Világítástechnika1 Világítástechnika /1 OMVTK. Világítástechnika2 A világítástechnika fontossága •a külvilág információinak 90%-át a látás útján érzékeljük.

Slides:



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

Kápráztatás.
KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK ERGONÓMIÁJA
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Radiometria, fotometria, színmérés
Középiskolai Fizikatanári Ankét – Kaposvár, 2009 Kolláth Zoltán (MTA KTM CsKI, MCSE)
Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
A fény spektrális eloszlása
Munkahelyi egészség és biztonság
VILÁGÍTÁS.
Mivel és hogyan világítsunk gazdaságosan?
György Klinger Light source testing expert
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
BME VIK1 Optikai sugárzás nem vizuális (biológiai) hatásai.
Az ultraibolya sugárzás biológiai hatásai
A színinger mérése.
Látás és világítás.
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Gyakorlati alkalmazás Terjedési és egyéb modellek Környezeti - üzemi zaj számítása Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor Az MSZ 15036:2002.
Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok
Villamosság élettani hatásai Az optikai sugárzás élettani hatása
Hősugárzás.
Tematika Optikai sugárzás tartománya és hatásai
Mire és hogyan alkalmazhatjuk a LEDeket?
Elektromágneses hullámok
Hang, fény jellemzők mérése
A színészlelés fiziológiai alapjai
Radiometria, fotometria, színmérés
Radiometria, fotometria, színmérés
Elektromágneses színkép
Radiometria, fotometria, színmérés
Optika Fénytan.
2. tétel.
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
Az emberi szem és a látás
LÉGKÖRI SUGÁRZÁS.
A SUGÁRZÁS ELNYELŐDÉSE
(A rovarok tájékozódása)
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
Gyakorlati alkalmazás
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Biológiai óra – biológiai funkciók periodicitása Pl. hőmérséklet hormontermelés emésztés alvás / ébrenlét.
Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Természetes világítás
Miért veszélyes a lézerfény a szemre?
1 Napozószerek. 2 Napfény Energiaforrás, amely gyógyító, serkentő hatású Károsítja a bőrt, felgyorsítja öregedését.
Elektromágneses rezgések és hullámok
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
Fő alkalmazási területek
Alapfogalmak BME-VIK.
LCD kijelzők működése és típusai
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
Világítás tervezése excelben Hangolható LED-es világítás.
II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális számításokkal,
BMEEPAG0202 CAD és építészinformatika / 2015 ősz 2D-3D számítógépes grafika Fénymérés BME Építészmérnöki Kar Építészeti Ábrázolás Tanszék Batta Imre DLA.
HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra Nagy István vezető tervező, ELI.
6. A 3D grafika alapjai 6.1. A 3D szerelőszalag fölépítése 6.2. Térbeli alakzatok képe 6.3. Térbeli képelemek és modell-adatszerkezetek 6.4. Képelemek.
Káprázás. Káprázás csoportosítás Hatása szerint: –Zavaró káprázás –Rontó káprázás Keletkezés helye szerint Közvetlen Közvetett (indirekt)
OMKTI1 Tartalék világítások, látási folyamatok a mérnök szemével, számítási eljárások (BG) ……..
OMKTI1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:
BME VIK1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségeim:
Hősugárzás.
Tervezés I. Belsőtér BME-VIK.
3. Az emberi szem felépítése és a látás alapfolyamatai
Fényforrások 2. Izzólámpák 2.1 A hőmérsékleti sugárzás
2. Világítástechnikai anyagjellemzők
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Optikai sugárzás nem vizuális (biológiai) hatásai
Előadás másolata:

Világítástechnika1 Világítástechnika /1 OMVTK

Világítástechnika2 A világítástechnika fontossága •a külvilág információinak 90%-át a látás útján érzékeljük •tevékenységeink a látáshoz kötődnek A világítástechnika legfőbb célja: a megadott látási feladathoz a megfelelő természetes és mesterséges világítás létesítése.

Világítástechnika3 A gyakorlati világítástechnika kapcsolatai más tudományágakkal BiológiaPszichológia Matematika Fizika Gyakorlati világítás- technika

Világítástechnika4 Természetes világítás Mesterséges világítás Fénykeltés módja BelsőtériKülsőtéri Megvilágított tér helye Egy iránybanTöbb irányban Megvilágítandó terület kiterjedése Útvilágítás Közlekedő területek Szabadtéri tárolók Építési területek Sportvilágítás A világítástechnika területének rendszerezése

Világítástechnika5

6

7

8 Az optikai sugárzások biológiai hatásai Az UV sugárzás hatásai •Baktericid (germicid) hatás •Erythem hatás •Conjunktivitis hatás •Ózonkeltő hatás A látható tartományú sugárzás nem vizuális hatásai •Direkt pigmentképző hatás •Bilirubin hatás Az IR sugárzás hatásai •Orvostudomány: gyógyítás

