Студопедия — Значение коэффициента q
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Значение коэффициента q






Угловая высота середины светопроема над рабочей поверхностью, град                      
Значение коэффициента q 0, 75 0, 80 0, 86 0, 94 0, 96 1, 00 1, 04 1, 08 1, 12 1, 16 1, 18

 

Для определения е используется графический метод А.М. Дани-люка. Согласно этому методу небосвод разбивается на 10000 элементарных участков одинаковой световой активности, которые проектируются на фронтальную и горизонтальную поверхности. Затем определяют чис­ло лучей, проходящих от небосвода через оконный проем по его высоте и ширине.

Ε = 0, 01 ∙ n1 ∙ n2, (5)

где n1 и n2 –- число лучей, проходящих от небосвода через оконный проем в расчетную точку на разрезе помещения и плане соответственно.

Подсчет числа лучей n 1 щ и n2п2 осуществляется с помощью двух гра­фиков (I и II) Данилюка. Каждый из графиков представляет собой про­екцию числа лучей, соединяющих по высоте и ширине центр полусферы небосвода с элементарными участками. Подсчет количества лучей n1 и n2 производится в следующем порядке:

а) график I накладываютется на чертеже поперечного разреза помещения, при этом центр графика 0 совмещаютется с расчетной точкой, а ниж­
няя горизонтальная линия графика –- со следом рабочей поверхности
(рис. 1, с. 22);

б) по графику I1 подсчитываютеттся количество лучей n1, проходящих
через световые проемы;

в) отмечаютется номер полуокружности на графике I, которая проходит через середину оконного проема (рис.1, с. 22);

г) график II накладываютется на план помещения таким образом, что­
бы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует
номеру полуокружности по графику I, проходили через точку С
(рис. 2, с. 23); если в помещении одно окно, то точка С лежит в середине ши­
рины оконного проема;

д) по графику II подсчитываютет ся количество лучей п2 n2, проходящих
через световые проемы;

е) определяютется геометрический коэффициент естественной осве­
щенности по формуле (5).

Расчетные значения КЕО, полученные для различных точек харак­терного разреза помещения, позволяют построить кривую распределе­ния КЕО.

Характерный разрез помещения –- поперечный разрез по середине помещения, плоскость которого перпендикулярна плоскости остекления световых проемов. В характерный разрез помещения должны попасть участкипопасть

участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабо­чей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

Условие достаточности естественного освещения:

 

≥ ЕH,

где –- расчетное значение КЕО в точке рабочей зоны, наиболее удаленной от оконного проема (при боковом одностороннем освеще­нии);

ен –- нормированное значение КЕО для данного помещения.

 

 

Рис. 1. Определение количества лучей n1, проходящих через

световые проемы, по графику 1 (разрез помещения)

Рис. 2. Определение количества лучей n2, проходящих через

световые проемы, по графику 2 (план помещения)

4.1.3 Пример расчета

 

Определить необходимые геометрические размеры боковых окон­ных проемов в цехе для пошива верхней одежды при планируемой чис­ленности работников N = 12 чел. Нормируемая площадь рабочей поверх­ности на одного работника составляет S у = 6 м2, высота помещения Н = 4 м. В качестве исходных данных также принято:

· категория выполняемых зрительных работ –‒ - средней точности;

· вид светопропускающего материала –‒ - стекло оконное, двойное, пере­плет деревянный;

· средний коэффициент отражения потолка, стен и пола –‒ - 0, 5;

· расстояние между проектируемым и существующим противостоящи­ми зданиями составляет 15 м.;

· высота карниза существующего здания над подоконником проекти­руемого окна составляет 7 м.

· Положение расчетной точки на расстоянии 3-х м. от оконных
проемов.

 

 







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1332. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия