Файл: Маричев, Р. Д. Освещение предприятий трикотажной и швейной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 87

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

проемов на юг для

различных

географических

широт приведены

в табл. 20.

 

 

Т а б л и ц а 20

 

 

 

Зависимость величины

выноса козырьков и маркиз

 

от географической широты

 

 

Величина выноса (по отношению к высоте проема)

Географическая широта,

 

 

 

град.

козырька /к

маркизы

 

1 0

 

0,2Я

0,18Я

35

 

0,27Я

0,21 Я

40

 

0,37Я

0,26Я

45

 

0,47Я

0,32Я

65

 

0,50Я

0,45Я

90

 

0,55Я

0,55Я

Из приведенных данных видно, что в широтах севернее 45° величина выноса козырька будет уже больше половины высоты защищаемого проема. Это усложняет конструкцию козырька. При большом выносе козырька возможно затемнение помещения, осо­ бенно в осенние и зимние месяцы, когда инсоляция помещений особенно необходима.

Поэтому применение козырьков в качестве солнцезащитных

устройств в широтах севернее 45° нецелесообразно.

 

Приведенная выше формула

для расчета

в е л и ч и н ы в ы ­

н о с а к о з ы р ь к а может быть

использована

и для

р а с ч е т а

э л е м е н т о в ж а л ю з и, поскольку отдельный

элемент

жалюзи —

солнцезащитная планка — работает как козырек.

Новым по сравнению с расчетом козырька здесь является опре­ деление угла наклона планки. Как правило, угол наклона планки Р= 45°. В этом случае формула будет иметь вид:

/ ж = — ^ ------,

(20)

--------- +

1

 

1 ю ° — ф

 

 

где Н0— расстояние между планками.

 

 

Приведенная формула применима при ориентации

зданий на

юг в 110°. При ориентации зданий на

южную четверть

горизонта

в пределах 105±45° длину планки жалюзи рекомендуется прини­ мать постоянной /ж = 0,75 Я0.

Р а с ч е т м а р к и з ы ' сводится к определению величины вы­ носа маркизы /м. Поскольку угол наклона маркизы принимается равным 45°, то для определения величины выноса маркизы может быть использована формула для расчета жалюзи.

Рассмотренные выше вопросы естественного освещения про-, изводственных и вспомогательных зданий трикотажных и швейных фабрик требуют должного внимания со стороны самих фабрик, проектных организаций, а также со стороны технических и обще­ ственных инспекторов профсоюза.

78


ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Г л а в а I

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ТРИКОТАЖНОЙ

иш в е й н о й п р о м ы ш л е н н о с т и

§1. Общие положения

Искусственное освещение на предприятиях играет важную роль в деле повышения производительности труда, качества вы­ пускаемой продукции, в снижении утомляемости и улучшении общего физического состояния работающих.

Вопросы искусственного освещения должны рассматриваться в комплексе с вопросами общепромышленного интерьера, вентиля­ ции, кондиционирования воздуха с учетом величины производ­ ственного шума и вибрации.

Совместное решение этих вопросов позволяет создать на про­ мышленных предприятиях оптимальные климатические условия.

Создание комфортных условий работы способствует выпуску продукции высокого качества при максимальной производитель­ ности труда с наименьшей утомляемостью работающих. При про­ ектировании искусственного освещения следует иметь в виду, что зрительный аппарат человека — глаз — формировался в течение тысячелетий, реагируя только на естественный свет (солнечный), так как источники искусственного света отсутствовали.

Свет и глаз находятся во взаимозависимости, поэтому, решая вопросы освещения, следует всегда иметь в виду его воздействие на глаз. А так как глаз сформировался при солнечном свете, то

лучший осветительный прибор — это наиболее

близкий

к солнеч­

ному свету.

следует

стремиться

Решая вопросы искусственного освещения,

к созданию привычной для человека природной среды с исключе­ нием ее вредных воздействий, как например, слишком яркого света

и

перегрева, что имеется в летние

дни при солнечном свете,

а

также нестабильности освещения

при переменной облачности

и т. л. Задача сводится, в конечном счете, к созданию комфортного освещения. Решить эту задачу можно с помощью знания основ светотехники — науки об использовании лучистой энергии оптиче­ ской области спектра.

Принять правильное решение по светотехнике можно, только ознакомившись с устройством зрительного аппарата человека. Орган зрения, или зрительный анализатор, состоит из трех основ­ ных элементов:

периферического или рецепторного (собственно глаз);

79


проводникового (зрительный нерв); центрального (затылочные доли головного мозга).

Лучистая энергия света воспринимается сетчатой оболочкой глаза, которая состоит из нервных клеток, называемых. трубоч­ ками, или палочками. Находящееся в этих нервных клетках ве­ щество идопсин и радопсин разлагается и вызывает фотохими­ ческую реакцию, в результате которой возникает разность потен­ циалов между элементами сетчатой оболочки и соединенными с ней центрами головного мозга. Таким образом, лучистая энергия превращается в химическую, переходящую затем в электрическую, которая в затылочных долях головного мозга превращается в био­ логическую энергию, под действием которой возникают зритель­ ные ощущения.

О

с н о в н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и з р е н и я являются:

1.

Острота зрения — это способность различить две точки. Раз­

личение этих точек возможно в том случае, если изображение их на сетчатке глаза попадет на две колбочки, разделенные как ми­ нимум одной колбочкой, не испытывающей раздражения. Так как диаметр колбочки равен 0,004 мм, то угол между двумя точками равен V. Нормальной считается такая острота зрения, при кото­ рой глаз способен различить две точки с угловым расстоянием между ними в Г.

2. Скорость различения— величина, обратная времени разли­ чения. При уменьшении времени различения видимость объекта ухудшается. При * определенной величине времени различения объект становится невидимым.

3. Адаптация глаза — это его приспособление, выражающееся в изменении светочувствительного вещества в колбочках и палоч­ ках, происходящее под воздействием различной яркости рассмат­ риваемого объекта. При переходе от больших яркостей к малым нормальная чувствительность глаза восстанавливается через 50— 60 мин. А при переходе от малых яркостей к большим нормальная чувствительность восстанавливается через 8—12 мин.

4. Контрастная чувствительность. Каждый объект различения рассматривается на каком-либо фоне. Если фон и объект имеют одинаковую яркость, то объект неразличим. При изменении ярко­ сти объекта или фона до определенной величины появляется пер­

вая

возможность

различения

объекта.

Эта

стадия называется

с т а д и е й в и д е н и я

и характеризуется

величиной

я р к о ­

с т н о г о к о н т р а с т а

(k).

_Во Вф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

_

 

 

_

5 Ф ’

 

 

 

Во — яркость объекта;

 

 

 

 

 

 

Вф—яркость фона.

 

 

V — это

 

 

 

 

В е л и ч и н а

в и д и м о с т и

число значений

порого­

вого контраста ka, которое содержится в контрасте k данного объекта; определяется по формуле

80



Свет, представляющий собой электромагнитные волны, обла­ дающие некоторыми свойствами элементарных частиц, дает види­ мое излучение, оцениваемое по световому ощущению, которое оно

производит на

человеческий

глаз. М о щ н о с т ь

такого

излучения

определяется

с в е т о в ы м

п о т о к о м ,

измеряемым

в

люменах

(лм), испускаемым полным

излучателем (абсолютно

черным

те­

лом) при температуре затвердевания

платины

(2046° К) с

пло­

щади 0,5305 мм2. Физическое представление об 1 люмене дает све­

товой поток, падающий летом при сплошной

облачности на 1 см2

поверхности Земли.

потока в определен­

И н т е н с и в н о с т ь излучения светового

ном направлении определяется с и л о й с вета , измеряемой в све­ чах (св) точечного источника в направлении равномерного испу­ скания светового потока в 1 лм внутри телесного угла в 1 стера­ диан (стер.). Стерадиан — это угол, вырезающий на поверхности сферы, описанной из его вершины, площадь, равную квадрату ра­ диуса этой сферы.

Я р к о с т ь ю характеризуется световое ощущение, определяе­ мое как силой света, так и размерами светящейся поверхности. Единица яркости нит (нт) определяется яркостью светящейся по­ верхности, имеющей в заданном направлении силу света в 1 св, а площадь проекции этой поверхности на плоскость, перпендику­ лярную) заданному направлению, равную 1 м2. Физическое пред­ ставление об этой величине дает яркость белой бумаги, освещен­ ной лампой накаливания мощностью в 100 Вт на расстоянии 1 м, равная 30 нт.

О с в е щ е н н о с т ь измеряется в люксах (лк). Один люкс ра­ вен освещенности поверхности площадью в 1 м2, на которую па­ дает и равномерно распределяется световой поток в 1 лм. Физиче­ ское представление об этой величине можно получить, если иметь в виду, что освещенность ночью, создаваемая наружным освеще­ нием, на основных улицах приблизительно равна 1 лк.

Для поверхностей, которые сами излучают свет, введено поня­

тие с в е т н о с т ь , аналогичное освещенности, но

относящееся

к излучаемому или отраженному световому потоку.

совокупность

П од к а ч е с т в о м о с в е щ е н и я понимается

всех светотехнических и -гигиенических признаков освещения. На практике такие признаки, как освещенность и яркость рабочих мест, выделяются как количественная характеристика освещения. Под качеством в узком смысле понимаются прямая и отраженная блескости, затененность, направленность и постоянство освещения, уровень и распределение яркости по поверхностям, контраст рас­ сматриваемых объектов с фоном, цветопередача.

Б л е с к о с т ь — свойство ярких

частей рассматриваемого

объекта,

попадающих

в поле зрения, ослеплять наблюдателя.

П р я м а я

б л е с к о с т ь

определяется:

яркостью видимых источ­

ников света и светящихся частей светильников; силой света блеского источника в направлении к глазу наблюдателя (т. е. осве­ щенностью на зрачке); размерами светящихся частей блеских

4 Заказ № 2109

81