) определить минимальную высоту установки прожекторов (мачта) на освещаемой поверхности по

формуле:

м.

Принимается стандартная высота h=8 м.

2) определить количество прожекторов:

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу прожектора на освещаемую площадь: для площади шириной от 75 до 250 м, m=0,13;
kз – коэффициент запаса по таблице 3 ГОСТ 12.1.046–2014 для прожектора с газоразрядным источником света, kз=1,5;

Слайд 42

тогда: шт. Принимается N=14 шт. 3) выбрать схему расположения прожекторов по

тогда:

шт.

Принимается N=14 шт.

3) выбрать схему расположения прожекторов по контуру площадки (исходя

из её прямоугольной формы):
- по длине площадки с интервалом 50 м по 4 шт.;
- на ширине площадки с интервалом 25 м по 3 шт.

4) определить угол наклона прожектора к горизонтальной поверхности площадки по формуле:

Слайд 43

5) определить неравномерность освещения площади по формуле: где Еср – средняя

5) определить неравномерность освещения площади по формуле:

где Еср – средняя освещённость

площадки, рассчитанная по формуле:

где ν – средний угол падения света на поверхность грунта в центральной зоне, ν=81°;
r – среднее расстояние от освещаемой точки до прожектора, r=60 м.

Z должно находиться в интервале от 0,25 до 0,4.