рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные светотехнические величины

Основные светотехнические величины - раздел Физика, Электрические источники света Основные Светотехнические Величины. Количество Света, Излучаемого Источником,...

Основные светотехнические величины. Количество света, излучаемого источником, называется све¬товым потоком и обозначается Ф. Единица светового потока — люмен (лм). Световой поток, заключенный внутри телесного угла , в вершине которого расположен точечный источник света силой J, определяется по формуле Ф = J. Сила света J — это плотность светового потока в том или ином направлении; измеряется в канделах (кд). Кандела — это сила света, испускаемая с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя в перпендикулярном к этому сече¬нию направлении, при температуре излучателя, равной темпера¬туре затвердевания платины (2045 К), и давлении 101 325 Па. Телесный угол в равен отношению площади поверхности о, вырезанной на сфере конусом с вершиной в точке S, к квадрату радиуса r (рис. 2.1). Если r = 1, то телесный угол численно ра¬вен площади поверхности, вырезанной конусом на сфере еди¬ничного радиуса.

Единицей телесного угла служит стерадиан (ср). Таким образом, люмен есть произведе¬ние канделы на стерадиан.

Освещение рабочей поверхности будет тем лучше, чем больший световой поток приходится на эту поверхность. Степень освещения поверх¬ности, т. е. плотность светового потока на освещаемую поверхность, характеризуется освещенностью Е, которая измеряется в люксах (лк). Если на 1 м2 какой-либо по¬верхности падает световой поток, равный 1 лм, то освещенность Е будет 1 лк, т. е. лм/м2. При освещении рабочей поверхности в ней выделяются свет¬лые и темные детали, различающиеся своей яркостью I которая зависит не только от освещенности, но и от отражающих свойств поверхности.

Яркость определяет световое ощущение, получае¬мое глазами.

Если яркость поверхности очень мала, на ней труд¬но различать подробности, и наоборот, если яркость очень вели¬ка, то поверхность слепит глаза.

Яркость равна отношению силы света к площади проекции отражающего (излучающего) тела в заданном направлении; измеряется в канделах на метр квадрат¬ный (кд/м2). 4. Техника безопасности при обслуживании электроосветительных установок Организация работы по технике безопасности на объектах электромонтажных работ предусматривает: назначение лиц, от¬ветственных за безопасность работ (производитель работ, на¬чальники участков, мастера и бригадиры монтажных бригад); инструктаж по безопасным методам работы на рабочих местах; вывешивание предупредительных плакатов, установку огражде¬ний, назначение дежурных при выполнении монтажных работ, опасных для окружающих.

Все монтажные работы на токоведущих частях или вблизи них должны производиться при снятом напряжении. При монтаже электроустановок применяются различные ма¬шины, механизмы и приспособления, облегчающие труд рабо¬чих-монтажников и обеспечивающие безопасные условия рабо¬ты. Неумелое обращение с указанными средствами механизации может быть причиной травм.

В электромонтажной практике широко применяются специ¬альные автомобили и передвижные мастерские.

Так, спецавто¬мобиль типа СК-А с прицепом предназначен для перевозки и прокладки кабеля в земляных траншеях. Для монтажа воздуш¬ных линий используют телескопические вышки, оборудованные корзиной, в которой монтажник может быть поднят на высоту до 26 м. Для подъема опор и деталей конструкций воздушной ли¬нии применяют стреловые краны на колесном и гусеничном ходу. На электромонтажных работах используется электрифициро¬ванный рабочий инструмент.

По защитным мерам от поражения электрическим током электрифицированный ручной инструмент делится на 3 класса: I класс — машины с изоляцией всех деталей, находящихся под напряжением; штепсельная вилка имеет заземляющий контакт; II класс — машины, у которых все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию; эти машины не имеют устройств для заземления; III класс — машины на номинальное напряжение не выше 42 В. Номинальное напряжение машин переменного тока I и II классов не должно превышать 380 В. К электрифицированному инструменту относятся: • сверлильные ручные электрические машины как с коллек¬торными однофазными двигателями на номинальное на¬пряжение 220 В, так и с трехфазными асинхронными дви¬гателями на номинальное напряжение 36 и 220 В; • электромолоток, предназначенный для пробивки проемов и ниш в кирпичной кладке и бетоне при монтаже прохо¬дов через стены и перекрытия, при установке групповых щитов и щитков в случае скрытой электропроводки (но¬минальное напряжение электродвигателя 220 В); • электроперфоратор, предназначенный для бурения глубо¬ких отверстий диаметром до 32 мм в стенах и перекрытиях зданий из кирпича или бетона на глубину до 700 мм; • электрический бороздодел, предназначенный для выруба¬ния борозд в кирпичных стенах для прокладки проводов скрытой электропроводки (ширина вырубаемой борозды 8 мм при глубине 20 мм). К работе с ручными электрическими машинами допускаются рабочие, прошедшие производственное обучение по технике безопасности.

Каждая машина должна иметь инвентарный номер.

Ручные электрические машины запрещается применять во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях с химически активной средой, разрушающей металл и изоляцию.

Машины, не защищенные от брызг, не разрешается приме¬нять на открытых площадках во время дождя или снегопада.

Перед работой с машиной необходимо проверить комплект¬ность и надежность крепления деталей, исправность кабеля (шну¬ра) и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защит¬ных кожухов, работу выключателя и работу машины на холостом ходу. При работе машин I. класса необходимо применять индиви¬дуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки). Для смены режущего инструмента, регулировки, при пере¬носке ручной машины и перерывах в работе ее необходимо от¬ключать.

Запрещается работать ручной электрической машиной при наличии хотя бы одной из следующих неисправностей: повреж¬дение штепсельного соединения, кабеля (шнура) или их защит¬ной трубки; повреждение крышки щеткодержателя машины с коллекторным электродвигателем; нечеткая работа выключателя; появление дыма, кругового огня на коллекторе, резкого запаха горелой изоляции; вытекание смазки; повышенный стук, шум, вибрация; поломка или появление трещин в корпусе, рукоятке либо защитном ограждении; поломка режущего инструмента.

Работы по монтажу воздушных линий электропередачи (сети наружного освещения) связаны с подъемом людей и материалов на высоту с помощью грузоподъемных машин и механизмов. При этом возникает опасность травмирования в случае падения с опор или других конструкций, а также поражения током мол¬нии при работе во время грозы или наведенным напряжением от соседних линий.

Во время опускания нижнего конца опоры в котлован никто из рабочих не должен в нем находиться. Подъем на опору дол¬жен осуществляться с помощью телескопической вышки, мон¬терских когтей, лазов, лестниц. Во избежание ушибов и ранений в результате падения с высоты деталей и инструмента запреща¬ется находиться под опорой и корзиной вышки во время произ¬водства работ, не разрешается сбрасывать какие-либо предметы с высоты опоры. При раскатке голого провода с барабана рабочий должен ра¬ботать в брезентовых рукавицах.

На время работ по монтажу ли¬ний протяженностью более 3 км смонтированные участки про¬водов необходимо замыкать накоротко и заземлять на случай по¬явления на данном участке наведенного напряжения от соседних линий или от грозового облака. Для прокладки кабеля по стенам или конструкциям здания на высоте 2 м и более следует применять прочные подмостки с ог¬раждением в виде перил и бортовой доски (у настила). Не раз¬решается прокладка кабеля с лестниц.

Подъем кабеля для креп¬ления его на опорных устройствах кабельной конструкции на высоту более 2 м необходимо производить с помощью рогаток и ручных блоков. На углах поворота кабельной линии не следует при раскатке оттягивать кабель руками. При прогреве кабеля в зимнее время электрическим током напряжением 220 В его обо¬лочка должна быть заземлена во избежание электротравм в слу¬чае замыкания токоведущей жилы на стальную броню или алю¬миниевую (свинцовую) оболочку.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Электрические источники света

Различают три вида электрического освещения. Рабочее освещение предназначается для нормальной деятельно¬сти во всех помещениях и на открытых… Ава¬рийное освещение должно создавать освещенность не менее 5 % общего для… Общее освещение в производственных помещениях может быть равномерным (с равномерной освещенностью по всему помеще¬нию)…

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

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:

Классификация и основные параметры электрических источников света
Классификация и основные параметры электрических источников света. Электрические источники света по способу генерирования ими излучения могут быть разделены на температурные (лампы накаливания) и л

Люминесцентные лампы низкого давления
Люминесцентные лампы низкого давления. Люминесцентные трубчатые лампы низкого давления пред¬ставляют собой запаянную с обоих концов стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта тонким

Схемы питания люминесцентных ламп
Схемы питания люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы включаются в сеть последовательно с индуктивным сопротивлением (дросселем), обеспечивающим стабилизацию переменного тока в лампе. Дело

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