Освещение спортивных площадок и объектов

Нормы электрического освещения спортивных сооружений. Цветопередающие свойства ламп. Электрические, светотехнические и эксплуатационные характеристики, от которых зависит выбор источников света при проектировании осветительных установок спортсооружений.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.05.2013
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский архитектурный институт (Государственная Академия)

Кафедра архитектурной физики

Курсовая работа на тему:

«Освещение спортивных площадок и объектов»

Выполнила студентка 4 курса

3 группы

Канавина А.А.

Москва 2012 г.

Введение

С каждым годом все больше людей участвует в спортивных соревнованиях -- как любительских, так и профессиональных. Спортивной тематике все больше внимания уделяют СМИ. Спорт активно используют в рекламном бизнесе. Повышенный интерес к спорту стимулирует его собственное развитие. Ежегодно в России возникают новые специализированные спорткомплексы. Их качество определяется множеством факторов, среди которых немалую роль играет освещение объекта.

Освещение спортивных площадок и объектов

Спортивные соревнования проводятся в разное время суток часто на площадках открытого типа. В каждом конкретном случае подходы к освещенности этих объектов будут специфичными. Но есть и общие правила, придерживаясь которых, организаторы сделают мероприятия зрелищными и безопасными для зрителей и спортсменов.

Главное требование: достаточное и равномерное освещение спортивных сооружений разного типа. Светового потока должно хватать, чтобы состязания, игровой или тренировочный процессы были безопасными для участников соревнований, а зрители могли их наблюдать без каких-либо помех. И для обитателей трибун безопасность -- важный критерий. Для этого свет должен быть насыщенным и на прилегающих объектах, в коридорах, переходах, на площадке перед зданием спортивное освещение также должно быть на достойном уровне.

Зависит оно и от вида спортплощадки. Для хоккейной коробки мощность должна быть чуть выше, чем для футбольного поля. А еще выше этот показатель для бассейнов. В этом случае важно точно рассчитать и угол падения светопотока, чтобы он не создавал бликов и т.д. Особые условия безопасности надо создать, планируя освещение спортивных площадок для горнолыжных соревнований, гоночных трасс и других видов спорта с повышенной травмоопасностью.

Монтируется освещение в зависимости от типа площадок. Так, освещение спортивных объектов открытого типа устанавливается на столбах, опорах, фермах, на стенах соседних зданий.

Мощность уличных светильников для теннисных кортов, лыжных трасс, детских спортплощадок, трамплинов выбирается в зависимости от площади освещаемой территории и ее особенностей.

Для просчитывания конкретных параметров освещение спортивных объектов закладывается в компьютерные программы, учитывающие все важные факторы. Такие как уровень ослепленности, мощность светового потока, его равномерность в горизонтальной и вертикальной плоскостях и другие технические величины. Надо предусмотреть и старение оснащения, его возможное загрязнение, особенно на открытом воздухе. Потому-то цифры показателей освещенности нужно закладывать с небольшим запасом.

Жесткие требования к освещению должны выполняться не только на тех объектах, где проводятся международные соревнования с телетрансляцией, но и на любых площадках, предназначенных для занятий спортом. Система освещения должна обеспечивать безопасность как игроков, так и зрителей в зале, освещение проходов и выходов в аварийных ситуациях, спортсменам, судьям, персоналу, зрителям и телезрителям возможность хорошо видеть спортивную площадку, игровые предметы, пространство, окружающее игровую зону. При этом необходимо обеспечить комфортность зрительного восприятия -- в частности, избегать слепящего действия света.

Особые требования предъявляются к освещению при проведении телевизионных съемок и трансляций. Именно от освещения напрямую зависят качество цветной картинки, возможность показа общих видов игры, крупных планов, а также соответствие съемки международным нормам и требованиям непрерывности.

В России современная нормативная база по проектированию осветительных установок спортивных сооружений представлена рядом документов, в частности:

ВСН--1--73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений» (от 12.10.1974);

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (от 20.04.1995);

МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» (от 23.03.1999).

В них регламентируются не только значения освещенности, но и другие показатели, задаваемые в зависимости от вида спорта и масштаба проводимых соревнований. Регламентируемые показатели условий освещения спортивных объектов Освещенность на горизонтальной плоскости (Eг) -- важнейший показатель, поскольку горизонтальная плоскость формирует основную часть поля зрения как игроков, так и зрителей. Измеряется в люксах (лк).

Освещенность на вертикальной плоскости (Eв) важна для наблюдения вертикальных объектов. Скажем, вертикальной плоскостью может быть представлен игрок (с учетом соответствующих углов к линии обзора наблюдателя). Чтобы гарантировать оптимальный обзор и узнавание игроков со всех направлений, требуется особое освещение по-разному ориентированных вертикальных плоскостей. Кроме того, освещенность на вертикальном плане должна обеспечивать видение в любой момент времени движущегося над игровой зоной спортивного объекта (например, мяча). Вертикальная освещенность оказывает решающее влияние на качество теле- или кинокартинки. Измеряется в люксах (лк).

Равномерность освещенности как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости позволяет избежать резких перепадов освещенности в поле зрения игроков, зрителей, TV-камер. Неравномерность распределения освещенности снижает видимость игрового предмета или игрока в определенной позиции на поле.

Выражается как отношение минимальной освещенности к максимальной (Емин/Емакс) или к средней (Емин/Еср).

Коэффициент запаса -- показатель, гарантирующий отсутствие падения средней освещенности ниже нормируемого значения. Представляет собой повышающий коэффициент, вводимый в расчеты освещения. Учитывает спад уровней освещенности в связи с загрязнением светильников, старением ламп и ухудшением отражающих свойств поверхностей помещения. Требует, чтобы обслуживание ламп и светильников/прожекторов проводилось по крайней мере раз в год. Коэффициент запаса измеряется в относительных единицах.

Показатель ослепленности -- расчетный параметр, оценивающий слепящее действие осветительной установки. Измеряется в относительных единицах. Указанные нормативные документы созданы давно и не отражают современные потребности. Требования к освещению, представленные в них, не имеют достаточно четкой структуры. Кроме того, отсутствие единой классификации соревнований по уровням серьезно затрудняет использование этой базы в проектировании.

Уровневая классификация различных соревнований и соответствующей им освещенности наиболее полно представлена в европейских нормах -- DIN EN 12193 «Свет и освещение -- освещение спортивных сооружений», которые выделяют три уровня спортивных состязаний:

соревнования высшей категории;

соревнования среднего уровня;

школьный спорт и досуг.

На основании российских нормативных документов и по аналогии с европейскими нормами можно определить четыре класса осветительных установок (по уровням освещения спортивных сооружений). Класс TV -- для проведения международных и национальных соревнований с телетрансляцией.

Отметим, что класс TV надо рассматривать отдельно, поскольку цветное телевидение предъявляет особые требования к уровням вертикальной и горизонтальной освещенности. В частности, необходимый для телесъемки уровень вертикальной освещенности определяется в каждом конкретном случае в зависимости от вида спорта. Класс I -- для проведения национальных соревнований в больших спортивных комплексах без телевидения (с трибунами на 800 зрителей и более).

Класс II -- для проведения региональных соревнований в средних и малых спортивных комплексах (с трибунами менее чем на 800 зрителей). Класс III -- для проведения любительских соревнований, школьного спорта и досуга.

Значения нормируемых параметров по уровням освещения для трех классов осветительных установок (согласно СНиП 23-05-95, ВСН-- 1--73 и МГСН 2.06-99) приведены в табл. 1

Выбор лидера

Выбор источников света при проектировании осветительных установок спортивных сооружений зависит от электрических, светотехнических и эксплуатационных характеристик этих источников. Ниже приведены важнейшие из них.

Напряжение питания (U) -- напряжение электрической сети, необходимое для зажигания и стабильной работы лампы. Измеряется в вольтах (В). Для ламп накаливания напряжение питания соответствует напряжению сети. Для зажигания газоразрядных ламп напряжение питания должно существенно превышать напряжение сети. Поэтому их включают через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА).

Мощность (W) -- электрическая мощность, потребляемая лампой. Единица измерения -- ватт (Вт). Для газоразрядных ламп необходимо учитывать как мощность самой лампы, так и мощность, которая расходуется на ПРА.

Световой поток (Ф) -- мощность излучения источника, которая оценивается по реакции глаза человека, избирательно реагирующего на излучение, испускаемое лампой. Измеряется в люменах (лм).

Световая отдача (Н) -- показатель производительности лампы, определяемый отношением светового потока к электрической мощности лампы. Чем оно больше, тем эффективнее преобразование потребляемой электрической энергии в свет. Измеряется отношением люмен на ватт (лм/Вт).

Цветовая температура (Тц) -- характеристика, определяющая степень белизны света, испускаемого лампой. Измеряется по температурной шкале Кельвина (К), поскольку выражается через температуру нагретого черного тела, одинакового по цвету с испытуемым источником света1.

Общий индекс цветопередачи (Ra) -- показатель качества воспроизведения цвета данной лампой в сравнении с эталонным источником света. Цветопередающие свойства определяются характером спектра излучения ламп. Чем ниже индекс цветопередачи, тем эти свойства хуже. Максимальное значение Ra -- 100.

Средний срок службы -- усредненный статистический срок службы лампы, определяющий сроки замены ламп в светильниках. Измеряется в часах.

