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 :

  1. 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);

  2. 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: