Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 09:43, шпаргалка
1. Электромагнитные волны – волна, порожденная колебанием параметра электромагнитного поля.
Движение может быть поступательным и вращательным в форме колебания. . Электромагнитные волны характеризуют : путь, диапазон волн λ [м], период колебаний T [сек], частота полного колебания f[Гц]. Источники электромагнитных колебаний : естественные, искусственные.
2. Архитектурно-строительная светотехника (светология)
Изучает основы учения о световой среде как физико-техническом и психофизиологическом факторе, обеспечивающий зрительный комфорт в городском пространстве, интерьерах здания, их видимость и выразительность.
7.2. Инсоляционный график, разработанный
для определенной
7.3. Расчет продолжительности
- для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - 22 апреля или 22 августа;
- для центральной зоны (58° с.ш.-48° с.ш.) - 22 марта или 22 сентября;
- для южной зоны (южнее 48° с.ш.) - 22 февраля или 22 октября.
7.4. Расчет продолжительности
7.5. При расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсолируемой половины участков территории.
7.6. В расчетах продолжительности
инсоляции не учитывается
7.7. Допускаемая погрешность
29. Склонение солнца (δ) изменяется 0±23*30’
30. Расчет параметров радиальных линий и горизонталей инсоляционнгого графика
Радиальные линии – это
Радиальные линии
- часовой угол, h- высота стояния солнца
Горизонтали
следовательно
L=tg φ
Тема: Естественное освещение.
31.Как называются расчёты,
которые выполняются при
Геометрический КЕО - отношение
естественной освещенности, создаваемой
в рассматриваемой точке
Расчетный (действительный) КЕО отличается от геометрического рядом коэффициентов (поправок), учитывающих реальные условия освещения.
32. Каким значениям освещённости
соответствует нормативное
Значения КЕО и освещённости зависят, главным образом, от характеристики, разряда и подразряда зрительных работ.
При зрительной работе средней точности нормируемое значение КЕО=0,5%, а освещённость при 1-ом подразряде зрительных работ =150лк (люкс), при 2-ом подразряде зрительных работ = 100лк.
Также при низкой насыщенности помещений светом нормируемое значение КЕО=0,5%, а освещённость=150лк.
Снип 23-05-95
33. Какие факторы не
учитывает геометрический
Геометрический коэффициент
34. При графическом определении
коэффициента естественной
Расчёт геометрического КЕО ведётся по графикам Данилюка. Графики построены таким образом, что общее число лучей N., проникающих от неба через световые проёмы в расчётную точку при боковом освещении, определяется произведением N=n1*n2, где
n1 – число лучей по графику I, проходящих через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения; n2 – число лучей по графику II, проходящих через световые проёмы на плане помещения.
35. Какие допускаются
несовпадения расчётного
36. Определение КЕО при боковом освещении.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – это выраженноев процентах отношение естественной освещенности Eвв какой-либо точке на рабочей поверхности внутри помещения к одновременному значению наружнойгоризонтальной освещенности Eн , создаваемой рассеянным светом полностью открытого небосвода.
Геометрический КЕО e, %, отличается от расчетного (действительного) КЕО e, %, тем, что учитывает только диффузный свет неба и не учитывает реальные условия освещения: неравномерную яркость небосвода, влияние остекления оконных проемов, усиление освещенности отраженным светом. Геометрический КЕО рекомендуется определять с помощью графиков Данилюка. Рассмотрим принцип определения геометрического КЕО по графикам Данилюка. При построении графиков Данилюка небосвод представляют в виде равномерно яркой полусферы с центром в расчетной точке. Светящаяся сферическая поверхность небосвода разбита на 104 участков, площади проекций которых на горизонтальную поверхность основания полусферы одинаковы. От каждого участка небосвода в расчетную точку приходит один луч. Освещенность в точке на горизонтальной поверхности полностью открытым небосводом Eн соответствует 104 таких лучей. Освещенность в расчетной точке внутри помещения Eв соответствует числу лучей N , попадающих в рассматриваемую точку через световые проемы. Следовательно, геометрический КEО
Графики Данилюка построены таким образом, что общее число лучей N, проникающих от неба через световые проемы в расчетную точку при боковом освещении, определяется произведением
где n1 – число лучей по графику I, проходящих через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; n2 – число лучей по графику II, проходящих через световые проемы на плане помещения.
Расчетный (действительный) КЕО отличается от геометрического рядом поправок (коэффициентов), учитывающих реальные условия освещения:
где q – коэффициент, учитывающий
неравномерную яркость
37. Основные понятия и закономерности естественной освещённости.
стественное освещение – это освещение,
создаваемое направленным или рассеянным
солнечным светом или светом неба, проникающим
через световые проёмы помещения.
Естественное освещение делится на следующие
виды:
верхнее естественное освещение;
боковое естественное освещение;
комбинированное естественное освещение.
Согласно санитарным нормам все
помещения, в которых постоянно
находятся люди, должны иметь естественное
освещение.
Расчёт естественного освещения должен
обеспечить оптимальное выполнение требований,
предъявляемых для естественного освещения
конкретных помещений.
Величина естественного освещения изменяется
в зависимости от широты местности, времени
года и дня, состояние погоды. Поэтому
естественное освещение нельзя количественно
задавать величиной освещенности.
Естественное освещение в помещении определяется
коэффициентом естественного освещения
(КЕО).
Значение коэффициента естественного
освещения в помещениях устанавливается
нормами СНиП ІІ479.
Снижение расчетного коэффициента естественного
освещения по отношению к нормированному
допускается только на 10%.
Расчитывать норму естественного освещения
нужно исключая помехи, создаваемые мебелью
и деревьями.
Верхнее и комбинированное естественное
освещение имеют то преимущество, что
обеспечивают более равномерное освещение
помещения.
Боковое естественное освещение создаёт
значительную неравномерность в освещении
участков, расположенных вблизи окон или
вдали от них.
При верхнем или комбинированном естественном
освещении среднее значение коэффициента
естественного освещения устанавливается
в точках, которые располагаются на пересечении
рабочей поверхности и вертикальной плоскости
характерного разреза помещения.
38. Определение КЕО при верхнем освещении.
100(Sф/Sп)=en х Кз х nф / To х r2 х Кф
Sф – площадь светового проема при верхнем освещении (фонаря)
Sп – площадь пола помещения
nф – световая характеристика фонаря (((n – правый хвостик вниз удлиняется и загибается вправо)
Кф – коэффициент, учитывающий форму фонаря (1….1,4)
r2 – коэффициент отражения (1….1,7)
Kз - коэффициент запаса (1,2…2,0)
еn – нормированное значение, %
To – коэффициент светопропускания To= T1,Т2… (0,9…0,6) (((Т – тао – нарисуйте закорючку)))
Проверочный расчет значения КЕО при верхнем освещении.
eвp=[Eв+Eср(r2 х Kф – 1)] To/Kз
Расчетное значение для точки при верхнем освещении:
Eср=1/N (Eв1+Ев2+Ев3+Е…ЕвN) где ЕвN – геометрические коэффициенты точек. Еср – средний геом. коэф. N – число расчетных точек
еср=1/N-1 (е1/2+e2+e3+…eN-1+eN/2) – получаем среднее расчетное значение, которое сравниваем с нормативным.N – число точек. В котором определяется КЕО, eN – значения КЕО в точках, определяемое по формуле для (евр=…)
Билет №39. Графический расчет геометрического КЕО
Геометрический КЕО e, %, отличается от расчетного (действительного) КЕО e, %, тем, что учитывает только диффузный свет неба и не учитывает реальные условия освещения: неравномерную яркость небосвода, влияние остекления оконных проемов, усиление освещенности отраженным светом. Геометрический КЕО рекомендуется определять с помощью графиков Данилюка. Рассмотрим принцип определения геометрического КЕО по графикам Данилюка. При построении графиков Данилюка небосвод представляют в виде равномерно яркой полусферы с центром в расчетной точке. Светящаяся сферическая поверхность небосвода разбита на 104 участков, площади проекций которых на горизонтальную поверхность основания полусферы одинаковы. От каждого участка небосвода в расчетную точку приходит один луч. Освещенность в точке на горизонтальной поверхности полностью открытым небосводом Eн соответствует 104 таких лучей. Освещенность в расчетной точке внутри помещения Eв соответствует числу лучей N , попадающих в рассматриваемую точку через световые проемы. Следовательно, геометрический КEО
Графики Данилюка построены таким образом, что общее число лучей N, проникающих от неба через световые проемы в расчетную точку при боковом освещении, определяется произведением
где n1 – число лучей по графику I, проходящих через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; n2 – число лучей по графику II, проходящих через световые проемы на плане помещения.
Расчетный (действительный) КЕО отличается от геометрического рядом поправок (коэффициентов), учитывающих реальные условия освещения:
где q – коэффициент, учитывающий
неравномерную яркость
Билет №40. Аналитический расчет геометрического КЕО.
ε - геометрический Коэффициент Естественной Освещенности
ε= 0,01
n1 ; n2 - ?
tg = , отсюда находим
tg = , отсюда находим
Найдем d =
tg = отсюда находим =
Найдем n1, n2
n1 = 50 ()
n2 = (γ)
n2 = 2 n2,1
И завершаем расчёт:
ε= 0,01
С целью обеспечения
микроклимата помещения в
- коэффициента естественной освещенности, En;
- равномерности освещенности, Emin/Emax
Нормированное значение
коэффициента естественной
Здесь En – значение КЕО в зависимости от точности выполняемой работы, от разряда зрительной работы, от размера объекта различения (табл.П.1 – для промышленных зданий, табл.П.2 – для гражданских зданий);
m – коэффициент светового
климата, зависящий от
Для определенного значения m необходимо знать номер административного района, в состав которого входит заданный населенный пункт (табл.П.4) и ориентация световых проемов помещения (рис.3.1).
Нормами установлены точные определенные значения равномерности освещенности:
- для производственных зданий с верхним и комбинированным
освещением – 3:1;
- для производственных зданий с боковым освещением – не нормируется;
- для жилых зданий 6:1;
- для общественных
зданий равномерность
Тема: Звукоизоляция конструкций
С физической точки зрения звук-это колебательное движение в любой обладающей упругостью и инерционностью среде. Звуковой волной называют процесс распространения колебательного движения в среде.
Частота волны f, 1/с — физическая величина, совершённых за единицу времени