По принципу действия электрические источники света можно разделить на две большие группы -- лампы накаливания и разрядные лампы. Согласно СНиП 23-05-95, для освещения спортивных сооружений, как правило, следует использовать металлогалогенные и люминесцентные лампы, относящиеся к группе разрядных ламп. При невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп на отдельных объектах допускается применение ламп накаливания, которые используются только для освещения спортивных объектов в аварийных режимах.

Линейные люминесцентные лампы считаются удачным вариантом освещения для небольших спортивных залов, что обусловлено широким ассортиментом таких светильников, а также возможностью удовлетворить практически любое требование дизайнера по их размещению. Но малая единичная мощность (до 80 Вт) делает их малопригодными для освещения высоких помещений, поскольку возможная установочная высота таких светильников не превышает 7 метров. К тому же в нормах электрического освещения спортивных сооружений (ВСН-1-73) минимальная высота подвеса светильников над игровой площадкой ограничивается диапазоном от 6 до 12 метров (в зависимости от вида спорта). Таким образом относительно низкая стоимость люминесцентных светильников нивелируется их большим количеством для достижения заданного уровня освещенности.

Существенными недостатками люминесцентных ламп являются большие размеры, трудность концентрации светового потока в пространстве, а нестабильность работы при низких температурах не позволяет устанавливать их на открытых спортивных площадках. Газоразрядные лампы высокого давления (например, металлогалогенные) обычно используются при установке светильников на высоте от 6 метров и там, где требуется высокая эффективность системы освещения.

Неоспоримое преимущество металлогалогенных ламп -- малые габариты, что позволяет использовать их с различными видами отражателей и более эффективно распределять световой поток. Металлогалогенные лампы можно применять как для акцентированной подсветки объектов, так и для общего освещения (при использовании рассеивающих отражателей). Применение прожекторов, концентрирующих поток лампы в узкий пучок, дает возможность осветить удаленные объекты минимальным количеством приборов. Световая отдача металлогалогенных ламп -- 74--108 лм/Вт, что сопоставимо со световой отдачей люминесцентных ламп (50-- 104 лм/Вт) и значительно превышает аналогичный параметр галогенных ламп накаливания (до 22 лм/Вт). При одинаковой потребляемой мощности световой поток, излучаемый газоразрядными лампами, в несколько раз выше, чем у галогенных.

В соответствии с нормами для освещения спортивных соревнований лампы должны иметь цветовую температуру около 4000 К (нейтрально-белые), а при телевизионных съемках и репортажах требуются лампы с еще более высокой цветовой температурой, чего галогенные лампы обеспечить не могут, поскольку их цветовая температура лежит в диапазоне от 2500 до 3400 К. Поэтому для освещения спортивных сооружений следует применять металлогалогенные или люминесцентные лампы, цветность излучения которых -- от тепло-белой до дневной белой.

Индекс цветопередачи ламп, используемых для освещения соревнований, должен быть не ниже 65, а для съемок и телерепортажей -- не ниже 80. Этому условию удовлетворяют как металлогалогенные, так и люминесцентные лампы. Индекс цветопередачи галогенных ламп формально равен 100, поскольку за эталонный источник света были приняты лампы накаливания и фактически лампа сравнивается сама с собой. Однако на практике при освещении ими объекта имеют место потери в передаче сине-голубых тонов и преувеличение теплой цветовой гаммы. Поэтому при повышенных требованиях к цветоразличению галогенные лампы применять не рекомендуется.

Немаловажным параметром лампы является средний срок службы, который у газоразрядных ламп достигает 15 000 часов, в то время как у галогенных не превышает 4000 часов.

Сравнительные характеристики основных параметров разных типов ламп приведены в табл. 2 [открывается в новом окне, 15Кб]., из которой видно, что наилучшим решением для освещения спортивных залов и открытых спортивных площадок является применение в осветительной установке металлогалогенных ламп.

Новые возможности

Современные светотехнические расчеты уже невозможно представить без использования специализированного программного обеспечения, хотя еще несколько лет назад инженерам-светотехникам приходилось вести долгую и кропотливую работу по оптимизации освещения даже небольших объектов, используя при этом массу справочной литературы, различные графики, таблицы, диаграммы и т.д. Любая замена мощности или перемещение светового прибора приводили к необходимости перерасчета практически всего проекта. Сложные геометрические и технические вычисления усиливали влияние «человеческого фактора», возрастала вероятность ошибки.

С широким распространением вычислительной техники появилась возможность упростить процедуру светотехнических расчетов. Несколько иностранных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, выпустили свои версии программ проектирования систем освещения. Конечно, основная работа по расчету освещения все равно возлагается на человека, но многие исходные данные (табличные коэффициенты, кривые силы света приборов, расчетные формулы, технические параметры источников света и т.п.) уже заложены в программе.

Задача расчета освещения сводится к определению необходимого количества световых приборов для создания нормируемого значения освещенности на спортивных объектах. При этом разработанный проект освещения должен обеспечивать минимальные затраты на сооружение и эксплуатацию осветительной установки, а также соответствовать нормативным документам той страны, для которой проектируется система освещения.

При проектировании целесообразна приводимая ниже последовательность действий:

Определение параметров объекта, подлежащего освещению.

Выбор системы освещения.

Установка нормируемого значения освещенности.

Выбор метода расчета освещенности.

При светотехническом проектировании в основном применяются два метода расчетов -- метод коэффициента использования и точечный метод.

Метод коэффициента использования предназначен для расчета средней освещенности пола (стен) внутри помещения с учетом многократных отражений света (для системы общего равномерного освещения или расчета необходимого числа светильников в осветительной установке по заданной величине освещенности). Этот метод применяется для расчета общего равномерного освещения при проектировании осветительных установок для офисных, служебных и других рабочих помещений относительно небольшой высоты и площади. На практике значения расчетных коэффициентов берут из таблиц, связывающих геометрические размеры помещения, отражающие свойства его поверхностей и кривые силы света используемых светильников.

Точечный метод предназначен для расчета освещенности в каждой точке заданной плоскости и учитывает влияние на нее светового потока от каждого из светильников, расположенных в произвольном порядке. В компьютерных программах этим методом рассчитывают как прямую, так и отраженную составляющие освещенности. Этот метод используется, когда необходимо получить многовариантные расчеты освещенности и совместить их с оценкой других светотехнических и экономических параметров осветительной установки. Трудность точечного метода заключалась в отсутствии возможности представления кривых сил света приборов аналитическими выражениями и, следовательно, применении при расчетах большого количества таблиц, графиков и вспомогательных материалов. В настоящее время компьютерная техника позволяет повсеместно применять данный метод в практике светотехнических расчетов.

Наиболее известны несколько светотехнических расчетных программ: DIALux, Relux Professional, Calculux и FAEL-LITE.

Самая популярная программа DIALux создана при участии многих европейских светотехнических фирм (в числе которых OSRAM, Philips, THORN, Trilux и др.). Каждая из фирм -- создателей DIALux представляет программу с данными собственного оборудования, однако программа позволяет создавать и новую базу данных наиболее часто используемых светильников. Формат вводимых данных -- CIBSE/TM14, IES, LDT. Все это упрощает работу с программой и экономит время. Светильники могут быть объединены в группы, однако в этом случае становится невозможно работать с отдельно взятым светильником. В последней версии DIALux 3.0 представлена широкая база текстур, компонентов помещений и мебели, возможность расширения которой также предусмотрена.

В программе DIALux результаты расчетов можно представить в любой удобной форме -- как в виде плоских двухмерных видов, так и в трехмерной проекции. Используемый в программе метод визуализации RayTracing делает 3D-модель наглядной. Однако расчет освещенности в вертикальной плоскости несколько усложняет применение программы для спортивных сооружений. К тому же DIALux «съедает» довольно много ресурсов компьютера, и в случае создания проекта для спортивной арены с большим количеством прожекторов расчет занимает длительное время.

Тем не менее, удобный интерфейс, гибкие настройки вывода результатов на печать и возможность ввода данных (светильников, мебели и текстур) делают эту программу наиболее удобной для расчета освещенности интерьеров.

Программа Relux Professional от компании Relux Informatik AG -- мощный инструмент расчета освещенности при работе с трехмерными объектами. Она содержит большую базу данных, включающую фотометрические данные светильников сорока девяти производителей. Программа предоставляет возможность широкого выбора изображений и текстур, что позволяет представить изображение объекта в максимально реалистичном виде.

В отчете выводятся на печать все необходимые результаты расчетов и трехмерное изображение помещения (в OpenGL). Предусмотрены средства для сохранения в базе данных любого желаемого вида объекта освещения вместе с расчетными данными.

В приложении к основной программе могут использоваться модули Relux Vision и ReluxCAD. Relux Vision предоставляет расширенные возможности визуализации (RayTracer), а также дает возможность рассчитывать комбинированное освещение в помещении.

ReluxCAD -- программа, позволяющая организовать работу совместно с программой AutoCAD. Созданные в AutoCAD чертежи помещений и площадок напрямую вводятся в Relux Professional, а результаты светотехнических расчетов для конкретного сооружения, полученные в ReluxCAD, можно передать в AutoCAD.

Relux позволяет рассчитывать коэффициент дискомфорта UGR как для помещения, так и для конкретной точки наблюдения. Кроме того, можно вывести таблицу UGR от каждого светильника.

Существенным недостатком данной программы является отсутствие удобных средств работы с фотометрическими данными. Для каждого проекта необходимо создавать базу данных используемых светильников, что затрудняет и замедляет работу с Relux Professional.

