Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2013 в 09:06, лабораторная работа
Производственные помещения в дневное время, как правило, освещаются естественный светом.
Обеспечение освещенности от естественного света связано с устройством проемов для пропускания свете. Конструктивно проемы могут быть различными по исполнению и по местонахождению. Поэтому различают три системы естественного освещения: боковое, верхнее в комбинированное. Боковое освещение помещения осуществляется через световые проемы в наружных стенах или светопрозрачные ограждающие конструкции.
Люксметр Ю-116 имеет две шкалы: 0-100 в 0-30. На каждой шкале точками отмечено начало диапазона измерений (на шкале 0-30 точка находится над отметкой 5, на шкале 0-100 над отметкой 17).
Для уменьшения погрешности применяется насадка на фотоэлемент, состоящая полусферы и пластмассового кольца. Насадка обозначена буквой К. Эта насадка применяется совместно с одной из трех других насадок М, Р, Т. Каждая из этих трех насадок совместно с насадкой К образует три поглотителя с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 и применяется для расширения диапазонов измерений.
При нажатой правой кнопке следует пользоваться шкалой 0-100.
При нажатой левой кнопка следует пользоваться шкалой 0-30.
Показания прибора умножают на коэффициент пересчета шкалы (коэффициент ослабления) в зависимости от применяемых насадок.
Измерения следует начинать последовательно с насадки К, Т; К, Р; К, М и при каждой насадке сначала нужно нажать правую кнопку, а затем левую.
Если при насадке К, М и нажатой левой кнопке стрелка не доходит до 5 делений по шкале 0-30, измерения производятся без насадок.
Коэффициент пересчета шкалы (коэффициент ослабления) для насадок К, М=10; К, Р=1000; К, Т=1000; без насадок, с открытым фотоэлементом =1.
Как правило, при определении освещенности фотоэлемент устанавливается горизонтально на рабочих местах, а отсчет по измерителю, также расположенному горизонтально, производится на некотором расстоянии от фотоэлемента, чтобы тень от проводящего измерения не попадала на фотоэлемент.
Очень компактный, легкий
и удобный в эксплуатации люксметр Testo-540 имеет большой диапазон измерения освещенности
до 100000 люкс, что присуще в основном дорогим
профессиональным системам. Наличие в
приборе Testo 540 сенсора адаптированного
к спектральной чувствительности глаза,
делает прибор идеальным для измерения
интенсивности света. Функция Hold служит
для легкого считывания данных измерений.
Отображение макс./мин. значений происходит
нажатием одной кнопки.
Отличительные особенности:
• небольшой размер прибора
• диапазон измерения до 100000 люкс
• сенсор адаптируется к спектральной
чувствительности глаза
• функция Hold и отображение макс./мин.
значений
Стандартный комплект: прибор, защитная
крышка, 2 батарейки типа АAА, руководство
по эксплуатации, гарантийный талон на 2 года.
Диапазон измерения, люкс |
0…100000 | |
Погрешность, % |
5 | |
Ед. измерения |
Люкс, Фут-кандела | |
Размер, мм |
113 x 46 х 25 | |
Межповерочный интервал: | ||
Гарантия: |
Перед началом измерений естественного освещенности необходимо:
Задание 1. Для бокового одностороннего естественного освещения определять нормированное значение КЕО и характеристику зрительных работ выполняемых в помещении №327, используя таблицы 1, 2 приложения 2. Результаты занести в таблицу 3.1.
Таблица 3.1
Нормы проектирования естественного освещения в помещении лаборатории
Место исследования, аудитория |
Характеристика зрительной работы |
Наименьший размер объекта различения, мм |
Разряд зрительной работы |
Нормированное значение КЕО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задание 2. Рассчитать коэффициент естественной освещенности по экспериментальным данным.
1) Замерить освещенность в помещении №327 на расстоянии 1, 3, 5 м от окна на уровне рабочей, поверхности, т.е. на уровне высоты стола (0,8 м от пола).
2) Замерить наружную освещенность. Так как наружная освещенность определяется на горизонтальной плоскости, освещаемой всей небесной полусферой, то замер должен осуществляться на открытой со всех сторон площадке, т.е небосклон не затенен близко стоящими зданиями иди деревьями.
3) Рассчитать действительную освещенность, умножив показания люксметра на поправочный коэффициент 0,8.
4) По формуле 2.2 для каждой из 3-х для помещения №327 точек рассчитать значение КЕО
5) Для данного вида естественного освещения пронормировать расчетные (действительные) значения КЕО для соответствующего светового климатического пояса.
6) Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 3.2 .
7) Сравнить нормирующее (расчетное действительное) значение КЕО с нормированным значением КЕО и сделать соответствующие выводы.
6) По полученным данный построить кривую изменения КЕО в помещении (рис. 3.3).
По оси ординат откладывается значения КЕО в каждой точке. По осе абсцисс откладываются соответствующие каждой точке расстояния
Рис. 3.3
Таблица 3.2
Действительные значения освещенности внутри помещения и снаружи
Точка замера |
Освещенность внутри помещения, лк |
Освещенность снаружи помещения, лк |
Действительное значение КЕО, % |
Вид освещения |
Нормируемое (расчетное) значение КЕО |
Нормированное значение КЕО (таблица СН иП ) | ||||
Показания люксметра Евн, лк |
Поправочный коэффициент, К |
Действительная освещенность Евн, лк |
Показания люксметра Ен, лк |
Показания люксметра Евн, лк |
Действительная освещенность Ен, лк | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задание 3. Рассчитать площадь S0 световых проемов (окон) данного помещения.
1) Определить площадь пола Sn помещения №327.
2) Выбрать коэффициенты t0, r1, h0, Kз, Kзд соответственно по таблице приложения 2.
Исходные данные:
расстояние от верха окна до рабочей поверхности h = 2 м;
размеры окна 2 х 2.0 м;
длина помещения №327 =8 м, глубина = 5 м;
средний коэффициент отражения потолка, стен и пола для помещения равен 0,4;
расчетная точка при боковом одностороннем освещения - один метр от стена, наиболее удаленной от световых проемов.
3) По формуле 2.5 определить расчетное значение площади остекления S0 и количество окон.
4) Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 3.3.
5) Сравнить расчетную площадь остекления ( S0 расчетное) с действительной ( S0 действительное), расчетное количество окон с действительным и сделать соответствующие выводы.
Расчетные и действительные площади световых проемов
Таблица 3.3
Действительная площадь пола, Sn |
Действительная площадь |
Значение коэффициентов |
Расчетное значение площади остекления, S0 |
Расчетное значение количества окон, n | ||||
t0 |
r1 |
h0 |
Kз |
Kзд | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
Отчет должен содержать:
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Приложение 1.
Югорский государственный университет
Кафедра «Физика и общетехнические дисциплины»
БЖД
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
по курсу
«Безопасность
Исследование
естественного освещения в учеб
Выполнил:
Студент группы ___________
_________________________
Поверил:_________________
_________________________
Приложение 2.
Нормы проектирования естественного и искусственного освещения СНиП 23-05-95 (СНиП 11-4-79) для производственных помещений.
Характеристика зрительных работ |
Наименьший размер объекта различения |
Разряд зрительной работы |
Подразряд зрительной работы |
Контраст объекта с фоном |
Характеристика фона |
Искусственное освещение освещенность, лк |
Естественное освещение КЕО, % |
Совместное освещение, КЕО % | |||
Комбин. |
Общее |
Верхнее/ комбин |
Бок. |
Верхнее/комбин |
Бок. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Наивысшей точности |
Менее 0,15 |
1 |
а |
малый |
темный |
5000 |
1500 |
10 |
3,5 |
6 |
2 |
б |
малый |
сред. |
4000 |
1250 | |||||||
средний |
темный | ||||||||||
в |
малый |
светлый |
2500 |
750 | |||||||
средний |
сред. | ||||||||||
большой |
темный | ||||||||||
г |
средний |
светлый |
1500 |
400 | |||||||
большой |
светлый | ||||||||||
большой |
средний |
Информация о работе Исследование естественного освещения в учебных и производственных помещениях