Файл: Методические указания для самостоятельной работы студентов строительных специальностей 290301 для всех видов обучения.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 89
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
, м, определяется по формуле
(16)
где - высота цеха, от уровня пола до низа стропильной конструкции, м;
- проектная высота стропильной конструкции в коньковой части, м;
- проектная высота бортовой плиты фонаря, принимаемой равной 0,6 м
- то же, что и в формуле (1).
После определения всех коэффициентов, входящих в формулу (15), находим площадь световых проемов фонарного освещения , м2.
Затем определяем длину фонарного остекления по формуле
(17)
где - длина здания;
- величина противопожарного разрыва между торцами здания и фонаря, принимаемая равной 6000 или 12000 мм;
- количество фонарей.
Высота фонарного остекления определяется по формуле:
(18)
Найденная по формуле (13) высота фонарного остекления должна быть кратна 1250, 1500 или 1750 мм.
После определения высоты фонарного остекления производится проверочный расчет с определением значений геометрического К.Е.О. в расчетных точках по графикам А.М. Данилюка.
5.Проверочный расчет естественного освещения.
Проверочный расчет естественного освещения производится по методу А.М. Данилюка в точках характерного разреза помещения (Рис. 5-6).
При этом расчетные точки (в количестве не менее 5 на пролет) следует принимать на равных расстояниях друг от друга, располагая первую и последнюю на расстоянии 1м от стен (или от осей средних рядов колонн).
Для удобства работы с графиками А.М. Данилюка предварительно план и разрезы промышленного здания выполняются на светопрозрачном материале (кальке) с нанесением на них расчетных точек на уровне рабочей поверхности. Масштаб чертежей выбирается соизмеримым с графиками А.М. Данилюка.
рис.5. План и разрез здания при боковом освещении.
рис.6. План и разрез здания при фонарном освещении.
5.1. При боковом освещении помещений здания
При боковом освещении проверочный расчет осуществляется по формуле:
(19)
- расчетный коэффициент естественной освещенности при боковом освещении,%;
- геометрический К.Е.О. в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый с помощью графиков I и II А.М. Данилюка.
- коэффициент учета неравномерной яркости облачного неба, определяемый по приложению 14 или рис.7;
Рис.7. Определение коэффициента неравномерной яркости облачного неба.
- коэффициент ориентации световых проёмов, учитывающий ресурсы естественного света по кругу горизонта, определяемый по приложению 15 в зависимости от отношения высоты зданий к расстоянию между ними, H/P;
- геометрический К.Е.О. в расчётной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отражённый от противостоящих зданий, определяемый с помощью графиков Данилюка I и II (рис.8,9).
(19)
где
- количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световой проём в расчётную точку на поперечном разрезе помещения (рис 10)
- количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через световой проём в расчётную точку на плане помещения (рис. 11)
- средняя относительная яркость фасада противостоящего здания (приложение 16);
- коэффициент ориентации фасада здания, учитывающий зависимость его яркости от ориентации по сторонам горизонта. При ориентации фасада противостоящего здания на юг принимается равным 1,33, на ЮВ- 1,25, на В(З)-1,13 и на С-1,00;
, , , - те же, что и в формуле (1).
В случае отсутствия вблизи от проектируемого объекта противостоящих зданий коэффициенты , , и в формуле(18) принимаются равными нулю и в расчёте не участвуют.
При боковом освещении геометрический К.Е.О., учитывающий прямой свет, в какой-либо точке помещения определяют по формуле:
(20)
где
- количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения (рис. 10)
- количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на плане помещения ( рис. 11).
Рис. 10 Пример подсчета количества лучей n1 и n1’, проходящих через световой проем на характерном поперечном разрезе помещения при боковом освещении
Рис. 11. Пример подсчёта количества лучей n2 и n2’ , проходящих через световой проём на плане помещения
Подсчёт количества лучей , по графику А.М. Данилюка I( см. рис.10) производится в следующем порядке:
1) чертёж поперечного разреза здания накладывается на график. Линия уровня рабочей плоскости
здания совмещается с основанием графика, а расчётная точка, находящаяся на линии уровня рабочей плоскости, с центром графика О;
2) подсчитывается количество лучей , проходящих через поперечный разрез светового проёма;
3) отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через середину светового проёма ( точка С на рис.10);
Количество лучей и номер полуокружности определяются для окон левой и правой сторон здания.
