Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

И люминесцентных (ГОСТ 6825—91)




Лампы накаливания

Люминесцентные лампы

Тип Световой поток, лм Световая отдача, лм/Вт Тип Световой поток, лм Световая отдача, лм/Вт
В–125–135–15 В–215–225–15 Б–125–135–40 Б–220–230–40 БК–125–135–100 БК–215–225–100 Г–125–135–150 Г–215–225–150 Г–125–135–300 Г–215–225–300 Г–125–135–1000 Г–215–225–1000 135 105 485 460 1630 1450 2280 2090 4900 4610 19100 19600 9,0 7,0 12,0 11,5 16,3 14,5 15,3 13,3 16,6 16,6 19,1 18,6 ЛДЦ20 ЛД20 ЛБ20 ЛДЦ40 ЛД30 ЛБ30 ЛДЦ40 ЛД40 ЛБ40 ЛДЦ80 ЛД80 ЛБ80 820 920 1180 1450 1640 2100 2100 2340 3120 3740 4070 5220 41,0 46,0 59,0 48,0 54,5 70,0 52,5 58,5 78,0 46,8 50,8 65,3

Таблица 1.16

Рекомендуемые и допустимые значения l=L/h

Тип КСС

светильника

L/h

Рекомендуемые значения Наибольшие допустимые значения
К Г Д М Л 0,4–0,7 0,8–1,2 1,2–1,6 1,8–2,6 1,4–2,0 0,9 1,4 2,1 3,4 2,3

Таблица 1.17

Коэффициент использования светового потока nu

Светильник, %

НСП09

ВЗГ20

ЛСП02

ПВЛМ

РСП05

Рп Рс 30 10 50 30 70 50 30 10 50 30 70 50 30 10 50 30 70 50 30 10 50 30 70 50 30 10 50 30 70 50
i

Коэффициент использования nu, %

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2,0 3,0 4,0 5,0 14 19 23 25 27 38 44 46 48 16 21 24 26 29 41 47 50 52 22 27 29 33 35 48 54 59 61 12 16 19 21 23 32 35 37 38 14 18 21 24 25 33 37 39 40 17 21 24 26 28 35 39 41 42 23 30 35 39 42 55 60 63 64 26 33 38 41 44 57 62 65 66 31 37 42 45 48 60 66 68 70 11 14 16 19 21 35 41 44 48 13 17 20 23 27 40 45 48 51 18 23 27 29 32 46 52 54 57 19 24 28 31 34 52 58 61 63 22 27 31 34 37 55 61 64 66 26 32 36 40 43 59 64 67 69

Таблица 1.18


Исходные данные

п/п

Размеры помещения, м

Коэффициент

отражения, %

Коэффициент

запаса, К

hсв,

м

hр.п.,

м

Освещенность,

Е, лк

Светильник

А В H rп rс тип ИС
1 12 18 6 50 30 1,3 0,5 0,5 1,5 500 ЛСП02 ЛЛ
2 10 15 6 50 30 1,3 0,5 0,5 1,5 500 ЛСП02 ЛЛ
3 12 24 12 50 30 1,7 0,8 0,6 1,0 100 РСП05 ДРЛ
4 14 26 12 30 10 1,7 0,4 0,6 1,0 200 РСП05 ДРЛ
5 12 12 8 70 50 1,3 0,5 0,5 1,5 200 ЛСП02 ЛЛ
6 12 18 5 30 10 1,5 1 0,4 1,6 100 ПВЛМ ЛЛ
7 20 20 8 70 50 1,3 0,5 0,5 1,5 200 ЛСП02 ЛЛ
8 18 30 9 50 30 1,7 0,9 0,6 1,4 200 РСП05 ДРЛ
9 20 32 6 30 10 1,3 1,2 0,8 1,2 100 ЛСП02 ЛЛ
10 22 28 8 50 30 1,3 0,5 0,7 1,3 150 ПВЛМ ЛЛ
11 20 15 8 30 10 1,3 0,4 0,5 1,5 220 НСП09 ЛН
12 20 34 9 50 30 1,7 0,8 0,6 1,4 400 РСП05 ДРЛ
13 20 38 8 70 50 1,7 0,9 0,5 1,5 300 РСП05 ДРЛ
14 12 12 6 70 50 1,6 0,7 0,7 1,3 150 НСП09 ЛН
15 15 15 6 50 30 1,6 1,2 0,6 1,4 150 ВЗГ20 ЛН
16 24 30 8 30 10 1,5 0,8 0,7 1 150 РСП05 ДРЛ
17 25 35 8 30 10 1,5 0,8 0,7 1 150 РСП05 ДРЛ
18 24 36 12 30 10 1,5 0,8 0,5 1,5 100 РСП05 ДРЛ
19 20 30 12 30 10 1,5 0,8 0,5 1,5 100 РСП05 ДРЛ
20 40 15 6 70 50 1,4 1,44 0,6 1,4 200 НСП09 ЛН
21 12 34 9 30 10 1,3 0,4 0,6 1,4 250 ЛСП02 ЛЛ
22 22 44 6 30 10 1,7 0,9 0,6 1 100 ЛСП02 ЛЛ
23 12 18 12 70 50 1,4 0,8 0,5 2 200 РСП05 ДРЛ
24 10 15 12 70 50 1,4 0,4 0,5 1,5 200 НСП09 ЛН
25 12 18 8 30 10 1,4 0,5 0,5 1,5 150 ЛСП02 ЛЛ
26 15 20 8 30 10 1,4 0,53 0,3 1,7 200 ЛСП02 ЛЛ
27 10 15 8 70 50 1,6 0,4 0,5 1,5 100 ЛСП02 ЛЛ
28 24 46 12 50 30 1,7 0,8 0,6 1 200 РСП05 ДРЛ
29 26 48 12 50 30 1,7 0,8 0,6 1 100 РСП05 ДРЛ
30 30 56 12 50 30 1,7 0,8 0,6 1 200 РСП05 ДРЛ


Расчет естественного освещения

Площадь световых проемов рассчитывается при боковом освещении помещений по уравнению:

,                                  (1.32)

где  – площадь световых проемов, м2;  — площадь пола помещения, м2;

 – коэффициент запаса;  — световая характеристика окон;

 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противоположными зданиями. Зависит от отношения расстояния Р к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна;

Р/Нзд 0,5 1 1,5 2 3 и более
1,7 1,4 1,2 1,1 1

Р — расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданиями, м;

Нзд — высота расположения карниза противостоящего здания, м;

 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражающемуся от поверхности повышения;  — общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:            

,                                                                  (1.32)

где  – коэффициент светопропускания материала;

 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема;

 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении  =1);

Средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения:

,                        (1.33)

где r1, r2, r3 — коэффициенты отражения потолка, стен, пола (табл.); S1, S2, S3 – площади потолка, стен, пола.

Задание. Определить площадь световых проемов и средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения.

Дано(по варианту 1). Глубина, длина, высота, световая характеристика окон, коэффициенты: запаса, учитывающий затемнение окон противоположными зданиями. Зависит от отношения расстояния Р к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражающемуся от поверхности повышения, светопропускания материала, учитывающий потери света в переплетах светопроема, учитывающий потери света в несущих конструкциях, отражения потолка, стен, пола; площади потолка, стен, пола.

Решение.

1) Общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле

затем, площадь световых проемов

 м2

2) Средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения

Ответ.  м2,



Исходные данные

№ вар.

Размер помещения

Коэффициенты

ен, %

t1

t2

t3

r1

tоб

h0

r1

r2

r3

А, м

В, м

Н, м

Кз

Кзд

1

50

100

12

1,3

1,5

4

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

1,1

0,6

0,4

0,2

2

50

100

12

1,5

1,7

3

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

1,2

0,6

0,4

0,2

3

50

100

12

1,5

1,7

2

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

1,7

0,6

0,4

0,2

4

50

100

12

1,5

1,7

1

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

3

0,6

0,4

0,2

5

50

100

12

1,5

1,7

0,5

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

7

0,6

0,4

0,2

6

50

100

12

1,5

1,7

0,2

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

17

0,6

0,4

0,2

7

50

100

12

1,5

1,7

0,3

0,9

0,7

0,6

1,05

0,378

12

0,6

0,4

0,2

8

50

100

12

1,5

1,7

0,1

0,9

0,7

0,8

1,15

0,504

20

0,6

0,4

0,2

9

30

80

9

1,4

1,4

4

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

1,2

0,6

0,4

0,2

10

30

80

9

1,4

1,4

3

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

1,5

0,6

0,4

0,2

11

30

80

9

1,4

1,4

2

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

2

0,6

0,4

0,2

12

30

80

9

1,4

1,4

1

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

5

0,6

0,4

0,2

13

30

80

9

1,4

1,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

10

0,6

0,4

0,2

14

30

80

9

1,4

1,4

0,2

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

20

0,6

0,4

0,2

15

30

80

9

1,4

1,4

0,3

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

18

0,6

0,4

0,2

16

30

80

9

1,4

1,4

0,1

0,6

0,7

0,8

1,15

0,336

20

0,6

0,4

0,2

17

40

60

6

1,3

1,2

4

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

1,2

0,6

0,4

0,2

18

40

60

6

1,3

1,2

3

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

1,7

0,6

0,4

0,2

19

40

60

6

1,3

1,2

2

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

1,5

0,6

0,4

0,2

20

40

60

6

1,3

1,2

1

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

5

0,6

0,4

0,2

21

40

60

6

1,3

1,2

0,5

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

8

0,6

0,4

0,2

22

40

60

6

1,3

1,2

0,2

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

15

0,6

0,4

0,2

23

40

60

6

1,3

1,2

0,3

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

15

0,6

0,4

0,2

24

40

60

6

1,3

1,2

0,1

0,65

0,9

0,8

1,25

0,468

15

0,6

0,4

0,2

25

10

6

3

1,2

1,1

4

0,8

0,6

0,9

1,25

0,432

3

0,6

0,4

0,2

26

10

6

3

1,2

1,1

3

0,8

0,6

0,9

1,35

0,432

4

0,6

0,4

0,2

27

10

6

3

1,2

1,1

2

0,8

0,6

0,9

1,35

0,432

6

0,6

0,4

0,2

28

10

6

3

1,2

1,1

1

0,8

0,6

0,9

1,35

0,432

11

0,6

0,4

0,2

29

10

6

3

1,2

1,1

0,5

0,8

0,6

0,9

1,35

0,432

20

0,6

0,4

0,2

30

10

6

3

1,2

1,1

0,2

0,8

0,6

0,9

1,35

0,432

54

0,6

0,4

0,2



Определение уровня шума

Приближенно октавный осредненный уровень шума вызванного несколькими единицами оборудования расположенного на небольшой площади можно рассчитать с помощью простого правила энергетического суммирования

 

,                                                 (1.34)

где Li –– уровень шума единицы оборудования участка;

n – количество единиц оборудования.

Превышение уровня над допустимым определяется

 

DL = Lсум  – Lдоп,                                                    (1.35)

где Lдоп –– допустимый уровень шума.

Металлообрабатывающее оборудование, как правило, создает наибольший шум в октавных полосах 1000, 2000 Гц.

Таблица 1.19










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 242.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...