Исследование естественного освещения в производственных помещениях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2013 в 23:08, лабораторная работа

Описание

Цель работы
Ознакомиться с порядком нормирования и расчета естественного освещения и исследовать условия зрительной работы в лаборатории.

Работа состоит из  1 файл

Л. р. 8а.КИМ.doc

— 139.50 Кб (Скачать документ)

На передней панели измерителя имеются кнопки переключателя  и табличка со схемой, связывающей действие кнопок и используемых насадок с диапазонами измерений, которые представлены в таблице 1.

 

Таблица 1

Диапазоны измерений освещенности, Eх

Основной без насадок с открытым фотоэлементом

Не основной с насадками

КМ

КР

КТ

5-30

50-300

500-3000

5000-30000

20-100

200-1000

2000-10000

20000-100000


 

КМ, КР, КТ –  условное обозначение совместно  применяемых насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 100 и 1000 соответственно.

Шкалы прибора  неравномерные, градуированы в люксах: одна шкала имеет 100 делений, вторая – 30 делений.

Отметка “5” – шкалы 0-30, отметка “20” – шкалы 0-100, соответствующие начальным значениям диапазонов измерений, отмечены точкой.

Для подготовки к измерению установите прибор в  горизонтальное положение. Проверьте, находится ли стрелка прибора на нулевом делении шкалы, для чего фотоэлемент отсоедините от измерителя люксметра. В случае необходимости с помощью корректора установите стрелку прибора на нулевое деление шкалы.

Порядок отсчета  значения измеряемой освещенности следующий: против нажатой кнопки определяют выбранное с помощью насадок (или без насадок) наибольшее значение диапазона измерений. При нажатой правой кнопке, против которой нанесены наибольшие значения диапазонов измерений, кратные 10, следует пользоваться для отсчета показаний шкалой 0-100. При нажатой левой кнопке, против которой нанесены наибольшие значения диапазонов измерений, кратные 30, следует пользоваться шкалой 0-30. Показания прибора в делениях по соответствующей шкале умножаются на коэффициент ослабления, зависящий от применяемых насадок и указанный в таблице 1.

Например, на фотоэлементе установлены насадки КР, нажата левая  кнопка, стрелка показывает 10 делений по шкале 0-30. Измеряемая освещенность равна 10 ∙ 100 = 1000 ∙ Eх.

Измерение освещенности необходимо начинать с установки на фотоэлемент насадок КТ.

С целью ускорения  поиска диапазона измерений, который  соответствует показаниям прибора в пределах 20-100 делений по шкале 0-100 и 5-30 делений по шкале 0-30, поступите следующим образом: последовательно установите насадки КТ, КР, КМ и при каждой насадке нажимайте сначала правую кнопку, а затем левую. Если при насадках КМ и нажатой левой кнопке стрелка не доходит до 5 делений по шкале 0-30, измерения проводите без насадок, т.е. открытым фотоэлементом.

При исследовании следите, чтобы тень от проводящего измерения не попадала на фотоэлемент.

При окончании  измерения отсоедините фотоэлемент  от измерителя люксметра; наденьте на фотоэлемент насадку Т; уложите фотоэлемент в крышку футляра.

 

 

Порядок выполнения работы

Измерить с  помощью люксметра освещенность на рабочем месте (по указанию преподавателя).

Измерить освещенность с наружной стороны помещения, если такая возможность отсутствует, то рассчитать эту освещенность, исходя из того, что КЕО на расстоянии 1 м от окна равен 7%.

Рассчитать  КЕО во всех указанных преподавателем точках.

Построить графическую зависимость КЕО от расстояния.

Используя график Данилюка рассчитать КЕО во всех указанных  точках.

Наложить график 1 на поперечный разрез помещения так, чтобы полюс графика совпадал с точкой М, заданной на чертеже. Основание  графика должно быть параллельно плоскости пола. Подсчитать количество лучей n1, проходящих через оконный проем по его высоте (луч – пространство между двумя условными прямыми на графике). Определить длину среднего луча, т.е. расстояние от полюса графика 1 до середины светопроема по его высоте (на поперечном разрезе помещения). Определить местоположение точки М на плане помещения.

Наложить график 2 на план помещения так, чтобы его  основание было параллельно плоскости расположения светопроема, а полюс графика – на расстоянии, равном длине среднего луча, уже определенного ранее. Подсчитать число лучей n2, захватываемых световым проемом по его ширине.

Построить зависимость (теоретическую) КЕО от расстояния.

Сравнить экспериментальные  и теоретические зависимости  и используя СНиП определить возможность использования естественной освещенности; сделать выводы.

Используя СНиП 23-05-95 рассчитать площадь световых проемов (боковое освещение).

 

Таблица 2

Значение  световой характеристики η0 окон при боковом освещении

Отношение длины помещения к его глубине

Значение  η0 при отношении глубины помещения к его высоте от уровня рабочей поверхности до верха окна

1

2

4

10

4 и более

6,5

7,5

9

12,5

3

7,5

8,5

10

14

2

8,5

9,5

11,5

17

1,5

9,5

13

17

23

1,0

11

16

21

29

0,5

18

31

45

-


 

Таблица 3

Значения  коэффициента k3a

Отношение расстояния между рассматриваемым  и противостоящим зданием к высоте карниза здания над окном (противостоящего здания)

k3a

0,5

1,7

1

1,4

1,5

1,2

2

1,1

3 и более

1


 

Обработка результатов эксперимента

 

Таблица 4

Точка замера

Евн, лк

КЕО, %

n1

n2

КЕО, %

1

30

7

71

54

38,34

2

15

3,5

60

24

14,4

3

5

1,17

52

12

6,24

4

2

0,47

44

6

2,64

5

1

0,23

39

3

1,17

6

1

0,23

34

3

1,02

 

428,57

       

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: экспериментальное значение КЕО примерно в пять раз меньше теоретического; в помещении можно осуществлять наблюдение за производственным процессом и проводить зрительные работы наивысшей точности на расстоянии не более 2 метров от окна.

Площадь световых проемов:

 м2.




Информация о работе Исследование естественного освещения в производственных помещениях