Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Проектирование и расчет искусственного освещения точечным методом.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Этапы проектирования: 1 ознакомл-е с объектами проектир-я; 2 обоснование и выбор освещения; 3 обоснован-е и выбор источников света; 4 определен-е нормативн параметров системы освещения; 5 выбор осветительных приборов(светильников); 6 размещение светильников на плане помещения; 7 светотехн-й расчет системы освещения; 8 экономические расчеты. В наст вр примен-ся 2 осн метода расчета: 1 Метод коэф испол-я светового потока; 2 Точечный метод. Точечный метод основан на зависимости Eр.т.=f(I). Для конкретной расч точки можно получить зависимость Eв=I2×cosα / r2 Однако приведенная расчетная зависимость не очень удобна при выполнении расч для систем освещ-я, в кот использ несколько освет-х приборов. Более удобн явл разновидность этого метода, испол-ая понятие условной освещенности(e) – освещенность создав-я некотор ист света со световыми потоками F=1000 лм. Относит освещенность(E) - то же что и e, но при hр=1м. В наст вр для расчетов точечным мет-м исп спец графики для нахождения значений e и E по величинам h и L. Т.о. если в помещ устан несколько источников света, то для любой расч точки можно опред-ть с помощью указ-х выше граф-ов, суммарную условную или суммарную относит освещенность. В цело м для помещ-я при наличии точечных источников света м. получить: m ∑ ei Fi m ∑ εi Fi ∑ ------------ или ∑ ------------- i=1 1000 i=1 1000 h2 Методика с использ-ем ei применяется при наличии точеч. источников света, а методика при использ-ии εi при наличии протяженных источн. света. Если вести расчет на какую-то освещенность с некот коэфф-ом запаса “K”, то м. получить выражение: m ei Fi m ∑ εi Fi E∙K=μ∑ ----------- или μ∑ ----------, лк. i=1 1000 i=1 1000 h2 μ- коэфф, учитыв-щий отраженный световой поток и поток от удаленных источн. света, и равная 1.1; 1.25 F- светов поток выбранного источн света.
μ∙F μ∙F E∙K= ---------- ∑ ei или ----------- ∑ εi , лк. 1000 1000∙h2 Т.о. если с пом указанных выше графиков определить суммарную освещенность ∑ei и ∑εi, то легко м. определить фактич велич-у освещ-ти, кот буд иметь место для проектируемой нами системой. Если известно нормир освещ-ть, то м. рассч-ть знач-е светового потока F, по кот м. выбрать необх. источ света: 1000∙Eн∙К 1000∙Eн∙К∙h2 F = ---------------------- или F = -----------------------
μ∙∑ei μ∙∑εi В некот случ необх произв расчет освещен-ти для наклонной или вертикальной поверхности. В этом случае м исп-ть приведение зависим. Однако вместо величин∑ei и ∑εi необх подставить Ψ т.е. ∑eiψ и ∑εiψ Ψ=cosθ ± p∙sinθ/h Естественное освещение. Естественное освещение — освещение помещений через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественной освещенности (Кео), который представляет собой выраженное в процентах отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности. Различают боковое естественное освещение — освещение помещения через световые проемы в наружных стенах; верхнее естественное освещение — освещение помещения через фонари, световые проемы и покрытия, а также через проемы в стенах в местах перепада высот здания; комбинированное естественное освещение — сочетание бокового и верхнего естественного освещения; совмещенное освещение— освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение. В исключительных случаях для особого характера помещений, где нахождение людей непостоянно, а также для некоторых производственных помещений согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий может проектироваться только искусственное освещение. Для поддержания хорошей освещенности стекла окон и фонарей должны периодически очищаться от пыли и грязи. Для удобства очистки световых фонарей и высоко расположенных окон применяют специальные устройства в виде переходов, лестниц, передвижных кабин, телескопических подъемников, подъемников с ломаной стрелой и т. д. 27. Освещение открытых территорий В системах в/о в/с и в строительстве важное значение в обеспечении безопасности и создания здоровых, высокопроизводительных условий труда имеет освещение. Четкая видимость и различение сигналов, показаний приборов на пультах управления возможны только при достаточной освещенности рассматриваемого предмета, правильном размещении источников света по отношению к освещаемому объекту и объектов по отношению к глазу работающего.
Люминесцентные лампы более широко рекомендуется применять для освещения производственных помещений и территорий. Спектр их излучения не искажает цветовые оттенки. Кроме того, при меньших затратах электроэнергии они позволяют создать уровни освещенности, необходимые для выполнения любой точной работы. Территория строительных площадок и других объектов освещается прожекторами и лампами ДРЛ. Недостатком прожекторного освещения является его слепящее действие и большая неравномерность освещения. Для освещения также могут применяться светильники. При этом устраняются недостатки прожекторного освещения. Однако и данная конструкция не является совершенной, так как неудобна в эксплуатации. 30. Основные физико-гигиенические характеристики вибрации. Источниками вибраций на предпр. явл. многие технолог. процессы: укладка бетонных смесей, формовка железобет. изделий на виброплощадках, вибропрокатный метод про-ва крупнопанельных изделий… Интенсивные вибрации возникают на фундаментах машин, настилах перекрытиях. Эти вибрации передаются конструкциям ч/з фундаменты и пол, соприкосающийся с фундаментом. Интенсивные вибрации возникают также при работе ручного механизированного инструмента. Гигиеническими хар-ми вибраций, опред. ее воздействие на чел-ка явл. среднеквадратичные значения виброскорости, м/с, или логарифмические уровни, дБ, в октавных полосах частот. Логарифмические уровни виброскорости Ly, дБ, определяют по формуле: , где v – среднеквадратическое значение виброскорости, м/с; 5*10(-8) – опорная виброскорость, м/с. Гигиенические нормы вибраций установлены для 8 час. раб. смены. По направлению действия вибрации дел на действующие вдоль осей координат – X, Y, Z – для общей вибрации, где Z – вертикальная ось, а X и Y – горизонтальные оси. Общая вибрация по источнику ее возникновения дел-ся на: транспортная (образ. в рез. движ. машин по местности и дорогам), транспортнотехнологическая (появл. при работе машин, вып-х технологические операции), технологическая (возн. при работе стационарных машин или передается на рачие места, не имеющие источников вибрации).
Гигиенические нормы вибраций установлены для 8-часовой рабочей смены. 31. ДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ИХ НОРМИРОВАНИЕ. Общую вибрацию рабочий ощущает нах-сь непосредственно на вибрируемом объекте. Локальной вибрации подвержены работающие с ручным механизированным инструментом. Часть рабочих подв. обеим вибрациям. Наиболее вредное влияние оказ. общая вибрация. Чем большее время действия вибрации, тем более значительные физиологические изменения происходят в организме. Человек ощущает вибрации от долей герца до 5-8 кГц.
Наибол. вредное влиян. на орг. оказывает общая вибр. Чем больше время возд. вибраций, тем более значит. физиологические измен. происх. в орг-ме. Человек ощущает вибрации с частотой колебаний от долей герца до 5-8 кГц. Вибрации по частоте могут быть разделены на низко - (до 30 Гц), средне- (30- 100 Гц) и высокочастотные (выше 100 Гц), Низкочастотные колебания могут вызыв. укачивание; среднечаст. - приводить к костносуставным изменениям, вибрационной болезни и спазмам сосудов; высокочастотные — вызывать вибрационную болезнь и спазмы сосудов. Наиболее вредные воздействия на организм оказывают вибраций, частоты которых совпадают с собственными частотами колебания частей тела человека. Для всего тела человека резонанс наступает при частоте 6 Гц, для внутренних органов - 8, для головы -25, для центральной нервной системы - 250 Гц. Вибрация, воздействующая на человека, нормируется отдельно для каждого установленного направления в каждой октавной полосе 32 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ Разработка мероприятий по защите от вибраций рабочих мест должна начинаться на стадии проектирования технологических процессов и машин, разработки плана производственного помещения, схемы организации работ. Методы уменьшения вредных вибраций от работающего оборудования можно разделить на две основные группы: 1) методы, основанные на уменьш. интенсивности возбуждающих сил в источнике их возникновения; 2) методы ослабления вибрации на путях их распространения через опорные связи от источника к другим машинам и строительным конструкциям. Если не удается уменьшить вибрацию в источнике или вибрация является необходимым технологическим компонентом, то ослабление вибрации достигается применением виброизоляции, виброгасящих оснований, вибропоглощения, динамических гасителей вибрации. Технологические мероприятия по борьбе с вредными вибрациями состоят в выборе таких технологических процессов, в которых используются машины, возбуждающие минимальные динамические нагрузки, например переход от машин, использующих вибрационный метод уплотнения бетонной смеси (виброплощадки и т. п.) к безвибрационной технологии изготовления железобетонных изделий, когда формирование осуществляется прессованием или нагнетанием под давлением бетонной смеси в форму. Принципы расчета виброизоляции. Повышенные уровни вибрации оказывают вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека. По этому для улучшения условий труда предусматривают различные способы гашения вибрации. Эффективным способом борьбы с вредной вибрацией явл. пассивная виброизоляция в сочетании с применением виброгасящих оснований. С ее помощью достигается уменьшение передачи динамической силы от машины к основанию, а также уменьшение вибраций, передаваемых от основания к рабочим местам посредством размещения между ними упругих элементов (виброизоляторов или амортизаторов). Установка машин на упругие опоры практически не ослабляет вибрации самой машины, но уменьшает передачу вибраций на поддерживающую конструкцию и, следовательно, уменьшает вибрацию рабочих мест.
Виброизоляция называется активной, если для ее уменьшения используется дополнительный источник энергии. Пассивную виброизоляцию применяют в том случае, если требуется защитить рабочее место от колебаний основания или защитить основание от колебаний неуравновешенных машин. Показателем эффективности пассивной виброизоляции является коэффициент передачи μ, который показывает, какая доля динамической силы, возбуждаемой машиной, передается через амортизаторы на основание: μ=F0/F. Для пассивной виброизоляции коэффициент передачи определяется как отношение значения перемещения Хо (скорости Vo, ускорения ао ) защищаемого объекта к значению этой же величины X источника возбуждения, т. е. μ= Х0/Х= V0/V=a0/a.
Санитарно-гигиенической характеристикой вибрации явл. уровень виброскорости LV (Дб) и виброускорения Lа (Дб): LV = 10∙lg(V2ср квад./V0) Lа = 10∙lg(а2ср квад./а0) V0 – пороговое значение виброскорости = 5∙10-8 м/с а0 – пороговое значение виброускорения = 3∙10-4 м/с2
|
||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 344; 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 - 18.191.162.61 (0.008 с.) |