Реферат: Светильники Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий Освещение квартир Заключение
ОСВЕЩЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ОГЛАВЛЕНИЕ
Характеристика освещения и световой среды.
Как устроен глаз и как видит человек
Факторы световой среды и освещения, определяющие зрительный комфорт
Виды освещения и его нормирование
- Искусственные источники света
- Светильники
Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий
Освещение квартир
Заключение
Освещение исключительно важно для человека. С помощью зрения человек помучает большую часть информации (около 90 %),
поступающей из окружающего мира. Свет — это ключевой элемент нашей способности видеть, оценивать форму, цвет и перспективу окружающих нас предметов. Не следует забывать, что такие элементы человеческого самочувствия как душевное состояние или степень усталости зависят от освещения и цвета окружающих нас предметов. С точки зрения безопасности труда зрительная способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны. Много несчастных случаев происходит, помимо всего
из-за неудовлетворительного освещения или из-за ошибок, сделанных рабочим, по причине трудности распознавания того или иного |предмета или осознания степени риска, связанного с обслуживанием транспортных средств, станков и т. п. Свет создаёт нормальные условия для трудовой деятельности. Неудовлетворительная освещенность на рабочем месте или на рабочей зоне может являться причиной снижения производительности и качества труда, получения травм.
Нарушения зрения, связанные с недостатками системы освещения, являются обычным имением. Из-за способности ярения при спосабливаться к недостаточному освещению человек часто относится к этому без должной серьезности.
Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт, выражающийся в ощущении неудобства или напряжённости. Длительное пребывание в условиях зрительного дискомфорта приводит к отвлечению внимания, уменьшению сосредоточенности,зрительному и общему утомлению. Кроме создания зрительного комфорта свет оказывает на человека психологическое, физиологическое и эстетическое воздействие. Свет - один из важнейших элементов организации пространства и главный посредник человекам и окружающим его пространством.
Свойства света как фактора эмоционального воздействия широко используются путем правильной и рациональной организиции освещения. Необходимая освещенность может быть достигнута за счет регулирования светового потока источника освещения включения и выключения части ламп в осветительных приборах, изменения спектрального состава света, применения осветительных приборов подвижной конструкции, позволяющей изменять направление светового потоки.
Характеристики освещения и световой среды.
Существуют два источника света – это Солнце (естесственное освещение) и искусственные источники, созданные чело-м. Основные нскусственные источники света, применяемые ныне - электрические источночники, прежде всего лампы накаливания и газоразоядные лампы. Источник света излучает энергию в виде электромагнитных волн, имеющих различные длины. Человек воспринимает электромагнитные волны как свет только в диапазоне от 0,38 до 0,76 мкм.
Освещение и световая среда характеризуется следующими параметрами.
Световой поток(Ф) — часть электромагнитной энергии, которая излучается источником в видимом диапазоне. Поскольку световой поток - это не только физическая, но и физиологическая величина, так как характеризует зрительное восприятие, для него введена специальная единица измерения люмен (лм).
Сила света (/). Так как источник света может излучать свет по различным направлениям неравномерно, вводится понятие силы света как отношения величины светового потока, распространяющегося от источника света в некотором телесном угле W, измеряемом в стерадианах (ср), к величине этого телесного угла:
Единица силы света — кандела (кд) — это световой поток в люменах (лм), испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср (лм/ср). Телесный угол определяется отношением площади 5, вырезаемой им из сферы произвольного радиуса К, к квадрату последнего:
Полный телесный утр пространства, окружающего точку, равен 4 Пи ср, телесный угол каждой из полусфер (верхней и нижней) равен 2 Пи ср.
Солнце и искусственные источники света — это первичные источники светового нотока, т. с. источники, в которых генерируется электромагнитная энергия. Однако существуют вторичные источники — это поверхности объектов, от которых свет отражается.
Коэффициентом отражения (r) называется доля светового потока Фпад, падающего на поверхность, которая отражается от нее.
Величина же светового потока, отраженного поверхностью предмета Фотр и распространяющегося в некотором телесном угле W, отнесенная к величине этого угла и площади S отражающей поверхности, называется яркостью (L) объекта. По сути это сила света, излучаемая поверхностью, отнесенная к площади этой поверхности
Яркость измеряется в кд/м2.
Зрительное восприятие в основном определяется яркостью L равномерно светящейся плоской поверхности площадью 1 м в перпендикулярном к ней направлении при силе света 1 кд. В общем случае яркость определяется по уравнению
где а — угол, под которым рассматривается поверхность.
Чем больше яркость объекта, тем больший световой поток от него поступает в глаз и тем сильнее сигнал, поступающий от глаза в зрительный центр. Таким образом, казалось бы, чем больше яркость, тем лучше человек видит объект. Однако это не совсем так. Если поверхность (фон), на которой располагается объект, имеет близкую к объекту по величине яркость, то интенсивность засветки участков сетчатки световым потоком, поступающим от фона и объекта, одинакова (или слабо различается), величина поступающих в мозг сигналов одинакова, и объект на фоне становится неразличимым.
Чтобы объект был хорошо виден, яркости объекта и фона должны различаться. Разница между яркостями объекта L0 и фона Lф, отнесенная к яркости фона, называется контрастом
при малом контрасте объект слабо заметен на фойе (например, линия бледно-желтого цвета на белом листе). При К< 0,2 контраст считается малым, при К = 0,2..,0,5 контраст средней, а -при К> 0,5 — большим.
Величина яркости объекта тем больше, час больше коэффициент отражения и падающий на поверхность световой поток.
Световые свойства поверхностей характеризуются коэффициентами отражения r, пропускания τ и поглощения а, причем во всех случаях r + τ + а = 1. Указанные коэффициенты — это доля светового потока, которая соответственно отражается, пропускается или поглощается поверхностью.
Для характеристики интенсивности потока, падающего на поверхность от источника света, введена величина, получившая название освещенности.
Освещенность -это отношение падающего на поверхность светового потока Фпад к величине площади этой поверхносги S:
Измеряется освещённость в люксах (лк) —лк/м2. Освещенность поверхности не зависит от ее световых свойств.
Таким образом, чем больше освещенность и контраст, тем лучше виден объект, а следовательно, меньше нагрузка на зрение. Следует обратить внимание на то, что слишком большая яркость отрицательно воздействует на зрение. Как правило, большая яркость связана не со слишком большой освещенностью, а с очень большими коэффициентами отражения (например, зеркальным отражением). При большой яркости имеет место слишком интенсивная засветка сетчатки, и разлагающийся светочувствительный материал не успевает восстанавливаться (регенерироваться) - возникает явление ослепленности. Такое явление, например, возникает, если смотреть на раскаленную нить лампы накаливания, обладающей большой яркостью.
Поверхности, яркость которых в отраженном или пропущенном свете одинакова во всех направлениях, называются диффузными. Для таких поверхностей имеют место соотношения:
Здесь I0 — сила света в направлении нормали к поверхности; Ia—тоже, под углом а к нормали; а—угол между данным направлением и нормалью к поверхности.
Близки по свойствам к диффузным поверхностям и приравниваются к последним в отраженном свете матовые поверхности бумаги, ткани, дерева, побеленные поверхности, штукатурка, в пропущенном свете — только молочные стекла.
Зависимость силы света Ia от меридионального утла а задается или в табличной форме или в виде кривой силы света, т. е. геометрического места-концов отрезков, изображающих в принятом масштабе значения силы света в различных направлениях (рис. 1).
^ Рис. 1. Типовые кривые силы света:
Г — глубокая; Д — косинусная; К — концентрированная; Л — полуширокая; М - равномерная; С — синусная; Ш — широкая
ИэЩяатеИи, у которых кривые силы света одинаковы для всех меридиональных углов, называются круглосимметричньми.
Для разного рода расчетов удобно пользоваться аналитическим выражением зависимости /а =/(а). Так, светораспреде-ление диффузной плоской поверхности любой формы, а также плоского выходного отверстия светильников с диффузными отражателями описывается первой зависимостью из приведенных выше трех формул.
Светораепределение диффузного шара или математической точки
Светораепределение диффузного шара с несветящимся основанием
светораспределение диффузного вертикального цилиндра с нёсветящимися основаниями
Светораспределейие многих реальных светильников может быть Приближенно выражено зависимостью
где п — эмпирически определяемый показатель, с увеличением которого возрастает степень концентрации светового потока в направлениях, примыкающих к вертикали.
При светораспределении по этой зависимости
В случаях, когда зависимость Ia = f(а) задана аналитически, световой поток Ф равен: для диффузной плоскости — ПиIo, для диффузного шара — 4ПиIo, для диффузного полушара -2ПиIo, для диффузного цилиндра — Пи2Io.
Одной из характеристик, характеризующей зрительную работу, являйся фон — поверхность, на которой происходит различение объекта, с которым работает человек. Фон характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее свет. Отражательная способность определяется коэффициентом отражения — r. В зависимости от цвета и фактуры поверхности значения коэффициента отражения г изменяются в широких пределах — 0,02...0,95. Фон считается светлым при r > 0,4; средним при значениях г в диапазоне 0,2...0,4 и темным при r < 0,2.
Важной характеристикой, от которой зависит требуемая ос-вещенность на рабочем месте, является размер объекта различения - минимальный размер наблюдаемого объекта (предмета), отдельной его части или дефекта, которые необходимо различать при выполнении работы. Например, при написании или чтении теста, чтобы видеть текст, необходимо различать толщину линии буквы — поэтому толщина линии и будет размером объекта различения при написании или чтении текста. Размер объекта различения определяет характеристику работы и ее разряд. Например, при размере объекта менее 0,15 мм разряд работы наивысшей точности (I разряд), при размере 0,15...0,3 мм — разряд очень высокой точности (II разряд); 0,3...0,5 мм — разряд высокой точности (III разряд) и т. д. При размере более 5 мм — грубая работа.
Очевидно, чем мельше. размер объекта различения (выше разряд работы) и меньше контраст объекта различения с фоном, на котором выполняется работа, тем больше требуется освещенность рабочего места, и наоборот.
^ Как устроен глаз и как видит человек
Глаз предстиляет собой сложную оптическую систему. Оптическая часть глаза состоит в основном из двояковыпуклой линзы — хрусталика, диафрагмированного отверстием в радужной оболочке — зрачком (рис. 2). Хрусталик создает на светочувствительной поверхности'-сетчатки, устилающей глазное
Рис.2. Глаз как оптическая система: 1 — сетчатка, 2 — зрачок; 3 — хрусталик
дно, действительное, уменьшенное и обратное изображение фиксируемых глазом предметов.
Сетчатка имеет сложное строение и состоит из приемников света — палочек, колбочек и нервных клеток. Свет, проникший в глаз, воздействует на фотохимическое вещество элементов сетчатки и разлагает его. Достигнув определенной концентрации, продукты распада раздражают нервные окончания, заложенные в палочках и колбочках. Возникшие при этом импульсы-по зрительному яерву поступают в нервные клетки зрительного центра головного мозга. В результате человек видит цвет, форму и величину предмета. Сетчатка глаза содержит 130 млн палочек И 7 млн колбочек. Колбочки отвечают за цветное зрение' палочки не различают цветов/Одновременно с расходованием фотохимического вещества происходит процесс его регенерации. Процесс регенерации 'фотохимического вещества происходит в палочках значительно медленнее, чем в колбочках, различна также чувствительность тех и других к различным длинам волн излучения.
Палочки присоединены к волокнам зрительного нерва большими группами, т. е."подключеньг* к нему параллельно, колбочки присоединены к волокнам по отдельносьт или по нескольку штук.
