рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Расчет прожекторного освещения

Расчет прожекторного освещения - раздел Философия, Безопасность жизнедеятельности В условиях производства Расчет Прожекторного Освещения По Световому Потоку Прожектора Позволяет Опред...

Расчет прожекторного освещения по световому потоку прожектора позволяет определить необходимое количество прожекторов для обеспечения заданной освещенности на данной территории.

Выбор типа прожектора зависит от площади освещаемых территорий и технологических процессов, выполняемых на них. Светотехнические характеристики прожекторов приведены в табл. 8.1 [17].

Таблица 8.1

Светотехнические характеристики прожекторов

 

Типы осветительного прибора Тип лампы Макси-мальная сила света, кд Коэффициент усиления Угол рассеивания, град, в плоскости КПД, %
горизон-тальной вертикаль-ной
ПЗС-45 Г-220-1000 ДРЛ-700 130 000 30 000 15,2 -
ПЗС-35 Г-220-500 ДРИ-500 50 000 286 000 -
ПЗС-25 Г-220-200 ДРЛ-125 16 000 -
ПСМ-50-1 Г-220-1000 ДРЛ-700 120 000 52 000 19,7 -
ПКН-1000-1 КИ-220-1000-5 75 000
ПКН-1500-1 КИ-220-1500 110 000
ПКН-2000-1 КИ-220-2000-4 140 000
ПЗР-400-VI ДРЛ-400 19 000 10,5
СЖКс-20 ДКсТ-20000 320 000

 

Освещенность территорий железнодорожных станций регламентируется ОСТ 32.120-98 «Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта» [14].

В табл. 8.2 [14] представлены нормированные значения освещенности станций.

Таблица 8.2

Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта (извлечение из ОСТ 32.120-98)

 

Объекты Освещенность, лк Плоскость нормирования освещенности
Сортировочные и крупные участковые станции: пути и горловины парков приема и отправления сортировочные и вытяжные пути тормозные позиции, хвостовая часть сортировочного парка, ремонтные пути, участок расцепки         Поверхность земли − Вертикальная вдоль оси пути, горизонтальная на поверхности земли
Остальные участковые станции:    
пути приема-отправления Поверхность земли
сортировочные пути
сортировочные горки
Промежуточные станции с погрузкой-выгрузкой     −
Остальные промежуточные станции, разъезды     −
Пути пассажирских и технических станций   Поверхность земли
Междупутье на открытых путях экипировки локомотивов     −
Грузовые платформы Поверхность платформы
Пассажирские платформы 2 − 10 Поверхность земли

Высота прожекторной мачты определяется с учетом ограничения слепимости по формуле

(8.1)

где Н – высота прожекторной мачты, м;

Imax – максимальная сила света прожектора по оптической оси, кд;

с – коэффициент, зависящий от нормы освещенности для данной территории.

Значения коэффициента с приведены в табл. 8.3.

Таблица 8.3

Значения коэффициента с

 

Норма освещенности, лк
Коэффициент с

 

После определения высоты прожекторной мачты выбирается стандартное значение, ближайшее к расчетному из ряда: 15, 21, 28, 35, 40 м.

Установка прожекторов выполняется одиночной или групповой.

В целях уменьшения затенения каждое междупутье должно освещаться с двух сторон (рис. 8.1).

 

 

 

 


 

 

Рис. 8.1. Схема расположения прожекторных мачт

Во избежание сплошных теней необходимо выполнение следующих условий:

, (8.2)

где в – расстояние между мачтами по ширине парка, м.

Расстояние l между прожекторными мачтами по длине парка определяем из выражения 8.3)

где l – расстояние между прожекторными мачтами, м.

Количество мачт по ширине парка определяется по формуле

(8.4)

где Nш – количество мачт по ширине парка, шт.;

В – ширина парка, м.

Количество мачт по длине парка определяется по формуле

(8.5)

где Nдл – количество мачт по длине парка, шт.;

L – длина парка, м.

Общее число прожекторных мачт определяем из выражения

(8.6)

Площадь освещаемой территории объекта определяется по формуле

(8.7)

Общее число прожекторов определяется по формуле

(8.8)

где n – общее число прожекторов;

Ен – нормированное значение освещенности, лк (табл. 8.2);

S – площадь освещаемой территории, м2;

К – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп и окружающую среду (принимается К = 1,5);

V – коэффициент, учитывающий рельеф местности (принимается V = 1,15¸2);

Z – коэффициент неравномерности освещения (принимается Z = 2…5).

Световой поток прожектора принимается из выражения

(8.9)

где Fл – световой поток лампы, лм (табл. 8.2) [15].

Таблица 8.4

Светотехнические характеристики источников света

 

Наименование ламп Тип лампы Мощ-ность, Вт Напря-жение в лампе, В Свето-вой поток, лм Световая отдача, лм/Вт Средняя продол-жительность горения, ч
Накаливания осветительные общего назначения Г-220/300 Г-220-500 Г-220-750 Г-220-1000 13 100 18 800 15,6 16,4 17,5 18,5
Накаливания кварцевые галогеновые КГ-220-1000-5 КГ-220-1500 КГ-220-2000-4 КГ-220-5000 КГ-220-10000 10 000 22 000 33 000 44 000 110 000 220 000 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Ртутные дуговые высокого давления с исправленной цветностью ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700 ДРЛ-1000-2 13 500 24 000 41 000 59 000 42,0 48,5 47,0 50,0
Ртутные металлогалогено– вые ДРИ-250 ДРИ-400 ДРИ-700 19 000 35 000 60 000 55,0 63,0 80,0
Дуговые ксеноновые трубчатые ДКсТ-10000 ДКсТ-20000 10 000 20 000 250 000 694 000 23,0 29,0

 

Для обеспечения оптимального использования светотехнических характеристик прожектора необходимо обеспечить требуемый наклон оптической оси прожектора к горизонту q, град.

Схема определения оптимального угла наклона оптической оси прожектора к горизонту представлена на рис. 8.2.

 

 
 

 

 


Рис. 8.2. Схема определения угла наклона оптической оси прожектора

 

При изменении угла наклона прожектора (угла между направлением оптической оси прожектора и горизонтом) значительно изменяются освещенность, форма и площадь светового пятна.

Применение малых углов наклона оправдано в случае необходимости освещения далеко расположенных объектов или для создания освещенности в вертикальной плоскости.

При больших углах наклона световое пятно находится в непосредственной близости от основания прожекторной мачты. Затем с уменьшением угла наклона оно перемещается все дальше и дальше от мачты и приобретает эллиптическую форму.

Площадь светового пятна вначале возрастает до определенного предела, а затем начинает уменьшаться, и при некотором значении угла наклона световое пятно превращается в точку, которая по своему расположению совпадает или находится вблизи точки пересечения прожектора с освещаемой горизонтальной плоскостью.

Угол наклона прожектора, при котором площадь, ограниченная кривой одинаково заданной освещенности, имеет максимальное значение, является наиболее выгодным.

Оптимальный угол наклона определяется из следующего выражения:

(8.10)

где q − оптимальный угол наклона оптической оси прожектора к горизонту, град.;

m и n – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа прожектора.

Значения коэффициентов m и n приведены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

Значения коэффициентов m и n

Тип прожектора Мощность лампы, Вт Напряжение лампы, В Коэффициенты
m n
ПЗС-35
ПЗС-45 6,6

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безопасность жизнедеятельности В условиях производства

Государственное образовательное учреждение... Высшего профессионального образования...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Расчет прожекторного освещения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ростов-на-Дону
УДК 658.345 (07)+06   Авторы: Т.А. Бойко (гл. 10); Е.Б. Воробьев (предисловие, гл.2, 4, 5, 7); Ж.Б. Ворожбитова (гл. 8); Л.И. Коломойцева (гл. 7); Е.А. Котлярова (гл.

Активных глушителей шума
Любые установки, использующие в качестве рабочего тела воздух или газообразные потоки, излучают в атмосферу интенсивный шум через устройства забора и выброса воздуха или отработанных газов.

Последовательность расчета активного глушителя шума
1 Определяются уровни звукового давления на расстоянии r1 от источника шума на территории предприятия. 2 Определяется превышение уровней звукового давления на постоянных

Результаты расчета активного глушителя шума
  № поз. Показатель Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

Расчетные формулы
Одним из методов борьбы с вибрацией является её уменьшение по пути распространения. Достигается это с помощью виброизоляции. Виброизоляция технологического оборудования, создающего на рабочих места

Допустимое напряжение в прокладке s и динамический модуль
упругости ЕД материалов прокладок   Материал Допустимое напряжение s, Па (Н/м2)

Упругих материалов
Агрегат весом Ра = 6000 Н имеет рабочее число оборотов n = 3000 об/мин, смонтирован на плите весом Рo = 4000 Н. Агрегат укреплен шестью фундаментными уста

Защитного заземления
Защитное заземление является одной из мер защиты от опасности поражения электрическим током при косвенном прикосновении – электрическом контакте людей или животных с открытыми проводящими частями,

Назначение, устройство, принцип действия защитного зануления
Защитное зануление, также как и защитное заземление, является одной из мер защиты от опасности косвенного прикосновения и обеспечивает безопасность за счет ограничения времени воздействия тока.

Обмоток масляных трансформаторов
  Мощ-ность транс фор-матора, кВА Номиналь- ное напряже ние обмоток высшего напряжения, кВ

Обмоток сухих трансформаторов
  Мощность трансформатора, кВА Схема соединения обмоток

На отключающую способность
Произвести расчет защитного зануления вводного устройства электроустановки на отключающую способность. Исходные данные: - источник питания − масляный трансформатор мощностью

Требования к аппаратам защиты
Для эффективного выполнения своих защитных функций аппараты защиты должны отвечать следующим требованиям: - Высокая чувствительность, которая проявляется в способности аппаратов защиты реа

Плавкие предохранители
  Плавкий предохранитель (рис.6.1) состоит из корпуса 1, выполненного из изоляционного материала (фарфор или фибра), плавкой вставки 2, и металлических контактных колпач

Автоматические выключатели (автоматы)
  Автоматические выключатели предназначены для включения, выключения и защиты электроустановок при токовых перегрузках и коротких замыканиях. Автоматические выключатели относ

Расчет требуемых параметров и выбор аппаратов защиты
1 Выбор плавких вставок предохранителей осуществляется с учетом противоречивых условий. С одной стороны, плавкая вставка должна в возможно короткое время отключить электроприемник при коротком замы

Последовательность расчета и выбора номинальных токов плавких вставок предохранителей
1 Определяется номинальный ток приемника и электрической энергии, т.е. ток, который он потребляет из сети в длительном установившемся режиме, работая с номинальной нагрузкой. Номинальный т

И выбора предохранителей
Произвести расчет и выбрать плавкие предохранители для защиты электроприемников, изображенных на однолинейной электрической схеме сети (рис. 6.6).  

Выбор источника света
В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания (ЛН), разрядные лампы низкого давления – люминесцентные лампы (ЛЛ) и разрядные лампы высокого давления – дуговые ртутно-люминесцен

Определение количества и размещение светильников
  На стадии проектирования количество светильников и их расположение выбираются из условий обеспечения равномерности освещения. Для светильников с лампами накаливания, ДРЛ и ДРИ оптим

Выбор нормированного значения освещенности
Освещенность нормируется СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» [13] и соответствующими отраслевыми нормами искусственного освещения. На железнодорожном транспорте освещенность норм

Выбор мощности лампы
Мощность лампы выбирается по результатам расчета. Расчет может производиться различными методами. Наиболее рациональным при расчете общего равномерного освещения является метод коэффициента использ

Искусственного освещения помещений
1 Выбирается источник света. 2 Выбирается тип светильника, для люминесцентных ламп – мощность лампы, число ламп в светильнике и тип лампы. 3 Определяется расчетная высота подвеса

Расчетные формулы
Одной из специфических особенностей железных дорог Российской Федерации является их круглосуточная работа. Безопасность движения поездов и маневровых передвижений, безопасность пассажиров при посад

Путей приемо-отправочного парка
Определить необходимое количество прожекторов для освещения путей приемо-отправочного парка станции. Исходные данные: - длина парка L = 1200 м; - ширина парка B

Назначение и конструктивное исполнение канатов и стропов
Основными причинами аварий грузоподъёмных кранов являются: неправильная установка крана на участке работ; нарушения крепления узлов и механизмов крана; неправильная регулировка тормозов, неисправно

И типы молниезащиты
Молниезащита включает комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, загораний и разру

Зоны защиты молниеотводов
  10.2.1 Одиночный стержневой молниеотвод Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. 10.1), вер

ПРИЛОЖЕНИЯ
  Приложение 1   Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для наиболее типичных видов трудовой

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  1 Бобин,Е.В. Борьба с шумом и вибрацией на железнодорожном транспорте. − 3-е изд., перераб. и доп. − М. : Транспорт, 1973. − 304

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги