A fény spektrális eloszlása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Az emberi szem és látás a mérnök szemével Káprázás korlátozás Tartalékvilágítás Mérés előkészítés BME - VIK.
Advertisements

Energia megtakarítási lehetőség kompakt fénycsöves közvilágításban
Kápráztatás.
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Radiometria, fotometria, színmérés
K ÉPERNYŐ MINT KIMENETI ESZKÖZ. adatok, szövegek, képek, filmek vizuális megjelenítését szolgáló készülék, a számítógépek legfontosabb kimenete. Míg.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest, Előadó: Dr. Mihalik József
Világítástechnika1 Világítástechnika /1 OMVTK. Világítástechnika2 A világítástechnika fontossága •a külvilág információinak 90%-át a látás útján érzékeljük.
VILÁGÍTÁS.
A fényszabályozás alapjai
Közvilágítás rekonstrukció H7050 elektronikus el ő téttel LIGHTRONIC Kft. Vác Schulcz Gábor M ű szaki Vezet ő
Quantum tárolók.
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
Mivel és hogyan világítsunk gazdaságosan?
Világítási fogyasztók és világítástervezés Kapitány Dénes 2/14.E.
TARTALOM 1.TípusokTípusok 2.Reklám- fénycsőReklám- fénycső 3.Világító fénycsőVilágító fénycső 4.Kompakt- fénycsőKompakt- fénycső FÉNYCSÖVEK „Világító”
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
Látás és világítás.
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Alapfogalmak folyt. Anyagjellemzők Fényforrások
Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok
7.ea. Kisülőlámpák folytatás
Hősugárzás.
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG LEDek alkalmazása a világítástechnikában
Tematika Optikai sugárzás tartománya és hatásai
Mire és hogyan alkalmazhatjuk a LEDeket?
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Hang, fény jellemzők mérése
Radiometria, fotometria, színmérés
Szín management szín(észlelet)helyes leképezés különböző mediumokban.
Lakásvilágítás és új fényforrások
Schanda János Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
2. tétel.
Nagynyomású kisülőlámpák
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
Az emberi szem és a látás
Világosság és fénysűrűség ajánlások a mezopos fénysűrűség értékelésére
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
LED lámpatestek fotometriai vizsgálata
Geotechnikai feladatok véges elemes
Természetes világítás
Miért veszélyes a lézerfény a szemre?
Kellemes Elegáns Fény VÁROSOK FÉNYEI Tungsram-Schréder JASPER.
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Kültéri világítási megoldások január 9.1.
FFFF eeee kkkk eeee tttt eeee tttt eeee ssss tttt s s s s uuuu gggg áááá rrrr zzzz áááá ssss.
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
Lámpatestek Előadó: Arató András (tel: )
Fő alkalmazási területek
Alapfogalmak BME-VIK.
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
JELZÉSI RENDSZEREK Követelmények, osztályozás 2.Jelzők műszaki jellemzői 22 A jelzők vezérlése és ellenőrzése 3.Jelzési rendszerek alapelvei 4.Redundancia,
A fényforrások 3 forradalma 1880: Edison-féle izzólámpa. Végleges forma wolfram izzószállal: Kezdődik a tömeggyártás, elérhető lesz az átlagembernek.
Világítás tervezése excelben Hangolható LED-es világítás.
LED-es világítótestek, gyártói és felhasználói szemmel Hol vagyunk most, merre tartunk? Arató András Világítástechnikai Társaság Magyar.
II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális számításokkal,
HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra Nagy István vezető tervező, ELI.
És mondá Isten: Legyen mindenütt világosság! (Mózes első könyve 1.3.) Legyen mindenütt LED! (tőlem) Let it be! (the Beatles, 1970) LED it be! (PBKIK) Valóban.
És mondá Isten: Legyen mindenütt világosság! (Mózes első könyve 1.3.) Legyen mindenütt LED! (tőlem) Let it be! (the Beatles, 1970) LED it be! (PBKIK) Valóban.
Mesterséges és természetes világítás 7. témakör. A fényképezésben azok a fényforrások a jelentősek, amelyek az elektromágneses spektrum nm (látható.
Káprázás. Káprázás csoportosítás Hatása szerint: –Zavaró káprázás –Rontó káprázás Keletkezés helye szerint Közvetlen Közvetett (indirekt)
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
OMKTI1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:
Xenon lámpa Ívkisüléses lámpa (vagy fémhalogénlámpa vagy D lámpa)
Fényforrások a fotokémiában
Tervezés I. Belsőtér BME-VIK.
Fényforrások 3. Kisülőlámpák 3.3 Nagynyomású kisülőlámpák
Energiahatékony LED fényforrások
1. Fényforrások csoportosítása
Előadás másolata:

A fény spektrális eloszlása A fény és jellemzői A fény a 380…780 nm hullámhossztartományba eső elektromág-neses sugárzás látható része, jele Fe, mértékegysége W. A fény spektrális eloszlása

A fény és jellemzői Fényerősség: Definíció: a térszögegységre (a térszög egysége a steradián, jele: sr) eső fényáram Jele: I Egysége: cd (candella)

 [cd sr] = I (fényerösség)  (térszög) A fény és jellemzői Fényáram: Definíció: a térszögnyi felületen áthaladó fényáram Jele:  Egysége: cd sr (lumen)  [cd sr] = I (fényerösség)  (térszög)

A fény és jellemzői Megvilágítás: Definíció: az egységnyi felületre eső fényáram Jele: E Egysége: lx (lux) A 

A fény és jellemzői Fénysűrűség: Definíció: a fénysűrűség a felület adott irányú fajlagos fényerőssége Jele: L Egysége: cd/m2

A fehér fény minősége: a színhőmérséklet A fény és jellemzői A fény minősége: A fehér fény minősége: a színhőmérséklet

Felületek fényvisszaverése A fény és jellemzői Felületek fényvisszaverése Nem színes felületek Színes felületek

A fény és jellemzői A felületek színe

A fény és jellemzői Az emberi látás: Az ember közel félteret lát, azonban csak a látótér középső részéről képes pontos képet alkotni

Az emberi szem hullámhosz-érzékenysége (láthatósági függvény) A fény és jellemzői Az emberi látás: Csak világos környezet- ben érzékeljük a színe- ket, sötét környezetben annak fekete-fehér képét látjuk; Az emberi szem relatív érzékenysége függ a fény hullámhosszától, azaz színétől Az emberi szem hullámhosz-érzékenysége (láthatósági függvény)

A fény és a fényáram kapcsolata A fény és jellemzői Az emberi látás: A fény és a fényáram kapcsolata

A fény és jellemzői A látási teljesítmény mérhető jellemzői: A látóélesség A kontrasztérzékenység A gyorsaság Látóélesség alatt annak a legki-sebb min szögnek a reciprokát értjük, amely alatt két pontot még éppen meg tudunk egymás-tól különböztetni Látóélesség

Kontrasztérzékenység A fény és jellemzői A látási teljesítmény mérhető jellemzői: A látóélesség A kontrasztérzékenység A gyorsaság Kontrasztérzékenység alatt an-nak a legkisebb Kmin kontraszt-nak a reciprokát értjük, amelyet még éppen érzékelni tudunk Kontrasztérzékenység

A látási teljesítmény jellemzőinek függése a látótér fénysűrűségétől A fény és jellemzői Az emberi látás: A látási teljesítmény jellemzőinek függése a látótér fénysűrűségétől

Fényforrások Színvisszaadás: A színvisszaadás mértéke a színvisszaadási index-el adható meg, ennek jele Ra. Tökéletes színvisszaadás esetén Ra = 100. Színvisszaadási fokozat Ra színvisszaadási index A színvisszaadási index és fokozat összerendelése

Izzólámpák Műszaki jellemzők: Névleges feszültség: 220…231 V (biztonsági okokból: 6, 12, 24 V) Névleges teljesítmény: 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000 W Foglalat E14 (25…40 W), E27 (25…100 W), E40 (150…2000 W) Fényáram: 200…40000 lm (lumen)

Az izzólámpa felépítése és működtetése Izzólámpák Az izzólámpa felépítése és működtetése

Izzólámpák Energiaszalag: Látható sugárzási tartomány Hálózatból felvett teljesítmény Vezetéssel és áramlással távozó veszteség ~ 70% IR sugárzás Az izzólámpa energiaszalagja

Különböző formájú izzólámpák

Izzólámpák Fényminőség: Spektrális eloszlás: Színhőmérséklet: 2500…3000 K (meleg) Színvisszaadási fokozat: 1a (kitűnő)

Különböző formájú izzólámpák

Fénycsövek Műszaki jellemzők: Névleges feszültség: 57…110 V (előtét szükséges) Névleges teljesítmény (a hossz és átmérő függvénye): 14…65 W Fényáram: 100…5400 lm (lumen)

A hagyományos fénycső-előtét felépítése Fénycsövek A hagyományos fénycső-előtét felépítése

Fénycsövek Energiaszalag: Látható sugárzási tartomány Hálózatból felvett teljesítmény Vezetéssel és áramlással távozó veszteség ~ 30% IR sugárzás A hagyományos fénycső energiaszalagja

Fénycsövek Fényminőség: Spektrális eloszlás: Színhőmérséklet: 2700…6500 K Színvisszaadási fokozat: 1a, 1b, 2a, 2b vagy 3 Meleg Semleges Hideg

Fénycsövek Gazdaságossági jellemzők: Fényhasznosítás: 50…105 lm/W Élettartam: 7500…1500 óra Bekerülési költség: kb. 7-szeres, mint az izzólámpáé (előtét miatt) Üzemeltetési költség: a jó fényhasznosítás és a hosszú élettartam miatt viszonylag alacsony

Fénycsövek Üzemelési tulajdonságok: Felfutási idő és újragyújtási idő: kb. 1 s múlva szolgáltatja a teljes fényáramot Élettartam: 7500…15000 óra Üzemi körülmények: Felületi hőmérséklet: 35…50 C Üzemelési helyzet: kötetlen

Hagyományos fénycső építési alakok Fénycsövek Hagyományos fénycső építési alakok

Kompakt fénycsövek Működésúk, legfontosabb jellemzőik közel azonosak a hagyományos fénycsövekével: Előtéttel egybeépített (kompakt) Névleges teljesítmény: 5…36 W Fényáram: 250…2900 lm Fényhasznosítás: Elektronikus előtéttel: 36…65 lm/W Hagyományos előtéttel: 50…90 lm/W Élettartam: 8000…10000 óra Színhőmérséklet: 2700…6500 K Színvisszaadási fokozat: 1b

Különböző kompakt-fénycső építési alakok Kompakt fénycsövek Különböző kompakt-fénycső építési alakok

Higanylámpák Működés: Kvarcüveg kisülőcső Előtét A lámpa kettős üvegbúrából áll. Bekapcsoláskor a segédelektróda indítja el a kvarccsőben a kisülést. A belső kvarcüveg kisülőcsőben keletkezett, csak részben látható sugárzást a külső búra fényporbe-vonata alakítja fénnyé. Működéséhez segédberendezés (előtét) szükséges!

Higanylámpák Műszaki jellemzők: Névleges feszültség: 95…145 V (előtét szükséges) Névleges teljesítmény (a hossz és átmérő függvénye): 50…1000 W Fényáram: 1800…58000 lm (lumen)

Higanylámpák Energiaszalag: Látható sugárzási tartomány Hálózatból felvett teljesítmény IR sugárzás Vezetéssel és áramlással távozó veszteség UV sugárzás A higanylámpa energiaszalagja

Higanylámpák Fényminőség: Spektrális eloszlás (fénypor-bevonattól függ) Színhőmérséklet: 3350…4000 K Színvisszaadási fokozat: 3, vagyis rossz

Higanylámpák Gazdaságossági jellemzők: Fényhasznosítás: 30…60 lm/W (segédberendezés nélkül) Élettartam: 8000…20000 óra Bekerülési költség: kb. 13-szoros, mint az izzólámpáé (a felépítés és az előtét miatt) Üzemeltetési költség: a jó fényhasznosítás és a hosszú élettartam miatt viszonylag alacsony

Higanylámpák Üzemelési tulajdonságok: Felfutási idő: 2…5 perc Újragyújtási idő: kb. 10 perc Üzemi körülmények: Égési helyzet: kötetlen

Kevert fényű lámpák Működés: A kevertfény lámpa olyan higanylámpa, amelyiknek az előtéte a kisülőcső és a külső búra közé épített izzószál, ami izzó-lámpaként működik. Bekapcsoláskor a segédelektróda indítja el a kvarccsőben a kisülést. A belső kvarcüveg kisülőcsőben keletkezett - csak részben látható -sugár-zást a küls búra fényporbevonata alakítja fénnyé. Működéséhezsegédberendezés (előtét) nem szükséges! Kisülőcső Izzószál előtét

Kevert fényű lámpák Összefoglaló műszaki adatok: Névleges feszültség: 220…240 V Névleges teljesítmény: 160…500 W Csatlakozó fej: E27 és E40 Fényáram: 3000…14000 lm Újragyújtási idő: 10 perc Égési helyzet kötetlen, vagy függőleges

Fémhalogén lámpák Működés: A fémhalogén lámpa kettős üveg-búrából áll. A belső, ún. kvarcü-veg kisülőcsőben a higanyon kívül fémhalogénidek is vannak. A kisü-lőcsőben vagy segédelektróda, vagy gyújtó impulzus segítségé-vel indul meg a fényt gerjesztő kisülés. A külső üvegbúra készülhet fény-por-bevonattal, vagy anélkül Kvarcüveg kisülőcső Előtét Gyújtó Előtét

A fémhalogén lámpák építési alakjai

Fémhalogén lámpák Műszaki jellemzők: Névleges feszültség: 92…235 V (előtét szükséges) Névleges teljesítmény: 35…3500 W Fényáram: 2400…300000 lm Foglalat: Edison, vagy két végén fejelt

Fémhalogén lámpák Energiaszalag: Látható sugárzási tartomány Hálózatból felvett teljesítmény Látható sugárzási tartomány Vezetéssel és áramlással távozó veszteség A fémhalogén lámpa energiaszalagja UV sugárzás IR sugárzás

Fémhalogén lámpák Fényminőség: Spektrális eloszlás (a kisülő csőben lévő fémhaloggenidektől függ) Színhőmérséklet: 3000…6000 K Színvisszaadási fokozat általában jó: 1a, 1b, 2a

Fémhalogén lámpák Gazdaságossági jellemzők: Fényhasznosítás: 55…110 lm/W Élettartam: 2000…10000 óra Bekerülési költség: kb. 10-szeres, mint az izzólámpáé (a felépítés és az előtét miatt) Üzemeltetési költség: a jó fényhasznosítás és a hosszú élettartam miatt viszonylag alacsony

Fémhalogén lámpák Üzemelési tulajdonságok: Felfutási idő: kb. 5 perc Újragyújtási idő: kb. 10 perc Üzemi körülmények: Égési helyzet: egyes típusoknál kötött

Nagynyomású nátriumlámpák Működés: A nátriumlámpa kettős burából áll. A belső, ún. nagyon jó fényáte-resztő alumíniumoxid kerámia ki-sülőcsőben nagynyomású nátrium-gőz szolgáltatja a fényt. A kisülő-csőben általában nagyfeszültségű gyújtóimpulzus segítségével indul meg a fényt gerjeszt kisülés. Van olyan típus is, amelyik gyújtót nem igényel Alumíniumoxid kerámia kisülőcső Előtét Gyújtó Előtét

Nagynyomású nátriumlámpák Nagynyomású nátriumlámpák építési alakjai

Nagynyomású nátriumlámpák Műszaki jellemzők: Névleges feszültség: 50…100 V (előtét szükséges) Névleges teljesítmény: 50…3500 W Fényáram: 2100…130000 lm Foglalat: Edison, vagy két végén fejelt

Nagynyomású nátriumlámpák Energiaszalag: Látható sugárzási tartomány Hálózatból felvett teljesítmény IR sugárzás Vezetéssel és áramlással távozó veszteség UV sugárzás A nagynyomású nátriumlámpa energiaszalagja

