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: 71

Скачиваний: 0

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

чтобы полюс О графика совместился с точкой М',

а

основание

графика

было

параллельно стене с окнами 0—1 и 02.

окна 0— 1

и2 = 28; от

окна

Находим значения п2 от окон 0— 1 и 02: от

0—2 я2=13.

 

 

 

 

 

 

Общее число п2 от двух окон равно 28+13=41.

 

 

 

 

Определяем еЦ в точке М от окон 01 и 02:

 

 

 

 

eto -i,o - 2 =

° ’01 я1па = 0,01-5-41 =2,05% .

 

 

Общий коэффициент

еjj равен сумме коэффициентов

 

0_ 3 и е£ 0_ /> 0_ 2.

 

 

еР =

0,80+ 2,05 = 2,85%.

 

 

 

 

С о с т а в л я ю щ а я

к о э ф ф и ц и е н т а

е с т е с т в е н н о й

о с в е щ е н н о с т и

е0 для любой расчетной точки помещений опре­

деляется в зависимости от средневзвешенного коэффициента отра­ жения стен, потолка и пола по формуле

 

e0 = eH{r— 1),

 

(11)

где <?н — определяется по формуле (9);

 

счет

г — коэффициент,

учитывающий повышение к. е. о. за

света, отраженного от внутренних поверхностей помеще­

ния; значения коэффициента г для разных видов освеще­

ния — одного бокового, а также верхнего и бокового

(ком­

бинированного) — в зависимости от

средневзвешенного

коэффициента

отражения внутренних

поверхностей рср

приведены в табл. 6, 7 и 8 СНиП П-А. 8—62 *.

 

С о с т а в л я ю щ а я

к о э ф ф и ц и е н т а

е с т е с т в е н н о й

о с в е щ е н н о с т и е3, создаваемой отраженным от противостоящих

зданий светом, определяется по формуле

 

 

 

ез = 0,1 el т0,

 

(12)

где e l — расчетное значение к. е.

о. в данной точке М помещения

от участка небосвода,

закрываемого

противостоящими

зданиями (рис. 4), без учета светопотерь;

т0 — коэффициент, принимаемый по табл.бСНиП П-А. 8—62.

Значения е3 учитываются в случаях, когда противостоящие зда­

ния закрывают большую часть видимого через

проем небосвода

и отраженный от этих зданий свет составляет значительную часть светового потока, поступающего через проем в помещение.

При расчете освещенности помещения в необходимых случаях может учитываться свет, отраженный от светлой поверхности земельного участка.

§ 2. Точный метод определения коэффициента

естественной освещенности

При нахождении коэффициента естественной освещенности el при помощи графиков А. М. Данилюка определяют число лучей rti и «г, проходящих через световой проем по высоте и ширине.

* Коэффициентом отражения р называется отношение светового потока F0, отраженного поверхностью, к световому потоку Fn, падающему на нее.

30



Доли лучей в этом случае учтены быть не могут. Однако в прак­ тике иногда встречается необходимость точного расчета, при кото­ ром учитываются доли лучей л4и л2.

При точном подсчете е\ используется график Т. А. Глаголевой

(рис. 12), на котором количество лучей л4 и п2 приводится в функ­ ции тангенсов и котангенсов уг­ лов р и а. Левая часть графика

построена для tg Р = - и ctg сс =

 

О

= — ,

а правая — для ctg |3 = — и

b'

h

tg ос = — .

а

Число лучей пи проходящих через световой проем по его высо­ те определяется разностью л /'—

— л /; значения л4" и л / опреде­ ляются высотой расположения

с:

* / X

\

_г^

^ ч/

X \

 

Ау л .

О

0,5

1

0,5

О

 

 

 

Рис. 12. График Т.

А.

Глаголевой

Рис. 13. Схема

к

точному опре­

 

для определения

ej.

 

делению

е£:

 

 

 

 

 

а — поперечный

разрез; 6 — план

нижнего края светового проема над рабочей плоскостью и высотой светового проема (рис. 13). Число лучей л2, проходящих через све­ товой проем по его ширине, определяется в зависимости от распо­ ложения точки расчета разностью или суммой лучей п"2 и л '2.

На графике Т. А. Глаголевой показан характер кривой cos р=

= f(tg р, ctg р), служащей для определения

расстояния Ь', рав­

ного длине среднего луча. Отрезок Ь' равен

.

31


Далее приведен пример точного расчета коэффициента естест­

венной освещенности е». Данные для примера приведены на рис. 14. Пример расчета произведен в следующей последовательности.

1. Находим значения тангенса и котангенса угла р

tgfi' = -

= M2 = o,9;

ctg р" = — =

= 0,869.

Ь

7,0

h"

8,04

 

 

а — поперечный разрез;

б — план

2. По

найденным значениям tg [Г и

ctg fS"

находим по графику Т. А. Гла­

голевой п'1

и пД:

 

 

 

 

,

пТ = 17,2;

«1=12,8.