Программа Calculux фирмы Philips существует в трех модификациях (для расчета открытых площадок, помещений и дорог). Хотя основным форматом данных Calculux является Philips Phillum, программа позволяет вводить и другие фотометрические форматы (CIBSE/TM14, IES, EULUMDAT и LTLI). Однако следует иметь в виду, что их использование в программе происходит не всегда корректно (как, например, с форматом IES). Calculux дает возможность рассчитывать освещенность на прямоугольных поверхностях в любой плоскости, определяемой пользователем. В программе можно самостоятельно задавать количество расчетных точек, создавать группы светильников и при этом ориентировать как отдельный светильник, так и целую их группу. В программе задано большое количество стандартных спортивных площадок, что очень удобно при расчете как закрытых, так и открытых сооружений. Есть возможность выбора языка, на котором будет напечатан отчет.

К недостаткам программы следует отнести отсутствие качественного трехмерного представления результатов, однако это отчасти компенсируются высокой скоростью расчета.

Для фирмы Fael Luce (Италия) компанией OxyTech была выпущена версия программы FAEL-LITE для расчета освещенности и яркости в помещениях, на открытых площадках и на улице. Данная программа совместима с оболочкой WINDOWS и позволяет работать с моделями любых форм и размеров, а также видеть результаты светотехнических расчетов в удобной форме -- как в двухмерной, так и в трехмерной проекции. FAEL-LITE рассчитывает следующие светотехнические параметры: горизонтальную, вертикальную и полуцилиндрическую освещенность, яркость поверхности и коэффициент дискомфорта. При всех светотехнических расчетах учитывается многократное, до 7 раз, отражение света от поверхности стен, пола и потолка (коэффициенты отражения данных поверхностей определяются пользователем).

Для спортивных объектов и концертных залов с телевизионной трансляцией программа FAEL-LITE позволяет делать расчет вертикальной освещенности по направлению к главной телевизионной камере и вспомогательным камерам (если есть такая необходимость). Все расчеты светотехнических параметров соответствуют нормам и рекомендациям международных организаций UNI и CEI.

Программа обеспечивает преобразование фотометрических данных светильников из своего внутреннего формата в другие, наиболее распространенные -- CIBSE/TM14, LDT. Кроме того, FAEL-LITE 6.0 позволяет использовать созданные в AutoCAD трехмерные модели мебели (в формате DXF). Результаты светотехнических расчетов могут быть представлены в графическом, табличном или трехмерном виде и распечатаны на стандартной офисной оргтехнике.

Простота и удобство, а также большая база данных ставит эту программу в один ряд с наиболее мощными светотехническими программами.

Спортивные и развлекательные сооружения требуют значительных вложений в строительство и эксплуатацию. Но инвестиции в спортивные объекты окупятся только в том случае, если последние будут комфортны и для зрителей, и для спортсменов. Правильно спроектированная и смонтированная осветительная установка -- одно из основных условий привлекательности объектов зрелищного назначения.

светотехнический спортивный освещение сооружение

Нормы электрического освещения спортивных сооружений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормы электрического освещения спортивных сооружений распространяются на осветительные установки, предназначенные непосредственно для учебно-тренировочной работы и соревнований; нормы на прочие осветительные установки (освещение территории, охранное освещение, освещение вспомогательных помещений и т.п.) должны выполнять в соответствии с требованиями главы СНиП II-А.9-71 и СН-407-70.

Электрическое освещение спортивных сооружений подразделяется на рабочее и аварийное.

Рабочее освещение устраивается для проведения нормальной учебно-тренировочной работы и соревнований в темное время суток.

Аварийное освещение должно устраиваться в тех случаях, когда оно необходимо:

а) для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения;

б) для предотвращения несчастных случаев среди занимающихся в связи с отключением рабочего освещения в бассейнах, на велотреках и трамплинах для прыжков на лыжах.

II. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

6. Освещенность основных помещений крытых спортивных сооружений должна приниматься не ниже величин, приведенных в табл.2.

Таблица 2. Нормы освещенности основных помещений крытых спортивных сооружений

* Применение люминесцентных ламп не рекомендуется.

Примечания:

В спортивных залах и бассейнах со стационарными местами для зрителей (при их количестве не более 800), предназначенных для проведения соревнований общегородских и более высокого масштаба, уровень освещенности следует повышать на одну ступень.

Уровень минимальной горизонтальной освещенности в бассейнах со стационарными трибунами вместимостью более 800 зрителей должен быть 400 лк. Уровень минимальной горизонтальной освещенности в спортивных залах со стационарными трибунами вместимостью более 800 зрителей должен быть не менее 500 лк. При соревнованиях по боксу в таких залах освещенность ринга должна быть не менее 1000 лк.