Nagynyomású nátriumlámpák Fényminőség (nem nagyon jó): Spektrális eloszlás Színhőmérséklet: meleg, 2000…2200 K Színvisszaadási fokozat rossz: 3, és 4

Nagynyomású nátriumlámpák Gazdaságossági jellemzők: Fényhasznosítás: 60…150 lm/W Élettartam: 10000…28000 óra Bekerülési költség viszonylag nagy: kb. 13-szoros, mint az izzólámpáé Üzemeltetési költség: a nagyon jó fényhaszno-sításuk és az igen hosszú élettartamuk miatt nagyon alacsony

Nagynyomású nátriumlámpák Üzemelési tulajdonságok: Felfutási idő: 6…15 perc Újragyújtási idő: 1…5 perc Üzemi körülmények: Égési helyzet: kötetlen

A fény útja a munkasíkig Lámpatest Munkasík A munkasík megvilágítása

A fény útja a munkasíkig A lámpatestek befolyása megvilágításra: elnyelik a fényforrás fényének egy részét térben osztják, irányítják a fényforrás fényét esetenként változtatják a fény minőségét A lámpatest legfontosabb , nem világítástechnikai funkciói: a lámpatestben oldják meg fényforrás energiaellátását a lámpatest, szolgál a fényforrás térbeni elhelyezésére a lámpatest védi a fényforrást a környezettől és a környezetet a fényforrástól

A fény útja a munkasíkig A lámpatest hatásfoka: A lámpatest  hatásfoka a lámpatestből kilépő  L és a fényforrás által előállított  0 fényáram hányadosa

A fény útja a munkasíkig Lámpatest I60 =125 cd I60 A lámpatest fényeloszlási görbéi

A fény útja a munkasíkig A lámpatestek fényeloszlási görbéi

A fény útja a munkasíkig Lámpatestek világításmód szerinti besorolása

A fény útja a munkasíkig A megvilágítás függése a beesési szögtől

A fény útja a munkasíkig A megfelelő látás a következő jellemzőkkel biztosítható: a megfelelő megvilágítással a színvisszadással az árnyékhatással Látási diszkonfortot okozhatnak: a nem megfelelő fényszín a káprázás a nem megfelelő fénysűrűség arányok Látási feladatot kiszolgáló világítás gazdaságos: ha a világítás létesítése és üzemeltetése gazdaságos a vizuális feldolgozás gazdaságos

A fény útja a munkasíkig A megvilágítás a vonatkoztatási felületen (munkasíkon): Adott látási feladat meghatározott látóélességet, illetve kontrasztérzékenységet, azaz meghatározott látóteljesítményt igényel A fénysűrűséggel arányos látóteljesítményt az összefüggés szerint a felületek fényvisszaverése és a megvilágítás befolyásolja. A nagyobb megvilágítás kedvezően befolyásolja a munka-teljesítményt és az elfáradást, ugyanakkor mind a létesítés, mind az üzemeltetés tekintetében költségesebb

A fény útja a munkasíkig A megvilágítás-igény és a gazdaságos vizuális feldolgozás: Esz Eopt A relatív teljesítmény/elfáradás függése a megvilágítástól Esz < En < Eopt A Magyarországon szabványo-sított En névleges megvilágítás értékek: 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 és 2000 lx

A fény útja a munkasíkig A mesterséges megvilágítás méretezésének menete: Fényforrásválasztás a színhőmérsékleti csoport és a színvisszaadási csoport alapján Lámpatestválasztás a lámpa világítástechnikai jellemzői alapján A lámpatestek darabszámának meghatározása A lámpatestek elhelyezése a belső térben

A fény útja a munkasíkig Fényforrás választás: Kruithoff diagram Megvilágítás  színhőmérséklet  kellemes színérzet

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a fényszínre vonatkozó igények? A fényforrásokat színhőmérsékletük alapján három színhőmérsékleti csoportba sorolják: a M jel (meleg) csoportba tartoznak azok a fényforrások, amelyek színhőmérséklete kisebb, mint 3300 K S jel (semleges) csoportba tartoznak azok a fényforrások, amelyek színhőmérséklete 3300 és 5300 K között van H jel (hideg) csoportba tartoznak azok a fényforrások, amelyek 5300 K-nál nagyobb színhőmérsékletűek