В случае применения нижнего и верхнего бокового остекления количество лучей и номер полуокружности определяются для каждого яруса окон.
Подсчёт количества лучей по графику Данилюка II ( см. рис. 11) производится в следующем порядке :
При использовании графиков А.Н. Данилюка нужно учитывать, что поперечный разрез и план здания должны быть выполнены в одном масштабе. При разных масштабах разреза и плана здания( например, масштаб разреза 1:200, а масштаб плана 1:400)
Рис.8 График А. М. Данилюка для подсчёта n1 и n2’
Рис.9 График II А.М. Данилюка для подсчёта n2 и n2’
Рис.11 График III А.М Данилюка для подсчёта n3
необходимо сделать их одинаковыми путём уменьшения в 2 раза номера горизонтали по графику Данилюка II, по сравнению с номером полуокружности на графике Данилюка I.
Полученное значение лучей и подставляется в формулу ( 20) для определения в каждой расчётной точке геометрического значения К.Е.О. при боковом освещении .
По найденным значениям , %, строится кривая освещённости при боковом остеклении.
Проверка соответствия расчётного значения , %, нормативному , %, осуществляется на основании данных, полученных в наиболее удалённой точке освещения. При одностороннем боковом освещении такой точкой является точка, расположенная на расстоянии 1 м от противоположной с оконными светопроёмами стены, а при двухстороннем боковом освещении- на расстоянии, равным половине ширины здания.
5.2. При верхнем (фонарном) освещении помещений зданий
При верхнем освещении расчётное значение , % определяют по формуле:
(21)
- геометрический К.Е.О. в расчётной точке при верхнем освещении, определяемый по графику III и II ( рис. 12 и 9);
- среднее значение геометрического К.Е.О. при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения:
(16)
где - высота цеха, от уровня пола до низа стропильной конструкции, м;
- проектная высота стропильной конструкции в коньковой части, м;
- проектная высота бортовой плиты фонаря, принимаемой равной 0,6 м
- то же, что и в формуле (1).
После определения всех коэффициентов, входящих в формулу (15), находим площадь световых проемов фонарного освещения , м2.
Затем определяем длину фонарного остекления по формуле
(17)
где - длина здания;
- величина противопожарного разрыва между торцами здания и фонаря, принимаемая равной 6000 или 12000 мм;
- количество фонарей.
Высота фонарного остекления определяется по формуле:
(18)
Найденная по формуле (13) высота фонарного остекления должна быть кратна 1250, 1500 или 1750 мм.
После определения высоты фонарного остекления производится проверочный расчет с определением значений геометрического К.Е.О. в расчетных точках по графикам А.М. Данилюка.
5.Проверочный расчет естественного освещения.
Проверочный расчет естественного освещения производится по методу А.М. Данилюка в точках характерного разреза помещения (Рис. 5-6).
При этом расчетные точки (в количестве не менее 5 на пролет) следует принимать на равных расстояниях друг от друга, располагая первую и последнюю на расстоянии 1м от стен (или от осей средних рядов колонн).
Для удобства работы с графиками А.М. Данилюка предварительно план и разрезы промышленного здания выполняются на светопрозрачном материале (кальке) с нанесением на них расчетных точек на уровне рабочей поверхности. Масштаб чертежей выбирается соизмеримым с графиками А.М. Данилюка.
рис.5. План и разрез здания при боковом освещении.
рис.6. План и разрез здания при фонарном освещении.
5.1. При боковом освещении помещений здания
При боковом освещении проверочный расчет осуществляется по формуле:
(19)
- расчетный коэффициент естественной освещенности при боковом освещении,%;
- геометрический К.Е.О. в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый с помощью графиков I и II А.М. Данилюка.
- коэффициент учета неравномерной яркости облачного неба, определяемый по приложению 14 или рис.7;
Рис.7. Определение коэффициента неравномерной яркости облачного неба.
- коэффициент ориентации световых проёмов, учитывающий ресурсы естественного света по кругу горизонта, определяемый по приложению 15 в зависимости от отношения высоты зданий к расстоянию между ними, H/P;
- геометрический К.Е.О. в расчётной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отражённый от противостоящих зданий, определяемый с помощью графиков Данилюка I и II (рис.8,9).
(19)
где
- количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световой проём в расчётную точку на поперечном разрезе помещения (рис 10)
- количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через световой проём в расчётную точку на плане помещения (рис. 11)
- средняя относительная яркость фасада противостоящего здания (приложение 16);
- коэффициент ориентации фасада здания, учитывающий зависимость его яркости от ориентации по сторонам горизонта. При ориентации фасада противостоящего здания на юг принимается равным 1,33, на ЮВ- 1,25, на В(З)-1,13 и на С-1,00;
, , , - те же, что и в формуле (1).
В случае отсутствия вблизи от проектируемого объекта противостоящих зданий коэффициенты , , и в формуле(18) принимаются равными нулю и в расчёте не участвуют.
При боковом освещении геометрический К.Е.О., учитывающий прямой свет, в какой-либо точке помещения определяют по формуле:
(20)
где
- количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения (рис. 10)
- количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на плане помещения ( рис. 11).
Рис. 10 Пример подсчета количества лучей n1 и n1’, проходящих через световой проем на характерном поперечном разрезе помещения при боковом освещении
Рис. 11. Пример подсчёта количества лучей n2 и n2’ , проходящих через световой проём на плане помещения
Подсчёт количества лучей , по графику А.М. Данилюка I( см. рис.10) производится в следующем порядке:
1) чертёж поперечного разреза здания накладывается на график. Линия уровня рабочей плоскости
здания совмещается с основанием графика, а расчётная точка, находящаяся на линии уровня рабочей плоскости, с центром графика О;
2) подсчитывается количество лучей , проходящих через поперечный разрез светового проёма;
3) отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через середину светового проёма ( точка С на рис.10);
Количество лучей и номер полуокружности определяются для окон левой и правой сторон здания.
В случае применения нижнего и верхнего бокового остекления количество лучей и номер полуокружности определяются для каждого яруса окон.
Подсчёт количества лучей по графику Данилюка II ( см. рис. 11) производится в следующем порядке :
-
чертёж плана здания совмещается с графиком II таким образом, чтобы его вертикальная ось симметрии проходила через центр графика 0, а горизонталь графика II, соответствующая номеру полуокружности по графику I., совпадала с боковой стеной здания ( см. рис. 10); -
по графику II подсчитывается количество лучей , проходящих через световые проёмы боковой стены. Количество лучей подсчитывается для левой и правой сторон здания, а также и верхнего яруса окон ( при их наличии).
При использовании графиков А.Н. Данилюка нужно учитывать, что поперечный разрез и план здания должны быть выполнены в одном масштабе. При разных масштабах разреза и плана здания( например, масштаб разреза 1:200, а масштаб плана 1:400)
Рис.8 График А. М. Данилюка для подсчёта n1 и n2’
Рис.9 График II А.М. Данилюка для подсчёта n2 и n2’
Рис.11 График III А.М Данилюка для подсчёта n3
необходимо сделать их одинаковыми путём уменьшения в 2 раза номера горизонтали по графику Данилюка II, по сравнению с номером полуокружности на графике Данилюка I.
Полученное значение лучей и подставляется в формулу ( 20) для определения в каждой расчётной точке геометрического значения К.Е.О. при боковом освещении .
По найденным значениям , %, строится кривая освещённости при боковом остеклении.
Проверка соответствия расчётного значения , %, нормативному , %, осуществляется на основании данных, полученных в наиболее удалённой точке освещения. При одностороннем боковом освещении такой точкой является точка, расположенная на расстоянии 1 м от противоположной с оконными светопроёмами стены, а при двухстороннем боковом освещении- на расстоянии, равным половине ширины здания.
5.2. При верхнем (фонарном) освещении помещений зданий
При верхнем освещении расчётное значение , % определяют по формуле:
(21)
- геометрический К.Е.О. в расчётной точке при верхнем освещении, определяемый по графику III и II ( рис. 12 и 9);
- среднее значение геометрического К.Е.О. при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения: