PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ



Podobné dokumenty
Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

Měření odrazu světla

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN Wils , Copyright (c) , ASTRA 92 a.s., Zlín. Prostor 1. garáž

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN


Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Posouzení skutečného stavu umělého osvětlení č. protokolu MO16-311

Světelně-technická zpráva

Měření umělého osvětlení

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

SVĚTELNĚ TECHNICKÝ PROJEKT - RB

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Co by mělo být doloženo

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru

2.05 Ložnice / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN :2012

2.07 Kuchyně / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)

2 učebny v 1.NP ZŠ Odolena Voda Školní Odolena Voda SE. Studie denního a umělého osvětlení. Zpracováno v období: Květen 2016

POSUDEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1

Posouzení denního osvětlení

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.


Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická

Měření osvětlení. 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy.

Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN :2011

RD p. Jan Novák OP + Kuchyň. v. 1. Objednavatel:: pan Jan Novák Projekt NO:: 2015B148 Projekt:: RD Praha Vzor

Gymnázium Havlíčkův Brod

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Protokol o provedených výpočtech.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ. D.1.4 Elektroinstalace

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

16 Měření osvětlení Φ A

Výpočet denního osvětlení - kancelářské pracovní plochy A+ B

Diplomová práce. Model konzultační místnosti T2: B3-355 pro výpočty osvětlení. Datum: Zpracovatel: Bc. Jiří Pavlousek

OBSAH Úvod 3 1. Denní světlo a sluneční záření v budovách

STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Protokol o provedených výpočtech.

Zemědělské muzeum. : Umělé osvětlení. Číslo projektu : THR Zákazník : Vypracoval : Ing. Richard Baleja ( ) Datum :

Posouzení a návrh osvětlení na průtahu obcí Rynoltice

Protokol o provedených výpočtech.

Projekt: prodejna Jednota spotřební družstvo - COOP Dačice

Lucis S44.L11.CA4 Charon PMMA LED / Datový list svítidla

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Jan Novák. Projekt osvětlení domácnosti. Kontaktní osoba: Telefon: Datum: Zpracovatel: Korelis, s.r.o.

DEO1 Stavební světelná technikavybrané

BOZP v Dokončovacím. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN :2012

Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

Školící a výcvikové zařízení Žihle

Návrh akustických úprav učeben Střední školy automobilní a informatiky Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař

Protokol o provedených výpočtech.

SFA1. Denní osvětlení budov. Přednáška 5. Bošová- SFA1 Přednáška 5/1

Pravidlo 1/10 nestačí Posouzení denního osvětlení místnosti

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá.

Výpočet osvětlení - Fr. Křížka 461/11

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

6 Měření transformátoru naprázdno

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

1 Údaje o svítidle. 1.1 Thorn, AQUAF2 LED 4300 HF L84... (! (STD...) Specifikace svítidla. Objekt Popis Číslo projektu Datum

Osvětlení přechodu. Datum: Zpracovatel: David Filip

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Elektrické světlo příklady

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

další povolený uživatel

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Praktikum III - Optika

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

8. Denní a sdružené osvětlení

Referenční světelné studie

PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

LMS ENERGIS. DALI regulace

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Daniela Bošová-DANCON IČ: , Na Dlouhém lánu 430/26, Praha 6

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13

Transkript:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA: Měření umělého osvětlení 0. 1. Zadání Změřte osvětlenost v síti kontrolních bodů na srovnávací rovině a na vybraných pracovních místech. Dále změřte kulovou a válcovou osvětlenost a činitel odrazu tabule. Měření proveďte dle normy ČSN 368011-3 0. 2. Cíl měření Zjistit, zda laboratoř č. 6 vyhovuje normám a vyzkoušet si měření umělého osvětlení v praxi.

Měření umělého osvětlení V. 19. 1. 1. 1. Základní údaje Měření dle normy: ČSN 360011-3 Účel měření: Kontrola umělého osvětlení laboratoře dle ČSN 12464-1 Popis prostorů: Laboratoř č. 6 Použité přístroje: Digitální luxmetr Metra PU 550, Dálkoměr Leica Disto A6 Kalibrace přístroje: Kalibrační list č. 1489/06 Elektrotechnické údaje: Proudová soustava 400/230V 50Hz Stupeň přesnosti: Provozní (ČSN 36 011-3) Teplota vzduchu: neznámá Relativní vlhkost: neznámá 1. 2. Popis měřeného prostoru Rozměry: 9500x6200x4100 mm Strop: bílý, hladký povrch Stěny: bílý štuk, do 1500 mm světlá barva Stav povrchů: čisté Podlaha: světlé lino Okna: 3 ks (2900x1600 mm) Osvětlovací soustava: světelný zdroj zářivka Philiphs TL - D58W-840 Poznámka: Umělé osvětlení bylo měřeno v pravidelné síti kontrolních bodů a na pracovních místech. Výška srovnávací roviny pro měření v síti je 0,85 m. Měření musí být provedeno bez příspěvku denního světla.

Měření umělého osvětlení V. 19. 2. 2. 1. Schéma místnosti síť: pracovní místa:

Měření umělého osvětlení V. 19. 3a. 3. 1. Tabulka pro měření v síti kontrolních bodů Číslo Souřadnice Měření Střední měření x [mm] y [mm] č. 1 [lx] č. 2 [lx] hodnota Poznámka 1 1000 5200 500 442 471 nevyhovuje 2 2500 5200 672 602 637 vyhovuje 3 4000 5200 790 732 761 vyhovuje 4 5500 5200 837 770 803,5 vyhovuje 5 7000 5200 880 795 837,5 vyhovuje 6 8500 5200 760 874 817 vyhovuje 7 8500 3800 870 873 871,5 vyhovuje 8 7000 3800 910 889 899,5 vyhovuje 9 5500 3800 920 857 888,5 vyhovuje 10 4000 3800 880 841 860,5 vyhovuje 11 2500 3800 850 757 803,5 vyhovuje 12 1000 3800 700 583 641,5 vyhovuje 13 1000 2400 460 541 500,5 vyhovuje 14 2500 2400 590 589 589,5 vyhovuje 15 4000 2400 820 722 771 vyhovuje 16 5500 2400 860 816 838 vyhovuje 17 7000 2400 940 946 943 vyhovuje, MAX 18 8500 2400 850 786 818 vyhovuje 19 8500 1000 630 809 719,5 vyhovuje 20 7000 1000 600 642 621 vyhovuje 21 5500 1000 630 687 658,5 vyhovuje 22 4000 1000 615 665 640 vyhovuje 23 2500 1000 510 604 557 vyhovuje 24 1000 1000 370 435 402,5 nevyhovuje, MIN 3. 2. Tabulky pro měření na pracovních místech 1 1 383 392 387,5 2 384 380 382 x 3 404 387 395,5 4 514 450 482 x 411,75 0,92289 2 1 475 438 456,5 x 2 467 455 461 3 488 460 474 4 615 610 612,5 x 501 0,87425

Měření umělého osvětlení V. 19. 3b. 3 1 529 495 512 2 495 482 488,5 x 3 512 500 506 4 630 530 580 x 521,63 0,92404 4 1 540 535 537,5 x 2 458 416 437 x 3 471 450 460,5 4 509 498 503,5 484,63 0,8584 5 1 655 640 647,5 x 2 497 500 498,5 3 515 520 517,5 4 560 420 490 x 538,38 0,78013 6 1 585 560 572,5 x 2 498 577 537,5 3 455 460 457,5 4 430 435 432,5 x 500 0,86 3. 3. Požadavky na osvětlení Referenční Prostor Osvětlenost Rovnoměrnost U číslo GR1 Ra Laboratoř č. 6 6.2.9. 500 lux 0,7 19 80

Měření umělého osvětlení V. 19. 4. 4. 1. Rovnoměrnost osvětlení Vyhodnocuje se na srovnávací rovině v místě zrakového úkolu popřípadě v bezprostředním okolí úkolu (0,5 m). Rovnoměrnost osvětlení v místě zrakového úkolu min 0,7 Rovnoměrnost osvětlení v bezprostředním okolí úkolu min 0,5 Rovnoměrnost osvětlení v prostoru min 0,3 r = E MIN / E P ( - ) r = 380/411,75 = 0,923 4. 2. Kulová osvětlenost Nemáme-li k dispozici kulový nástavec, měříme kulovou osvětlenost orientačně tak, že se změří luxmetrem osvětlenost v daném měřícím bodě na stěnách fiktivní krychle zanedbatelných rozměrů v pravoúhlém systému souřadnic a ze změřených 6-ti hodnot osvětlenosti se vypočte průměrná hodnota. ( x 1 +x 2 +x 3 +x 4 +x 5 +x 6 )/6 = x v ( 538+104+284+164+360+215 )/6 = 277,5 4. 3. Válcová osvětlenost Není-li k dispozici válcový nástavec, stanoví se válcová osvětlenost přibližně na základě měření vertikální osvětlenosti v měřícím bodě ve čtyřech svislých rovinách. Hodnota válcové osvětlenosti se stanoví jako aritmetický průměr měřených čtyř hodnot osvětlení. ( x 1 +x 2 +x 3 +x 4 )/4 = x v ( 302+250+250+132)/4 = 233,5 4. 4. Měření činitele odrazu tabule Změříme pomocí luxmetru osvětlenost daného povrchu a potom za stejných podmínek osvětlenost s čidlem luxmetru obráceným k danému povrchu tak, aby čidlo bylo rovnoběžné s tímto povrchem, nestínilo jej, a aby na čidlo nedopadalo světlo z jiných zdrojů. Hodnota činitele odrazu světla se vypočítá jako podíl obou změřených hodnot osvětlenosti. Čidlo je ve vzdálenosti nejméně pětinásobku průměru měřící hlavice. x kt /x odt = x v 248/375 = 0,661 5. 1. Závěr Měřením jsme si prakticky vyzkoušeli měření umělého osvětlení. Osvětlení laboratoře na několika místech nevyhovuje (E<500). Osvětlení na pracovních místech odpovídá normě v pěti ze šesti měření (5. měření - r<0,8). Měření proběhlo bez komplikací.