У дома / Затопляне / Основните светлинни количества и параметри, които определят визуалните условия на работа. Параметри на осветлението Основни светлинни характеристики на промишленото осветление

Основните светлинни количества и параметри, които определят визуалните условия на работа. Параметри на осветлението Основни светлинни характеристики на промишленото осветление

Светлината е видимо електромагнитно излъчване с дължина на вълната λ=(0,28…0,77) µm.

Осветлението се характеризира с качествени и количествени показатели.

Количествени показатели: интензитет на светлината, светлинен поток, осветеност, коефициент на отражение, осветеност на работната повърхност, яркост на светещата повърхност, пулсация на осветеността

Качествени показатели:

1. Минималният обект за разграничаване е минималният обект, който трябва да бъде разграничен при изпълнение.

2. Фонът е повърхността, съседна на обекта на разграничаване: тъмен, среден, светъл

3. Контраст на обекта на разграничаване с фона;

Нормата на най-ниската допустима осветеност на работната повърхност трябва да съответства на естеството на визуалната работа, което зависи от размера на обекта на разграничаване, фона на работната повърхност и контраста на обекта на разграничаване с фона. Колкото по-малък е размерът на обекта, толкова по-тъмен е фонът и колкото по-нисък е контрастът на обекта с фона, толкова по-голяма е степента на осветеност. Обектите за разграничаване включват например маркировка върху измервателен инструмент, щрих върху скалата на инструмента или линия върху чертеж.

В промишлените предприятия се извършва изкуствено осветление лампи с нажежаема жичкаи газоразрядни лампи.

Предимства лампи с нажежаема жичка: удобство при работа, лекота на производство, ниска инерция при включване, надеждна работа с колебания на напрежението. Недостатъци: ниска светлинна ефективност, сравнително кратък експлоатационен живот (до 2,5 хиляди часа), жълтите и червените лъчи преобладават в спектъра, което значително се различава техния спектрален състав от слънчевата светлина.

Предимства газоразрядни лампипред лампи с нажежаема жичка: висока светлинна ефективност (до 110 lm / W), значително по-дълъг експлоатационен живот (до 12 хиляди часа). От газоразрядни лампи е възможно да се получи светлинен поток от всеки желан спектър, като се подберат подходящо инертни газове, метални пари, луминоформи. Според спектралния състав се разграничават флуоресцентни лампи (DD), дневна светлина с подобрено пропускане на светлина (LLD), студена бяла (LHB), топла бяла (LTB) и бяла светлина (LB). Недостатъци на газоразрядните лампи: дълъг период на загряване, необходимост от използване на специални стартови устройства, зависимост на производителността от температурата заобикаляща среда, пулсиране на светлинния поток, което може да доведе до появата на стробоскопичен ефект (изкривяване на зрителното възприятие).

Вибрация.

Вибрацияе процес на разпространение на механични вибрации в твърдо тяло. При излагане на вибрации върху тялото важна роля играят анализаторите на ЦНС - вестибуларни, кожни и други устройства.

Вибрациите се характеризират с честота и амплитуда на преместване, скорост и ускорение.

Особено вредни са вибрациите, които съвпадат с естествената честота на човешкото тяло или неговите отделни органи (6,9 Hz за човешкото тяло, 6 Hz за главата, 8 Hz за стомаха и 25 Hz за други органи). Честотният диапазон на зрителните смущения е между 60 и 90 Hz, което съответства на резонанса на очните ябълки.

Според начина на предаване на човешкото тяло вибрациите се разделят на общи (въздействие върху цялото човешко тяло) и локални (въздействие върху отделни части на тялото - ръце или крака).

Основните методи за справяне с вибрациите:

Намаляване на вибрациите чрез въздействие върху източника на възбуждане чрез намаляване или елиминиране на движещите сили;

Образователни и изследователски

Лабораторна работа

Проучване на ефективността и качеството на осветлението
8.1. Цел и задачи на работата

Целта на работата е да се изследват количествените и качествените характеристики на изкуственото осветление, както и да се оцени влиянието на източника на светлина и цветното покритие на интериора на помещението върху осветеността и степента на използване на осветителната инсталация ( η ).

Основните цели на изследването:

· Измерване на осветеността, създадена от различни източници на светлина и сравнение с нормализирани стойности;

Определяне на коефициента на използване на осветителната инсталация ( η );

· Измерване и сравнение на коефициентите на осветеност, създадена от различни източници на светлина;

· Оценка на зависимостта на коефициента на пулсация на осветеност от метода на свързване на лампите към фазите на трифазна мрежа;

· Наблюдение на стробоскопичния ефект.

Теоретична част

Главна информация

Осветление- получаване, разпространение и използване на светлинна енергия за осигуряване на благоприятни условия за виждане на предмети и предмети.

Осветлението трябва да е хигиенично рационално, т.е. предоставят:

Достатъчно осветеност на работните повърхности;

Постоянството на равномерното осветление във времето;

Равномерно разпределение на яркостта в околното пространство;

Без заслепяващо действие.

Осветлението е от голямо значение за здравето и организацията на работата. Под въздействието на светлинното лъчение се ускоряват процесите на висша нервна дейност, повишава се цялостната дейност и дейността на дихателните органи. Липсата на светлина причинява дразнене на очите, затруднява разграничаването на предмети и забавя темпото на работа.

Преходът от една яркост на зрителното поле към друга изисква известно време за така наречената адаптация на зрението, което може да бъде 1,5-2 минути при преминаване от тъмна към ярко осветена стая и до 5-6 минути при връщане назад, по време на което човек се чувства зле, различава околните предмети, което може да причини злополука. Недостатъчното осветление по време на интензивна зрителна работа или честото повторно адаптиране на зрението води до бърза умора, главоболие и зрително увреждане.



Установено е, че лошото осветление е пряка причина за приблизително 5% и непряка причина за 20% от злополуките. Увеличаването на осветеността на работната повърхност подобрява видимостта на обектите чрез увеличаване на тяхната яркост и увеличава скоростта на разграничаване на детайлите, което води до повишаване на производителността на труда.

Така че, когато извършвате прецизна монтажна операция, увеличаването на осветеността от 150 до 1000 лукса ви позволява да получите увеличение на производителността на труда до 25% и дори при извършване на работа с ниска точност, която не изисква много напрежение на очите, увеличаване при осветеността на работното място повишава производителността на труда с 2-3%. При добро осветление се елиминира напрежението на очите, по-лесно е да се разграничат преработените продукти и темпът на работа се ускорява.

Намаляването на осветеността води до намаляване на производителността на труда, не само ръчна, но и умствена, изискваща напрежение на паметта, логично мислене. Например, намаляването на осветеността с до 50% от стандартната стойност може да доведе до зрителна умора и намаляване на производителността на труда с 3-10% с едновременно увеличаване на дефектите на продукта.

В зависимост от източника на светлина осветлението може да бъде три вида: естествено, изкуствено и комбинирано.

Блокова схема на видовете осветление в зависимост от източника на светлина и функционалното предназначение е показана на фиг. 8.1.

Ориз. 8.1. Класификация на видовете осветление

Изкуственото осветление, в зависимост от функционалното предназначение в промишлените предприятия, се разделя на работно, охранително, аварийно, евакуационно, дежурно.

Работно осветлениеосигурява необходимите условия за нормална работа на осветителната инсталация, тя е задължителна във всички помещения и открити пространства.

охранително осветление- вид работно осветление, монтира се по протежение на защитените граници на териториите на промишлени предприятия, строителни обекти, както и териториите на някои обществени сгради.

Аварийно осветление- безопасно осветление, осигурява минимално необходимите условия на осветление за продължаване на работата с временно изключване на работното осветление в помещения и в открити пространства в случаите, когато липсата на изкуствено осветление може да причини сериозни последици за хората, производствените процеси, нарушаване на нормално функциониранежизненоважни центрове на предприятието и сервизни центрове за масови потребители.

