* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
311 СВЕТИЛЬНИК 312 к о л п а к , д а ю щ и й отражение по схеме а ) : делим п л о щ а д ь В ( ф и г . 27) н а з о н ы 0 — 1 0 ° , 10—20° и т. д. г о р и з о н т а л ь н ы м и п р я м ы м и ; п о л у ч и м п л о щ а д и а , р, у, д и т . д . , с в е т о в ы е п о т о к и в к - р ы х д . б . н а м и п о л у ч е н ы и з п л о щ а д и С—С От к л а д ы в а е м н а п л о щ а д и С—С п о с л е д о в а т е л ь н о с в е р х у п л о щ а д и а & , р&, у&, д& и т . д . с о о т в е т с т в е н н о р а в н ы м п л о щ а д я м а, р, у, 6 и т . д . П л о щ а д и а&, Р&,у&,д& и т. д. ограничат нек-рые з о н ы светового потока л а м п ы , падающего н а о т р а ж а т е л ь и получающего и з к а ж д о й этой зоны о т р а ж е н и е в з о н ы а, р, у, 6; т . о . м ы ^ п о л у ч а е м н а п р а в л е н и е п а д е н и я т о г о и л и и н о г о "луча л а м п ы и н а п р а в л е н и е о т р а ж е н и я э т о г о л у ч а . Эти два условия позволяют построить элемент са мой отражающей поверхности. Подобное по строение производится в предположении, что источник света точечный; п р и всяком ином источнике света, в том числе п р и л а м п а х на к а л и в а н и я , с в е т я щ е е т е л о б у д е т о т л и ч а т ь с я от точки. Н а изменения в светораспределении С , к-рые происходят вследствие отличия формы светящегося т е л а от точки, вносятся п о п р а в к и . Коэфициент использования светового потока учитывает все потери, которые световой поток имеет н а с в о е м п у т и о т и с т о ч н и к о в с в е т а д о м е ста его и с п о л ь з о в а н и я . К о э ф . использования зонтного» с в е т а , и м е ю щ е г о к р и в у ю с в е т о р а с пределения в виде двух касающихся в начале к о о р д и н а т о к р у ж н о с т е й ( ф и г . 29). Д л я т р е х фиктивных приборов Гаррисон и Андерсен определили постоянные коэф-ты использования и у к а з а л и метод получения коэф-тов исполь зования д л я любого прибора, светораспределение к-рого составляется и з трех вышеуказан ных светораспределений фиктивных приборов. Метод о п р е д е л е н и я в е л и ч и н к о э ф и ц и е н т о в и с п о л ь з о в а н и я д л я общего с л у ч а я , когда данный о с в е т и т е л ь н ы й Прибор д а е т световой п о т о к в о все с т о р о н ы , т а к о в : е с л и ( ф и г . 29) п р о в е с т и д в е касающиеся в начале координат окружности, диам. к - р ы х р а в е н горизонтальной силе света, l данного прибора, и радиусы-векторы начер ченной окружности вычесть и з радиусов-векто ров данной фотометрической к р и в о й , получим т р и фиктивные к р и в ы е : одна 1 д л я отраженно го света, в т о р а я 2 д л я горизонтного света и т р е т ь я 3 д л я направленного света. Т . о. мы уподобляем конкретный осветительный прибор комбинации трех приборов, вполне эквивалент н ы х п о д е й с т в и ю и с с л е д у е м о м у п р и б о р у , и оче в и д н о , ч т о к о э ф . и с п о л ь з о в а н и я с у м м а р н о г о све тового потока составляется и з коэф-тов исполь з о в а н и я трех фиктивных световых потоков ис следуемого осветительного прибора. Величину светового потока, даваемого воображаемым при бором с горизонтной кривой светораспределения, исследователи определяют эмпирически в виде: | ^ = ^ 4 = 9,874-104, h I причем световой поток в равных д о л я х заимj ствуется из верхней и нижней полусфер; т. о. F& = F&>, ^0,bFhЕ с л и известны световые по токи F e и F конкретного осветительного при бора, легко получить потоки двух остальных фиктивных приборов с кривыми направленного и отраженного светораспределения ( F Q H F Q ) , т . е. F& ^ F - 0,5 4 ha Q Q : a G F Q - F q - 0 , 5 4. Фиг. 29. з а в и с и т о т 1) т и п а о с в е т и т е л ь н о г о п р и б о р а (учитывая потери световой энергии в освети тельных к о л п а к а х и рефлекторах и распределе ние светового потока в нижнее и верхнее полу п р о с т р а н с т в а ) ; 2) к о э ф - т о в о т р а ж е н и я п о т о л к а и с т е н п о м е щ е н и я ; 3) г е о м е т р и ч . р а з м е р о в о с в е щаемого помещения и высоты подвеса источни ков света. Определение величины коэфициентов использования- светового потока в различных установках и выяснение влияния упомяну тых факторов были предметом многих экспери ментальных работ (Гаррисон и Андерсен) [ ] . В результате установлены приемы, позволяю щие определять коэф-ты использования д л я р а з л и ч н ы х с л у ч а е в путем расчета. Л ю б о й осве тительный прибор является комбинацией трех фиктивных приборов: одного д л я направлен ного света, второго д л я вполне отраженного «вета; кроме того Гаррисон и Андерсен ввели и о н я т и е о т р е т ь е м ф и к т и в н о м п р и б о р е «гори5 К о э ф - т ы и с п о л ь з о в а н и я ^ л я ф и к т и в н ы х ПОТОт ков горизонтного и отраженного света даны в основных таблицах Гаррисона и Андерсена. Коэф. и с п о л ь з о в а н и я фиктивного светового по т о к а н и ж н е й п о л у с ф е р ы з а в и с и т от х а р а к т е р а распределения светового потока в н и ж н е й полусфере. В этом отношении осветительные приборы разделены на три группы: широкого, среднего и концентрированного светораспреде л е н и я в з а в и с и м о с т и от в е л и ч и н ы ф и к т и в н о г о с в е т о в о г о п о т о к а в н у т р и & з о н ы 0—40°, отнесен ной к величине всего фиктивного потока ниж н е й п о л у с ф е р ы . Е с л и это о т н о ш е н и е з а к л ю ч а е т с я в п р е д е л а х 0,35—0,40, т о с в е т о р а с п р е д е л е н и е ш и р о к о е ; е с л и м е ж д у 0,40—0,45— с р е д н е е и если между 0,50—0,55—к о н ц е н т р и р о в а н н о е . Д л я каждой из этих трех г р у п п т а к ж е даны коэфициенты использования в основных таблицах Гаррисона и Андерсена. В табл. 6 приведены в качестве образца значе н и я к о э ф и ц и е н т о в и с п о л ь з о в а н и я д л я однэго С. в з а в и с и м о с т и от к о э ф - т о в о т р а ж е н и я п о т о л к а и стен и т. н . и н д е к с о в п о м е щ е н и я . И н д е к с о м к в а д р а т н о г о п о м е щ е н и я н а з ы в а ю т с я от н о ш е н и я : ~ д л я С. п р я м о г о с в е т а и — д л я С. о т р а ж е н н о г о и р а с с е я н н о г о с в е т а , г д е b—стороп а п о м е щ е н и я в м, h—высота п о д в е с а л а м п н а д п о л е з н о й п л о с к о с т ь ю в м, h&—высота п о м е щ е н и я