При очень малых уровнях яркости разложение фотохимического вещества происходит медленно, но так как палочки присоединены к волокнам зрительного нерва большими группами, то на малые яркости реагируют именно они. Наоборот, при высоких яркостях колбочки работают хорошо, палочки же практически выключаются из работы, так как быстрый расход фотохимического вещества не компенсируется его медленной регенерацией.
Это является причиной существования дневного, ночного и сумеречного зрения. Дневное зрение - зрение нормального глаза, возникающее примерно при яркости более 10 кд/м , которая имеет место при освещенности поверхности не менее 50 лк с коэффициентом отражения r = 0,6. Ночное зрение — при яркости не менее 0,01 кд/м , т. е. при освещенности той же поверхности не болеt 0,05 лк. В промежутке между указанными уровнями яркости, в котором происходит переход от одного вида зрения к другому, имеет место сумеречное зрение. .
Приспособление глаза к различению объекта осуществляется за счет трех процессов:
• аккомодации — изменения кривизны хрусталика глаза таким образом, чтобы изображение предмета оказалось в
плоскости сетчатки глаза (при изменении кривизны хрусталика происходит изменение величины фокусного расстояния — осуществляется "наводка на фокус");
конвергенции — поворота осей зрения обоих глаз так, чтобы они пересекались на рассматриваемом объекте;
адаптации — приспособления-глаза к данному уровню освещения
Процесс адаптации — это изменение площади зрачки. При адаптации глаза, кроме изменения площади зрачка, происходят и другие процессы. Например, при увеличении яркости происходит подавление палочек и уменьшение количества светочувствительного вещества в колбочках. При адаптации глаза к малым яркостям происходят обратные явления. Для освещения процесс адаптации имеет особое значение, так как именно ему глаз обязан столь широкому диапазону работоспособности.
Хорошо известно, что при переходе из светлого помещения в темное способность различать детали возникает медленно, а при выходе из темного помещения в светлое первоначально возникает состояние ослепления.
При переходе от больших освещенностей к практической темноте процесс адаптации происходит медленно и заканчивается за 1...1.5 ч. Обратный процесс идет быстрее и длится 10..15 мин. В обоих случаях речь идет о полной переадаптации зрения; при изменении яркости -не более чем в 5—10 раз переадаптация происходит практически мгновенно.
Необходимо помнить, что в процессе адаптации глаз работает с пониженной работоспособностью, поэтому необходимо иэбер гать условий, требующих частой и глубокой переадаптацня.
Проиллюстрировать процессы перестройки зрения можно на таких простейших опытах.
Процесс аккомодации. Посмотрите в течение 1...2 мин через окно на удаленный предмет (желательно небольшого размера — ветку, дерево, мачту, антенну и т. д.), затем быстро переведите взгляд на текст книги. Обратите внимание на то, что в первый момент текст книги плохо различим. При хорошем зрении процесс изменения кривизны хрусталика происходит достаточно быстро — изменяется фокусное расстояние, наблюдаемый объект фокусируется на сетчатке. При ухудшении зрения этот процесс замедляется.
Процесс адаптации. Вовремя чтения книги выключите искусственное освещение или уменьшите его так, чтобы значительно уменьшилась освещенность поверхности страницы книги. Обратите внимание на то, что в первый момент текст ста-новнтся плохо различимым и лишь спустя некоторое время Вы сможете его читать. От степени изменения освещенности зависит время, необходимое для адаптации зрения (изменения размеров зрачка), к новым условиям пониженной освещенности.
К работе зрительного аппарата применим известный психофизический закон Вебера—Фехнера, в соответствии с которым как равные воспринимаются приращения яркости, одинаковые не по своему абсолютному значению, а по их отношению к исходному уровню яркости, т. е. уровень зрительного восприятия пропорционален не яркости, а логарифму отношения яркостей.
Работоспособность глаза характеризуется несколькими показателями. Деталь различима на фоне, если она отличается от него по яркости или по цветности. Важнейшее значение при этом имеет яркостный контраст К. Величина, обратная контрасту, называется контрастной чувствительностью (Vк = 1/К) и измеряется в единицах контрастной чувствительности. Наименьший различимый глазом контраст называется пороговым контрастом. Пороговый контраст равен 0,01...0,015, что соответствует контрастной чувствительности 100...67 единиц.
Для того чтобы детали различались как отдельные, они должны быть разделены определенным промежутком, наименьший размер которого определяет разрешающую способность глаза. Разрешающая способность выражается как отношение размера наименьшего различаемого глазом объекта к расстоянию от него до глаза и измеряется в угловых или относительных единицах. Величина, обратная разрешающей способности глаза, называется остротой зрения. Нормальное зрение в благоприятных условиях имеет остроту около 3500 (разрешающая способность около 1 угловой минуты). У некоторых лиц •острота зрения может быть значительно большей.
Процесс видения происходит быстро, но не мгновенно. Время различения имеет значение для скорости работы, а иногда, будучи лимитированным обстоятельством, играет решающую роль при выполнении работы. При условиях, близких к пороговым в отношении размера детали, контраста и времени, различение становится недостоверным. Поэтому наряду с другими параметрами рассматривается вероятность различения р. Поэтому следует говорить о существовании зависимости Vк.= f(a, L, t, p), где а — угол различения объекта; L — яркость; t — время различения; р — вероятность различения.
Для зрительного восприятия очень большое значение имеет яркость фона Lф. Работоспособность глаза повышается с ростом Lф сначала быстро, потом замедленно, постепенно дости-гая предельного уровня. В зависимости от параметров освеще-ншмсдида работы стабилизация зависимости работоспособности от яркости достигается при значениях Lф = 10... 100 кд/м , что соответствует освещенности 50...5000 да. При чрезмерной яркости фона наступает состояние ослепленности, характеризующееся пониженной работоспособностью глаза.
Характеристиками взаимосвязи условий освещения и работоспособности глаза является видимость V и относительная видимость V0.
Видимость определяется как имеющееся в данных условиях значение той яле иной характеристики глаза по сравнению с наименьшим ее уровнем, необходимым для выполнения данной зрительной работы. Например, если работа требует разрешающей способности глаза 500, а при имеющихся условиях освещения она достигает 1500, то видимость равна 3. При видимости, равной 1, состояние глаза находится на границе "вижу - не вижу". Основной характеристикой глаза в настоящее время признается контрастная чувствительность. Поэтому в данное время видимость принято определять по этой функции. При оценке видимости для реальных условий вводится коэффициент сверхпорогового контраста с, который принимается равным 1,8...2. Так как зависимость зрительного процесса от яркости носит логарифмический характер, Видимость определяют по логарифмической шкале. Поэтому, чтобы на границе "вижу - не вижу" значение видимости оставалось равным единице, в формулу для определения видимости вводится множитель 10:
где К— фактический контраст; Кпор — пороговый контраст для того же объекта различения.
Для каждого данного объекта различения может быть определено максимальное значение видимости Vmax, которое соответствует таким условиям освещения, при которых пороговый контраст достигает минимального значения Кпор.min
Степень соответствия имеющихся осветительных условий тем, при которых пороговый контраст достигает минимума, характеризуется значением относительной видимости
которая в настоящее время считается, наиболее удобным критерием для оценки световых условий.
Факторы световой среды и освещения, определяющие зрительный комфорт
Для того чтобы обеспечить условия, необходимые для зрительного комфорта, в системе освещения должны быть реализованы следующие предварительные требования:
- равномерное освещение;
- оптимальная яркость;
- отсутствие бликов и ослепленности;
- соответствующий контраст;
- правильная цветовая гамма;
- отсутствие стробоскопического эффекта или пульсации cвета
Важно рассматривать свет на рабочем месте, руководствуясь не только количественными, но и качественными критериями. Первым шагом здесь будет изучение рабочего места, точности, с которой должны выполняться работы, количество работы, степень перемещений рабочего при работе и так далее. Свет должен включать компоненты как рассеянного, так и прямого излучения. Результатом этой комбинация должно стать тенеобразование большей или меньшей интенсивности, которое должно позволить рабочему правильно воспринимать форму и положение предметов на рабочем месте. Раздражающие отражения, которые затрудняют восприятие деталей, должны быть устранены, так же как и чрезмерно яркий свет или глубокие тени.
Зрительная работоспособность определяется качеством освещения. Можно выделить следующие качественные характеристики освещения и способы их улучшения.
Прямая блескость. Находящиеся в поле зрения человека поверхности высокой яркости могут производить неприятное, дискомфортное ощущение или вызывать состояние ослеплен-ности. В результате резко снижается зрительная работоспособность. Свойство высоких яркостей производить слепящее действие называется блескостыо. Различают психологическую блескость, вызывающую ощущение дискомфорта, и физиологическую блескость, снижающую зрительные функции. Для количественной характеристики блескости введены показатель ослепленности Р — для производственных помещений и показатель дискомфорте МД — для общественных помещений. Показатель Р характеризует степень снижения контрастной чувствительности, т. е. видимости, вызванной наличием в поле зрения высокой яркости, а показатель МД — снижение субъективно оцениваемой степени зрительного неудобства.
Механизм изменения контрастной чувствительности заключается в появлении в поле зрения так называемой вуалирующей Пелены, снижающей эффективный контраст между деталью и фоном. Если яркость наблюдаемого поля (поля адаптации) Lа, а яркость вуалирующей пелены β, то показатель ослепленности
Множитель 103 введен Для практического удобства, так как обычно речь идет о снижении контрастной чувствительности не более, чем на 7...8 %.
Яркость вуалирующей пелены β определяется освещенностью Е3 плоскости зрачка и углом между осью зрения и направлением на блеский источник
Где m — коэффициент, зависящий от уровня слепящей яркости.
Как видно из приведенной формулы, на величину яркости вуалирующей пелены существенно влияет угол , с увеличением которого она резко снижается и при > 45 практически становится нулевой, так как слепящая яркость не попадает в поле зрения.
Источниками прямой блескости являются осветительные установки и источники света.
Уменьшение прямой блескости может быть достигнуто:
увеличением высоты установки светильников
уменьшением яркости светильников путем закрытия источников света светорассеивающими стеклами;
ограничением силы" света в направлениях, образующих большие углы с вертикалью, например, применением све
тильников с необходимым защитным углом
• уменьшением мощности каждого отдельного светильника за счет соответствующего увеличения их числа
• увеличением коэффициентов отражения всех поверхностей, находящихся в поле зрения.
Отраженная блескость возникает при больших коэффициентах отражения поверхностей, попадающих в поле зрения. Наибольшая опасность возникает при освещении поверхностей, не являющихся диффузными, когда свет падает на рабочие поверхности таким образом, что глаза находятся на направлении зеркального отражения лучей. В этом случае человек видит либо зеркальное отражение источника света, либо размытое, но очень яркое световое пятно. В обоих случаях может возникнуть состояние ослепленности, но чаще уменьшается эффективный контраст между деталью и фоном.
Устранение отраженной блескости достигается правильной организацией местного и локализованного освещения и таким расположением светильников, чтобы зеркально отраженные поверхностью лучи не попадали в глаза. Для этого лучше всего делать боковое или заднебоковое направление света.
Контраст между деталями и фоном. Из ранее сказанного ясно, что контраст между деталями и фоном, который в наибольшей степени определяет видимость деталей, не всегда является заданным и может быть увеличен или уменьшен средствами освещения и созданием световой среды. Одним из эффективных средств для повышения контраста является искусственный фон (чаще всего светлый, если деталь темная, или темный, если деталь светлая). Разновидностью искусственных фонов являются световые столы, на которых поверхности просматриваются в проходящем свете.
Тени. Различаются собственные тени, образованные рельефом поверхности, и тени, падающие от предметов, находящихся вне рабочей поверхности — оборудования, мебели, тела и рук человека и т. д. Собственные тени в большинстве случаев полезны, так как позволяют лучше различать конфигурацию детали. Падающие тени почти всегда вредны. Их вред заключается в том, что Они искажают контраст, отвлекают внимание и т. д. Особенно вредны движущиеся тени.
Устранение или ограничение вредных теней осуществляется правильным выбором направления света. Например, когда человек пишет правой рукой, он смотрит на рабочую точку слева и с этой же стороны должен падать свет. Тени размазываются при увеличении размеров осветительных установок, смягчаются при достаточно высокой яркости стен и потолков и почти исчезают при отраженном освещении.
Насыщенность помещения светом. Для создания комфортных зрительных условий для человека важна не только освещенность какой бы то ни было поверхности, на которой осуществляется работа, но и впечатление насыщенности помещения светом, которое получает человек. Для характеристики насыщенности помещения светом введено понятие цилиндрической освещенности Ец. Цилиндрическая освещенность — это отношение светового потока, падающего на боковую поверхность элементарного вертикального цилиндра, к площади этой поверхности:
где d, h — диаметр и высота цилиндра.
Установлено соотношение между Ец и впечатлением насыщенности светом помещения. Характеристике насыщенности "большая", "повышенная" и "нормальная" установлены соответственно значения Ец, равные 150, 100 и 75 лк.
Яркость вторичных полей адаптации зрения. При достаточной яркости рабочей поверхности одновременное присутствие в поле зрения темных поверхностей (например, стен, потолков, мебели, оборудования) создает затруднения при адаптации зрения. От яркости этих поверхностей зависит также впечатление насыщенности помещения светом. Ту составляющую Ец, которая создается светом, отраженным от этих поверхностей, можно считать наиболее ценной, если не единственной, создающей впечатление насыщенности светом. Если в помещении установлены подвесные светильники прямого света, верхняя зона помещения останется темной. Это производит неприятное эстетическое и психологическое впечатление. Поэтому лучше применять светлую окраску стен и потолков, а для освещения применять светильники, излучающие некоторую (желательно не менее 15 %) часть светового потока в верхнюю полусферу.
Постоянство освещенности во времени. Изменения освещенности по времени можно подразделить на медленные и плавные, частые колебания я пульсации. Медленные изменения вызываются постепенными изменениями сетевого напряжения и факторами, изменяющими освещенность в процессе эксплуатации (загрязнением источников света, снижением светоотдачи и т. д.). Если освещенность при этом сохраняется на уровне не ниже нормативного значения, эти изменения не являются вредными.
Причиной частых колебаний являются перемещения светильников, их раскачивание движением воздуха (ветер, сквозняк, вентиляционная установка и т. д.) и колебания напряжения в сети, порождаемые изменением нагрузки. На каждый процент изменения сетевого напряжения источники света реагируют изменениями в ту же сторону светового потока: лампы накаливания — на 3,7 %, люминесцентные — в среднем на 1 %, а лампы ДРЛ — на 3 %.
Пульсации освещенности обусловленны малой инерционностью излучения газоразрядных ламп, световой поток пульсирует при переменном токе промышленной частоты (50 Гц) с уд-
военной частотой песдедаего, т.«. 100 Гц. Эти пульсации неразличимы при фнхюфвванни глазом неподвижной поверхности, но легко обнаруживаются «ри рассматривания движущихся предметов. Бели при пульсирующем всвещенни быстро махать карандашом на контрастирующем фоне, то карандаш приобретает ясно видимые контуры. Эффективнее пулзданки можно обнаружить е помощью стробоскопического волчка^.жоторый можно вьгаолннть из белого, картона, на поверхности которое^ нанесены черными линиями радиусы через равные углы. Беда» при вращении волчк* время его вращения на угол, равный углу между соседними радиусами, равно периоду, пульсаций (Т:**; 1//=0,01 с) или в целое число раз меньше его, то волчок покажется остановившимся. При незначительном увеличении скорости вращения волчка он покажется вращающимся в действительном направлении, но очень медленно, при уменьшении скорости г- изменившим направление. Это явление носит название стробоскопического эффекта.
Практическая опасность стробоскопического эффекта состоит в том, что вращающиеся части механизмов могут показаться неподвижными, вращающимися с более медленной ско-ростыо, чем в действительности, иди в противоположном направлении. Это может стать причинной травматизма.
Однако пульсации освещенности вредны и при работе с не-> подвижными поверхностями, вызывая утомление зрения и головную боль, К пульсациям наиболее чувствительно периферическое зрение и поэтому они опасны при общем освещении.
Устранение колебаний освещенности обеспечивается закреплением светильников и стабилизацией колебаний напряжения сети. Ограничение пульсаций достигается чередованием питания ламп от разных фаз трехфазной сети, в ряде случаев применяется питание ламп током повышенной частоты.
Равномерность освещения. Резкое различие яркостей, находящихся в поле зрения, вызывает неустойчивое состояние адаптационного аппарата.
Спектральный состав света, определяющий его цвет, который оказывает-существенное влияние на психофизиологическое состояние человека, о чем будет сказано ниже.
Виды освещения v егоНормирование
Освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещенное.
Естественное освещение разделяется на боковое (световые проемы в стенах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) и комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно) (рис. 3). Величина освещенности .Ев помещении от естественного света небосвода зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли светового потока Ф от небосвода, которая проникает в помещение. Эта доля зависит от размера световых проемов (окон, световых фонарей), светопроницаемости стекол (сильно зависит от загрязненности стекол), наличия напротив световых проемов зданий, растительности, коэффициентов отражения стен и потолка помещения (в помещениях с более светлой окраской естественная освещенность лучше) и т. д.
Рис. 3. Распределение КЕО при различных видах естественного освещения:
а — одностороннее боковое освещение; б — двустороннее боковое освещение; в — верхнее освещение; г — комбинированное освещение; 1 — уровень рабочей поверхности
•Естественный свет лучше по своему спектральному составу, чем искусственный свет, создаваемый любыми источниками света. Кроме того, чем лучше естественное освещение в поме-
Рис. 4. Виды искусственного освещения:
а — общее; б — общее локализованное; в — комбинированное
щении, тем мерьте времени приходится пользоваться искусственным светом, а это приводит к экономии электрической энергии. Для оценки использования естественного света введено понятие коэффициента естественной освещенности (КШО) и установлены минимально допустимые значения КЕО — это отношение освещенности Ё, внутри помещения за счет естественного света к наружной освещенности Е„ от всей полусферы небосклона, выраженное в процентах:
КЕО не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а определяется геометрией оконных проемов, загрязненностью стекол, окраской стен помещений и т. д. Чем дальше от световых проемов, тем меньше значение КЕО.
Минимально допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: чем выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО. Например, для I разряда работы (наивысшей точности) при боковом естественном освещении минимально допустимое значение КЕО равно 2 %, при верхнем — 6 %, а для III разряда работы (вьккцаой точности) соответственно 1,2 % и 3 %. По характеристике зрительной работы труд учащихся можно отнести ко второму разряду работы и при боковом естественном освещении в аудитория, лаборатории на рабочих столах и партах должен обеспечиваться КЕО = 1,5 %.
При недостатке освещенности от естественного света используют искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света. По своему конструктивному исполнению искусственное освещение может быть общим, общим локализованным и комбинированным (рис. 4).
При общем освещении все места в помещении получают свет от общей осветительной установки. В этой системе источники света распределены равномерно без учета расположения рабочих мест. Средний уровень освещенности должен быть равен уровню освещенности, требуемому для выполнения предстоящей работы. Эти системы используются главным образом на участках, где рабочие места не являются постоянными.
Такая система должна соответствовать трем основным требованиям. Прежде всего она должна быть оснащена антибликовыми приспособлениями (сетками,
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Строительные нормы и правила естественное и искусственное освещение
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Аннотация дисциплины
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Нормативных документов в строительстве
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Инновационно-ориентированный комплекс стратегического анализа (X-analysis) как первый шаг к формированию инновационно-стратегического менеджмента
18 Сентября 2013