Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Дмитриев В.М - 12 стр.

UptoLike

η
=
N
KZS
Е
F
н
л
, лм,
где
Е
н
нормируемая освещённость рабочей поверхности, лк;
S
площадь освещаемой поверхности, м
2
;
Z
коэффициент
минимальной освещённости (принимается равным 1,15 для ламп накаливания и 1,1 для люминесцентных);
K
коэффициент
запаса (табл. П1.2);
N
количество ламп, размещённых на плане помещения; η коэффициент использования светового
потока (табл. П1.10).
7. Выбор ближайшей стандартной лампы проводят по данным табл. П1.11, при этом необходимо учитывать, что
люминесцентные лампы допускают установку нескольких единиц в одном светильнике.
8. Обратным расчётом проверяют фактическую освещённость и отклонение от расчётного значения. Допустимые
отклонения (–10+20)%. При больших отклонениях изменяют схему расположения светильников или мощность ламп.
9. Определение электрической мощности осветительной установки:
Р
=
Р
л.таб
N
, Вт,
где
Р
л. таб
электрическая мощность одной лампы, Вт (табл. П1.11).
Расчёт прожекторного освещения территории
Освещённость рабочей площадки должна составлять не менее 2 лк. Для общего равномерного освещения следует
предусматривать:
светильники с лампами накаливанияпри ширине площадки до 20 м;
осветительные приборы с лампами типа ДРЛпри ширине площадки до 150 м;
прожекторы с лампами накаливания и ДРИпри ширине площадки от 150 до 300 м.
Расчёт проводится методом компоновки изолюкс [9].
1. Принимают минимальную нормируемую освещённость
Е
н
(лк) горизонтальной поверхности освещаемой рабочей
площадки в зависимости от участка или вида работ [24 – 26].
2. По таблице П1.12 выбирают тип прожектора, тип лампы и минимально допустимую высоту установки прожекторов
h
0
(м) при нормируемой освещённости
Е
н
.
3. По таблицам П1.13 и П1.14 принимают рекомендуемую высоту мачты
h
>
h
0
.
4. Вычисляют расчётную освещённость
е
горизонтальной освещаемой поверхности рабочей площадки
е
= 0,5
Е
н
K
,
где
K
коэффициент запаса, равный 1,5 для прожекторов с лампами накаливания и 1,7 с газоразрядными источниками
света.
5. Вычисляют значение
еh
2
и по табл. П1.15 определяют оптимальный угол наклона оси прожектора в вертикальной
плоскости
θ, град, который соответствует максимальной площади, охватываемой изолюксой.
6. Вычисляют радиус «мёртвого пространства» у основания мачты
R
, м:
R
=
h
tg (45θ).
Если радиус попадает в пределы площади, требующей освещения, то устанавливают дополнительные светильники или
сильно наклонённые прожекторы.
7. Рассчитывают и строят в масштабе рабочей площадки изолюксу горизонтальной освещённости
е
:
1) Задаться величиной
х
, кратной
h
/2 (
х
расстояние от основания мачты до освещаемой точки горизонтальной
поверхности) и найти ряд значений
х
=
х
/
h
(значения
х
должны охватывать всю площадку).
2) Заполнить таблицу значений, выполнив следующие пункты:
х
, м
х
ξ ρ
ρ
3
ε, клк
η
у
, м
... 0,25
0,5
а) выписать из табл. П1.16 значения ξ, ρ, ρ
3
для первого значения
х
. Найти освещённость на условной поверхности ε:
ε =
е
ρ
3
h
2
;
б) по графику изолюкс [9] на условной плоскости найти η как абсциссу точки, ордината которой равна ξ, а
освещённость ε;
в) вычислить
у
:
y
= η ρ
h
;