Отражательной способности



'Например, масляная краска создает гладкую поверхность, отражающую до 30 % электромагнитной энергии сантиметрового диапазона. Известковые покрытия обладают малой отражательной способностью Для уменьшения отражения электромагнитной энергии потолок целесообразно покрывать известковой или меловой краской, а там, где необходимо, аквадагом ССБГ-1, ВТУ МХП 331-52), который уменьшает отражение в 4...5 раз.

Теплозащитные экраны применяют для локализации источников лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглотительной и отражательной способностью. В зависимости от того, какая способность экрана более выражена, различают тегоюотражающие, теплопоглощающие и тегоюотводящие экраны. По степени прозрачности экраны делят на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

Для уменьшения внешнего притока тепла изолированные от солнечной радиации аппараты со сжиженным газом следует окрашивать в светлые тона или облицовывать полированным алюминием, обладающим большей отражательной способностью.

Тепловая изоляция и расположение нагревателей могут быть различными. Если для обогрева трубопровода достаточно одного нагревателя, то его обычно располагают вплотную к нижней части трубопровода. Для улучшения теплопередачи от спутника к трубопроводу применяют металлические накладки и теплопроводный цемент, которым заполняют полости между трубами. В некоторых случаях трубопроводы и нагреватель обертывают общим теплоизоляционным слоем и накрывают кожухом. Такую изоляцию рекомендуется применять при температурах нагрева 50—80 °С. При более высоких температурах применяют изоляцию с «полуобогревом», позволяющую значительно улучшить условия переноса тепла. Иногда для увеличения поверхности нагрева трубопровода используют специальные гофрированные прокладки из алюминиевой фольги, которая обладает высокой отражательной способностью.

Применение поглощающего материала, изготовленного из смеси неопрена, картоксиметила, целлюлозы и искусственного графита при частотах 50—200 мгц, малоэффективно, так как в этих условиях он обладает весьма малой отражательной способностью.

Излучение, возникающее в отсутствие химической реакции (или радиоактивного распада), называется тепловым. В этом случае наиболее интенсивное при данной температуре излучение имеет так называемое абсолютно черное тело, которое полностью поглощает любые падающие на него лучи, т. е. отличается нулевой прозрачностью и отражательной способностью. Интенсивность теплового излучения абсолютно черного тела не зависит от его иных физико-химических свойств и однозначно определяется величиной абсолютной температуры: она пропорциональна Т4, т, е. быстро возрастает с повышением температуры.

Потолки рекомендуется окрашивать в оптимальные малонасыщенные цвета с высокой отражательной способностью — белый, слоновой кости, светло-голубой, светло-зеленый — для обеспечения большой эффективности осветительных устройств, равномерности освещения, зрительного облегчения конструкций и увеличения высоты помещения. Цвет потолка должен отличаться от цвета стен. В высоких помещениях граница между потолком и стенами должна быть четкой.

Теплозащитные экраны применяют для локализации источников лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглотительной и отражательной способностью. Кратность ослабления теплового потока m при установке п экранов со степенью черноты еэ и пренебрежимо малыми термическими сопротивлениями R3t = = 6Э(ДЭ( определяется по формуле

а) наружную обшивку пола и стен кабины выполнять из материала с максимальной отражательной способностью по отношению к тепловым лучам (алюминий, нержавеющая сталь и т. п.), а ограждения заполнять соответствующим теплоизоляционным материалом;

Теплозащитные экраны применяют для локализации источников лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглотительной и отражательной способностью. В зависимости от того, какая

Отражение является зрительным эффектом. Световые волны ударяются об объект, после чего либо поглощаются, либо отражаются во всех направлениях (диффузное отражение) или под углом, прямо противоположным углу падения (зеркальное отражение). Уголковое отражение сродни зеркальному, однако свет отражается непосредственно в сторону источника света. Имеются три основных типа таких материалов, каждый из которых характеризуется своей индивидуальной отражательной способностью, определяющейся методом его изготовления. В этой работе они приводятся по нарастающей отражательной способности — линза в оболочке (часто фигурирует как «инженерная» или типа ID), капсу-лированная линза (высокой интенсивности) и «кубический уголок» (алмазная, призматическая, DOT C2, тип IIIB). Указанные материалы уголкового отражения незаменимы для визуальной идентификации в ночное время и определения габаритов сельскохозяйственных машин. Для этого полоски, изготовленные из таких отражательных и флюоресцентных материалов, наклеиваются по ширине машины, сзади и спереди, и позволяют водителям других транспортных средств четко определять габариты селъхозоборудования.

