Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lab_praktikum_osveschenie.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
1.69 Mб
Скачать

Значения коэффициента

Солнцезащитные устройства, изделия и материалы

Значение

Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (междустекольные, внутренние, наружные)

Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45° при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90° к плоскости окна:

Горизонтальные

Вертикальные

Горизонтальные козырьки:

с защитным углом не более 30°

с защитным углом от 15° до 45°

1

0,65

0,75

0,8

0,9–0,6

Графический метод определения коэффициента естественной освещённости (метод A.M. Данилюка) заключается в следующем.

Полусферу небосвода разбивают 100 меридианами и 100 параллелями на 10 тыс. равновеликих по площади, а следовательно, и по световой активности горизонтальных проекций участков. Соединения точек пересечения линий меридианов и параллелей с центром полусферы образуют 10 тыс. световых пучков. Проектируя световые пучки на вертикальную и горизонтальную плоскости, получают два графика, с помощью которых ведут подсчёт световых пучков, падающих через светопроём к заданной точке А внутри помещения и являющихся в этом методе показателем освещённости.

Геометрический коэффициент естественной освещённости, учитывающий прямой свет неба, в какой-либо точке помещения при боковом освещении определяется по формуле:

, %,

где n1 – количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения, показанному на рисунке 1.1а;

n2 – количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на плане помещения, показанных на рисунке 1.1б.

Подсчёт количества лучей по графикам I и II производится в следующем порядке:

  1. график I накладывается на чертёж поперечного разреза помещения (или наоборот), центр графика 0 совмещается с расчётной точкой А, а нижняя линия графика – со следом рабочей поверхности (рис. 1.1а);

  2. подсчитывается количество лучей n1, проходящих через световые проёмы;

  3. отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через точку C1 – середину светового проёма (рис. 1.1а);

  4. график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику I, проходили через точку С (рис. 1.1б);

  5. подсчитывается количество лучей n2, по графику II, проходящих через световые проёмы;

  6. определяется геометрический коэффициент естественной освещённости по формуле.

Рис. 1.1. Схема определения КЕО помещения:

а) для продольного разреза; б) для поперечного разреза здания

Требуемая площадь светопроёмов, которая обеспечивала бы нормированную для данной работы величину коэффициента естественной освещённости, определяется по формуле:

а) при боковом освещении помещений:

м2;

б) при верхнем освещении помещений:

м2,

где S0 – площадь окон, м2;

Sф – площадь фонарей, м2;

Sп – площадь пола помещений, м2;

еN – нормированное минимальное значение КЕО для данного помещения при боковом освещении и нормированное среднее значение КЕО для данного помещения при верхнем освещении, с учётом района расположения помещения к световому климату, определяется по таблице 1.1;

–световая характеристика окна, определяется по таблице 1.13;

–световая характеристика фонаря, определяется по таблице 1.14;

kз – коэффициент запаса, определяется по таблице 1.8;

kзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, определяется по таблице 1.5;

kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря, определяется по таблице 1.15;

–общий коэффициент светопропускания;

r0 – коэффициент, учитывающий влияние отражённого света при боковом освещении, определяется по таблице 1.7;

r2 коэффициент, учитывающий влияние отражённого света при верхнем освещении, определяется по таблице 1.6.

Таблица 1.13

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]