Коэффициентом отражения



Использование огнетушащей жидкости характеризуется коэффициентом использования Ли, который представляет собой отношение количества жидкости, замеренной в пределах эффективной площади орошения Q3 к производительности распылителя Qp, т. е.

По найденному показателю помещения i и коэффициентам отражения потолка и стен определяют по таблицам коэффициент использования светового потока ц осветительной установки. Под коэффициентом использования светового потока г\ принимают отношение светового потока, падающего на расчетную поверхность к световому потоку источников света. Его величина зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, высоты его подвеса Яс, показателя помещения 1, коэффициента отражения потолка рп и стен рст.

где #тр — сопротивление одиночного заземлителя, Ом; тс — коэффициент сезонности; R3 — требуемое сопротивление осуществляемого заземления (рабочего или защитного), Ом; т3 — коэффициент экранирования, иначе называемый коэффициентом использования группового заземлителя, характеризующий уменьшение проводимости заземлителей из-за их взаимного влияния.

При устройстве заземляющего контура для лучшего выравнивания потенциалов электроды располагают близко один к другому (обычно расстояние между ними принимают равным 2 м), при этом ток от каждого электрода проходит через ограниченный объем земли. В результате этого возрастает сопротивление каждого электрода и всего сложного заземлителя. Такое влияние электродов один на другой называют взаимным экранированием. При экранировании действительное сопротивление сложного заземлителя ,/?с оказывается больше эквивалентного сопротивления параллельно включенных электродов 7?эл- При таком расчете заземлителей экранирование учитывают коэффициентом использования ц сложного заземлителя:

По найденному показателю помещения i и коэффициентам отражения потолка и стен определяют по таблицам коэффициент использования светового потока г\ осветительной установки. Под коэффициентом использования светового потока т) принимают отношение светового потока, падающего на расчетную поверхность к световому потоку источников света. Его величина зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, высоты его подвеса Яс, показателя помещения i, коэффициента отражения потолка рп и стен рст.

где Ятр — сопротивление одиночного заземлителя, Ом; т]с — коэффициент сезонности; R3 — требуемое сопротивление осуществляемого заземления (рабочего или защитного), Ом; т)3 — коэффициент экранирования, иначе называемый коэффициентом использования группового заземлителя, характеризующий уменьшение проводимости заземлителей из-за их взаимного влияния.

где #гр—действительное значение сопротивления растеканию группового заземлителя при данном размещении его электродов, Ом; /?«, — наименьшее значение сопротивления растеканию группового заземлителя (т. е. при расстояниях между его электродами более 40 м), Ом; к] — коэффициент, характеризующий уменьшение проводимости заземлителей и называемый коэффициентом использования проводимости группового заземлителя или просто коэффициентом использования. Иногда ц именуется коэффициентом экранирования. *

одножильных многожильных отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7

одножильных многожильных отдельные электрощшем-нихис коэффициентом использования до 0,7 группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7

Из табл. V-5 следует, что эффект орошения оросителей,харак-те!ризуется коэффициентом использования воды

Способ прокладки одножильных многожильных отдельные элсктро-приемники с коэффициентом использования до 0,7 группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7

Для защиты персонала от лазерного облучения необходимо: устанавливать защитные экраны или кожухи, препятствующие попаданию излучения на рабочие места; размещать пульт управления лазерной установкой в отдельном помещении (выгородке) с телевизионной или другой системой наблюдения за ходом процесса; проверять работу системы блокировок и сигнализации, предотвращающих доступ персонала в пределы опасной зоны; иметь на рабочем месте схему опасной зоны; окрашивать внутренние поверхности помещения матовой краской с минимальным коэффициентом отражения на длина волны излучения; при совмещении системы наблюдения с оптической системой лазера применять автоматические затворы или светофильтры, защищающие глаза оператора в момент генерации излучения.

В общем случае защитное устройство (ЗУ) обладает способностями: отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению к потоку энергии. Пусть из общего потока энергии И7*, поступающего к ЗУ (рис. 6.26), часть W,, поглощается, часть W отражается и часть W" проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами: коэффициентом поглощения «= W,,/W + , коэффициентом отражения р = W~/W*. коэффициентом передачи i = W~/W*. Очевидно, что выполняется равенство р + а + т=1. Сумма а + т = 1 — р = v (где v = WJW) характеризует неотраженный поток энергии И/, прошедший в ЗУ. Если а = 1, то ЗУ поглощает всю энергию, поступающую от источника, при р = 1 ЗУ обладает 100 %-ной отражающей способностью, а равенство т = 1 означает абсолютную прозрачность ЗУ: энергия проходит через устройство без потерь.