Освещенность открытых спортивных сооружений должна приниматься не ниже величин, приведенных в табл.3.

Таблица 3. Нормы освещенности открытых спортивных сооружений

При использовании для освещения крытых спортивных сооружений ламп накаливания (в случаях невозможности или технической нецелесообразности применения газоразрядных ламп) допускается снижать освещенность на одну ступень по шкале значений освещенности.

Управление освещением комплексов открытых спортивных сооружений должно быть централизованным, при этом следует предусматривать раздельное управление освещением групп площадок и отдельных полей.

Спортивные ядра с трибунами вместимостью менее 500 зрителей по требованиям к их освещению приравниваются к тренировочным футбольным полям и местам для занятий легкой атлетикой.

Освещенность универсальных спортивных сооружений должна удовлетворять требованиям по всем видам спорта, для которых предназначено сооружение.

Уровень средней горизонтальной освещенности на поверхности льда катков для массового катания следует принимать не менее 10 лк при коэффициенте неравномерности 0,1.

При использовании для устройства катков и лыжных трасс для массового катания освещаемых территорий в микрорайонах, садах, парках, не предназначенных для спортивных сооружений, создание специальных осветительных установок необязательно.

Уровни средней освещенности трибун спортивных сооружений следует принимать: в крытых вооружениях - 50 лк; на открытых сооружениях не менее 10% уровня освещенности, предусмотренной для соответствующего вида спорта и вместимости трибун сооружения (эта величина принимается с учетом освещенности на трибунах, создаваемой установкой освещения спортивной площадки, поля, арены).

Осветительные приборы для трибун должны иметь отдельное включение.

Коэффициент неравномерности освещения открытых сооружений для спортивных игр и трамплинов для прыжков на лыжах должен быть не менее 0,33.

При подводном освещении бассейнов мощность осветительной установки следует принимать исходя из величины светового потока, вводимого в толщу воды от прожекторов подводного освещения, для открытых бассейнов - 200 лм, для крытых бассейнов - 300 лм на 1 м водной поверхности.

III. АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Аварийное освещение в спортивных сооружениях должно устраиваться:

а) в проходных помещениях и на лестницах, служащих для эвакуации людей из помещений, где может одновременно находиться более 50 чел.;

б) в помещениях, где может находиться одновременно более 100 человек;

в) в бассейнах, на велотреках и на трамплинах для прыжков на лыжах, а также на трибунах открытых сооружений, имеющих более 20 рядов.

Выходы из помещений должны быть отмечены световыми указателями.

Аварийное освещение для эвакуации должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на полу по линии основных проводов и ступеней лестниц; аварийное освещение ванны бассейна, полотна велотрека, горы разгона и горы приземления трамплина для прыжков на лыжах - не менее 5 лк на их поверхности.

При устройстве аварийного освещения люминесцентными лампами:

а) в каждом светильнике аварийного освещения к сети аварийного освещения должно быть подключено не менее двух ламп;

б) напряжение на лампах в аварийном режиме не должно быть менее 90% его номинального значения;

в) температура окружающей среды должна быть не ниже +10 °C.

Применение ламп типа ДРЛ, ДРИ и ксеноновых для аварийного освещения не допускается.

Светильники аварийного освещения должны быть присоединены к сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита низкого напряжения подстанции, или при наличии только одного ввода в здание, начиная от этого ввода.

Допускается питание аварийного освещения от сети рабочего освещения при условии автоматического переключения его (на сеть, независимую от рабочей сети) только при аварийных режимах.

Примечание: В крытых спортивных сооружениях с количеством постоянных мест для зрителей свыше 800 питание аварийного освещения должно выполняться в соответствии с требованиями главы УП-2 ПЭУ "Электрооборудование зрелищных предприятий".

К сети аварийного освещения запрещается подключать какие-либо токоприемники, кроме светильников аварийного освещения.

Управление аварийным освещением в основных помещениях, лестницах и коридорах рекомендуется выполнять централизованно со щитков аварийного освещения.

IV. ОГРАНИЧЕНИЕ ОСЛЕПЛЕННОСТИ

Для ограничения слепящего действия светильников при освещении спортивных залов показатель ослепленности не должен превышать величины 60.

Показатель ослепленности - критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой, определяется по формуле

,

где - показатель ослепленности;

- видимость объекта наблюдения при экранировании блеских источников света;

- видимость объекта наблюдения при наличии блеских источников в поле зрения.

При освещении залов для спортивных игр предпочтительной является система верхне-бокового света, выполняемая в виде светящихся полос, панелей или состыкованных светильников, расположенных над боковыми линиями спортивной площадки. Следует предусматривать меры, исключающие повреждение светильников от ударов мяча.

