Методы расчета ИО.Контроль произв. освещения. | |
Автор: student | Категория: Технические науки | Просмотров: 1983 | Комментирии: 0 | 04-01-2014 01:02 |
Методы расчета ИО.Контроль произв. освещения.
Расчет искусственного освещения сводится к решению следующих вопросов:
• выбор системы освещения,
• типа источников света, нормы освещенности,
• типа светильников,
• расчета освещенности на рабочих местах,
• уточнение размещения и числа светильников,
• определение потребной одиночной мощности ламп.
Методы расчета необходимого искусственного освещения можно вести к двум основным: точечному и методу светового потока, иначе называемому коэффициентом использования.
Точечный метод предназначен для нахождения освещенности в расчетной точке, он служит для расчета освещенности произвольно расположенных поверхностей при любом распределении освещенности. Дополнительная освещенность светом, отраженным от стен, потолка при этом не учитывается. Точечный метод используется при расчете осветительных установок с весьма неравномерным распределением освещенности (например, локализованное освещение), а также при расчете освещения наклонных поверхностей светильниками прямого света, освещения открытых пространств и местного освещения.
В основе точечного метода лежит уравнение освещенности
где е – условная освещенность,IА – сила света, заданная для условной лампы со световым потоком 1000 лм; h - высота подвеса светильника, = IACos3 - освещенность точки А при высота подвеса светильника.
Перед проведением расчета необходимо задаться числом светильников, расположить их на плане помещения. Потребный световой поток определяется, исходя из суммы условных освещенностей е в точке А от всех источников из выражения
,
где К – коэффициент запаса (К = 1,3…1,5), - коэффициент, учитывающий дополнительное освещение от удаленных источников и отраженного светового потока, принимается в пределах 1,1…1,2.
Величина условной освещенности е определяется по так называемым кривым относительной освещенности для конкретных типов светильников или по другим кривым - пространственным изолюксам, которые выражают связь условной горизонтальной освещенности с высотой h и расстоянием d от проекции светильника на горизонтальную плоскость, в которой расположена точка А до этой точки.
Метод коэффициента использования светового потока предназначен для расчета общего равномерного освещения поверхностей. При расчете этим методом с помощью специального коэффициента учитывается как прямой, так и отраженный свет (отсюда и название метода). Метод применяется для расчета общего освещения горизонтальной рабочей поверхности с учетом света, отраженного стенами и потолком, и дает возможность определить световой поток ламп, необходимый для создания заданной (чаще всего нормированной) освещенности.
По нормативному значению освещенности, взятому из таблиц, размерам помещения, высоте подвеса светильника, отражательной способности стен и потолка, характеристике светильника, называемой кривой силы света (КСС), и числу ламп в нем, задаваясь числом светильников, получают значение потребного светового потока в люменах [лм], а затем по таблице выбирают подходящую лампу.
Основное уравнение метода
(1)
где F - световой поток лампы, лм;
EН - минимальная нормируемая освещенность; К - коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности вследствие старения ламп, запыления и загрязнения светильников (К=1.2...1.5); S - площадь помещения;Z - отношение средней освещенности к минимальной; для люминесцентных ламп принимается Z = 1.1;N - число светильников;n - число ламп в светильнике; - коэффициент использования светового потока ( в процентах), т.е. отношение потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп. Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от величины индекса помещения i, коэффициентов отражения потолка и стен П и С, а также типа светильника (см. таблицу 1) по формуле
(2)
где h - расчетная высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;
a и b - основные размеры (длина и ширина) помещения, м.
Расчет освещенности по удельной мощности. Удельной мощностью называют частное от деления общей мощности установленных в помещении ламп на площадь помещения (Вт/м2).
(3)
где Pл - мощность одной лампы, Вт, n - число ламп, S - площадь помещения.
Удельная мощность является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки, используемым как для предварительного определения световой нагрузки, так и так и для оценки экономичности решений. Метод удельной мощности допускается применять для расчета освещения в помещениях с равномерной освещенностью, например, для торговых залов. Искусственное освещение должно быть спроектировано так, чтобы освещенность поверхностей E [лк] соответствовала нормативной Eн (СНиП 23-05-95). Нормативное значение для удельной мощности, таким образом, определяется по формуле
, (4)
где КЗ - коэффициент запаса, учитывающий снижение светового потока светильника со временем (запыленность, износ), для помещений общего пользования обычно КЗ = 1,3; z - коэффициент, характеризующий неравномерность освещения. - коэффициент использования светового потока.
Для контроля и измерения освещённости, создаваемой естественным светом, в настоящее время применяются объективные люксметры. Люксметр Ю-16, Ю-116. Величина возникающего в цепи тока, от которой зависит величина отклонения стрелки прибора, пропорциональна освещённости на рабочей поверхности фотоэлемента. Шкала прибора градуирована в единицах освещённости – люксах (лк).
Расчет искусственного освещения сводится к решению следующих вопросов:
• выбор системы освещения,
• типа источников света, нормы освещенности,
• типа светильников,
• расчета освещенности на рабочих местах,
• уточнение размещения и числа светильников,
• определение потребной одиночной мощности ламп.
Методы расчета необходимого искусственного освещения можно вести к двум основным: точечному и методу светового потока, иначе называемому коэффициентом использования.
Точечный метод предназначен для нахождения освещенности в расчетной точке, он служит для расчета освещенности произвольно расположенных поверхностей при любом распределении освещенности. Дополнительная освещенность светом, отраженным от стен, потолка при этом не учитывается. Точечный метод используется при расчете осветительных установок с весьма неравномерным распределением освещенности (например, локализованное освещение), а также при расчете освещения наклонных поверхностей светильниками прямого света, освещения открытых пространств и местного освещения.
В основе точечного метода лежит уравнение освещенности
где е – условная освещенность,IА – сила света, заданная для условной лампы со световым потоком 1000 лм; h - высота подвеса светильника, = IACos3 - освещенность точки А при высота подвеса светильника.
Перед проведением расчета необходимо задаться числом светильников, расположить их на плане помещения. Потребный световой поток определяется, исходя из суммы условных освещенностей е в точке А от всех источников из выражения
,
где К – коэффициент запаса (К = 1,3…1,5), - коэффициент, учитывающий дополнительное освещение от удаленных источников и отраженного светового потока, принимается в пределах 1,1…1,2.
Величина условной освещенности е определяется по так называемым кривым относительной освещенности для конкретных типов светильников или по другим кривым - пространственным изолюксам, которые выражают связь условной горизонтальной освещенности с высотой h и расстоянием d от проекции светильника на горизонтальную плоскость, в которой расположена точка А до этой точки.
Метод коэффициента использования светового потока предназначен для расчета общего равномерного освещения поверхностей. При расчете этим методом с помощью специального коэффициента учитывается как прямой, так и отраженный свет (отсюда и название метода). Метод применяется для расчета общего освещения горизонтальной рабочей поверхности с учетом света, отраженного стенами и потолком, и дает возможность определить световой поток ламп, необходимый для создания заданной (чаще всего нормированной) освещенности.
По нормативному значению освещенности, взятому из таблиц, размерам помещения, высоте подвеса светильника, отражательной способности стен и потолка, характеристике светильника, называемой кривой силы света (КСС), и числу ламп в нем, задаваясь числом светильников, получают значение потребного светового потока в люменах [лм], а затем по таблице выбирают подходящую лампу.
Основное уравнение метода
(1)
где F - световой поток лампы, лм;
EН - минимальная нормируемая освещенность; К - коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности вследствие старения ламп, запыления и загрязнения светильников (К=1.2...1.5); S - площадь помещения;Z - отношение средней освещенности к минимальной; для люминесцентных ламп принимается Z = 1.1;N - число светильников;n - число ламп в светильнике; - коэффициент использования светового потока ( в процентах), т.е. отношение потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп. Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от величины индекса помещения i, коэффициентов отражения потолка и стен П и С, а также типа светильника (см. таблицу 1) по формуле
(2)
где h - расчетная высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;
a и b - основные размеры (длина и ширина) помещения, м.
Расчет освещенности по удельной мощности. Удельной мощностью называют частное от деления общей мощности установленных в помещении ламп на площадь помещения (Вт/м2).
(3)
где Pл - мощность одной лампы, Вт, n - число ламп, S - площадь помещения.
Удельная мощность является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки, используемым как для предварительного определения световой нагрузки, так и так и для оценки экономичности решений. Метод удельной мощности допускается применять для расчета освещения в помещениях с равномерной освещенностью, например, для торговых залов. Искусственное освещение должно быть спроектировано так, чтобы освещенность поверхностей E [лк] соответствовала нормативной Eн (СНиП 23-05-95). Нормативное значение для удельной мощности, таким образом, определяется по формуле
, (4)
где КЗ - коэффициент запаса, учитывающий снижение светового потока светильника со временем (запыленность, износ), для помещений общего пользования обычно КЗ = 1,3; z - коэффициент, характеризующий неравномерность освещения. - коэффициент использования светового потока.
Для контроля и измерения освещённости, создаваемой естественным светом, в настоящее время применяются объективные люксметры. Люксметр Ю-16, Ю-116. Величина возникающего в цепи тока, от которой зависит величина отклонения стрелки прибора, пропорциональна освещённости на рабочей поверхности фотоэлемента. Шкала прибора градуирована в единицах освещённости – люксах (лк).
Не Пропустите: