Cтраница 2
В подобных случаях расчет освещенности от светящей линии может быть существенно упрощен. [16]
Рассчитанное значение светового потока ламп с единицы длины светящей линии Рл, будучи умноженным на длину ряда, позволяет определить потребный световой поток всех ламп в ряду. В свою очередь, выбрав мощность ламп по потребному световому потоку, определяют число ламп в светильниках и их суммарную мощность. [17]
![]() |
К расчету освещенности от линейного светящего элемента. [18] |
Рассмотрим наиболее часто встречающийся в практике случай расположения светящей линии параллельно расчетной плоскости. [19]
В практике светотехнических расчетов, как правило, рассматриваются светящие линии, образованные люминесцентными светильниками. [20]
![]() |
Возможные случаи расположения расчетной точки относительно линейного светящего элемента.| График функции а sin 2а / 2 для расчета освещенности от светящей линии. [21] |
Рассмотренный расчет справедлив, когда расчетная точка находится напротив конца светящей линии. Если расчетная точка не совпадает с проекцией конца светящей линии, то последняя разделяется на две части или дополняется условным отрезком с последующим сложением или вычитанием освещенности. На рис. 3.19 приведены возможные варианты расположения расчетной точки относительно светящей линии. Определим для точки А освещенность от светящей линии BD: ЕА1 - Евс - - ECD. ЕВЕ - EDE, где Едс, ECD, EBE, EDE - освещенность от участков светящих линий. [22]
Согласно формуле (3.23) освещенность расчетной точки, находящейся непосредственно под светящей линией бесконечной длины, уменьшается обратно пропорционально расстоянию светящей линии от точки расчета. [23]
![]() |
Возможные случаи расположения расчетной точки относительного линейного светящего элемента. [24] |
На рис. 7 - 22 приведены два возможных случая расположения расчетной точки относительно светящей линии. [25]
Если один из линейных размеров излучателя превышает указанное значение, излучатель рассматривается как светящая линия, каждый элемент которой описывается своими КСС в продольной и поперечной плоскостях. Когда размеры светящей поверхности соизмеримы с расстоянием до расчетной точки, эта поверхность характеризуется пространственным распределением излучения в каждой своей точке. [26]
Из уравнения (3.22) можно заключить, что освещенность точки, расположенной в плоскости, параллельной светящей линии, зависит от силы света с единицы длины этой линии / т, высоты расположения светящей линии относительно точки расчета / гр, угла у и угла а, под которым видна светящая линия из точки расчета. [27]
![]() |
Теневая ситуация на участке расцепки пути надвига составов на горку при освещении светильниками. [28] |
Указанное требование наилучшим образом может быть выполнено, если осветительная установка будет запроектирована в виде светящей линии, расположенной параллельно пути надвига и выполненной, например, светильниками с прямыми трубчатыми люминесцентными лампами. [29]
Наряду с расчетом освещенности в горизонтальной плоскости достаточно часто возникает и задача расчета освещенности от светящей линии в вертикальной плоскости. [30]