Világítástechnika9 •Baktericid (germicid) hatás ( nm; max: ~260 nm) •csirák vagy baktériumok elpusztulnak •Erythem hatás (200 nm..315 nm; max: 250 és 297 nm) •bőrpírt okozó hatás •Conjunktivitis hatás (210 nm..300 nm; max: 260 nm) •emberi szem kötőhártyáján rohamosan kifejlődő kötőhártyagyulladást •Ózonkeltő hatás (max: 185 nm) •levegő oxigénjéből ózont hoz létre; ózon nagy oxidáló képessége  kellemetlen szagú zsírmolekulák széthasítása (háztartási szagtalanító készülékek) nagy energia  roncsoló hatású (fertőtlenítés, víz- és élelmiszer kezelés) Az UV (ultraibolya) sugárzás hatásai

Világítástechnika10 Látható sugárzás nem vizuális hatásai •Direkt pigmentképző hatás ( nm; max: ~340 nm) •emberi bőr megsötétedik előzetes bőrpír nélkül (szolárium) •Bilirubin hatás (380 nm..520 nm; max: 450 nm) •bilirubin nevű vérfesték lebontódik (bilirubin vérfesték felhalmozódása  koraszülötteknél súlyos betegség a máj elégtelensége miatti sárgaság) •A növények az emberi szemtől eltérő érzékenységgel hasznosítják a sugárzást •Fotoszintézis, klorofilszintézis, fototropizmus (fény irányba való növ.)

Világítástechnika11 IR sugárzás hatásai •Technika és orvostudomány régóta használja, bár a hatásfüggvények kevésbé ismertek •IR-A (közeli IR) •Vérbőséget okoz, javítja az anyagcserét (infralámpák terápiás hatása) •Szemlencsében és üvegtestben irreverzibilis káros hatások (kemencéknél dolgozók, IR tartományban működő lézerekkel dolgozók  SZEMÜVEG!!!) •IR-C (közepes, távoli IR) •Biológiai hatása még alig felderített

Világítástechnika12 A kisugárzott teljesítmény spektrális eloszlása különböző sugárzók esetén

Világítástechnika13

Világítástechnika14

Világítástechnika15

Világítástechnika16 Az emberi szem spektrális érzékenysége: a láthatósági függvény

Világítástechnika17

Világítástechnika18

Világítástechnika19 Fényáram •A fényáram az a kisugárzott teljesítmény, ami a szemünkben fényérzetet hoz létre. •Jele:Φ •Mértékegysége: lumen, [lm] •Meghatározó egyenlete: Φ = K m ∫ Φ eλ V(λ) d λ

Világítástechnika20

Világítástechnika21 Fényerősség •A fényforrás által adott irányt tartalmazó elemi térszögbe kisugárzott fényáramnak és az elemi térszögnek a hányadosa. •Jele:I •Mértékegysége: kandela, [cd] •Meghatározó egyenlete: I = Φ / Ω

Világítástechnika22

Világítástechnika23 Megvilágítás •A megvilágítás valamely felület adott pontjában, az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáram és a felületelem hányadosa. •Jele:E •Mértékegysége: lux, [lx] •Meghatározó egyenlete: E = Φ / A

Világítástechnika24

Világítástechnika25

Világítástechnika26 Fénysűrűség •A fénysűrűség a világító felület adott irányú fényerősségének és a világító felület ezen irányra merőleges vetületének hányadosa. •Jele: L •Mértékegysége: [cd/m 2 ] •Meghatározó egyenlete: L = I / A cosΘ

Világítástechnika27

Világítástechnika28

Világítástechnika29 Anyagok világítástechnikai jellemzői •Visszaverési vagy reflexiós tényező:  •Elnyelési vagy abszorpciós tényező:  •Átbocsátási vagy transzmissziós tényező:  •Fényenergia megmaradás elve: 

Világítástechnika30 Reflexiós tényező: Abszorpciós tényező: Transzmissziós tényező:

Világítástechnika31

Világítástechnika32

Világítástechnika33

Világítástechnika34

Világítástechnika35

Világítástechnika36

Világítástechnika37

Világítástechnika38

Világítástechnika39 Kontraszt •Fénysűrűség kontraszt •Színkontraszt

Világítástechnika40

Világítástechnika41

Világítástechnika42 A jó világítással szemben támasztott követelmények összefoglalása /1 Megfelelő megvilágítás: •Előírások, szabványok: Belsőtér: MSZ 6240, MSZ Külsőtér: MSZ 20194, MSZ EN /2002 (II.8) SzCsM – EÜM közös rendelet •Megvalósítás: általános, irányított általános vagy helyi világítással

Világítástechnika43

Világítástechnika44 A jó világítással szemben támasztott követelmények összefoglalása /2 Megfelelő térbeli egyenletesség: •Előírás: szabványok •e 0 = E av / E max  •e 1 = E min / E av  •Megfelelő időbeli egyenletesség

Világítástechnika45 A jó világítással szemben támasztott követelmények összefoglalása /3 •Káprázás mentesség •Megfelelő árnyékhatás •Megfelelő színvisszaadás •Megfelelő színhatás •Gazdaságosság •Karbantarthatóság •Az egészségre ne legyen ártalmas •Üzembiztos legyen

Világítástechnika46 A jó világítással szemben támasztott követelmények összefoglalása /4 •Esztétikus legyen Tartalék világításHelyettesítő világításBiztonsági világításKijárati utak bizt. vil.Pánik elleni világítás Különlegesen veszélyes munkaterületek világítása