аварийно осветлениеслужи за безопасна евакуация на хора от помещения и открити пространства при аварийно изключване на работното осветление.

Аварийно осветлениеизползва се по време на почивки, когато работното осветление е изключено, например при почистване на помещения и за неговата защита.

Инструкциите в кои случаи е необходимо аварийно и евакуационно осветление се съдържат в SNiP и в индустриалните стандарти за изкуствено осветление. Според SNiP аварийното осветление трябва да създава осветеност от най-малко 5% от номиналната осветеност, но не по-малко от 2 лукса на закрито и 1 лукса навън. Допуска се създаване на осветеност над 30 лукса на закрито и повече от 5 лукса навън, ако има подходящи обосновки.

Евакуационното осветление трябва да създава осветеност от най-малко 0,5 lux на закрито и 0,2 lux навън. За аварийно и евакуационно осветление могат да се използват лампи с нажежаема жичка (включително халогенни лампи с нажежаема жичка) и флуоресцентни лампи, последните само в помещения с температура на въздуха най-малко + 5ºC, когато се захранват от променлив ток и напрежение не по-ниско от 90% от номиналното . Лампи от типове DRL, DRI и DNAT могат да се използват само като допълнителни, прикрепени към групи за аварийно осветление, за да се увеличи осветеността над стандартната за аварийно осветление.

Естествено срещащите се лъчения са в изключително широк диапазон от дължини на вълните (Фигура 8.2). В този случай е обичайно да се позовава на оптичната област на излъчване електромагнитни трептенияс дължина на вълната от 10 до 340 000 nm, а обхватът на дължината на вълната от 10 до 380 nm се приписва на областта на ултравиолетовото лъчение, от 380 до 770 nm - на видимата област на спектъра и от 770 до 340 000 - на областта на лъчението в .

Ориз. 8.2. Спектърът на електромагнитното лъчение.

Видимата част от спектъра е разтегната.

Човешкото око има най-висока чувствителност към радиация с дължина на вълната 540 - 550 nm (жълто-зелен цвят).

Като цяло видимата част от спектъра се възприема от човешкото око като бяла светлина. Отделни тесни участъци от тази част от спектъра се различават по дължина на вълната и предизвикват съответстващи на нея усещания с различни цветове. Интензивността на тези зрителни усещания не е еднаква, т.к. чувствителността на очите към излъчването на части от видимия спектър не е еднаква.

При естествена светлина най-високата чувствителност съответства на радиация с дължина на вълната 555 nm (жълта светлина), а през нощта (или привечер) максималната съответства на приблизително 500 nm (зелено-синя светлина).

Относителната чувствителност на окото към излъчването на крайните части на видимата част на спектъра (виолетов и червен) е много по-малка и зависи от времето на денонощието (фиг. 8.3).

Ориз. 8.3. Относителни криви на видимост:

1 - през нощта; 2 - следобед.

Светлинни характеристики на осветлението

За хигиенна оценка на осветлението се използват следните светлинни характеристики:

Светлинен поток F - силата на лъчистата енергия, оценена от визуалното усещане, което произвежда. Единицата за светлинен поток е луменът (lm).

Интензитет на светлината I α - пространствена плътност на светлинния поток:

където dF- светлинен поток (lm), равномерно разпределен в плътен ъгъл dω.

Единицата за измерване на светлинния интензитет е канделата (cd), равна на светлинния поток от 1 lm (лумен), разпространяващ се в плътен ъгъл от 1 стерадиан.

осветяване - плътност на повърхностния светлинен поток, lux (lx):

където dS-повърхност (m 2), върху която пада светлинният поток dF

Яркост B - повърхностна плътност на интензитета на светлината в дадена посока. Яркостта, която е характеристика на светещите тела, е равна на съотношението на интензитета на светлината във всяка посока към проекционната площ на светещата повърхност върху равнина, перпендикулярна на тази посока.

където аз α -интензитет на светлината, cd;

dS- площ на излъчващата повърхност, m 2 ;

φ - ъгъл между посоката на излъчване и равнината, град.

обект на разграничение- разглежданият обект, негова отделна част или дефект, който се изисква да се разграничи в процеса на работа. Например, при четене - дебелината на линиите на буквите, при измерване - размерът на дебелината на градуираната линия на скалата на инструмента и т.н.

Качествените показатели, които определят условията на визуална работа, са фонът, контрастът на обекта на разграничаване с фона, индикаторът за слепота, индикаторът за дискомфорт.

Заден план- повърхността в непосредствена близост до обекта на разграничение, върху който се гледа. Фонът се характеризира с коефициент на отражение в зависимост от цвета и текстурата на повърхността. Фонът се счита за:

светлина- с коефициент на отражение на повърхността повече от 0,4 (бяла хартия, матова - 0,55 ... 0,65, варовик - 0,8);

среден- с коефициент на отражение на повърхността от 0,2 до 0,4 (жълта боя - 0,4, поцинкована ламарина - 0,2);

тъмно- с коефициент на отражение на повърхността по-малък от 0,2 (червена тухла - 0,08 ... 0,1, сурова стомана - 0,05 ... 0,1).

Коефициент на отражение ( ρ ) - съотношението на светлинния поток, отразен от повърхността, към падащия върху нея поток. Може да се изрази във фракции или проценти.

Контрастът на обекта на разграничение с фона ( Да се) - съотношението на абсолютната стойност на разликата между яркостта на разглеждания обект (точка, линия, риск, знак, петно, пукнатина и др., които трябва да бъдат разграничени в процеса на работа) и фона към яркостта на фона. Контрастът се счита за:

голям- при стойности на съотношение по-големи от 0,5 (обектът и фонът се различават рязко по яркост);

среден- при стойности на съотношение от 0,2 до 0,5 (обектът и фонът се различават значително по яркост);

малък- при стойности на съотношение по-малки от 0,2 (обектът и фонът се различават малко по яркост).

Контрастът може да бъде директен или обратен. Директният контраст е тъмен обект на светъл фон, обратният контраст е светъл обект на тъмен фон.

За да може по-пълно да се характеризират основните светлинни количества и тяхното възприемане от човек, се използват и редица светлинни понятия. Те включват:

Номинална осветеност- долната граница на необходимата осветеност, установена от нормативните таблици, в зависимост от естеството на извършената визуална работа и ориентацията на работната повърхност в пространството.

Светлинна мощност ( ТАКА) - светлинният поток, излъчван от лампата, на 1 W изразходвана енергия и характеризира ефективността на лампата, с други думи, нейната икономичност. Измерено в lm/W. Теоретично 1 W електричество може да даде светлинен поток от 683 lm.

лампа- източник на светлина (лампа с нажежаема жичка, газоразрядна лампа) с осветителни тела, предназначени да фиксират и защитават източника на светлина от влиянието на околната среда, да доставят електричество и да разпределят светлинния поток, излъчван от светлинния източник в пространството

Коефициент на пулсация на светлинния поток ( Да сеП):

където Емакс , Е min - съответно максимална и минимална осветеност;

Е cf - средна осветеност

коефициент на безопасност- се приема при проектиране на естествено, изкуствено и комбинирано осветление, отчита намаляването на осветеността по време на работа поради замърсяване и стареене на полупрозрачни пълнежи в светлинни отвори, източници на светлина (лампи) и тела, както и отразяващите свойства на стайните повърхности . Приема се съгласно SNiP 23-05-95.

Количества и параметри, които определят визуалните условия на работа

Светлинен поток (F) - част от лъчистата енергия, възприемана от човек като светлина, характеризира силата на светлинното излъчване, измерена в лумени (lm).

Осветеността (E) е повърхностната плътност на светлинния поток, дефинирана като отношението на светлинния поток, равномерно падащ върху повърхността, към нейната площ.

