Название: Расчет и проверка достаточности естественного освещения
Вид работы: реферат
Рубрика: Физика
Размер файла: 1.93 Mb
Скачать файл: referat.me-341488.docx
Краткое описание работы: Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права Контрольная работа по физике Задача №2 «Расчет и проверка достаточности естественного освещения»
Расчет и проверка достаточности естественного освещения
Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права
Контрольная работа по физике
Задача №2
«Расчет и проверка достаточности естественного освещения»
Москва 2009
Задача 2. Расчет и проверка достаточности естественного освещения.
Исходные данные.
Длина А=9 м;
Глубина В=6 м;
Размер объекта различения – 1.0;
Коэффициенты отражения:
Потолка-0.6
Стен-0,45
Пола-0,4;
Высота противостоящего здания-5 м;
Расстояние до здания -10 м;
Отделочный материал - Блоки;
Вид остекления - Двойной;
Вид переплета - Разд-сп.;
![]() |
Схема для расчета естественного освещения
Проверка достаточности естественного освещения осуществляется путем сравнения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в расчетной точке помещения с нормативным значением КЕО для данного вида работ. Расчетная точка находится на уровне условной поверхности (0,8 м от пола) на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов.
Наиболее простым, но приближенным способом определения размеров светопроемов является геометрический, при котором площадь светопроема устанавливается в процентах от площади пола. Этот способ применяется на стадии разработки проектного задания. Требуемая площадь светопроемов (в процентах от площади пола), обеспечивающая нормированное значение КЕО, может приближенно определяться при боковом освещении по следующей эмпирической формуле:
где:S о - площадь световых проемов при боковом освещении;
S п - площадь пола помещения;
ен - нормированное значение КЕО;
h о - световая характеристика окон, определяется по таблице;
Кзд - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящим зданием, определяется по схеме на рис.1 ;
t о - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
t 0 = t 1 t 2 t 3 t 4 t 5
где: t 1 - коэффициент светопропускания материала;
t 2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема ;
t 3 - коэффициент, учитывающий степень загрязнения светопропускающего материала (принимается произвольно по таблице);
t 4 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, при боковом освещенииt 4 =1;
t 5 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, для убирающихся внутренних регулируемых жалюзи t 5 =1;
Коэффициенты t1, t2, t3 приведены в таблице 10.
r 1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, определяется по таблице .
Для определения коэффициента r1 необходимо определить средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола по формуле:
где - коэффициенты отражения потолка, стен и пола.
Нормированное значение коэффициента естественной освещенности ен определяется по формуле:
где-
табличное значение КЕО, находится по таблице,
-
коэффициент светового климата, для Тульской области, при боковом освещении и ориентации окон на запад или восток
;
Коэффициент Кзд определяется в зависимости от соотношения расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданиями L и высотой расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна Нзд .
![]() |
Рис.1 Схема определения коэффициента Кзд , учитывающего затенение противостоящим зданием.
Действительное значение КЕО при боковом освещении определяется по формуле:
где -
геометрический коэффициент естественной освещенности при боковом освещении, определяемый по методу А.М.Данилюка,
Расчет геометрического коэффициента естественной освещенности при боковом освещении по графикам А.М.Данилюка имеет следующую последовательность:
- график I накладывается на чертеж поперечного разреза помещения, центр О графика Iсовмещается с расчетной точкой А, а нижняя линия графика – со следом условной рабочей поверхности,
- подсчитывается количество лучей n1 по графику I, проходящих через поперечный разрез светового проема,
- отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через точку С1 – середину светопроема,
- график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности, проходили через точку С,
- подсчитывается количество лучей n2 по графику II, проходящих через световые проемы на плане помещения в расчетную точку А,
- определяется геометрический КЕО по формуле
q
– коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба, определяемый по графику на рис. в зависимости от угла между линией рабочей поверхности и линией, соединяющей расчетную точку с оптическим центром светопроема С;
![]() |
Рис. Подсчет количества лучей

![]() |
Рис. Пример подсчета количества лучей

![]() |
Рис Значения коэффициента q , учитывающего неравномерную яркость облачного неба.
R – коэффициент, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания, определяемый по выражению
где -
соответственно количество лучей по графику Iи по графику II.