При верхне-боковом освещении спортивных залов светильниками прямого света концентрированного светораспределения:

а) не допускается расположение светильников на торцевых стенах зала или на потолке около этих стен;

б) оптическая ось светильника не должна иметь наклон более 40° от вертикали.

При освещении помещений спортивных залов светильниками или потолочными панелями не менее 10% суммарного светового потока осветительных приборов должно быть направлено в верхнюю полусферу.

Это требование необязательно при освещении потолочными панелями, если площадь последних составляет не менее 30% площади потолка.

При применении светильников прямого света для освещения ванн крытых плавательных бассейнов их выходные отверстия должны быть перекрыты светорассеивающим материалом.

При применении для освещения помещений спортивных залов газоразрядных ламп, питаемых переменным током промышленной частоты (50 Гц), следует ограничивать глубину пульсации освещенности.

Коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Здесь , и - максимальное и среднее значения освещенности в люксах за период ее колебания.

При применении газоразрядных ламп для уменьшения стробоскопического эффекта смежные светильники должны подключаться к разным фазам трехфазной сети.

Люминесцентные лампы в установках спортивного освещения должны быть белого цвета.

В стрелковых тирах источники света и светящиеся части светильников, освещающие огневые зоны и мишенные установки, должны быть экранированы от глаз стреляющих и наблюдателей.

Не рекомендуется применять люминесцентные лампы для создания освещенностей менее 100 лк (освещение стрелковых галерей и огневых зон тиров, открытых спортивных сооружений и т.п.).

Для открытых плоскостных сооружений, предназначенных для спортивных игр (кроме городков и настольного тенниса), следует предусматривать верхне-боковое освещение.

Допускается применение верхнего освещения при высоте подвеса светильников над игровой площадкой не менее:

12 м для волейбола и тенниса;

8 м для бадминтона, баскетбола и ручного мяча 7:7;

6 м для хоккея.

На площадках для городков и настольного тенниса следует предусматривать верхнее освещение "городов" и поверхности стола при высоте подвеса светильников не менее 3 м.

При верхне-боковом освещении открытых спортивных сооружений осветительные приборы должны устанавливаться на высоте не менее 10 м. При этом угол между поверхностью сооружения и перпендикулярном, опущенным из оптического центра осветительного прибора на продольную ось сооружения, должен быть не менее 27°.

При верхнем освещении открытых спортивных сооружений должны применяться светильники с защитным углом не менее 30°.

При верхне-боковом освещении легкоатлетических, беговых и конькобежных дорожек, трасс лыжных гонок, а также велотреков и трамплинов для прыжков на лыжах светильниками концентрированного светораспределения оптические оси светильников должны иметь наклон в сторону движения спортсменов. Осевые лучи осветительных приборов не должны попадать на трибуны для зрителей.

V. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА

При проектировании электрического освещения спортивных сооружений следует вводить коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки (загрязнение светильников, старение ламп и т.д.).

Коэффициент запаса для крытых спортивных сооружений следует принимать:

а) при газоразрядных лампах - 1,5;

б) при лампах накаливания - 1,3.

Коэффициент запаса для открытых спортивных сооружений следует принимать:

а) при газоразрядных лампах и прожекторах - 1,5;

б) при лампах накаливания - 1,3.

Чистку осветительных приборов следует производить:

а) в помещениях - не реже одного раза в 3 месяца;

б) в открытых установках - не реже двух раз в год.

VI. ОСВЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙИ ТЕРРИТОРИЙ СТАДИОНОВ

Освещенность вспомогательных помещений (вестибюли, гардеробы, раздевальные, душевые, административные помещения и т.п.) должна приниматься в соответствии с нормами для аналогичных помещений, приведенными в главе СНиП II-А.9-71 "Искусственное освещение. Нормы проектирования".

Для территорий стадионов регламентируется наименьшая средняя освещенность, которая должна приниматься в соответствии с "Указаниями по проектированию освещения территорий учреждений культурно-бытового обслуживания населения, наружного архитектурного освещения и освещения витрин" СН 407-70.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разработка электрического освещения кормоцеха: выбор источника, нормируемой освещенности и коэффициента запаса, типа и размещения (равномерное, локализованное) светильника в помещениях, напряжения, установки и компоновки сети, прокладки проводов.

    курсовая работа [711,5 K], добавлен 26.01.2010

  • Качественные и количественные показатели освещения. Выбор источников света, типов светильников для рабочего и аварийного освещения и условия окружающей среды. Расчет сечения проводников групповой сети по нагреву, потере напряжения и условиям защиты.