Лукс = 1 лумен/ 1 m^2

Интензитет на светлината (I) - пространствена плътност на потока, дефинирана като съотношението на светлинния поток, излъчван от източник на светлина и равномерно разпространяващ се в елементарен плътен ъгъл, към стойността на този ъгъл. Измерено в кандела.

I (cd) \u003d F (km) / D (..)

Яркостта (L) на разширен източник на светлина в дадена посока се дефинира като съотношението на светлинния интензитет, излъчван от повърхността S в тази посока, към проекционната площ на светещата повърхност върху равнина, перпендикулярна на тази посока.

L (cd / m^-2) = I / S cos α

Коефициентът на отражение ρ се характеризира като съотношението на светлинния поток, отразен от повърхността, към падащия върху нея светлинен поток.

Ρ = фотографски / падащи

Фонът е повърхността, върху която се разграничава обектът.

Обектът на разграничение се разбира като минималният елемент от разглеждания обект, който трябва да бъде разграничен за визуална работа.

Контрастът на обекта с фона - степента на разграничение между обекта и фона - се определя от съотношението на яркостта на въпросния обект и фона.

K = (Lbackground - Lobject) * 100% / Lbackground


Контрастът може да бъде голям (k>0,5), среден (0,2 - 0,5) и малък (<0.2).

2. изисквания за промишлено осветление

Съответствие с нивото на осветеност на местата и естеството на извършената осветителна работа.

качество на осветеността - доста равномерно разпределение на яркостта върху работната повърхност и заобикалящата зона, липса на остри сенки, директен и отразен блясък.

Постоянство на осветеността във времето - в работната мрежа работното напрежение скача, светлинният поток се променя.

· оптималната посока на потока, излъчван от осветителните тела.

издръжливост (1000 часа)

ефективност ефективност

електрическа и пожарна безопасност

Удобство и лекота на използване

3. Видове и системи за промишлено осветление

видове:

естествени; изкуствени; комбинирани

естествено:

+: най-удобният за очите спектър. Няма разходи за енергия, лекота на използване, надеждност и безопасност.

-: неравномерност и непостоянство във времето (зависи от времето на деня, годината)

зависи от географската ширина на местоположението на сградите, от ориентацията на части от света, от затъмняването от противоположни сгради и дървета.

Структурно естественото осветление се разделя на:

странични - през светлинни отвори във външните стени (едно-, двустранни)

Горни - през светлинни отвори (фенери) в покритията и през отвори в стените на места, където височините на сградите се различават;

комбиниран - комбинация от горна и странична част

Следователно, за да се разграничат частите, беше въведен KEO (коефициент на естествена светлина).

KEO \u003d Evn на помещението * 100% / E в същото време на открито

Луксметър - макс. общ, за дефиниция. KEO и нормализирайте зависимостта от категорията на визуалната работа:

А. Контраст

Б. Контрастът на обекта с фона

За учене. KEO аудитория > 1,5%

изкуствено осветление:помага за избягване на несъвършенствата по естествен начин. осветление и осигуряване на оптимални светлинни условия. Тя може да бъде обща, локална, комбинирана.

Локално осветление– се постига благодарение на плътността на осветителното тяло, промените в мощността осветителни устройства, височина на окачване, поради използването. дек. осветителни тела с различен коефициент на отражение.

Равномерно осветление– равномерно разпределено осветление.

локално осветление- ако е необходимо, допълва общото и концентрира допълнителен светлинен поток върху подчинения. места.

Комбиниран– комбинация от локално и общо осветление.

Не се допуска използването на едно локално осветление.

от функционално предназначениехудожественото осветление се разделя на:

работещ; спешен случай; евакуация

сигурност; мито; сигнал

Работещ- осветление, задължително във всички помещения и в осветени зони за осигуряване на нормална работа, движение на хора и търговия.

спешен случай– осветление, предвиждащо осигуряване на мин. осветление при изключване на работното осветление и свързано. с това нарушение е нормално. поддръжка на оборудването. То трябва да се подхранва от самодостатъчност. източник. Може да излезе офлайн. Минималната осветеност на работните повърхности с аварийно осветление трябва да бъде 5% от нормализираната осветеност на работното осветление, но не по-малко от 2 лукса.


евакуация- осветление, предназначено за евакуация на хора от помещенията в случай на аварии и изключване на работното осветление. Трябва да осигури най-малко 0,5 lux на нивото на пода, в пътеките и 0,2 lux в открити площи.

Сигурност– осветление в защитени зони (линейно диспечерска станция).

Сигнал- осветление, използвано за фиксиране на границата на опасната зона.

4. Регулиране на изкуственото осветление

Нормирането се извършва в съответствие със SNiP.

Нормиране в зависимост от:

относно естеството на визуалната работа (размерът на обекта на разграничение)

от системата и вида на осветлението

фон (светъл, тъмен)

от контраста на обекта с фона

от източник на светлина

Изкуството се нормализира по количествени (минимална осветеност) и качествени показатели (показатели за слепота, дискомфорт, пулсационен коефициент на осветеност).

Външното осветление трябва да бъде контролирано, независимо от управлението на осветлението вътре в сградата. SNiP също така нормализира височината на инсталациите за външно осветление, за да ограничи техния заслепяващ ефект.

Изчисляването на изкуственото осветление се свежда до решаване на следните въпроси: избор на осветителна система, вид на светлинните източници, норма на осветеност, вид лампи, изчисляване на осветеността на работните места, изясняване на разположението и броя на лампи, определяне на мощност на една лампа.

5. Източници на изкуствена светлина

Изкуственото осветление се извършва през нощта с помощта на осветителни теласъстояща се от лампи.

Електрически Осветителното тяло е комбинация от източник на светлина и арматура.

Най-важната функция на осветителните тела е преразпределението на светлинния поток, което повишава ефективността на осветителната инсталация.

Друга не по-малко важна цел на осветителните тела е да предпазят очите на работниците от излагане на източници на светлина с прекалено висока яркост. Използваните източници на светлина имат яркост на крушката, която е десетки и стотици пъти по-висока от допустимата яркост в зрителното поле.

Източници на светлина за художествено осветление са газоразрядни лампи и лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни лампи

Лампи с нажежаема жичка:

предимства:

Удобство при работа ; Лекота на производство; Надеждност

Ниска инерция при включване

недостатъци:

ниска ефективност - 18%; ниска светлинна мощност; време на работа 1000 часа

Флуоресцентни

предимства:

· 8000 часа; висока светлинна мощност

недостатъци:

ефект на здрач (за общо осветление) - тъй като спектърът на тези лампи е близък до спектъра на дневната светлина, окото също се нуждае от осветление (локално)

по-скъпо; наличието на контролно оборудване.

Индустрията произвежда флуоресцентни лампи: бяла (LB), топла бяла светлина (LTB), студена бяла светлина (LHB), дневна светлина (LD), коригирана по цвят (LDC).

6. Класификация на приспособленията

Лампата е идентичността на източника на светлина и осветителните тела.

Осветителни тела - предназначени за преразпределение на светлинния поток на лампата, защита на очите от отблясъци, защита на източника от механични повреди и излагане на околната среда. заобикаляща среда.

Според разпределението на светлинния поток в пространството лампите се разграничават:

директна светлина, поне 90% от светлинния поток на подчинен. завъртете.

Разсеяна светлина (млечна топка)

· Преобладаващо отразени

· отразена светлина: от 60-90% от светлинния поток до площта на отразената светлина. (в киното)

Според дизайна лампите са:

отворен: когато източникът на светлина е в контакт с околната среда

защитени

затворен

взривоустойчив,

· прахоустойчив

водоустойчив

В помещения, чиито стени и тавани имат високи отразяващи свойства, е необходимо да се монтират лампи с предимно директна светлина, насочващи част от светлинния поток към тавана.

Във високи стаи е рационално да се използват лампи с концентрирано разпределение на светлината. Те значително увеличават интензитета на светлината на лампата по оста на лампата и насочват основната част от светлинния поток надолу, директно към работното място. В помещения с голяма площ и ниска височина е препоръчително да се използват лампи с по-широко разпределение на светлината.

При избора на типа осветително тяло най-важното изискване е да се вземат предвид условията на околната среда. В помещения с нормална среда няма специални изисквания за дизайна на осветителното тяло. Същото важи и за влажни и влажни помещения, но с едно изискване патронът трябва да има корпус от изолационни влагоустойчиви материали. В особено влажни помещения, с химически активна среда, опасност от пожар и експлозия, дизайнът на осветителното тяло трябва да отговаря на специални изисквания.

Местните осветителни тела са предназначени да осветяват работното място, обикновено се монтират на шарнирни скоби, които позволяват преместването им и промяната на посоката на светлинния поток.

7. Методи за изчисляване на изкуственото осветление

метод според коефициента на използване на светлинния поток

точков метод

метод за ограничаване на мощността

Метод на изчисление според необходимата осветеност (за равномерно осветяване): проектиране на осветителна система, определяне на броя на лампите, типа лампа/лампа, тяхната мощност (80W), оптимално разположение, височина на окачване на лампата.

Метод за използване на светлинния поток:

Коефициентът на използване на светлинния поток, който даде името на метода за изчисляване, се определя съгласно SNiP 23-05 - 95, в зависимост от вида на лампата, отразяващата способност на стените и тавана и размера на помещението . Според светлинния поток, получен в резултат на изчислението, се избира най-близката стандартна лампа и се определя необходимата електрическа мощност.

За изчисляване на локалното осветление, както и за изчисляване на осветеността на конкретна точка върху наклонена повърхност с общо локализирано осветление, се използва точков метод..

Ea = Iα cosα / r^2

Ea - осветеност на хоризонталната повърхност в изчислената точка A

Iα - интензитет на светлината в посока от източника към точка А

α е ъгълът m / y с нормалата към повърхността, към която принадлежи точката, и посоката на вектора на интензитета на светлината към точка A

R е разстоянието от лампата до A.

Метод за ограничаване на мощността

w - специфичен

PΣ - общ брой W на m ^ 2 единици. мощност

n - брой лампи

P1 - мощност на една лампа

8. Нормиране на естествената светлина

Естественото осветление се характеризира с това, че създаденото осветление варира в зависимост от времето на деня, годината, времето. Като критерий за оценка на естеството на осветлението е взет коефициентът. Естествено осветление KEO. KEO - съотношението на осветеността в дадена точка вътре в помещението към едновременната стойност на външното хоризонтално осветление, създадено от светлината на напълно открито небе, изразено в проценти.

KEO \u003d Evn pom * 100% / E едновременно osv на открито

При едностранно странично осветление, съгласно SNiP11-4-79, минималната стойност на KEO се нормализира в точка, разположена на разстояние 1 m от стената, най-отдалечена от светлинните отвори, в пресечната точка вертикална равнинахарактерна част от стаята и условна работна повърхност (или под).

При двустранно странично осветление минималната стойност на KEO се нормализира в точка в средата на помещението в пресечната точка на вертикалната равнина на характерния участък на помещението и условната работна повърхност (или под).

В горната или горната част със странично естествено осветление средната стойност на KEO се нормализира в точки, разположени в пресечната точка на вертикалната равнина на характерния участък на помещението и условната работна повърхност (или пода). Първата и последната точки се вземат на разстояние 1 m от повърхността на стени или прегради.

Обичайно е да се нормализира минималното осветление на по-тъмен участък от работната повърхност. Това отчита: точността на визуалната работа, коефициента на отражение на работната повърхност и контраста на обекта на разграничаване с фона. Точността на работата се определя от най-малкия размер (в mm) на обекта на разграничаване, който се приема като обект, негова част или дефект, различими по време на работа (риск, пукнатина, линия на чертежа).

Ако работата е свързана с повишен риск от нараняване или се извършва интензивна визуална работа през целия работен ден, тогава стандартите за осветеност се увеличават с една стъпка според скалата на осветеност (вижте точка 1.3. SNiP).

В помещения, където се извършва работа с ниска и много ниска точност, при кратък престой на хора или при наличие на оборудване, което не изисква постоянна поддръжка, стандартите за осветеност се намаляват с една стъпка.

Качеството също е стандартизирано. показатели: слепота, дискомфорт и радиационна пулсация, характеризиращи. светлина от лъскави източници, неравномерна. разпределението на яркостта в зрителното поле и промяната в яркостта на осветлението (флуоресцентни лампи). Комбиниран осветлението е разрешено, когато при условие на технология или организация на производството, както и при условие на планиране, е невъзможно да се осигури нормализиране. стойността на КЕО, с изключение на жилищни кухни, класни стаи и др. Като изкуствен. осветление в този случай isp-Xia газов разряд. лампи. Директна слънчева. лъчите в големи дози са вредни: причиняват отблясъци и повишават температурата на въздуха в помещенията, загряват оборудването.

Всичко това води до зрителна умора, загуба на ориентация, намалена производителност, злополуки и наранявания. Ето защо в промишлени помещения (II-V климатични райони) се осигуряват слънцезащитни устройства (щори, завеси).

9. Методика за изчисляване на естественото освещаване

Естественото осветление се създава от слънчева светлина през капандурите. Зависи от много обективни фактори, като: време на годината и ден, време, географско местоположениеи др. Основната характеристика на естественото осветление е коефициентът на естествена осветеност (KEO), тоест съотношението на естествената осветеност вътре в сградата Ev към едновременно измерената външна осветеност на хоризонтална повърхност (En). KEO се обозначава с "e":

https://pandia.ru/text/78/539/images/image002_198.gif" width="84" height="32">

Колкото по-високо е нивото на визуална работа, толкова по-малко неравномерно осветление е разрешено.

За определяне на необходимите площи на светлинни отвори се използват следните зависимости:

За странично осветление (прозоречна зона):

https://pandia.ru/text/78/539/images/image004_124.gif" width="126" height="62 src=">

където Sp - площ, m2;

en - нормализирана стойност на КЕО;

ho, hf - светлинна характеристика съответно на прозорците и фенерите;

K е коефициентът за отчитане на засенчването на прозорците от срещуположни сгради;

r1, r2 - коефициенти, които отчитат увеличаването на КЕО при странично и горно осветление поради отразена светлина от повърхностите на помещението;

τо е общият коефициент на пропускане на светлина на светлинните отвори.

Изчислението на KEO се основава на зависимостта му от пряката светлина на небето и светлината, отразена от повърхностите на сгради и помещения. И така, със странично осветление eδ = (Eδq + E3qK) τоr, където: Eδ, E3q - геометрични коефициенти на осветеност от небето и отсрещната сграда; q е коефициентът за отчитане на неравномерната яркост на небето; K е коефициентът за отчитане на относителната яркост на противоположната сграда; τо - коефициент на пропускане на светлината на светлинните отвори; коефициент за отчитане на растежа на КЕО поради отразяването на светлината от повърхностите на помещението.

Геометричните коефициенти на осветеност се определят графично по метода на Данилюк чрез преброяване на броя на участниците (сектори) на небето, видими в светлинния отвор във вертикалната и хоризонталната равнина.

КЕО се определя за характерните точки на помещението. При едностранно странично осветление се взема точка, която се намира на разстояние 1 m от стената, най-отдалечена от светлинните отвори. При двустранно странично осветление КЕО се определя в точка в средата на стаята.

10. Контрол на осветлението в производствени условия, използвани устройства.

За създаване на благоприятни условия на работа е важно рационалното осветление. Недостатъчното осветление на работното място затруднява извършването на работа, намалява производителността на труда и може да бъде причина за случайни злополуки.

За стая с компютри:

1. Трябва да се избягва голям контраст между яркостта на екрана и околното пространство (уред за измерване на яркостта). Забранено е да се работи в тъмно/полутъмно помещение. Осветлението трябва да е смесено (естествено + изкуствено)

2. Осветеността на повърхността на масата в зоната на поставяне на работния документ трябва да бъде от 300-500 lux. (луксметър)

3. В допълнение към общото осветление се използват локални лампи. Те не трябва да създават отблясъци по повърхността на екрана, трябва да увеличават осветеността на екрана > 300 lux.

Експлоатацията включва: редовно почистване на остъклени отвори и тела от замърсявания; навременна подмяна на изгорели лампи; контрол на напрежението в мрежата; редовен ремонт на осветителни тела; редовни козметични ремонти на помещенията. За това са предвидени специални мобилни колички с платформи, телескопични стълби, устройства за окачване. Всички манипулации се извършват при изключено захранване. Ако височината на окачването е до 5 м, те се обслужват от стълби със стълби (необходими са 2 души). Контролът на осветлението се извършва най-малко веднъж годишно чрез измерване на осветеността или интензитета на светлината с помощта на фотометър; последващо сравнение със стандартите. Контролни устройства: Луксметър Ю-16, Ю-17

11. Влияние на освещаването върху безопасността на труда и неговата производителност.

Изисквания за рационално производство на осветление. помещенията са както следва:

правилният избор на източници на светлина и осветителни системи;

създаване на необходимото ниво на осветеност на работните повърхности;

ограничаване на заслепяващия ефект на светлината;

елиминиране на отблясъците, осигуряване на равномерно осветление;

ограничаване или елиминиране на флуктуациите в светлинния поток във времето.

При недостатъчна осветеност и напрежение на очите състоянието на зрителните функции е на ниско функционално ниво, в резултат на което се развива зрителна умора, намалява общият капацитет и производителността на труда и се увеличава броят на грешките.

Осветеността на работното място при работа с дисплея трябва да бъде 200 lux, а в комбинация с работа с документи - 400 lux.

Нанася се меко разпръснато. светлина от няколко източника, светло оцветяване на тавана, стените и оборудването. Удобната посока е изкуствена. светлината се разглежда от горе вляво и малко отзад

За намаляване на отблясъците от екрана на монитора, които затрудняват работата на оператора, е необходимо да се използват екранни филтри, които увеличават контраста на изображението и намаляват отблясъците, или монитори с покрития против отблясъци.

Важна задача е изборът на вида осветление (естествено или изкуствено). Използването на естествена светлина има няколко недостатъка:

потокът от светлина, като правило, само от едната страна;

неравномерно осветление във времето и пространството;

заслепяване при ярка слънчева светлина и др.

Използването на изкуствено осветление помага да се избегнат горните недостатъци и да се създаде оптимален светлинен режим.

12. Спешно освещаване.

спешен случай- осветление, осигуряващо минимална осветеност в случай на спиране на работното осветление и свързаното с това нарушение на нормалната поддръжка на оборудването. Трябва да се захранва от собствен източник. Може да излезе офлайн. Минималната осветеност на работните повърхности с аварийно осветление трябва да бъде 5% от нормализираната осветеност на работното осветление, но не по-малко от 2 лукса.

Прави се разлика между аварийно или спомагателно осветление, от една страна, и аварийно осветление, от друга.

Аварийното осветление поема функциите на общото осветление в случай на прекъсване на тока и осигурява по този начин. по-нататъшна основна работа. По принцип в тези случаи се използват резервни генератори на енергия, които захранват с електричество същите лампи. Трябва да се гарантира минимум 10% от нормалното препоръчително осветление за дейността.

Аварийното осветление се разделя на:

Осветление за спасителни пътища; изисква се минимална осветеност от 1 лукс на всеки 0,2 m височина v>1lx на 0,2 m Hohe, за да може безопасно да напусне помещението, с равномерност от 1:40.

Антипаник осветление като минимално основно осветление, което прави възможно лесното достигане до аварийни изходи от големи помещения.

Осветление за особено опасни работни места (в близост до машини с движещи се части), където в случай на повреда на осветлението съществува непосредствена опасност от злополука и опасност за живота на работниците.

13. Въздействието на инфрачервените и ултравиолетовите лъчения върху човешкия организъм и методи за защита от тях.

светлинно излъчванеса електромагнитни трептения в оптичната област на спектъра; заедно с видимата част дава невидим ултравиолетов (дължина на вълната 0,1 - 0,38 микрона) и инфрачервен (0,78-3,4 микрона). ултравиолетовирадиацията е носител на предимно химическа енергия, инфрачервени- термичен.

ултравиолетова радиацияимат биологично положителен ефект върху човешкия организъм, като в същото време предизвикват потъмняване на кожата - еративен ефект (тен).

Въпреки това, при висока интензивност, UV може да причини изгаряния на кожата, изгаряния на ретината, което може да доведе до загуба на зрение. UV лъчението възниква при: работа на кварцови лампи, електрическа дъга, работа на лазерни инсталации, електрическо и газово заваряване.

UV защита - облекло, плат, очила с нормално стъкло.

Инфрачервено лъчениеТо се проявява главно чрез тяхното термично въздействие и при продължително излагане може да причини топлинен и слънчев удар.

Източници на топлинно излъчване в промишлеността - пламъчни пещи, паропроводи, топлинни агрегати.

Защита от термична радиация:

Елиминиране на източници на топлина;

Екраниране (отразителни екрани от тухла, алуминий, калай, азбест);

Абсорбиращи екрани (водни и верижни завеси);

Лична защита (гащеризони, филцови шапки, термоустойчиви обувки и ръкавици, очила от синьо стъкло).

14. Шумове. Основни мерки за защита

Шумовете и вибрациите влияят неблагоприятно върху човешкото здраве, причинявайки проф. болести.

шум- произволната комбинация от звуци е различна. възникна честота и интензивност. с козина. вибрации в еластична среда. Средата може да бъде твърда, течна, газообразна. Следователно шумовете са fur-mi, хидро-шумове, въздух, аеродинамични. Продължителност Излагане на шум: намален слух, зрителна острота. Кръвта е намалена. налягане, страда от централната нервна система. Повишена брой грешки, което води до аварии. Ние възприемаме с органите на слуха. звуци: 20Hz-20kHz.

· <20Гц – инфразвуки

>20kHz – ултразвук

Също биолог. въздействие върху човешкото тяло. Със звук. възникнаха флуктуации на частиците на средата. промяна. налягане, N/m2.

Разпространение на звук. вълните са придружени от пренос на енергия, стойността на kt се определя от интензитета на звука. Интензитет - числото E, носено от звука. вълна в единица площ, нормално към, например. разпространение на вълната за единица време. I=p2/ρ*c, W/m2.

p - Звук. налягане, Ра

ρ – плътност, kg/m3

ρ * s - вълново съпротивление

s е скоростта на звука в средата, m/s

Мин. p0 и I0, разграничени от хората като звук, наречен. праг на слуха.

За оценка на шума те използват не abs. стойности на интензитета и p и техните относителни нива в логаритъма. единици, взети по отношение на прага p0 и 0I. Измерено в децибели.

Нивото на шума се нормализира:

LI=10 lg I/I0 Lp=20 lg p/p0

Горна част. Праг I: 150dB.

Инженерни методи: ниска честота шумове<400Гц

средна честота Hz

висока честота >1000Hz

Регулиране на шума.

Нормирането на нивата на шум в производствените условия се извършва в съответствие с GOST 12.1.003-83 (шум, общи изисквания за безопасност). Той установява допустимите dB нива на звуково налягане на работните места в определени (октавни) честотни ленти със средни геометрични честоти от 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz. Например работни места в промишлени помещения, съответно: 99.92.86.83.78.76.74 dB или 85 dBA.

Средната геометрична октава (една трета октава) честотна лента се определя от:

f(av) = f(n)*f(c), където

f(n), f(v) - долна и горна гранични честоти, за октавни ленти f(v)/f(n)=2, за една трета октави f(v)/f(n)=1,26.

Хигиенни стандарти, определени от GOST. Има санитарни норми за жилищни и общи. сгради. Шумът на работното място се регулира по 2 начина: основен– нормиране

Според отделен шумов спектър. Да се ​​нормализираме. нива на звука. налягане в 8 октавни ленти. За kzh октави / честотни ленти с неговите среди. геометър. честота. се определя като допустимо. ниво на звука. налягане в зависимост от производителността. работи, от времето на експозиция

от естеството на шумовия спектър- широколентов, тонален.

Във времето шумът се характеризира като постоянен и непостоянен (прекъснат, импулсивен).

Соласно друг методза ориентировъчна оценка за характеристика на шума на работните места се приема еквивалентното ниво на звука, измерено в dB "A": ШВ-1, ШВ-2.

Шумомер - високоговорител, показалец, деф. по звук. налягане. Има скала "A" за получаване на резултати в dB "A". Комплектът шумомер включва лентови, триоктавни филтри.

За санитарна хигиена. оценки на използването на ShVK (шумо-вибрационен комплекс).

В помещението, където работят работниците, нивото не трябва да надвишава 60 dB "A", където са монтирани модулите - 75 dB "A".

За намаляване на шума в производствените помещения се предприемат следните мерки:

· намаляване нивото на шума в ист. неговото възникване

звукопоглъщане и звукоизолация

Монтаж на шумозаглушители (активни и реактивни)

Рационално разположение на оборудването

ЛПС: слушалки против шум, каски, подложки, щепсел.

Шум, вибрация и ултразвук са вибрации на материални частици от газ, течност или твърдо вещество. Производствените процеси често са придружени от значителен шум, вибрации и треперене, които влияят неблагоприятно на здравето и могат да причинят професионални заболявания.

Човешкият слухов апарат не е същият. различна чувствителност към звуци. честоти, най-голяма чувствителност при средни и високи честоти (Hz) и най-малка - при ниски (20-100 Hz). Следователно, за физиологични Оценките на шума използват получените криви с еднаква сила на звука (фиг.30). според резултатите от изучаването на свойствата на органа на слуха, оценявайте звуците по различен начин. честота от субективна. усещане за шум, тоест да се прецени кой от тях е по-силен или по-слаб.

Нивата на силата на звука се измерват във фонове. При честота от 1000 Hz нивата на звука се приемат равни на нивата на звуковото налягане. Според естеството на шумовия спектър те се разделят на:

широколентов: спектър > една октава (октава, когато f (n) се различава от f (k) 2 пъти).

тонален - чуват се един или повече тона.

По време шумът се разделя на постоянен. (ниво над 8 часа работен ден не се променя > 5 dB).

Непостоянен(нивото се променя през 8 часа от работния ден с най-малко 5 dB).

Непостоянните са разделени: колебливи. във времето - постоянно променящи се във времето; прекъсващ - рязко прекъсван с интервал от 1 s. и още; импулс - сигнали с продължителност по-малка от 1 s.

Всяко повишаване на шума над прага на слуха увеличава мускулното напрежение, което означава, че увеличава разхода на мускулна енергия.

Под въздействието на шума зрителната острота се притъпява, ритъмът на дишане и сърдечната дейност се променя, има намаляване на работоспособността, отслабване на вниманието. Освен това шумът причинява повишена раздразнителност и нервност.

Тоналният (доминира определен тон на шума) и импулсният (прекъснат) шум са по-вредни за човешкото здраве от широколентовия шум. Продължителността на излагане на шум води до глухота, особено когато нивото надвишава 85-90 dB, и на първо място, чувствителността при високи честоти намалява.

Ако е невъзможно шумът да се намали до нормативния по горните методи, се използват лични предпазни средства - шумопотискащи. Шумопотискащите устройства съгласно GOST 12.4.011-75 са разделени на три типа:

- антифони, покриващи ушната мида;

- облицовки, покриващи външния слухов канал (корк);

- каски, покриващи част от главата и ушната мида

Слушалките според метода на закрепване към главата се разделят на:

независими (с лента за глава);

Амортисьор на вибрациите (монтаж на вибратори върху основи за гасене на вибрации)

· сигнализация

е необходим дозиметричен контрол

4 метода, вградени в устройствата:

йонизационен контролен метод

суинтилация (излъчване на фотони на видима светлина, когато AI преминава през нея);

фотографски метод

химичен метод - обезцветяване, утаяване, разлагане и др.

Дозиметричен контрол:

1) за радиационно разузнаване на района - радиометър-радиометър;

2) за контрол на експозицията - дозиметри;

3) да контролира степента на замърсяване на повърхността на вещества, храни

ср. инд. защита:

Халати, гащеризони, престилка, панталони, ръкавици, ръкавици, противогази, очила, специални обувки, калъфи, радио протектори.

Количествената характеристика на рентгеновото и гама-лъчението е експозиционната доза - рентгенови C/kg. Естеството и тежестта на увреждането на тялото зависи от количеството погълната доза радиация - rad (J / kg).

Като различни видовеТъй като радиацията при една и съща абсорбирана доза причинява различни последствия, се въвежда концепцията за rem (биологичен еквивалент на рентгеновото лъчение), за да се оцени радиационната опасност.

Новата единица за еквивалентна доза в системата от единици SI е Sievert, 1 Sv = 100 rem.

1. Основна осветителна техника. параметри, които определят визуалните условия на работа .... ... ... 1

2. изисквания за промишлено осветление ........................................ ... ................... един

3. Видове и системи за промишлено осветление .............................................. ..... ................ един

4. Нормиране на изкуствено осветление ........................................ .. ........................ 2

5. Източници на изкуствена светлина................................................ ................................................... 3

6. Класификация на осветителните тела.................................................. ........................................................ .. 3

7. Методи за изчисляване на изкуственото осветление ............................................... ........................................ 4

8. Нормиране на естествената светлина ........................................ .................................................... 5

9. Методика за изчисляване на естественото освещение ................................................ ................... 6

10. Контрол на осветлението в производствени условия, използвани устройства .......... 7

11. Въздействието на освещаването върху безопасността и производителността на труда ......................... ........... 7

12. Спешно освещаване.................................................. ........................................................ ... .... осем

13. Влияние на инфрачервените и ултравиолетовите лъчения и методи за защита от тях. осем

14. Шумове. Основни защитни мерки ................................................. ................................................................ ... девет

15. Вибрация................................................................ ................................................. .................... единадесет

16. Влияние на вибрациите върху човека, санитарно-хигиенно и техническо. нормализиране: 11

17. Общи методи за справяне с вредното въздействие на вибрациите: ........................................ ......... 12

18. Виброизолация на машините............................................ .. ................................................ тринадесет

19. Лични предпазни средства срещу вредното въздействие на вибрациите ................................. 13

20. Оборудване за измерване на вибрации и вибрационно измерване .............................................. .................... 14

21. Мерки за намаляване на вибрациите и източникът на тяхното възникване ................................... 14

22. Електромагнитни полета. изисквания за безопасност с източници на ЕМ лъчение 15

23. Йонизиращи лъчения.................................................. ................................................................ ......... шестнадесет


Светлинен потокФ мощността на лъчиста енергия, оценена от зрителното усещане, което произвежда, лумен (lm).

Светлинна сила Iе пространствената плътност на светлинния поток:

Ia=d F/ дω,

Където дФ - светлинен поток (lm), равномерно разпределен вътре в елементарния телесен ъгъл дω, sr (стерадиан). Мерната единица за светлинен интензитет е кандела (cd), равна на светлинния поток

В 1 lm, разпространяващ се вътре в плътен ъгъл за 1 sr.

осветяване– плътност на повърхностния светлинен поток, lux (lx):

E= d F/ ds,

Където dS- площ, m 2, върху която пада светлинният поток дФ.

Яркост Bе повърхностната плътност на интензитета на светлината в дадена посока. Яркостта, която е характеристика на светещите тела, е равна на съотношението на интензитета на светлината в дадена посока към проекционната площ на светеща повърхност върху равнина, перпендикулярна на дадена посока:

B=I/ dS cosα,

Където азе интензитетът на светлината в дадена посока, cd; dSе площта на излъчващата повърхност, m2; α е ъгълът между посоката на излъчване и равнината, град. Единицата за измерване на яркостта е cd / m 2.


  1. Какво е лампа?
лампае комбинация от електрически източник на светлина и осветителни тела, предназначени да преразпределят светлинния поток, излъчван от източника в необходимата посока, да предпазват очите на работниците от ослепителния ефект на източника на светлина, да доставят електрическа енергия, да закрепват и защитават светлината източник от механични повреди и влияния на околната среда.

  1. Каква е функцията на осветителните тела в лампата?
Осветителните тела са предназначени да преразпределят светлинния поток, излъчван от източника в необходимата посока, да предпазват работните очи от ослепителния ефект на източника на светлина, да доставят електрическа енергия, да закрепват и предпазват източника на светлина от механични повреди и влияния на околната среда.

  1. Какъв е дизайнът на изкуственото осветление? Защо е забранено използването на едно локално осветление?
Изкуствено осветление по проект е общи комбинираникогато към общото осветление се добавя локално осветление, концентрирайки светлинния поток директно на работното място.

Използването на едно локално осветление в промишлени помещения е забранено, тъй като резкият контраст между ярко осветени и неосветени места води до напрежение на очите, забавя скоростта на работа и може да причини злополуки.


  1. Какво е общо осветление? Какви са някои начини за увеличаване на осветеността, създадена от общото осветление?
Общото осветление, равномерно или локализирано, е предназначено да осветява цялата стая с помощта на лампи, разположени в горната част на стаята. Общо равномерно осветлениесъздава условия за извършване на работа навсякъде в осветеното помещение, независимо от местоположението на оборудването. В общо локализирано осветлениелампите се поставят, като се вземе предвид местоположението на работните места, което ви позволява да създадете повишена осветеност на земята.

  1. Какво е композитно осветление? В какви случаи се прилага?
Комбинираното осветление се препоръчва при извършване на прецизна визуална работа, за осветяване на наклонени работни повърхности, на работни места, където оборудването създава остри сенки, както и когато е необходимо да се създаде определена посока на светлинния поток по време на работа с помощта на локални лампи.

  1. Какви са предимствата на лампите с нажежаема жичка пред газоразрядните?
Газоразрядни лампи- Това са източници на светлина с ниско и високо налягане, при които видимото излъчване възниква в резултат на електрически разряд в атмосфера от инертни газове и метални пари, както и поради явлението луминесценция.

Основното предимство на газоразрядните лампи пред лампите с нажежаема жичка е тяхната висока светлинна мощност от 40 до 110 lm/W. Имат много по-дълъг експлоатационен живот - над 10 хиляди часа, ниска температура на повърхността на лампата, близка до слънчева светлинаемисионен спектър, който осигурява висококачествено възпроизвеждане на цветовете. В допълнение, газоразрядните флуоресцентни лампи осигуряват по-равномерно осветление и се препоръчват за използване в общи осветителни тела.


  1. Какъв е принципът на работа на лампите, използвани в класните стаи? Какви са предимствата на тези лампи?
Най-често срещаните газоразрядни лампи ниско наляганелуминесцентен.Те имат формата на цилиндрична стъклена тръба с два електрода, пълни с дозирано количество живак и смес от инертни газове. Вътрешната повърхност на тръбата е покрита с тънък слой фосфор, който преобразува ултравиолетовото лъчение,

Предизвикване на газообразен електрически разряд във видима светлина.

Флуоресцентните лампи, в зависимост от използвания в тях фосфор, създават различен спектрален състав на светлината и са бяла (LB), топла бяла (LTB) и студена бяла светлина (LHB), дневна светлина (LD), дневна светлина с коригирано цветопредаване (LDC ).


  1. Какви са недостатъците на газоразрядните лампи?
Значителен недостатък на газоразрядните лампи, захранвани от електрическа мрежа с променлив ток, е пулсирането на светлинния поток поради ниската инерция на светенето на фосфора. Това може да доведе до появата стробоскопичен ефект, което се проявява в изкривяване на зрителното възприятие на движещи се или въртящи се обекти. Когато честотата на пулсацията на светлинния поток и честотата на въртене на обекта се умножат или съвпадат, вместо един обект се виждат изображения на няколко, скоростта и посоката на движение се изкривяват. Стробоскопичният ефект е опасен, тъй като въртящите се части на механизми, части, инструменти могат да изглеждат неподвижни и да причинят нараняване.

Недостатъците на газоразрядните лампи също трябва да включват: необходимостта от използване на специални пускови устройства, зависимостта на лампата от температурата на околната среда и величината на захранващото напрежение, дълъг период на загряване за лампи с високо налягане (10 - 15 минути).


  1. Какъв е коефициентът на пулсация на осветеността?
Коефициент на пулсации на осветеност K n е критерий за дълбочината на флуктуациите в осветеността във времето в резултат на промените в светлинния поток на използваните източници на светлина. Стойността на коефициента на пулсация на осветеност Да се n (%) се определя по формулата

Да сеП = 100 (ЕМакс – Емин) / 2 Еср къде ЕМакс, Емин и Е cp - максималната, минималната и средната стойност на осветеността за периода на нейното колебание, lx.

Стойността на коефициента на пулсация на осветеност варира от няколко процента (за лампи с нажежаема жичка) до няколко десетки процента (за газоразрядни лампи).


  1. Каква е причината за пулсирането на светлинния поток на източниците на светлина? Кой тип лампа има най-висок коефициент на трептене?
Пулсирането на светлинния поток възниква в газоразрядните лампи поради ниската инерция на светенето на фосфора.

Светлинният поток на лампата Ф в момента на преминаване на моментната стойност на променливото напрежение на мрежата през 0 намалява.

Ориз. Пулсации на светлинния поток при еднофазно захранващо напрежение

Газоразрядните лампи (включително флуоресцентните) имат ниска инерция и променят светлинния си поток Ф почти пропорционално на амплитудата на мрежовото напрежение. Голямата топлинна инерция на нажежаемата жичка на лампите с нажежаема жичка предотвратява забележимо намаляване на светлинния поток на лампата.


  1. Как мога да намаля коефициента на пулсация на осветеността?
За да се намали коефициентът на пулсация на осветеност, флуоресцентните лампи са включени в различни фази на трифазна електрическа мрежа. Поради фазовото изместване в трифазна мрежа с 1/3 от периода, „пропаданията“ в светлинния поток на всяка от лампите се компенсират от светлинните потоци на другите две лампи, в резултат на пулсацията от общия светлинен поток, следователно осветеността е много по-малка.

  1. Какво представлява стробоскопският ефект и защо е опасен?
Стробоскопичен ефектсе проявява в изкривяване на зрителното възприятие на движещи се или въртящи се обекти. Когато честотата на пулсацията на светлинния поток и честотата на въртене на обекта се умножат или съвпадат, вместо един обект се виждат изображения на няколко, скоростта и посоката на движение се изкривяват. Стробоскопичният ефект е опасен, тъй като въртящите се части на механизми, части, инструменти могат да изглеждат неподвижни и да причинят нараняване.

  1. Допустимите стойности на какви индикатори за изкуствено осветление са установени от SNiP 23-05-95?
Стандартизирани индикатори за системи за изкуствено осветление в съответствие със строителните норми и разпоредби SNiP 23-05-95 "Естествено и изкуствено осветление" са: стойността на минималната осветеност на работните повърхности, коефициента на пулсация на осветеност и индикатора за отблясъци.

  1. В зависимост от какви фактори се установяват допустимите стойности на индикаторите за изкуствено осветление?
Допустими стойности на индикаторите за изкуствено осветление ( Е min) в SNiP 23-05-95 се задават в зависимост от естеството на визуалната работа, използваната осветителна система, вида на използваните източници на светлина.

  1. Какви фактори определят характеристиките на визуалната работа?
Характеристиката на визуалната работа се определя от минималния размер на обекта за разграничаване, контраста на обекта с фона и свойствата на фона .

обект на разграничение

Заден план- повърхността, съседна директно на обекта на разграничаване, върху която се разглежда обектът. Фонът се характеризира с коефициент на отражение, който зависи от цвета и текстурата на повърхността. Коефициентът на отражение ρ се дефинира като съотношението на светлинния поток, отразен от повърхността Ф neg към падащия върху нея Ф подложка светлинен поток. Фонът се счита за светъл, когато отражателната способност на повърхността, върху която се гледа обектът, е повече от 0,4; среден - с коефициент на отражение от 0,2 до 0,4; тъмно - с коефициент на отражение по-малък от 0,2.

Контрастът на обекта на разграничение с фона Ксе определя от съотношението на абсолютната стойност на разликата в яркостта на обекта на разграничаване AT o и фон AT f до най-голямата от тези две яркости. Контрастът се счита за голям при стойности Да сеповече от 0,5; средно - при стойности Да сеот 0,2 до 0,5; малък - при стойности Да сепо-малко от 0,2.


  1. Какво е обект на разграничение? Дай примери.
обект на разграничение- най-малкият елемент от разглеждания обект или дефект, който трябва да се различи в процеса на работа (например линия, знак, нишка, петно, пукнатина, риск и др.).

  1. Според каква характеристика, получена при изчисляването на осветеността, се избира източникът на светлина? Какви параметри на лампата трябва да се определят?

Изчислява се необходимият светлинен поток на лампата Ф, който осигурява нормализираната стойност на осветеност в помещението Е, а според справочника за осветление се избира типът и мощността на стандартна лампа със светлинен поток Ф GOST, близък по величина до изчисления.

Влиянието на светлинната среда върху човешкото здраве и работоспособност

Чрез зрението хората възприемат до 90% от необходимата информация. Светлината е необходима за нормалния живот на човек, поддържане на здравето му и поддържане на висока производителност. Влияе на тонуса, метаболизма, имунните и алергични реакции и благосъстоянието на човека.

Осветлението е използването на светлинна енергия от слънцето и изкуствени източници на светлина за осигуряване на визуално възприятие на околния свят. Естественото осветление е най-благоприятно както за органите на зрението, така и за човешкото тяло като цяло.

Недостатъчното осветление затруднява зрителната работа, причинява повишена умора, увеличава риска от нараняване и допринася за развитието на миопия. При осветяване на работно място, което не отговаря на санитарните и хигиенните стандарти, вероятността от грешни действия може да се увеличи 3 пъти. Прекалено ярка светлина заслепява, води до превъзбуждане нервна система, намалява производителността. Прекомерната яркост може да причини фотоизгаряния на очите и кожата, катаракта и други проблеми.

При планиране на естествено, изкуствено и комбинирано осветление в промишлени помещения се взема предвид влиянието на осветеността върху работата на човека.

Рационалното осветление е един от индикаторите високо нивокултура на работа, неразделна част от ергономията и индустриалната естетика. Положителното въздействие на правилно проектираната осветителна система върху производителността на труда и нейното качество в момента е извън съмнение. Оптимално подбраният метод за осветление на работното място спомага за повишаване на производителността на труда с 15-20%, осигурява психологически комфорт, помага за намаляване на зрителната и общата умора и намалява риска от производствени наранявания.

Основни светлинни характеристики

Видима светлина- Това са електромагнитни лъчения с дължина на вълната от 380 до 780 nm. Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Да се количествениндикаторите включват:

Лъчист поток (F)е мощността на излъчваната енергия на електромагнитното поле в диапазона на оптичната дължина на вълната, W.

Светлинен поток (F)е лъчистата енергия, която предизвиква усещане за светлина. Единицата за светлинен поток е лумен (lm). Луменът е светлинният поток от източник на референтна точка на 1 международна свещ, поставен на върха на плътен ъгъл от 1 стерадиан (sr). Обичайно е да се оценява светлинният поток в пространството и на повърхността. В първия случай характеристиката е силата на светлината, във втория осветяване.

Интензитет на светлината (I) -е пространствената плътност на светлинния поток, дефинирана като съотношението на светлинния поток към стойността на телесния ъгъл:

Осветителна единица lux (lx): 1 lx \u003d 1 lm / m 2.

Яркост (L) -той е част от пространствената плътност на светлинния поток, излъчван от светеща или осветена повърхност към окото. Зависи от интензитета на светлината, ъгъла на падане на светлинния поток върху равнината, цвета на обекта и др. Определя се като съотношението на интензитета на светлината dI α, излъчвана от повърхността под ъгъл α в посоката на проекцията на светещата повърхност върху равнина, перпендикулярна на тази посока:

L α = dI α / dS cos α , (8.3)

Единицата за измерване на яркостта е 1 cd/m 2 .

За качествооценка на условията на визуална работа с помощта на следната серия от показатели.

обект на разграничение- това е разглежданият обект, негова отделна част или дефект, който трябва да бъде разграничен в процеса на работа.

Заден план- това е повърхността, съседна директно на обекта на разграничение, върху който се разглежда. Фонът се характеризира с отразяване на повърхността.

Повърхностно отражение (ρ) –това е способността на повърхността да отразява падащия върху нея светлинен поток, се определя като отношението на отразения светлинен поток F neg към падащия F подложка:

където L f и L o са съответно яркостта на фона и обекта.

Разглежда се контрастът на обекта на разграничаване с фона голям- при K повече от 0,5 (обектът и фонът се различават рязко по яркост); среденпри K от 0,2 до 0,5 (обектът и фонът се различават значително по яркост); малъкпри K по-малко от 0,2 (обектът и фонът се различават малко по яркост).

Коефициент на вълни на осветеност (k P), %- критерий за оценка на относителната дълбочина на колебанията в осветеността в осветителната инсталация в резултат на промяната във времето на светлинния поток на светлинните източници, когато те се захранват от променлив ток, изразен по формулата:

където k0 коефициент на отблясъци, равен на съотношението на разликите в праговата яркост при наличието и отсъствието на източници на отблясъци в зрителното поле.

Видимост (V) –Това е способността на окото да възприема обект в зависимост от неговата осветеност, размер, яркост, контраст на обекта с фона и времето на експозиция. Видимостта се оценява от броя на праговите контрасти ( дотогава)съдържащи се в реалния контраст ( К г):

V \u003d K d / K тогава, (8.8)

Прагов контраст (До) най-малкият контраст, различим от окото, с леко намаление, при което обектът става неразличим на този фон.

Индикатор за дискомфорт -характеристика на качеството на осветлението, която се определя от степента на допълнителна интензивност на визуалната работа, причинена от рязка разлика в яркостта на едновременно видими повърхности в осветено помещение. Чувствителността на окото не е еднаква за различните цветове. Най-голяма чувствителност се наблюдава по отношение на жълти и жълто-зелени цветове, най-малка - към червено и виолетово.