Как устроен люксметр ю 116

Изучить устройство, принцип работы люксметра Ю-116, прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (31) и методики измерения.

Люксметр Ю-116 состоит из фотоэлемента с набором поглотительных насадок и гальванометра. Действие прибора основано на фотоэлектрическом эффекте. Световой поток, падающий на селеновый фотоэлемент, вызывает электрический ток, величина которого фиксируется стрелкой гальванометра пропорционально величине светового потока. Прибор имеет две шкалы измерения: от 0 до 30 лк и от 0 до 100 лк и соответствующие им кнопки управления. При нажатии левой кнопки отсчет ведется по шкале 0–30 лк, при нажатии правой – 0–100 лк.

Наибольшую погрешность измерений прибор дает при малых отклонениях стрелки гальванометра, поэтому на каждой шкале точкой обозначено допустимое начало измерения. На шкале 0–30 лк эта точка находится над отметкой 5 лк, а на шкале 0–100 – над отметкой 20 лк.

Для измерения больших освещенностей (свыше 100 лк) на фотоэлемент надевают светопоглотительные насадки К, М, Р, Т. Насадка К выполнена в виде полусферы из белой светорассеивающей пластмассы и служит для уменьшения косинусной погрешности, связанной с углом падения света на фотоэлемент. Насадка К применяется только совместно с одной из насадок М, Р или Т. При использовании насадок К и М коэффициент ослабления светового потока составляет 10, при использовании насадок К и Р – 100, а насадок К и Т – 1000. Показания прибора при использовании насадок умножают на соответствующий коэффициент ослабления. Благодаря использованию насадок можно измерить освещенность до 100000 лк.

Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (31) состоит из двух функциональных блоков. Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемным устройством оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений освещенности (лк). Для измерения освещенности необходимо фотометрическую головку прибора расположить в плоскости измеряемого объекта, выбрать необходимый диапазон измерения и считать с цифрового индикатора измеренное значение освещенности.

Замерить освещенность в помещении лаборатории на расстоянии 0, 1, 2, 3, 4, 5 м от окна. При этом пластину фотоэлемента держать параллельно полу, обращенной вверх, на уровне высоты столов (0,8 м от пола). Одновременно замерить наружную освещенность. Так как наружная освещенность определяется на горизонтальной плоскости, освещаемой всей небесной полусферой, то замерять следует на открытой со всех сторон площадке, где небосклон не затенен рядом стоящими зданиями или деревьями. Засекается по хронометру момент и через условное время одна группа студентов замеряет освещенность внутри помещения Ев, а другая – наружную Ен.

По формуле (2.1) для каждой из шести точек подсчитать значение КЕО и построить график изменения освещенности по оси лаборатории.

По ТКП 45-2.04-153-2009 (приложение А) определить разряд зрительной работы по наименьшему размеру объекта различения, допустимые в лаборатории при существующем естественном освещении. В небольших помещениях с боковым односторонним освещением нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от наиболее удаленной от световых проемов стен. Результаты исследований представить в виде таблицы (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Исследование естественной освещенности лаборатории

Расстояние от окна, мОсвещенность, лкЗначение КЕО, %Допустимый разряд работыРазмер объекта различения, мм
ЕвЕн

Дата добавления: 2014-11-10 ; просмотров: 1326 . Нарушение авторских прав

Читать также:  Шайбы для поликарбоната своими руками

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рациональное освещение производственных помещений и рабочих мест – одно из важнейших условий создания благоприятных и безопасных условий труда

Из общего объема информации человек получает через зрительный аппарат
около 80%. Качество получаемой информации во многом зависит от освещения:
неудовлетворительное количественное или качественное освещение не только
утомляет зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Нерационально ор-
ганизованное освещение может, кроме того, явиться причиной травматизма: плохо
освещенные опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени
ухудшают видимость настолько, что могут вызывать полную потерю ориентиров-
ки работающих.

В зависимости от источника света производственное освещение может
быть трех видов – естественное, искусственное и совмещенное (при сочетакин ес-
тественного и искусственного освещения).

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Для гигиенической оценки освещения используются светотехнические ха
рактеристики, принятые в физике.

Видимое излучение – участок спектра электромагнитных колебаний в диапа-
зоне длин волн от 380 до 770 нанометров (нм), воспринимаемый человеческим
глазом.

Световой поток F – мощность лучистой энергии, оцениваемой по светово-
му ощущению, воспринимаемому человеческим глазом. За единицу светового по-
тока принят люмен (лм).

Сила света Ia – пространственная плотность светового потока:

где Ia – сила света под телесным углом ω, кандела (кд);

dF – световой поток, равномерно распределяющийся в пределах телесного угла dω
Освещенность Е – поверхностная плотность светового потока, люкс (лк)

где dS – площадь поверхности м 2 , на которую падает световой поток dF

Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах; од-
на шкала имеет 100 делений, вторая – 30 делений.

Начальные значения диапазонов измерений на каждой шка-
ле отмечены точкой.

Люксметр состоит из измерителя люксметра и отдельного
фотоэлемента с насадками.

На передней панели измерителя имеются кнопки переключа-
теля и табличка со схемой, связывающей действие кнопок и ис-
пользуемых насадок с диапазонами измерений.

Прибор магнитоэлектрической системы имеет две шкалы:
0-100 и 0-30. На каждой шкале точками отмечено начало диапа-
зона измерений: на шкале 0-100 точка находится над отметкой
17, на шкале 0-30 точка находится за отметкой 5. Прибор име-
ет корректор для установки стрелки в нулевое положение.

На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка
для присоединения селенового фотоэлемента. Селеновый фо-
тоэлемент находится в пластмассовом корпусе и присоединяет-
ся к измерителю шнуром с розеткой, обеспечивающей пра-
вильную полярность соединения, длина шнура – 1,5 м.

Светочувствительная поверхность фотоэлемента состав-
ляет около 30 см. Дня уменьшения косинусной погрешности при-
меняется насадка на фотоэлемент, состоящая из полусферы, вы-
полненной из белой светорассеивающей пластмассы, и непроз-
рачного пластмассового кольца, имеющего сложный профиль. На-
садка обозначена буквой К, нанесенной на ее внутреннюю сторо-
ну. Эта насадка применяется не самостоятельно, а совмес-
тно с одной из трех других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т.

Каждая из трех насадок совместно с насадкой К образует
три поглотителя с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 и
применяется для расширения диапазонов измерений.

Порядок работы прибором Ю-116:

1. Перед измерением освещенности необходимо:

а) открыть футляр;

б) установить измеритель люксметра в горизонтальное по-
ложение;

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛЮКСМЕТРОМ Ю-116

Читать также:  Шестерённые насосы с внутренним зацеплением

Фотоэлектрический люксметр Ю-116 предназначен для изме-
рения освещенности с непосредственным отсчетом по шкале в
люксах (рис 1). Принцип действия люксметра Ю-116 основан на
явлении фотоэлектрического эффекта.

Как устроен люксметр ю 116

Рис. 1. Люксметр Ю-116

Диапазон измерений и общий номинальный коэффициент ос-
лабления применяемых насадок (коэффициент пересчета шкалы)
приведены в табл. 1.

Диапазон измерений, лкУсловное обозначение одновременно применяемых двух насадок на фотоэлементеОбщий номинальный коэффициент ослабления применяемых двух насадок – коэффициент пересчета шкалы
50-30 17-100Без насадок, с открытым фотоэлементом
50-300 170-1000К.М.
500-3000 1700-10000К.Р.
5000-30000 17000-100000К.Т.

Яркость − это поверхностная плотность силы света в данном направлении.
Единицей измерения яркости является кандела на 1 м 2 (кд/м 2 ), это яркость такой
плоской поверхности, которая в перпендикулярном направлении получает силу
света в 1 кд с площади 1 м 2 .

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в кото-
рых недостаточно естественного света, или для освещения помещения в те часы
суток, когда естественная освещенность отсутствует.

По принципу организации искусственное освещение может быть двух ви-
дов: общее и комбинированное.

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения, оно мо-
жет быть равномерным или локализованным. Общее равномерное освещение соз-
дает условия для выполнения работы в любом месте освещаемого пространства.
При общем локализованном освещении светильники размещают в соответствии с
расположением оборудования, что позволяет создавать большую освещенность на
рабочих местах.

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесооб-
разно устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости соз-
дания определенного или изменяемого в процессе работы направления света. Ме-
стное
освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей и не
создает необходимой освещенности даже на прилегающих к ним площадях. Оно
может быть стационарным и переносным. Применение только местного освеще-
ния в производственных помещениях запрещается.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется
на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривается для всех помещений производст-
венных зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для ра-
боты, прохода людей и движения транспорта.

Аварийное освещение в помещениях и на местах производства работ необ-
ходимо предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим
нарушение обслуживания оборудования может привести к взрыву, пожару, дли-
тельному нарушению технологического процесса, нарушению работы объектов
жизнеобеспечения, в которых недопустимо прекращение работ. Наименьшая ос-
вещенность, создаваемая аварийным освещением, должна составлять 5% осве-
щенности, нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий
и не .менее 1 лк для территории предприятий.

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах, отведенных
для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей,
при числе эвакуирующихся более 50 человек. Это освещение должно обеспечивать
на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц освещенность
0,5 лк в помещениях и 0,2 лк на открытых территориях.

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий, охра-
няемых в ночное время. Охранное освещение должно обеспечивать освещенность
0,5 лк на уровне земли.

Читайте также:

  1. Виртуальные приборы и компьютерные измерительные системы
  2. Вопрос. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности и виды.
  3. Горизонтальные углы, применяемые в артиллерии
  4. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам
  5. Другие препараты, применяемые для лечения шока и сердечной недостаточности
  6. ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ШОКА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
  7. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в ГОРАХ, ПОМИМО ТИПОВЫХ
  8. Исследование работы лампового усилителя низкой частоты выполняется на лабораторном столе, где установлены следующие приборы.
  9. Исследование работы полупроводникового стабилитрона выполняется на лабораторном столе, где установлены следующие приборы.
  10. Контрольно-измерительные приборы
  11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  12. Критерии Джонса, применяемые для диагностики ОРЛ (1992)
Читать также:  Самодельный прибор для поиска скрытой проводки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1) фотоэлектрический люксметр типа Ю-16 или Ю-116;

2) рулетка или линейка.

Фотоэлектрический люксметр типа Ю-16 или Ю-116 предназначен для измерения освещенности (лк)

Как устроен люксметр ю 116

Как устроен люксметр ю 116

1- измеритель (гальванометр); 2 – клеммы; 3 – переключатель пределов измерения; 4 – фотоэлемент; 5 – фильтр.

Как устроен люксметр ю 116

Люксметр Ю-16 градуировав для ламп накаливания. При изме­рении естественной освещенности необходимо вводить поправочный коэффициент К = 0,8,

Принцип действия фотоэлектрического люксметра основан на явлении фотоэлектрического эффекта. При освещении фотоэлемента в замкнутой цепи, состоящей из фотоэлемента и измерителя, возни­кает ток, который отклоняет стрелку измерителя.

Величина тока и, следовательно, отклонение стрелки измери­теля пропорциональны освещенности рабочей поверхности фотоэле­мента.

Люксметр Ю-16 имеет три основных предала измерения (25:100;500) и три дополнительных (2500 ;10000; 50000).

На корпусе прибора (I) расположены две клеммы (2) для подсоединения селенового фотоэлемента (4) и переключатель пределов измерения (3). Для излучения больших уровней освещенности на фо­тоэлемент надевается фильтр (5). Фильтр повышает пределы измере­ния в 100 раз.

Погрешность люксметра имеет максимальную величину в начале шкала, поэтому для большей точности измерения при малых отклоне­ниях стрелки следует переходить на меньший предел измерения.

Люксметр Ю-116 имеет две шкалы: 0-100 в 0-30. На каждой шкале точками отмечено начало диапазона измерений (на шкале 0-30 точка находится над отметкой 5, на шкале 0-100 над отмет­кой 17).

Для уменьшения погрешности применяется насадка на фотоэлемент, состоящая полусферы и пластмассового кольца. Насадка обозначена буквой К. Эта насадка применяется совместно с одной из трех других насадок М, Р, Т. Каждая из этих трех насадок совместно с насадкой К образует три поглотителя с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 и применяется для расширения диапазонов измерений.

При нажатой правой кнопке следует пользоваться шкалой 0-100.

При нажатой левой кнопка следует пользоваться шкалой 0-30.

Показания прибора умножают на коэффициент пересчета шкалы (коэффициент ослабления) в зависимости от применяемых насадок.

Измерения следует начинать последовательно с насадки К, Т; К, Р; К, М и при каждой насадке сначала нужно нажать правую кнопку, а затем левую.

Если при насадке К,М и нажатой левой кнопке стрелка не доходит до 5 делений по шкале 0-30, измерения производятся без насадок.

Коэффициент пересчета шкалы (коэффициент ослабления) для насадок К, М=10; К, Р=1000; К, Т=1000; без насадок, с открытым фотоэлементом =1.

Как правило, при определении освещенности фотоэлемент устанавливается горизонтально на рабочих местах, а отсчет по из­мерителю, также расположенному горизонтально, производится на некотором расстоянии от фотоэлемента, чтобы тень от проводящего измерения не попадала на фотоэлемент.

Дата добавления: 2015-05-08 ; Просмотров: 414 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector