Cтраница 1
![]() |
Параметры отечественных импульсных фотометров промышленного производства. [1] |
Определение светового потока Ф ( /) и световой энергии Q возможно двумя методами ( см. табл. 3.5): с помощью интегрирующего шарового фотометра и по пространственным распределениям силы света и освечи-вания. Сущность первого метода состоит в измерении освещенности Е ( t) и экспозиции / / на внутренней поверхности фотометрического шара, пропорциональных соответственно Ф ( t) и Q. Сущность второго метода определения, например Q, состоит в численном интегрировании пространственного распределения освечивания 0 - индикатрис освечивания в различных плоскостях, измеряемых на распределительном фотометре. Лампа или фотоприемник поворачивается распределительным фотометром на фиксированные углы вокруг центра светящего объема, и после каждого поворота по нескольким вспышкам определяется среднее освечивание в данном направлении. Определение полных индикатрис освечивания по нескольким десяткам или сотням последовательных вспышек возможно в силу хорошей воспроизводимости параметров импульсов излучения. [2]
![]() |
График для расчета коэффициента отражения фиктивной плоскости. [3] |
Для определения светового потока светильников, падающего на расчетную плоскость, а также на стены, может быть рекомендован метод зональных множителей, предложенный Джонсом и Нейдхартом. [4]
Задача определения световых потоков, падающих от излучателей на поверхности ( а через них - определение средней освещенности и приближенно, с помощью коэффициента г, минимальной освещенности), значительно сложнее и, можно сказать, многограннее, чем уже рассмотренная. [5]
Тем самым определение светового потока тесно связано со свойствами глаза как приемника лучистой энергии. [6]
![]() |
Определение КЕО по глубине помещения и высоте световых проемов. [7] |
Целью расчета является определение требуемого светового потока ламп ( Ф, лм), обеспечивающего оптимальные условия труда при выполнении зрительных работ известного разряда. [8]
Целью светотехнического расчета является определение светового потока, необходимого для получения на горизонтальной поверхности требуемой освещенности. [9]
Расчет освещения сводится к определению светового потока и мощности ламп, устанавливаемых в выбранных и размещенных по помещению светильниках. [10]
Этот метод применяется при определении светового потока ламп, необходимого для создания заданной освещенности независимо от расположения поверхности и светильников. При этом считают, что отраженный свет не играет значительной роли. [11]
Расчет по силе света производится для определения светового потока ламп, необходимого для создания заданной освещенности в данной точке на любой поверхности и при любом расположении светильников; может быть решена и обратная задача: определение по заданному световому потоку ламп и расположению светильников освещенности в данной точке. Так как при этом определяется освещенность в данной точке, то метод часто называют точечным методом расчета освещения. [12]
![]() |
Определение светового потока, падающего на квадрант. [13] |
Нетрудно применить данный способ и для определения первичного светового потока в помещении ограниченных размеров. [14]
Это в свою очередь дает возможность упростить задачу определения светового потока, установившегося на расчетной плоскости, так как число поверхностей, участвующих в процессе многократных отражений, уменьшается с 6 до 3 и задача сводится к решению системы из трех линейных алгебраических уравнений. [15]