Характеристика люминесцентных ламп 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика люминесцентных ламп



Тип и мощность, ВТ Длина, мм Световой поток, лм
ЛДЦ 20    
ЛБ 20    
ЛДЦ 30    
ЛБ 30    
ЛДЦ 40    
ЛД 40    
ЛДЦ 65    
ЛДЦ 80    
ЛБ 80    

 

Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению

Ф л.расч. = (0,9…1,2) Ф л..табл. (4.5)

где Ф л.расч . – расчётный световой поток, лм; Ф л.табл. – световой поток, определённый по табл. 10, лм.

Потребляемая мощность, Вт, осветительной установки.

P = p·N·n (4.6)

 

где р – мощность лампы, Вт; N – число светильников, шт; n – число ламп в светильнике, для ЛЛ n = 2,4.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

 

1. Ознакомиться с методикой расчёта

2. Определить разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещённости на рабочем месте, используя данные варианта и нормы освещённости.

3. Рассчитать число светильников

4. Распределить светильники общего освещения с ЛЛ по площади производственного помещения.

5. Определить световой поток группы ламп в системе общего освещения, используя данные варианта и приведенные формулы.

6. Подобрать лампу по данным таблицы 10 и проверить выполнение условия соответствия Ф л.расч. и Ф л. табл.

7. Определить мощность, потребляемую осветительной установкой.

8. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Варианты заданий

К практическим занятиям по теме «Расчёт общего освещения»

Таблица 11

вариант Производственное помещение Габаритные размеры помещения Наименьший размер объекта различения, мм Контраст объекта различения с фоном Характеристика фона Характеристика помещения по условиям среды
длина, А, м ширина, В, м высота, Н, м
                 
  Вычислительный центр, машинный зал       0,4 малый светлый Небольшая запылённость
  Вычислительный центр, машинный зал       0,45 средний средний Небольшая запылённость
  Дисплейный зал       0,35 малый средний Небольшая запылённость
  Дисплейный зал       0,32 большой тёмный Небольшая запылённость
  Архив хранения носителей информации       0,5 средний светлый Небольшая запылённость
  Лаборатория технического обслуживания ЭВМ       0,31 средний средний Небольшая запылённость
  Аналитическая лаборатория       0,48 средний средний Небольшая запылённость
  Оптическое производство; участок подготовки шихты       0,49 большой средний Большая запылённость
  Участок варки стекла       0,5 средний светлый Небольшая запылённость
  Механизированный участок получения заготовок       0,5 средний светлый Небольшая запылённость
  Участок шлифовальных станков       0,4 большой светлый Небольшая запылённость, высокая влажность
  Участок полировальных станков       0,38 средний светлый Небольшая запылённость, высокая влажность
  Механический цех, металлорежущие станки       0,28 средний светлый Небольшая запылённость
  Прецизионные металлообрабатывающие станки       0,3 средний светлый Небольшая запылённость
  Прецизионные металлообрабатывающие станки       0,35 большой средний Небольшая запылённость
  Станки с ЧПУ       0,2 средний светлый Небольшая запылённость
  Автоматические линии       0,34 большой светлый Небольшая запылённость
  Инструментальный цех       0,18 средний светлый Небольшая запылённость
  Инструментальный цех       0,23 большой средний Небольшая запылённость

Продолжение таблицы 11

                 
  Участок сборки       0,25 большой светлый Небольшая запылённость
  Участок сборки       0,28 большой светлый Небольшая запылённость
  Производство печатных плат, гальванический цех: ванны (травление, мойка, металло-покрытие)       0,45 большой средний Высокая влажность, небольшая запылённость
  Автоматические линии металлопокрытий       0,48 средний средний Высокая влажность, небольшая запылённость
  Участок контрольно-измерительных приборов       0,46 средний светлый Небольшая запылённость
  Рабочие места ОТК с визуальным контролем качества изделий       0,2 большой светлый Небольшая запылённость
  Участок сварки       0,4 средний светлый Средняя запылённость
  Участок контроля сварных соединений       0,35 большой средний Небольшая запылённость
  Участок импульсно-дуговой сварки       0,4 средний светлый Средняя запылённость
  Участок автоматизированных установок       0,45 большой средний Средняя запылённость
  Лаборатория для металлографических исследований       0,49 средний средний Небольшая запылённость

 


РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

Общие сведения

 

В процессе разработки проектов генеральных планов городов и детальной планировки их районов предусматривают градостроительные меры по снижению транспортного шума в жилой застройке. При этом учитывают расположение транспортных магистралей, жилых и нежилых зданий, возможное наличие зелёных насаждений. Учёт этих факторов помогает в одних случаях обойтись без специальных строительно-акустических мероприятий по защите от шума, а в других – снизить затраты на их осуществление.

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА

Задача данного практического занятия – определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

Уровень звука в расчётной точке, дБА.

 

Lрт = Lи.ш. - DLрас - DLвоз - DLзел - DLэ –DLзд (5.1)

 

где Lи.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); DLрас – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБА; DLвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБА, DLзел – снижение уровня звука зелёными насаждениями, дБА; DLэ – снижение уровня звука экраном (зданием), дБА; DLзд - снижение уровня звука зданием (преградой), дБА.

В формуле (5.1) влияние травяного покрытия и ветра на снижение уровня звука не учитывается.

Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве.

 

DLрас = 10·lg(rn / ro)(5.2)

 

где rn – кратчайшее расстояние от источника шума до расчётной точки, м; ro – кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источники шума, м; ro= 7,5 м.

Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе

DLвоз = (aвоз· rn)/ 100(5.3)

 

где aвоз - коэффициент затухания звука в воздухе; aвоз = 0,5 дБА/м.

Снижение уровня звука зелёными насаждениям

DLвоз = aзел ·В (5.4)

где aзел – постоянная затухания шума; aзел = 0,1 дБА; В – ширина полосы зелёных насаждений; В = 10 м.

 

Снижение уровня звука экраном (зданием) DLэ, зависит от разности длин путей звукового луча, d м:

d                  
DLвоз   16,2 18,4 21,2 22,4 22,5 23,1 23,7 24,2

 

Расстоянием от источника шума и от расчётной точки до поверхности земли можно пренебречь.

Снижение шума за экраном (зданием) происходит в результате образования звуковой тени в расчётной точке и огибания экрана звуковым лучом.

Снижение шума зданием (преградой) обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

DL зд = K·W (5.5)

где К – коэффициент, дБА/м; К = 0,8…0,9; W – толщина (ширина) здания, м.

Допустимый уровень звука на площадке для отдыха – не более 45 дБА.

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Выбрать вариант

2. Ознакомиться с методикой расчёта

3. В соответствии с данными варианта определить снижение уровня звука в расчётной точке и, зная уровень звука от автотранспорта (источник шума), по формуле (1) найти уровень звука в жилой застройке.

4. Определив уровень звука в жилой застройке, сделать вывод о соответствии расчётных данных допустимым нормам.

5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

 

 

Варианты заданий

К практическим занятиям по теме

«Расчет уровня шума в жилой застройке»

 

Таблица 12

Вариант rn, м δ, м W, м Lи. ш, дБа
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ЦЕХА В

КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Общие сведения

В настоящее время широко используются трёхфазные трёхпроводные сети с изолированной нейтралью и трёхфазные четырёхпроводные сети с глухозаземлённой нейтралью, в которых основной защитой от электротравм при нарушении изоляции служат соответственно заземление и зануление.

Для эффективной защиты от поражения электрическим током устройства зануления и заземления должны иметь малые сопротивления растеканию тока в земле.

В последнее время в качестве заземляющих устройств стали использовать фундаменты промышленных зданий, что позволяет снизить стоимость и повысить долговечность. В этом случае сопротивление растеканию тока заземляющего устройства, Ом,

 

(6.1)

 

где – удельное электрическое сопротивление грунта, Ом×м; S – площадь, ограниченная параметрами здания, м2.

(6.2)

где , – удельные электрические сопротивления соответственно верхнего и нижнего слоя земли; a, b - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоёв Земли.

Определив сопротивление растеканию тока железобетонного фундамента, необходимо сравнить полученное значение с допустимыми значениями сопротивления заземляющего устройства.

 

Таблица 13

Сопротивление заземляющих устройств электроустановок, Ом, не более

В сетях с заземлённой нейтралью В сетях с изолированной нейтралью
Напряжение трёхфазного источника питания Напряжение однофазного источника питания
           
             

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

 

1. Выбрать вариант

2. Определить сопротивление растеканию тока в заземляющем устройстве

3. Сравнить полученное значение с нормативным сопротивлением заземляющих устройств

4. Подписать отчёт и сдать преподавателю

 

 

Варианты заданий



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.97.72 (0.043 с.)