Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

Hasonló dokumentumok
Tervezés I. Belsőtér BME-VIK 1

Számítási eljárások 2.

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Világítástechnika II. VEMIVIB5444I Szabadtéri világítástervezés

12. ea Tervezés. Speciális világítások, tartalék világítások, vezérlés, BME VIK MSC

Beszámoló a CIE TC 3-50 munkájáról. N. Vidovszky Ágnes NKH-BME VIK

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

Alapfogalmak folytatás

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort

Évente rendszeres felülvizsgálat az MSZ EN szerint

Dr. Nagy Balázs Vince D428

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

Revízió Dátum Megnevezés Készítő Ellenőrizte DOKUMENTUMJEGYZÉK:

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

α v e φ e r Név: Pontszám: Számítási Módszerek a Fizikában ZH 1

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 7.

Egy felületelem megvilágítása az általa "látott" féltér által


0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

ÉPÜLETEK VILÁGÍTÁSA. Komplex 2 tervezési segédlet

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

LED-modulok. ELA modulok LED-paneles mennyezeti lámpatestekhez

3.1. ábra ábra

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem

Bevezetés a görbe vonalú geometriába

TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS

A látás és a megértés a természet legnagyszerűbb ajándéka. Einstein. Világítástechnika

Spider lámpatestcsalád

E1/47 E1/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED hajólámpa, műanyag házas. Kézzel nyitható védett fali lámpatest ( hajólámpa )

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Tervezési szempontok, áramköri BME VIK MSC 1

A hordófelület síkmetszeteiről

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

A fizika mindenkié 3.0 rendezvényen megvalósított mérések a Leövey-laborban

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

LOCAFI+ 4. Analítikus módszer és ellenőrzés. Lokális tűznek kitett függőleges acélelem hőmérséklet vizsgálata, disszemináció. Szerződésszám n

Világítás technika. Fényhasznosítás η Lumen/Watt nyerni 1 W felvett teljesítményből

Arano fénydoboz. Arano TCS640. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás. termékjellemzők

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

LED lámpa felépítése

Arano fénydoboz. Arano TPS640/642/644. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás. termékjellemzők

EmEx Hungary Kft Budapest Rozália út 10. Tel.: Fax:

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

4. Divízió tevékenysége. CIE DIVISION 4. Schwarcz Péter

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT LÁMPATESTEKRE STRIKE W Beépített LED maximum összteljesítmény. 4000K Színhőmérséklet értéke

Felügyelt önálló tanulás - Analízis III.

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

Graze MX Powercore többemeletes homlokzatok és felületek nagy fényerősségű megvilágítása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítógépes Grafika mintafeladatok

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

SMD LED LHLK.. SMD LED

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Fogaskerekek III. Általános fogazat

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Indukciós fényforrást alkalmazó közvilágítási lámpatest fejlesztése

Robotika. Kinematika. Magyar Attila

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Graze MX Powercore többemeletes homlokzatok és felületek nagy fényerősségű megvilágítása

9. ábra. A 25B-7 feladathoz

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

Kettős integrál Hármas integrál. Többes integrálok. Sáfár Orsolya május 13.

Graze MX Powercore többemeletes homlokzatok és felületek nagy fényerősségű megvilágítása

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Koordinátarendszerek

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Átírás:

Káprázás -számítási eljárások 2014.04.07. BME - VIK 1

Ismétlés: mi a káprázás? Hatása szerint: Rontó (disabilityglare, physiologische Blendung) Zavaró(discomfortglare, psychologischeblendung) Keletkezése szerint: Közvetlen (directglare, direkte Blendung) Tükröző (Közvetett) (glarebyreflection, Reflexblendung) 2014.04.07. BME - VIK 2

Ismétlés 2. Hogyan írható le? Zavaró (pszichológiai) káprázás leírására UGR index Söllner határérték módszer (Káprázási fokozat) Rontó (fiziológiai) káprázás leírására - TI Küszöbérték növekmény - GR index 2014.04.07. BME - VIK 3

Ismétlés 3. Söllner görbék módszere Nézési iránnyal párhuzamos elrendezés 2014.04.07. BME - VIK 4

2014.04.07. BME - VIK 5 Nézési irányra merőleges elhelyezés

UGR UGR -index 0,25 L = 8lg 2 L p b 2 ω MSZ EN 12464-1:2003 CIE TC 3-13 CIE 117 Technical Report Angolszász módszer-táblázatos Német módszer-grafikonos 2014.04.07. BME - VIK 6

Az egyes elemek: L b -háttér fénysűrűsége L az egyes lpt-k fénysűrűsége az adott pozícióból ω- térszög, amelyből a lpt-t látjuk p pozíció index Tervezés, számítógépes programmal Ellenőrzés összehasonlítás, mérés 2014.04.07. BME - VIK 7

2014.04.07. BME - VIK 8

Pozíció index 1 p 2 d EXP = + 0,121 EXP d 2 + 1,5d + 4,6 ( ) EXP = e 0,18S d 2 + 0,011S d 3 2014.04.07. BME - VIK 9

2014.04.07. BME - VIK 10

UGR-index módszer Előnyök Pontos képet ad a káprázási viszonyokról Helyiséget és rendszert értékel Hátrányok Bonyolult mérés és számítás (egyszerűsítés) Felülvizsgálat körülményes (ez már megoldás alatt) 2014.04.07. BME - VIK 11

UGR vs Söllner Táblázatos számítás az UGR-re Lámpatest gyártó táblázatos formát ad Táblázatos párosítás a Söllner görbékre megadott határtékekkel 2014.04.07. BME - VIK 12

UGR vs Söllner Lámpatest fénysűrűség: I L= Ω= r 2 A p A p A p lámpatest felülete r a lámpatest középpont és a megfigyelő távolsága Háttér fénysűrűség: 1 L = E ρ b π av av Ha nem Lambert felület, akkor 33% eltérés kb. 1 UGR eltérést eredményez! 2014.04.07. BME - VIK 13

Káprázáskorlátozás Vizuális komfort Megoldások Világító felület növelése Fénysűrűség csökkentése Káprázáskorlátozó rács Indirekt világítás Nem látok fényforrásra, de veszteséges Mélysugárzók 2014.04.07. BME - VIK 14

Külsőtéri káprázás Külsőtéri világítás jellemzői Kis átlagos megvilágítás Sötét környezet Viszonylag kevés lámpatest Nagy egységfényáramú fényforrások Általában egy, hosszanti kiterjedés Magassághoz képest nagy kiterjedés (út) 2014.04.07. BME - VIK 15

CIE káprázáskorlátozásimódszer (GR) GR L = 27+ 24lg v L 0, 9 ve 1 L vl világítási berendezés által létrehozott eredő fátyol fénysűrűség, L ve a környezet egyenértékű fátyol fénysűrűsége 2014.04.07. BME - VIK 16

A világítási berendezés által létrehozott fátyol fénysűrűsége L = L + L +... + vl v1 v2 L vn L v E =10 Θ 2 eye 2014.04.07. BME - VIK 17

Környezet fátyol fénysűrűsége L ve = 0,035 π ρe hav 2014.04.07. BME - VIK 18

Út világítás - küszöbérték növekmény 65 TI = L 8 0, av útfelület L v L v E 10 Θ = k 2 k Ha a megfigyelő nem 23 éves, akkor a 10 helyett, pl.: 60 év esetén 16,4 9,86 1+ A 66,4 2014.04.07. BME - VIK 19 4

Vasút K1-K5 Káprázási kategória K1 Káprázás fizikai kizárása (nézési irányból) K2 Lámpatestet árnyékolni vagy ernyőzni kell K3-K4 számított határérték Ck 50 és Ck 100 K5 nincs korlátozás I ( ) 2 80 ck h 1, 5 2014.04.07. BME - VIK 20

Számítási eljárások Hatásfok módszerek, jellemző reflexiójú terek esetén. Alap E definíciós egyenlete. Pont módszer: jellemzően reflexió mentes tereknél. Alap a távolság törvény Gépi-számítások 2014.04.07. BME - VIK 21

Alapok: Hatásfok módszereknél E = dφ daa 2014.04.07. BME - VIK 22

Távolság törvény Pontmódszer esetén 2014.04.07. BME - VIK 23

Hatásfok módszer Φ n = A* E n Φ n = A* p* η v E n η v = η L * η R η v = η L * η G 2014.04.07. BME - VIK 24

η R meghatározása Függvénye: Geometriának (a, b, c, ill.h) reflexiós tényezőknek (mennyezet (fríz), fal, padló) világítás módjának 2014.04.07. BME - VIK 25

η R meghatározása: 1. CIE világítási mód (A,B,C,D,E) 2. LiTGfinomított 33 féle világítási mód zóna fényáramok alapján 3. Zijl Jansen módszer: k 0,8b+ = h v 0,2a a* * b ( a b) 2014.04.07. BME - VIK 26 k = h v + a= helyiség hossza b=helyiség szélessége a>b h v = világítási magasság k=helyiség tényező

ms h v ms h v 2014.04.07. BME - VIK 27

Helyiség hatásfok meghatározása 2014.04.07. BME - VIK 28

Arató Borsányi: Világítástechnika II. 2014.04.07. BME - VIK 29

Φ = IdΩ Φ = π 2π = α= 0 ϕ 0 I( α, ϕ )sin α d α d ϕ ϕés αaz I fényerősség vektor df felületelem irányát leíró gömbi koorditánák 2014.04.07. BME - VIK 30

Zóna térszög: Ω= 2π= (cosα1 cosα2) Zóna fényáram: Φ Ω = I Ω Ω További tudnivalók: Gergely Pál: Fénycsővilágítás 2014.04.07. BME - VIK 31

Zóna fényáramok 2014.04.07. BME - VIK 32

2014.04.07. BME - VIK 33

Belső térben η R meghatározása η R = Φ Φ H L η R >1 is lehet Φ= Φ+ ρφ+ ρ 2 Φ+ ρ 3 Φ+... + ρ n Φ E Φ Φ E = =... A A Φ 1 = * A 1 ρ ( 2 n 1+ ρ + ρ + + ρ ) ρ=0,5 2 ρ=0,1 1,11 ρ= 0.9 10 2014.04.07. BME - VIK 34

Szabad téren η G meghatározása η G = Φ Φ H L 0,3 2014.04.07. BME - VIK 35