![]() |
Рис Схема для определения коэффициента естественной освещенности с учетом отраженного света от противостоящего здания.
К – коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания, определяется по таблице.
Проверка достаточности естественного освещения для заданного варианта:
1. Геометрическим методом рассчитаем площадь световых проемов.
,
гдеSп = АхВ=54 м;
ен = 1,5;
h о= 13,28;
Кзд= 1,05;
r1= 4,16;
t 0 = t 1 t 2 t 3 t 4 t 5= 0,8*0,5*0,7*1*1=0,28;
Тогда Sо = 9,7 м2 ;
2. Исходя из рассчитанной площади световых проемов, выберем 2 окна с размерами 2,6х3,73 м;
3. Рассчитаем действительное значение КЕО в расчетной точке по методу А.М. Данилюка (масштаб 1 : 10):
- график I наложим на чертеж поперечного разреза помещения, центр О графика Iсовмещается с расчетной точкой А, а нижняя линия графика – со следом условной рабочей поверхности,
- подсчитаем количество лучей n1 по графику I, проходящих через поперечный разрез светового проема, n1 =6, а , n1 ’ =1 ;
- отметим номер полуокружности на графике I, которая проходит через точку С1 – середину светопроема, это полуокружность № 30;
- график II наложим на план помещения таким образом, чтобыего вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеруконцентрической полуокружности, проходили через точку С,
- подсчитаем количество лучей n2 по графику II, проходящих через световые проемы на плане помещения в расчетную точку А, n2 = n2 ’ =42;
Действительное значение КЕО при боковом освещении определим по формуле:
, где
=2,52;
=0,42;
q = 0,57;
К = 0,16;
Тогда еб = 1,5036
4. Сравним рассчитанное действительное значение КЕО с нормативным значением. Как видно, действительная величина КЕО получилась приблизительно равной нормированному значению т.е. находится в пределах нормативного значения, и поэтому, проемы запроектированы правильно и естественного освещения достаточно для выполнения конкретного вида работ.
Похожие работы
-
Кинетическая и потенциальная энергия
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
-
Расчет искусственного освещения
Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права Контрольная работа по физике Задача №1 «Расчет искусственного освещения» Москва 2009 Задача 1. Расчет искусственного освещения
-
Расчет низковольтной электрической сети
Южно – Уральский государственный университет Заочный инженерно-экономический факультет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Электропитающие системы и сети
-
Расчет отклонения напряжения на зажимах наиболее удаленных от источника нагрузки. Доза Фликера
Расчет параметров схемы замещения. Расчет нагрузок на участках. Отклонение напряжения на источнике. Доза Фликера на кратковременном интервале. Определение коэффициента несинусоидальности напряжения, когда БК включена. Перегрузка токами высших гармоник.
-
Расчет электрического освещения
Расчет общего освещения рабочего помещения методом использования светового потока, проверка и выбор проводки осветительной сети; определение необходимого количества светильников, мощности. Расчет местного освещения рабочей поверхности точечным методом.
-
Расчет цепей постоянного тока
Определение всех неизвестных токов и сопротивления, величины и полярности с помощью законов Кирхгофа и Ома. Электрическая схема, получающаяся при замыкании ключей. Расчет схемы с двумя узлами методом узлового напряжения. Уравнение баланса мощностей.
-
Расчет электрического освещения
Методика расчета освещенности применительно к производственным помещениям. Определение расчетной высоты светильника над рабочей поверхностью, количество светильников по длине помещения и порядок выбора их расположения, мощности осветительной установки.
-
Лабораторная работа по Физике 2
Цель работы: Экспериментальная проверка справедливости эквивалентных преобразований схем электрических цепей. Закрепления практических навыков использования методов анализа электрических цепей. Экспериментальная проверка результатов расчета
-
Разработка системы искусственного освещения производственного помещения. Естественное освещение
Значение искусственного освещения в быту и на промышленных предприятиях. Расчет освещенности точечным методом. Обеспечение необходимой освещенности гальванического цеха. Проектирование естественного освещения помещений. Расчет площади световых проемов.
-
Расчет освещения открытого распределительного устройства подстанции "Байдарка"
Значение освещения в промышленности, устройство осветительного прибора. Определение расчетной высоты осветительной установки, общего количества светильников на подстанции, условной освещенности в контрольной точке. Расчет светового потока источника.