    курсовая работа [111,6 K], добавлен 06.05.2009

  • Этапы проектирования электрического освещения коровника: выбор размещения светильников, расчет мощности осветительной установки в помещении электрощитовой (точечным методом), венткамеры, сечения проводов с учетом количества фаз и потерь напряжения.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.04.2010

  • Освещение, нагрузка и подсчет осветительных нагрузок. Комплексная электрификация МТФ и подсчет силовых нагрузок. Электрификация водоснабжения и выбор суточного электроснабжения. Техническая эксплуатация электрооборудования, его организация монтажа.

    дипломная работа [713,3 K], добавлен 27.02.2009

  • Свет как один из важнейших параметров микроклимата, измерение его интенсивности. Выбор вида и системы освещения в сельскохозяйственных помещениях, его обоснование. Виды освещения, их характеристика и отличительные черты, использование в разных помещениях.

    курсовая работа [292,6 K], добавлен 14.02.2009

  • Общие понятия об очистке нефтепродуктов, ее цели и задачи. Технические характеристики тяжелых моторных топлив: вязкость, содержание серы, теплота сгорания и пр. Основные эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. Пластификаторы и мягчители.

    реферат [62,9 K], добавлен 06.06.2011

  • Проведение выбора источника света, системы, вида, месторасположения, мощности освещения в помещении для содержания животных, котельной, на улице, в профилактории. Расчет напряжения питания осветительной установки, силовой аппаратуры, сечения проводов.

    курсовая работа [228,6 K], добавлен 26.04.2010

  • Состав и конструктивные особенности конденсаторов. Виды, маркировка и классификация конденсаторов. Эксплуатационные факторы: механические и электрические нагрузки, радиационные воздействия. Частотные свойства и особенности работы в импульсных режимах.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 10.11.2009

  • Характеристика факторов, от которых зависит размер и структура товарных запасов на торговых предприятиях: объем товарооборота, особенности и сложности ассортимента товаров, физико-химические свойства, спрос населения, организация товароснабжения.

    контрольная работа [9,4 K], добавлен 24.04.2009

  • Характеристика механического цеха, его электрическое и электромеханическое оборудование. Выбор осветительных распределительных пунктов. Расчет освещения цеха. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, его планово-предупредительный ремонт.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.04.2014

  • Зависимость работоспособности машин и агрегатов от свойств материалов. Прочность, твердость, триботехнические характеристики. Внедрение в материал более твердого тела – индентора. Температурные, электрические и магнитные характеристики материалов.

    реферат [56,6 K], добавлен 30.07.2009

  • Понятие и принципы работы, классификация и виды, конструкции люминесцентных ламп. Исследование функциональных возможностей и анализ главных преимуществ данного типа осветительных приборов перед лампами накаливания, сферы практического их использования.

    реферат [320,3 K], добавлен 15.05.2015

  • Расчет электрических сетей осветительных установок, выбор напряжения и схемы питания электрической сети. Защита электрической сети от аварийных режимов и мероприятия по повышению коэффициента мощности электрической сети осветительной установки.

    курсовая работа [761,4 K], добавлен 10.06.2019

  • Производство, строение и синтез полиимидных пленок. Диэлектрические и электрические свойства, влияние повышенной температуры и радиационного облучения. Энергетические характеристики разрушения изоляционных материалов под воздействием частичных разрядов.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 18.10.2011

  • Расчёт электрических нагрузок осветительной сети. Выбор мощности компенсирующих устройств. Проектирование трансформаторной подстанции. Конструктивное исполнение цеховой электрической цепи. Проектирование освещения и организация мер безопасности.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 07.11.2012

  • Общая характеристика цеха механической обработки деталей, основные виды установленного оборудования. Расчет электроосвещения, выбор источников света и светильников. Выбор грузоподъемного механизма и расчет мощности электродвигателя при подъеме груза.

    курсовая работа [854,0 K], добавлен 27.09.2014

  • Описание и работа 52-позиционного автомата откачки люминесцентных ламп. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание машины. Подача ртутной таблетки. Перечень регламентных работ на откачной машине на линиях Federal. Наладка узла отпая штенгеля.

    курсовая работа [50,1 K], добавлен 11.11.2011

  • Основные материалы, используемые в микроэлектронике, электронике и оптоэлектронике. Состав и структура материалов. Определение понятия кристаллической решетки. Сопоставление трех классов твердых тел с пространственным распределением электронов в них.

    курсовая работа [479,0 K], добавлен 15.12.2015

  • Влияние условий осаждения на структуру, электрические и магнитные свойства пленок кобальта. Рентгеноструктурные исследования пленок кобальта. Влияние условий осаждения на морфологию поверхности и на толщину пленок. Затраты на амортизацию оборудования.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.07.2014

  • Особенности безмашинного проектирования. Основы проектирования плавильных отделений литейных цехов. Автоматизированные системы проектирования смежных объектов. Методы и алгоритмы выбора и размещения объектов при проектировании; конфигурации соединений.

    курсовая работа [125,4 K], добавлен 20.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.