Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет прожекторного освещения

Читайте также:
  1. Аналитический детерминированный, расчет по аналитическим формулам числа путей на станциях, пропускной способности устройств и др.;
  2. Аналитический расчет коэффициентов показателей ассортимента ИП Лаврентьев С.А.
  3. Бухгалтерские записи по выбытию денежных средств с расчетного счета
  4. В заголовке формы должно выводиться значение «Расчет подоходного налога».
  5. Ведомость расчета стоимости отпущенных материалов (ткани) в производство по методу учетных оценок
  6. ВЕСОВОЙ РАСЧЕТ САМОЛЕТА
  7. Взнос наличными на расчетный счет

Таблица 3 – Исходные данные для расчета прожекторного освещения

№ варианта Площадь освещаемой территории, м2 Напряжение осветительной сети U, В Коэффи-циенты Тип прожектора Лампа прожектора Световой поток лампы Фл, лм Максимальная сила света прожектора, Iмакс., кд Минимальная освещенность (по нормам) Елюм., лк
Кп Кз Тип Мощность, Вт
                     
0 100х70   1,3 1,2 ПЗС-45 Нг220-1000        
  110х80   1,3 1,2 ПЗС-45 Нг127-1000        
  120х90   1,3 1,2 ПЗС-35 Нг220-500        
  130х100   1,3 1,2 ПЗС-35 Нг127-500        
  95х65   1,1 1,0 ПЗС-45 Нг220-1000       2,5
  105х75   1,1 1,0 ПЗС-45 Нг127-1000       2,5
  115х85   1,1 1,0 ПЗС-35 Нг220-500       2,5
  125х95   1,1 1,0 ПЗС-35 Нг127-500       2,5
  140х110   1,15 1,1 ПЗС-45 Нг220-1000       2,0
  145х115   1,15 1,1 ПЗС-45 Нг127-1000       2,0
  150х120   1,15 1,1 ПЗС-35 Нг220-500       2,0
  155х125   1,15 1,1 ПЗС-35 Нг127-500       2,0
  160х130   1,2 1,15 ПЗС-45 Нг220-1000       1,5
  165х135   1,2 1,15 ПЗС-45 Нг127-1000       1,5
  170х140   1,2 1,15 ПЗС-35 Нг220-500       1,5
  175х145   1,2 1,15 ПЗС-35 Нг127-500       1,5
  70х50   1,25 1,25 ПЗС-45 Нг220-1000       3,5
  75х55   1,25 1,25 ПЗС-45 Нг127-1000       3,5
  80х70   1,25 1,25 ПЗС-35 Нг220-500       3,5
  85х75   1,25 1,25 ПЗС-35 Нг127-500       3,5
  100х100   1,35 1,3 ПЗС-45 Нг220-1000       4,0
  115х105   1,35 1,3 ПЗС-45 Нг127-1000       4,0
  120х110   1,35 1,3 ПЗС-35 Нг220-500       4,0
  125х115   1,35 1,3 ПЗС-35 Нг127-500       4,0
  100х50   1,3 1,2 ПЗС-45 Нг220-1000       5,0
  120х60   1,3 1,2 ПЗС-45 Нг127-1000       5,0

Рассчитать прожекторное освещение территории строительной площадки размером S=100×70=7000 м. Напряжение осветительной сети 220

Решение

Принимаем коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигурации освещаемых площадей Кп=1,3; коэффициент запаса, учитывающий запыление прожектора и старение лампы, К3=1,2; прожектор ПЗС-45 с лампой типа НГ220-1000, мощностью Рл=1000 Вт, напряжением 220 В, световым потоком Фл =16180 лм, максимальной (осевой) силой света прожектора Iмакс=130000 кд (см.табл.6.7.). Минимальная горизонтальная освещенность принята, согласно нормам освещенности Емин=3 лк (см.6, табл.4-6).

Общий световой поток, необходимый для освещения склада определяем по формуле:

∑Ф=Емин∙S∙Кз∙Кп=3∙7000∙1,2∙1,3=32760 лм

Необходимое число прожекторов определяем по формуле:

где

ηср =0,35 - к.п.д. прожектора по технической характеристике. Принимаем n=6.

Высота установки прожектора (5, с.238):

Принимаем: h=21 м.

Оптимальный угол наклона оптической оси прожектора, обеспечива­ющий максимальную площадь светового эллипса в горизонтальной плоскости (5, с.239):

где

m=0,0302; n=0,000769 - коэффициенты углов рассеяния прожекторов соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскости (см.табл.6.7.).

Ео - условная средняя освещенность эллипса при высоте установки прожектора h=1 м. (5. с.240):

E0=1/2·Kз·Eмин·h2=1/2·1,2·3·212=793,8 лк

 

θГ=180


 

Таблица 3.1 – Технические данные прожекторов

Прожектора Лампа Максимальная (осевая) сила света, кд Наименьшая высота установки, м Углы рассеяния, град. Коэффициенты
Тип напряжение Мощность В В горизонтальной плоскости В вертикальной плоскости m n
ПЗС-35 НГ 127-500         ±10 ±9 0,0218 0,00107
НГ 220-500         ±10,5 ±9,5 0,038 0,00161
ПЗС-45 НГ 127-1000         ±11 ±9,5 0,0218 0,000637
НГ 220-1000         ±13 ±12 0,0302 0,000769

Молниезащита

Определить необходимость устройства молниезащиты зда­ния, расположенного в местности, где проживает студент. Рассчитать размеры молниеотвода и зоны защиты.

Таблица 4 Исходные данные для расчета молнезащиты

Вариант                    
А, м                    
В, м                    
hx, м                    

 

1. Определить необходимость устройства молниезащиты здания, исходя из расчета количества прямых ударов молний в год N, которое должно быть не менее 0,01:

где В — ширина здания; м; hх - высота здания, м; А - длина здания, м; n - среднее количество поражений молнией 1 км2 земной поверхности в год.

 

Среднее количество поражений молнией 1 км2 земной по­верхности в год n определяется в зависимости от количества грозовых часов в год по табл.1.8 Среднегодовая продолжи­тельность гроз для рассматриваемой местности берется по данным метеорологических станций.

 

Таблица 4.1 – Количество грозовых часов в год

Количество грозовых ча­сов в год 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 >100
n 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5

 

2. Определить требуемую высоту одиночного стержневого молниеотвода (высоток до 60 м) по номограммам рис.4.1. Высота молниеотвода h (м) от по­верхности земли определяется пере­сечением прямой, соединяющей точки заданных значений hх и rx на край­них шкалах с одной из средних шкал. Если, показания берутся по показания берутся по шкале 1, если, , то по шкале 11.

3. Определить зону защиты мол­ниеотвода, которая представляет со­бой конус с образующей в виде ломаной линии (рис.4.2). Основанием конуса является круг радиусом r=1,5h. Сделать графическое пост­роение в масштабе (рис.4.2) зоны защиты, для чего следует:

а) соединить вершину молниеотвода с точками, расположенными на уровне земли на расстоянии от его оси;

б) соединить точку, расположенную на высоте 0,8 h на молниеотводе, с точками на уровне земли, отстоящими от ос­нования молниеотвода на расстоянии 1,5h. Область, ограниченная вращением конуса с ломаной образующей представ­ляет пространство, защищенное от поражения молнией. Ра­диус защиты от молнии на земле равен 1,5h. Радиус защиты на уровне высоты здания определить из формул:


Рисунок 4.2 – Зоны защиты стержневого молниеотвода

 

 

Рисунок 4.1 – Номограммы для определения вы­соты стержневого молниеотвода h: hх высота здания, м; rx - расстояние от молниеотвода до наи­более удаленной точ­ки защищаемого зда­ния


 

Литература

 

 

1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. пособие для вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат, 1984.- 448 с.

2. СН 305-97. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1998.-47 с.

3. Д.В.Коптев, Г.Г.Орлов, В.И.Булыгин и др. Безопасность труда в строительстве (Инженерные расчеты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»): Учебное пособие.-М.: Изд.-во АСВ, 2003.- 352 с.

 

 

Ярыгин Виктор Николаевич

 


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)