Защитное устройство конечной толщины. В общем случае защитное устройство имеет конечную толщину. При этом волна, падая на защитное устройство, частично отражается, а частично может проходить сквозь него. Отражательную способность защитного устройства характеризуют коэффициентом отражения энергетическим и амплитудным. Прозрачные свойства защитного устройства характеризуют соответствующими коэффициентами передачи. Амплитудные коэффициенты отражения и передачи на границах разных сред будем обозначать соответственно через Ry и Ту. Эти величины определены соотношениями (6.34). Амплитудные коэффициенты отражения и передачи защитного устройства будем обозначать соответственно через Л и Г, при этом в комплексной форме

При облучении диффузным излучением, отраженным от площадки, которая характеризуется углом 0 (рис. 6.54, 6) и коэффициентом отражения, опасное расстояние

Для защиты персонала от лазерного излучения необходимо устанавливать защитные экраны или кожухи, препятствующие попаданию излучения на рабочие места; размещать пульт управления лазерной установкой в отдельном помещении (выгородке) с телевизионной или другой системой наблюдения за ходом процесса; проверять работу системы блокировок и сигнализации, предотвращающих доступ персонала в пределы лазерно опасной зоны; иметь на рабочем месте схему лазерно опасной зоны; окрашивать внутренние поверхности помещений матовой краской с минимальным коэффициентом отражения на длине волны излучения; при совмещении системы наблюде-

Работы с оптическими квантовыми генераторами (ОКГ) — лазерами — следует проводить в отдельных, специально выделенных помещениях или отгороженных частях помещений. Само помещение изнутри, оборудование и предметы, находящиеся в нем, не должны иметь зеркально отражающихся поверхностей, если на них может падать прямой или отраженный луч лазера. Эти поверхности лучше окрашивать в матовые тона с коэффициентом отражения не более 0,4. Искусственное освещение в помещении должно быть комбинированным и обеспечивать освещенность, соответствующую санитарным нормам. В помещение или в зону помещения с действующими лазерными установками должен быть ограничен доступ лиц, не имеющих отношение к работе установок.

Фон — -поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается; характеризуется коэффициентом отражения, зависящим от цвета и фактуры поверхности, значения которого лежат в пределах от 0,02 до 0,95. При коэффициенте отражения поверхности более 0,2 фон считается светлым; от 0,2 до 0,4 — средним и менее 0,2 — темным.

Помещения для установки лазеров предусматриваются отдельные, специально оборудованные. Установка размещается так, чтобы луч лазера был направлен на капитальную огнестойкую стену. Эта стена, а также и все поверхности в помещении должны иметь покрытия или окраску с малым коэффициентом отражения. Поверхности и детали оборудования не должны иметь блескости, отражающей падающие на них лучи. Освещение в помещении предусматривается с высоким

Фон — это поверхность, на которой рассматривается объект. Он характеризуется коэффициентом отражения светового потока р: черная ткань с р = 0,02; белая бумага с р=0,8. Для глаза всегда лучше, если фон светлый с р>0,4. Фон считается темным при р<0,2, средним при р=0,2—0,4.

Помещения для установки лазеров предусматриваются отдельные, специально оборудованные. Установка размещается так, чтобы луч лазера был направлен на капитальную огнестойкую стену. Эта стена, а также и все поверхности в помещении должны иметь покрытия или окраску с малым коэффициентом отражения. Поверхности и детали оборудования не должны иметь блескости, отражающей падающие на них лучи. Освещение в помещении предусматривается с высоким

Требуемая на рабочей поверхности освещенность определяется размером объекта различения, контр-астом объекта с фоном и коэффициентом отражения фона, т. е. степенью светлоты поверхности, на которой различается объект. Под рабочей поверхностью понимают поверхность стола, верстака, части оборудования или изделия, на которой производится работа и для которой нормируется или измеряется освещенность. Объектом различения называется часть предмета или дефект, которые требуют различения в процессе работы, например 'нить ткани, точка, линия, знак, пятно, трещина, риска и т. я. Фон — поверхность, на которой рассматривается объект различения. Фон считается светлым при 'Коэффициенте отражения поверхности, равном 0,4 и более, средним — дри коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4 и темным—при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2.



Читайте далее:
Критических температур
Количества лейкоцитов
Количества подаваемой
Количества радиоактивных
Критическим температурам
Количественные изменения
Количественных показателей
Количественной характеристики
Количественного определения
Количестве кислорода
Количеством измерений
Количество электродов
Количество автоматических
Количество испарившейся
Количество лейкоцитов





© 2002 - 2008