Cтраница 1
![]() |
Система полярных углов a, R и расстояний L, SS. [1] |
Сила света прибора полностью определяется тремя величинами: силой света / и а, В - координатами направления, по которому действует данное значение силы света. [2]
Нарушение нормального функционирования приборов освещения и световой сигнализации заключается в значительном уменьшении силы света приборов, которое может явиться следствием ухудшения оптических свойств деталей оптического элемента или увеличения падения напряжения в цепях питания. [3]
Как указывалось, фотометрическое тело дает полное качественное и количественное представление о распределении в пространстве силы света прибора. Однако его трудно использовать для практических целей. Более удобно изображать распределение силы света на плоскости. Для этого следует образовать сечение фотометрического тела рядом поверхностей определенного типа. [4]
У некоторых приборов рассеянного света предусматривается возможность изменения угла действия путем применения шторок, поворачивающихся на петлях; сила света прибора при манипуляции шторками практически не изменяется. [5]
![]() |
Симметричные ( а и несимметричные ( б фотометрические тела световых приборов. [6] |
При этом под фотометрическим, телом СП понимают геометрическое место концов радиусов-векторов, выходящих из светового центра прибора, длина которых пропорциональна силе света прибора в соответствующем направлении, а кривой силы света называют кривую зависимости силы света СП от меридиональных и экваториальных углов, получаемую сечением фотометрического тела СП плоскостью. [7]
Следует периодически проверять провода, аккумуляторную ба - тарею и генератор, так как от их состояния и работы зависит напряжение на контактах лампы, а следовательно, и сила света приборов. [8]
Коррозионные процессы на контактах патронов ламп и в штекерных соединениях цепей питания приводят к увеличению переходных сопротивлений контактов и, следовательно, к увеличению падения напряжения в цепи. В результате также уменьшается сила света прибора. [9]
Важной характеристикой светового прибора является яркость светлой части поверхности оптического устройства по разным направлениям пространства. Значение этой характеристики объясняется тем, что сила света прибора зависит не только от величины площади светлой части, но и от ее яркости. Величины яркости светового отверстия могут быть различными не только для разных направлений пространства, но и по поверхности, занимаемой светлой частью. Поэтому определение яркости светлой части бывает иногда весьма трудным, и эта задача является одной из главных задач при расчете световых приборов. [10]
![]() |
К определению ширины зоны обратных квадратов параболоидного отражателя. [11] |
Зоной обратных квадратов называется часть светового пучка, примыкающая к оптической осп отражателя, внутри которой сила света прибора по всем направлениям остается постоянной. [12]
Наиболее полное представление о распределении силы света в пространстве дает фотометрическое тело, ограниченное поверхностью, являющейся геометрическим местом концов радиусов-векторов силы света прибора. Многообразие световых приборов может быть разделено на три большие группы, отличающиеся друг от друга степенью симметрии их фотометрических тел. [13]
К изменению светотехнических характеристик приводит также эффект, наблюдаемый при выключении светового прибора. Нагревшийся при работе воздух внутри прибора начинает охлаждаться и происходит всасывание наружного воздуха, вместе с которым внутрь попадают пыль и влага. Оседая на внутренних поверхностях оптического элемента, пыль и влага уменьшают силу света прибора, а влага еще способствует и ускорению коррозионных процессов на отражателе и в патроне. [14]
Световой пучок прибора состоит из бесчисленного множества ЭО, имеющих разную форму, размеры, направление и местоположение вершин, а также разную яркость лучей. Светлая часть поверхности отражателя может оказаться различной для разных расстояний и направлений, так как та или иная отражающая точка светит только в пределах создаваемого ею ЭО. Оформление светового пучка по данному направлению можно считать законченным на таком расстоянии, начиная с которого сила света прибора приобретает постоянное значение. Это расстояние может быть различным для разных направлений, оно может иметь и малую, и очень большую величину. [15]