Применение. Наиболее широко И. и его соединения применяются в полупроводниковой технике, в припоях, сплавах. Обладающие высокой отражательной способностью индиевые покрытия применяются для изготовления зеркал и рефлекторов. И. служит также для производства антикоррозионных покрытий, используется в металлургической, приборостроительной, стекольной промышленности, в электронике (изготовление

Коэффициент использования светового потока, давший название методу расчета, определяют по СНиП 23-05 — 95 в зависимости от типа светильника, отражательной способности стен и потолка, размеров помещения, определяемых индексом помещения

1) принцип, при котором р-> 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;

Методы изоляции используют тогда, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником, т. е. выполнение условия т -» 0. При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет поглощения энергии ЗУ [т. е. условие т -»0 обеспечивается условием а -> 1 (рис. 6.27, а)], и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет высокой отражательной способности ЗУ [т. е. условие т -> 0 обеспечивается условием р -> 1 (рис.

Коэффициент использования светового потока, давший название методу расчета, определяют по СНиП 23-05—95 в зависимости от типа светильника, отражательной способности стен и потолка, размеров помещения, определяемых индексом помещения:

Экранирование источника теплового излучения приводит к некоторому повышению температуры последнего вследствие отражательной способности экрана. Это повышение записывается эмпирической формулой А/ = 2,1*15^, где fH. п — температура неэкранированной поверхности, °С.

Коэффициент использования светового потока, давший название методу расчета, определяют по СНиП 23-05—95 в зависимости от типа светильника, отражательной способности стен и потолка, размеров помещения, определяемых индексом помещения

1) принцип, при котором р -> 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;

Методы изоляции используют тогда, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником, т. е. выполнение условия х -» 0. При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет поглощения энергии ЗУ [т. е. условие т ->0 обеспечивается условием а -> 1 (рис. 7.27, а)], и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет высокой отражательной способности ЗУ [т. е. условие т -> 0 обеспечивается условием р -> 1 (рис.

Особое значение приобретают космические средства для экологического контроля загрязнения атмосферы, так как оно представляет собой не только прямую угрозу здоровью людей, но и оказывает весьма существенное влияние на климат всей планеты. Тепловой баланс Земли в значительной степени зависит от отражательной способности ее атмосферы, которая возрастает с увеличением концентрации аэрозолей. Это явление приводит к тому, что все большая часть солнечной энергии не достигает земной поверхности, отражаясь от атмосферы в космическое пространство. Еще более существенное воздействие на тепловой баланс Земли и соответственно на ее климат оказывает повышение в атмосфере концентрации диоксида углерода, оксида углерода, а также других газообразных и пылевых продуктов, порожденных деятельностью человека.

Так как человеческий глаз воспринимает поверхности и предметы только через отраженный от них свет, то восприятие окружающей среды будет зависеть от характера поверхности и от ее отражательной способности, а также от количества и качества света.

Расчет освещенности, достигающей рабочей поверхности, имеет первостепенную важность при проектировании освещения. Однако зрительная система человека реагирует на распределение освещенности только в поле его зрения. Картина, которую он видит в поле своего зрения, есть не что иное, как воспринимаемая им разница между цветом поверхности, отражением и освещением. Яркость зависит как от освещенности поверхности, так и от ее отражательной способности. И освещенность, и яркость являются объективными количественными величинами. Однако реакция на яркость является субъективной.



Читайте далее:
Особенность обусловлена
Особенностей эксплуатации
Охлаждение резервуаров
Особенностей производства
Особенности эксплуатации
Особенности проектирования
Особенности технологических
Остальных элементов
Остальной территории
Остановить установку
Остановка производства
Остановке вентилятора
Обеспечение комфортных
Охранного освещения
Остаточные количества





© 2002 - 2008