A fény útja a munkasíkig Fényforrás választás: A fényforrások fényszín-csoportokba sorolása

A fény útja a munkasíkig Fényforrás-választás: Megvilágítás  színhőmérséklet  kellemes színérzet

A fény útja a munkasíkig Fényforrás-választás: Az adott rendeltetéshez a fényforrást a színvisszaadása és a fényszíne alapján kell választani

A fény útja a munkasíkig Fényforrás-választás: Fényforrások fényhasznosítása

A fény útja a munkasíkig Fényforrás-választás: Fényforrások izzólámpához viszonyított élettartama

A fény útja a munkasíkig Lámpatest-választás: A választás a fényeloszlás, vagy a világításmód alapján történik A világításmód hatása a világítási jellemzőkre

A fény útja a munkasíkig Lámpatest-választás: Ügyelni kell a megfelelő árnyékhatásra Eh Ev Ev Eh Eh Ez ill. Árnyékhatás térlátás:

A fény útja a munkasíkig Lámpatest-választás: fénysűrűség-arányok Általában jók a fénysűrűség-arányok, ha biztosítjuk, hogy: Ez általában teljesül, ha: a menyezet reflexiós tényezője:  > 0,7 az oldalfalak reflexiós tényezője:  > 0,5 a padló reflexiós tényezője:  > 0,2 a munkafelület reflexiós tényezője:  = 0,2…0,5 és világosabb, mint a környezet a bútorzat reflexiós tényezője:  = 0,4…0,5

A fény útja a munkasíkig Lámpatest választás: az elfogadható káprázás A káprázás szempontjából kritikus tartomány Az árnyékolási szög A káprázást befolyásoló tényezők

A fény útja a munkasíkig Adott En névleges megvilágításhoz és G káprázási fokozathoz tartozik egy ún. határérték görbe, amelytől a lámpa LL() fénysűrűség görbéjé-nek balra kell esnie. Káprázás-értékelés határérték-görbével

A fény útja a munkasíkig Lámpatest választás: az elfogadható káprázás A káprázást közvetve (a lámpa tükörképe), vagy közvetlenül a lámpatestek okozzák. A káprázás megengedhető mértéke a helyiség rendeltetésétől függően más és más lehet. Az elfogadható káprázásnak három fokozata van: a G = 1 fokozat fokozott a G = 2 fokozat átlagos a G = 3 fokozat mérsékelt káprázás-korlátozásnak felel meg.

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a káprázásra vonatkozó igények? Káprázás ellenőrzés

A fény útja a munkasíkig A megvilágítás időbeli változása Ti > Tn : a megen-gedhető avuláshoz tartozó időtartamok Az avulás figyelembevétele

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a megvilágításra vonatkozó igények? A beépítendő  0 fényáram a világítás L hatásfokától függően nagyobb, mint a vonatkoztatási síkot megvilágító Ei x A v kezdeti fényáram: A lámpatestek darabszáma: A világítás hatásfoka

A fény útja a munkasíkig A megvilágítást a térben megfelelő egyenletességgel kell biztosítani: Emin Eközép A térbeli egyenletesség kívánt értéke 1/3 és 1/10 között van (az érzékelt fénysűrűség 70…130 % között változik) A megvilágítás térbeli egyenletessége

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? Eközép A világításmód hatása a térbeli egyenletességre

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? Eközép A lámpaegység-teljesítmény hatása a térbeli egyenletességre

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? Eközép Eközép A határoló felületek reflexiójának hatása a térbeli egyenletességre

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? A lámpatestek magassági és alaprajzi elhelyezése a világításmódtól függően

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? Az „A” és a „B” lámpacsoport külön kapcsolható! A lámpatestek elhelyezésének illesztése a természetes világításhoz

A fény útja a munkasíkig Hogyan elégíthetők ki a térbeli egyenletességre vonatkozó igények? Az „A” és a „B” lámpasorcsoport külön kapcsolható! Felülvilágító A lámpatestek elhe-lyezésének illesztése a természetes világításhoz