Файл: 1 Организация и порядок выполнения лабораторных работ 1 Организация работ в лаборатории.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 83
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 2.1 Коэффициенты отражения, поглощения и пропускания некоторых материалов
Материал | Коэффициенты | ||
ρ | α | τ | |
Белая бумага тонкая | 0,45 | 0,15 | 0,40 |
Мел | 0,85-0,9 | 0,15-0,1 | - |
Белая клеевая краска | 0,7-0,8 | 0,3-0,2 | |
Свинцовые белила (свежепокрытые) | 0.9 | 0,1 | - |
Сернокислый барий | 0,95 | 0,05 | . - |
Черный бархат | 0,002 | 0,998 | - |
Оконное стекло | 0,08 | 0,02 | 0,9 |
Молочное стекло (2-3) мм | 0,45 | 0,15 | 0,4 |
Порядок проведения опыта
При неизменной площади облучаемого (освещаемого) тела при определении коэффициентов отражения, пропускания и поглощения можно заменить поток излучения (световой поток Ф) в формулах 1-4 на излученность (освещенность Е).
Для измерения освещенности используется люксметр «ТКА-ЛЮКС», которым сначала необходимо измерить:
-
Освещенность образца материала, направив на него свет источника света и расположив датчик прибора на поверхности образца, воспринимающей поверхностью к источнику. -
Освещенность, создаваемую отраженным световым потоком, повернув датчик прибора воспринимающей поверхностью к поверхности образца. Чтобы тень от датчика не искажала отраженный поток, датчик должен находиться от поверхности образца на расстоянии 5-10 см. -
Освещенность, создаваемую пропущенным материалом световым потоком, повернув датчик прибора воспринимающей поверхностью к обратной стороне образца и поместив его непосредственно у образца.
Для исследования используются 3-4 материала; для повышения точности каждое измерение выполняется трижды; результаты измерений необходимо занести в таблицу 2 и вычислить по средним значениям каждой освещенности коэффициенты отражения и пропускания образцов.
Коэффициент поглощения находится по выражению:
| α=1-ρ-τ | (2.6) |
Номер измерения | Материал | Освещенность, лк | Коэффициенты | ||||
от падаю- щего потока, Е | от отраже- нного потока, Ер | от пропущенного потока, Еτ | Отражения, ρ | Пропускания, τ | Поглощения, α | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Таблица 2.2 Результаты измерений
В учебном помещении следует найти коэффициенты отражения пола, стен, потолка и рабочих поверхностей - столов, доски. Результаты измерений и расчетов свести в таблицу, форму которой составить самостоятельно.
Содержание отчета
-
Сделать краткий конспект лабораторной работы. -
Рассмотреть и выбрать поверхности помещения для измерений. -
Произвести контрольные замеры (измерения), предусмотренные работой. Сделать вывод. -
Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
-
Что такое коэффициенты поглощения, отражения и пропускания. -
Формулы для нахождения коэффициентов поглощения, отражения и пропускания. -
Методика проведения измерений. -
Принцип действия люксметра основан.
5. В чем измеряется освещенность, сила света, световой поток.
Литература
1. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению. – М.: Агропромиздат, 1991. – 175 с., ил.
2. Баранов Л.А., Захаров В.А. Светотехника и электротехнология. – М.: КолосС, 2006. – 344 с., ил.
3. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: Агропромиздат, 1991. – 239 с.: ил.
4. Клюев С. А. Освещение производственных помещений. – М.: Энергия, 1979. – 152 с., ил. – (Б-ка светотехника; Вып. 3).
5. Лямцов А.К., Тищенко Г.А. Электроосветительные и облучательные установки. – М.: Колос, 1983. – 224 с., ил.
6. Электротехнология/ А.М. Басов, В.Г.Быков, А.В.Лаптев, В.Б.Файн. - М.: Агропромиздаг, 1985. - 256 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с. - х. учеб. заведений).
Лабораторная работа № 3
Исследование светотехнических и электротехнических характеристик ламп накаливания общего назначения
Цель работы:
1. Изучить устройство, принцип действия ламп накаливания общего назначения.
2. Провести исследование их светотехнических и электротехнических характеристик.
Количество времени на работу - 2 часа.
Описание лабораторной установки:
Назначение
Лабораторный стенд «Основы светотехники» предназначен для обучения студентов различных специальностей средних специальных и высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Светотехника». Стенд может быть использован для обучения учащихся профессионально-технических училищ и слушателей отраслевых учебных центров повышения квалификации инженерно-технических работников. Стенд предназначен для изучения основных характеристик источников света. Техническое описание стенда смотреть в приложении 1.
План работы
-
Изучить конструкцию лампы накаливания, составить эскиз лампы. -
Ознакомиться с конструкцией лабораторной установки (рисунок1). В отчёте вычертить схему взаимного расположения исследуемой лампы и датчика освещённости с указанием расстояний между ними. Изучить принципиальную электрическую схему установки (рисунок 2) и отобразить её в отчете. -
Из приложения П1 перенести в отчёт основные технические данные исследуемой лампы. -
Подготовить к работе лабораторную установку, для этою:
-
подключить кабель управления к соответствующему исследуемой лампе разъёму; -
установить датчик освещённости на штатное место, подсоединим, его кабель к разъёму «Вход» пульсметра, люксметра и измерить расстояние 11 между центром лампы и датчиком освещённости; -
переключить тумблер на передней панели пульсметра, люксметра и положение «Реж 2»; -
включить выключатель «СЕТЬ»; -
установить напряжение на выходе регулятора напряжения 220 В; -
включить выключатель «ПУСК»; -
убедиться, что исследуемая лампа и измерительные прибор; -
работают в штатном режиме.
-
Определить технические характеристики лампы в номинальном режиме:
-
установить регулятором напряжения номинальное значение потребляемой лампой активной мощности Р=РН; -
измерить с помощью измерителя мощности реактивную (Q) и полную (S) мощности, номинальные действующие значения напряжения UH и тока Iн коэффициент мощности (cos φ); -
рассчитать по закону Ома значение активного сопротивления нити накаливания в номинальное режиме
| | (3.1) |
- произвести с помощью люксметра, пульсметра ряд замеров освещенности Е и коэффициента пульсаций K
n,приняв один из замеров за основной с освещенностью Е0;
- рассчитать поправочный коэффициент Кн на несимметричность силы света
| | (3.2) |
где n-число замеров освещенности; ∑Е – сумма замеренных освещенностей.
Истинное значение средней освещенности в основном положении
| | (3.3) |
сетевой поток
| | |
где 4π – полный телесный угол сферы, 11 –расстояние между центром лампы и датчиком освещенности;
световую отдачу Ψ
| Ψ = , | (3.5) |
световой (эффективный) поток лампы Фэф
| = | (3.6) |
сетевой КПД лампы ŋсв
| = | (3.7) |
- рассчитать интегральный поток излучения Ф по формуле Стефана-Больцмана