Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2013 в 22:34, контрольная работа
Основные гигиенические требования к искусственному освещению производственных помещений сводятся к тому, чтобы: света было достаточно (он не должен слепить и оказывать иного неблагоприятного влияния на человека и на среду); осветительные приборы были бы легко управляемыми и безопасными, а их расположение способствовало функциональному зонированию помещений; выбор источников света производился с учетом восприятия цветового решения интерьера, спектрального состава света и благоприятного биологического воздействия светового потока.
Введение…………………………………………………………………..3
1.Основные светотехнические величины ………………………………5
2.Системы и виды производственного освещения ……………………10
3.Основные требования к производственному освещению …………15
Заключение ………………………………………………………………18
Список использованной литературы ……………………………….....20
Федеральное
государственное бюджетное
высшего профессионального образования
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
На тему «Производственное
Важенина Л.М.
Тюмень, 2012
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Основные светотехнические величины ………………………………5
2.Системы и виды производственного освещения ……………………10
3.Основные требования к производственному освещению …………15
Заключение …………………………………………………
Список использованной литературы ……………………………….....20
Введение
Рациональное освещение
Стремительно растущая урбанизация изменяет интенсивность и спектральный состав важнейшего фактора среды обитания человека - солнечной радиации у поверхности земли вследствие загрязнения атмосферного воздуха, снижения его прозрачности и существенного затенение территорий плотной многоэтажной застройкой. Ограниченная прозрачность остекления светопроемов, их затеняемость, а зачастую и несоответствие их размеров площади и глубине помещений, вызывают повышенный дефицит естественного света в помещениях.
Недостаток естественного
Основные гигиенические
К системам производственного освещения предъявляются следующие основные требования:
• соответствие уровня
• достаточно равномерное
распределение яркости на
• отсутствие резких теней, прямой и отраженной блесткости (повышенной яркости светящихся поверхностей, вызывающей ослепленность);
• постоянство освещенности во времени;
• оптимальная направленность
излучаемого осветительными
• долговечность,
1.Основные светотехнические величины
Правильно спроектированное и рационально
выполненное освещение
Ощущение зрения происходит под воздействием видимого излучения (света), который представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны 0,38…0,76 мкм. Чувствительность зрения максимальна к электромагнитному излучению с длиной волны 0,555 мкм (желто-зеленый цвет) и уменьшается к границам видимого спектра.
Освещение характеризуется
1.Световой поток Ф - часть лучистого потока, воспринимаемая человеком как свет; характеризует мощность светового излучения, измеряется в люменах (лм);
2.Сила света J - пространственная плотность светового потока; определяется как отношение светового потока dФ, исходящего от источника и равномерно распространяющегося внутри элементарного телесного угла dw, к величине этого угла; ; измеряется в кандалах (кд);
( кандела – КД)
Поместим источник света в центр сферы с радиусом R (рисунок 39). Сила света I определяется как отношение светового потока Ф к телесному углу W с вершиной в центре сферы. При этом телесный угол вырезает на поверхности сферы площадь S, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы R.
3.Освещенность Е - поверхностная плотность светового потока dФ, равномерно падающего на освещаемую поверхность dS (м2), к ее площади; ; измеряется в люксах (лк); (люкс – лк)
4.Яркость L поверхности под углом a к нормали - это отношение силы света dJa, излучаемой, освещаемой или светящейся поверхностью в этом направлении, к площади dS проекции этой поверхности, на плоскость, перпендикулярную к этому направлению; , измеряется в кд / м2.
(кд/м2)
Например, стена, окрашенная масляной краской, при взгляде перпендикулярно плоскости стены и из любой точки имеет различную яркость. Единица измерения – кандела на квадратный метр (кд / м2).
Для качественной оценки условий зрительной
работы использует такие показатели,
как фон, контраст объекта с фоном,
коэффициент пульсации
Фон - это поверхность, на которой происходит различие объекта. Фон характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее световой поток. Эта способность (коэффициент отражения r) определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока Фотр к падающему на неё световому потоку Фпад; . В зависимости от цвета и фактуры поверхности значения коэффициента отражения находятся в пределах от 0,02…0,95; при r >0,4 фон считается светлым; при r =0,2…0,4 - средним и при r <0,2 - тёмным.
Контраст объекта с фоном К - степень различия объекта и фона - характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта (точки, линии, знаки, пятна, трещины, риски или других элементов) и фона; считается большим, если К>0,5 (объект резко выделяется на фоне), среднем при К=0,2…0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым при К<0,2 (объект слабо заметен на фоне).
Контраст объекта с фоном, где:
Lо, Lф – яркость объекта и фона.
При К > 0,5 - контраст большой
К = 0,2 ... 0,5 – средний
К< 0,2 – малый.
Коэффициент пульсации освещенности Ке - это критерий глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока .
Показатель освещенности Р0 - критерий оценки слепящего действия, создаваемого ослепительной установкой
Экранирование источников света осуществляется с помощью щитков, козырьков и т.п.
Видимость V - характеризует способность глаза воспринимать объект. Она зависит от освещенности, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном, длительности экспозиции. Видимость определяется числом пороговых контрастов в контрасте объекта с фоном, то есть, где kпор - пороговый или наименьший различимый глазом контраст, при небольшом уменьшении которого объект становиться не различимым на этом фоне.
Для измерения и контроля освещенности применяют люксметры Ю-116 и Ю-117, принцип действия которых основан на фотоэлектрическом эффекте. При освещение фотоэлемента в цепи соединенного с ним гальванометра возникает фотопоток, обуславливающий отклонение стрелки миллиамперметра, шкалу которого градуируют в люксах. Для использования в люксметрах наиболее пригоден селеновый фотоэлемент, так как его спектральная чувствительность близка к спектральной чувствительности глаза.
Освещенность в диапазоне от 0 до 100 лк измеряют открытым фотоэлементом без насадок. Использование насадок различных типов, имеющих обозначение К, М, Р, Т значительно расширяет диапазон измерений освещенности, который доходит до 100000 лк.
Для измерения яркости используют фотометры, в которых яркость поля прибора сравнивается с яркостью исследуемой поверхности.
Для освещения производственных, служебных и бытовых помещений используют естественный свет и свет от источников искусственного освещения.
В настоящее время нашли широкое применение аналого – цифровые приборы, позволяющие измерять не только освещенность, но и другие параметры, характеризующие освещение, например, коэффициент пульсации или яркость.
Примером аналого – цифрового прибора может служить пульсметр-люксметр «Аргус-07», который применяется для измерения освещенности и коэффициента пульсации. Принцип прибора основан на преобразовании светового потока, создаваемого протяженными объектами, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный освещенности, который затем преобразуется аналог – цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индикаторного блока. В измерительной головке установлен первичный преобразователь излучения – полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, формирующих спектральную чувствительность, соответствующую кривой видности. Показания коэффициента пульсации индицируются в процентах, при этом прибор определяет максимальное, минимальное и среднее значение освещенности пульсирующего излучения и рассчитывает значение коэффициента пульсации по приведенной выше формуле.
2.Системы и виды производственного освещения
Различают следующие виды освещения:
1.Естественное освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода; Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается. В случаях производственной необходимости эксплуатация ВДТ и ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 м2, а объем - не менее 20,0 м3.
Расположение здания
2.Искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света;
3.Совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение, дополняется искусственным. Совмещенное освещение производственных зданий следует предусматривать:
- для производственных помещений, в которых выполняются работы I – III разрядов;
-для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированное значение КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п., а также в случаях, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами.
Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое, верхнее и комбинированное.
Боковое (одно - и двухстороннее) освещение помещений осуществляется через световые проемы в наружных стенах зданий, а в некоторых случаях через стены, если они выполнены из материалов, частично пропускающих свет.
Способность глаза определять величину и форму предмета называют остротой зрения, а предельные размеры объекта, которые глаз воспринимает под наименьшим углом зрения, характеризуют разрешающую способность глаз.
Утомление глаз вызывает ослабление остроты зрения и влияет на способность к аккомодации и адаптации.