Число лучей щ равно:

 

 

. '

«! = «! —«; = 17,2 — 12,8 = 4,4.

32

3. Находим значение среднего луча:

п1ср = «1 +

 

= 12,8 + 2,2 = 15.

4. Находим значение косинуса |3,

соответствующее среднему лучу п1ср _ 1 5

Ь

7

= 1 0 .

^

и расстояние Ь', равное------- Ь' =

 

cos Р

0,7

 

 

5. Находим по чертежу помещения значения

и а2:

«1 =

1 ; а2= 2.

6 . Определяем значения ctg а и п2,п2:

 

c t g a ^ ^ i = —= 0,1;

п ’2 ~ 44;

V

 

10

 

ctga" = - * = - = 0,2;

« 2 = 33,7.

6 '

1 0

 

 

7. Подсчитываем число лучей я2:

н2 = (50 -44) + (50—33,7) = 6 + 12,3 = 18,30.

8 . Находим ejj:

е5 = 0,01-4,4-18,3 = 0,81%.

§ 3. Приближенный метод расчета коэффициента естественной освещенности

Приближенный метод расчета коэффициента естественной осве­ щенности применяется для предварительного расчета необходимых размеров световых проемов.

Требуемая площадь

световых проемов

S 0 в процентах от пло­

щади пола помещения,

обеспечивающая

нормированные значения

к. е. о., приблизительно определяется:

 

 

а)

при боковом освещении помещений по формуле

 

 

S0 = ^

• 100 =

k, %;

 

(13)

 

<Sn

 

V i

 

 

б)

при верхнем освещении помещений по формуле

 

 

s 0 = ^

-100=

^ ! * , % ,

 

(14)

 

Sn

 

'сог2

 

 

где S о — площадь окон или фонарей;

 

 

5П— площадь пола помещения;

 

е. о.

для дан­

емин— нормированное минимальное значение к.

 

ного помещения при боковом освещении;

 

 

еср — нормированное среднее значение к. е. о. для данного по­

 

мещения при верхнем освещении;

(табл.

5. СНиП

т0 ■— общий коэффициент светопропускания

 

П-А. 8—62);

 

 

 

 

33


rv— коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении (табл. 6. СНиП П-А. 8—62);

г2— коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при верхнем освещении (табл. 7. СНиП П-А. 8—62);

РФ — световая характеристика фонаря (табл. 9 СНиП П-А. 8—62);

т)0 — световая характеристика окна (табл. 10 СНиП П-А. 8—62); k коэффициент, учитывающий затенение окон противостоя­

щими зданиями (табл. 11 СНиП П-А. 8—62).

Ниже приводится пример расчета необходимых размеров окон.

Пример . Требуется определить необходимую площадь световых проемов помещения цеха обработки утепляющей прокладки на швейной фабрике (см.

рис. 9, схему к примеру 1 определения е j] ). Освещение помещения — односторон­

нее.

Размеры помещения: ширина L= 18,5 м, глубина В= 12 м. Высота верхнего края окон над рабочей поверхностью составляет h\= 4,2—0,9 = 3,3 м. Остекле­

ние — двойное; переплеты деревянные; загрязнение стекол незначительное; внут­ ренняя отделка стен светлая; коэффициент отражения р= 0,5 Противостоящих зданий не имеется. Помещение цеха обработки утепляющей прокладки относится по зрительным условиям к III разряду работы; при этом нормируемое значение

минимального к. е. о. е^ип = 1,5%.

Производим приближенный расчет необходимой площади световых проемов по формуле (13), %

° о •100:

йминН о ■k.

Sn

W j

Находим отношение ширины помещения L к глубине В:

L 18,5 1,54.

В12

Определяем отношение глубины помещения В к высоте верхнего края

окна h\\

В_ \2_= 3,64. h 3,3

Интерполяцией по табл. 10 СНиП находим световую характеристику окна г|о=23, по табл. 5 СНиП — то=0,35, по табл. 6 СНиП — rj = 4.

Подставляя эти данные в формулу (13), получаем, %

-100 =

- ^ ^ = 24,7.

 

Sn

0,35-4

 

 

Зная площадь помещения (Sn= L В = 18,5-12=222 м2),

находим площадь свето­

вых проемов:

 

 

 

24,7 Sn

24,7-222

54,8

м2.

100

100

 

 

Запроектирована площадь световых проемов, равная 18,5-3=55,5 м2. Результат расчета показывает, что норма естественного освещения в по­

мещении обеспечена.

При определении размеров световых проемов допускается от­ клонение расчетного значения к. е. о. от нормируемого на ±10% .

Использование в качестве нормируемой характеристики естест­ венного освещения отношения площади световых проемов к пло­

34