Дипломная работа: Организация интеллектуальной сети в г. Кокшетау на базе платформы оборудования Alcatel S12
Предварительный расчет площади
световых проемов производится:
а) при боковом освещении помещений по
формуле:
(9.17)
б) при верхнем освещении по формуле:
(9.18)
где S0 - площадь световых проемов при боковом освещении, м2;
Sn - площадь пола помещения, м2;
Sф - площадь световых проемов при верхнем освещении, м2;
ен - нормированное значение КЕО с учетом коэффициентов светового климата
и солнечности климата; К3 - коэффициент запаса; - световая
характеристика окон (таблица 2.5); Кзд - коэффициент, учитывающий затенение
окон противостоящими зданиями (таблица 2.6); r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении
благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя,
прилегающего к зданию (таблица 2.7); ф
- световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости покрытия
(таблицы 2.8 и 2.9); r2 - коэффициент, учитывающий повышение
КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей
помещения (таблица 2.10); Кф - коэффициент, учитывающий тип фонаря
(таблица 2.11); - общий
коэффициент светопропускания, определяемый по формуле [25]:
(9.19)
где -
коэффициент светопропускания материала (таблица 2.12); - коэффициент, учитывающий
потери света в переплетах светопроема (таблица 2.12); - коэффициент, учитывающий
потери света в несущих конструкциях (таблица 2.12), при боковом освещении =1; - коэффициент, учитывающий
потери света в солнцезащитных конструкциях (таблица 2.13); - коэффициент, учитывающий
потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, для верхнего
освещения =0,9, для бокового освещения
=1.
При определении коэффициентов и по таблицам 2.7 и 2.10
необходимо знать средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка и пола, который
рассчитывается по формуле [25]:
(9.20)
где рп, рпт, рст-
коэффициенты отражения, соответственно, пола, потолка и стен, доли единицы; Sп, Sпт, Sст, - площади поверхностей, соответственно, пола, потолка и
стен, м2.
Произведем расчет бокового
одностороннего естественного освещения автозала помещения АТС-23. Размеры
автозала длина стены с окнами 10 м, ширина – 7 м, высота - 3,2 м. Высота
подоконника над полом 0,72 м. Окна выполнены из двойного листового стекла, со
спаренными деревянными переплетами, загрязнение незначительное. Высота от
уровня условной рабочей поверхности до верхнего края окна h1 - 1,82 м. Над окнами лаборатории
установлены стационарные горизонтальные козырьки с защитным углом менее 30°.
Коэффициенты отражения потолка рпт=0,7, стен рст=0,5,
пола рп=0,3. Световые проемы лаборатории имеют азимут 110°.
Характеристика зрительной работы соответствует средней точности. Автозал расположен
на 2 этаже, отношение расстояния от здания АТС до противостоящего здания Р к
высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником окна
автозала более 3.
По таблице 2.1 для зрительных работ
средней точности при боковом освещении определяем норматив КЕО енш=1,5
[25].
2) По таблице 2.2 для IV пояса светового климата определяем
коэффициент светового климата m=0,9.
По таблице 2.3 для г.Кокшетау, расположенного южнее 50°с.ш. и азимута 110°,
определяем коэффициент солнечности климата с=0,75 [25].
По формуле (9.16) определим
нормированное значение КЕО для здания АТС:
3) Определим площади поверхностей
пола и потолка:
(9.21)
4) По формуле (9.20) определим
средневзвешенный коэффициент отражения потолка, пола и стен:

5) По таблице 2.4 для автозала - при
вертикальном расположении световых проемов - коэффициент запаса К3=1,2
[25].
6) Зная отношение длины помещения к
его глубине L/B=12/6=2 и отношение глубины помещения к высоте уровня
условной рабочей поверхности до верхнего края окна B/h1=6/1,82=3,3, по таблице 2.5 ме тодом
интерполяции определяем световую характеристику окна - [25].
7) Поскольку отношение расстояния
между зданием АТС и противостоящим зданием к высоте расположения карниза
противо стоящего здания над подоконником окна лаборатории более 3, то по таблице
2.6 принимаем коэффициент Кзд, учитывающий затенение окон противостоящим
зданием, равным 1 [25].
8) Зная отношение B/h1=3,3, отношение L/B=2 и рср=0,5, по таблице
2.7 определим значение коэффициента учитывающего
повышение КЕО благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения, для l/В=5/6=0,833 методом интерполяции =4,16, где l = 5 м расстояние от наружной стены
до расчетной точки, расположенной на расстояниии 1 м от внутренней стены [25].
9) По таблице 2.12, для двойного листового
стекла коэффициент светопропускания =0,8;
для деревянных спаренных окон коэффициент, учитывающий потери света в
переплетах светопроемов =0,7.
Для бокового освещения =1 и =1. По таблице 2.13 для
окон, имеющих горизонтальные козырьки с защитным углом не более 30°, =0,8 [25].
10) По формуле (9.19) определим общий
коэффициент светопропускания:

11) Преобразуя формулу (9.17) определим
минимально необходимую площадь световых проемов:


12) В автозала установлены 3 окна
размерами 1,95x2,7 м, что обеспечивает площадь световых проемов 3x1,95x2,7=21,06
м2.
Таким образом, естественное освещение
в автозала соответствует требованиям организации естественного освещения. Более
того, площадь световых проемов 21,06 м2 позволяет проводить в
автозале работы наивысшей точности по характеристике зрительной работы [25].
Искусственное освещение.
Искусственное освещение по характеру
выполняемых задач подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, дежурное
и охранное. Рабочее освещение предусматривается для всех помещений зданий, а
также на открытых территориях, предназначенных для работы, прохода людей и
движения транспорта. Аварийное освещение необходимо в случае выхода из строя
рабочего освещения, когда прекращение или нарушение обслуживания оборудования
может вызвать пожар, взрыв, отравление людей и т.п. Минимальная освещенность
рабочих поверхностей, требующих обслуживания в аварийном режиме, должна быть не
менее 5% нормируемой освещенности при системе общего освещения [25].
Эвакуационное освещение (аварийное
для эвакуации людей) выполняют в местах, опасных для передвижения людей (в
проходах и на лестничных клетках), а также в помещениях, выход людей из которых
при аварии освещения связан с опасностью травмирования. Наименьшая освещенность
на уровне пола должна быть в помещениях 0,5 лк, а на открытых территориях - 0,2
лк. Для аварийного и эвакуационного освещения разрешается использовать только
лампы накаливания. Люминесцентные лампы можно использовать лишь в помещениях с
температурой воздуха не ниже +5°С, при условии питания ламп напряжением не менее
90% номинального. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильных
приборов рабочего освещения.
Охранное освещение устраивают вдоль
границ площадок предприятия, охраняемых в ночное время. При необходимости часть
светильников любого освещения можно использовать для дежурного освещения.
По конструктивному исполнению рабочее
освещение подразделяется на общее и комбинированное, для каждого из которых
установлены соответствующие нормативы (таблица 2.1). При общем освещении все
рабочие места в помещении освещаются с равномерным или локализованным
размещением светильников. Если к общему освещению добавляют местное, сосредотачивающее
световой поток непосредственно на рабочих местах, то такое освещение называют
комбинированным [25].
Освещенность, создаваемая
светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не
менее 10% нормируемой величины, но не менее 150 лк для газоразрядных ламп и 50
лк для ламп накаливания. Применение одного местного освещения не допускается,
так как вызывает частую переадаптацию зрения, создает резкие и глубокие тени и
обуславливает этим повышенную опасность травмирования и другие неблагоприятные
последствия.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |