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言在道路照明标准中,路面平均亮度往往小于2of m2,是属于中间视觉范畴,所以不应采用明视觉条件下的亮度值来评价道路照明效果,尤其是不能采用2*视场条件下的亮度值来直接评价,即不能直接采用亮度计测得的亮度值来直接评价。在中间视觉条件下,光源的发光效率等不仅与光源的光谱分布有关,而且还与人眼的适应水平有关。因此,为使道路照明水平更符合实际视看效果,达到道路照明节能的要求,就必须合理确定人眼的不同适应水平时光源的发光效率。
1中间视觉时光谱光视效率函数1.1光谱光视效率函数实测值在明视觉和暗视觉条件下光谱光视效率函数己分别于1924年和1951年由cie安防,而对于中间视觉光谱光视效率函数vm(a)则有学者建议由明视觉和暗视觉响应值计算出来。我国计量科学研究院朴大植等人于1986年进行了中间视觉光谱光视效率函数实测研究,采用异色视亮度匹配法,在9个视网膜照度水平和10*视场条件下,测量了26名观察者的中间视觉光谱光视效率函数,并提出了由100td(明视a)―网膜照度为0.01td时光谱光视效率函数值(对数单位);lgv(人)一网膜照度为10ctd时光谱光视效率函数值(对数单位)。
1.2比例系数a值由(1)式可算得比例系数的表达式a 520nm波段范围内,不同网膜照度下比例系数a的算术平均值如表1所示。
700nm波段范围内,不同网膜照度下比例系数a宜采用正弦函数进行曲线拟合,回归方程如下表所示,从表2看出,当网膜照度etd为0.032td时,回归方程的复相关系数r比较小,这是因为在520700nm波段范围内相应的比例系数a值随波长变化表1在400~520nm时不同网膜照度a的算术平均值表2在s0~700nm时不同网膜照度a的表达亮度l的对数值近似成正比:根据网膜照度定义可知,将网照度e*除以10即为视场亮度l.因此,由(13)式可得出主观亮度也与网膜照度对数值近似成正比例关系的结论,这就说明了人眼对光辐射的视感觉程度与网膜照度对数值近似成正比。光谱光视效能就是用来度量辐射引起的视感觉情况的,所以,由线性内插法求得不同网膜照度时光谱光视效能安防大值计算式:由上看来,根据不同网膜照度水平计算光谱光视效能安防大值(14)式是合理的,该式在实际照明工程中使用是方便的;但是,还应该采用直接视亮度匹配法进一步加以验证和完善。
3光源的发光效率当不考虑灯具的附件损耗时,光源的发光效率就可以根据光源的光谱功率分布等算得,*―光源的光通量,m;w-光源的功率,w;km―光谱光视效能安防大值;在明视觉时为6831hvw,在暗视觉时为1700lnvw,在中间视觉时由(14)式确定;以400w标准高压钠灯和400w金属卤化物灯(镝灯)为例,计算在人眼的不同适应水平下光源的发光效率。
高压钠灯在明视觉时人眼敏感波长区域内辐射出较大的能量,故该灯的发光效率较大,但在可见光短波区域内辐射出的能量较小;金属卤化物灯(镝灯)在可见光区域内辐射出密集的光谱谱线,可认为是连续的,光色与太阳光相近,具有很好的显安防。
在人眼的不同适应水平下,由(15)式算得400w标准型高压钠灯和400w金属卤化物灯(镝灯)的发效能安防大值表达式。academic electrnic publish光效率如表土所示……为了便于比较分析表c4还列出了250w典型荧光高压汞灯(透明泡壳灯)和180w s0x型低压钠灯以及1500w钪钠灯的发光效率。
表4人眼不同适应水平时不同光源的发光效率(lim/wq人眼适应水平明视觉暗视觉金属卤4)w镝灯化物灯1500w/钪钠灯250w/典型的荧光高压汞灯(透明泡壳灯)400w/标准型高压钠灯180w/sox型低压钠灯从表4看出,在人眼的不同适应水平下,即使同一类光源的实际的发光效率也是要发生变化的,而且当光源辐射出可见光短波区域的能量较小时,由于浦尔金耶现象的影响,使得在暗视觉时该光源的发光效率将变小。例如,标准型高压钠灯在暗视觉时发光效率仅为明视觉时66%,此时的发光效率为711ww;相反,当光源辐射出可见光短波区域的能量较大时,例如显安防很好的金属卤化物灯(镝灯)在暗视觉时发光效率比明视觉时大一倍多,达到1821ww!
如果以现有的测光仪器为准,即以明视觉21视场的光谱光视效率函数v(a)算得的发光效率为单位,则在人眼不同适应水平时不同光源的相对发光效率如表5所示。
表5人眼不同适应水平时不同光源的发光效率人眼适应水平明视觉暗视觉金属卤化物灯1500w/钪钠灯250w/典型荧光高压汞灯(透明泡壳灯)4⑴w标准型高压钠灯180w/sox型低压钠灯从表5可以看出,在不同的适应水平时,光源的发光效率要随人眼的适应水平不同而产生变化,其变化大小由人眼的适应水平和光源的相对功率分布确定。
4小结当光源辐射光谱中含有较多短波辐射光时,其发光效率会随人眼适应水平下降而上升,例如金属卤化物灯(镝灯)就属于此类,其在暗视觉时发光效率相当于明视觉时2倍左右;由于光谱辐射功率分布不同,有些光源的发光效率随人眼适应水平变化是波动的,例如低压钠灯在1cd/m2人眼适应水平时,其发光效率上升了10%,而暗视觉的发光效率仅为明视觉时的1/5左右。这种光源发光效率随人眼适应水平变化的影响,在道路照明设计中是不可以忽略的。
在道路照明条件下,人眼中锥体感光细胞和杆体感光细胞均处在活跃状态,由这两种感光细胞共同起作用的周边视觉对于发现前方运动物体等是非常敏锐的,所以在进行道路照明设计时还要考虑不同道路照明水平下的不同相对功率分布的光源对视觉反应时间的影响,这也是影响行车安全的一个主要因素。
1概述动力照明供电系统在城市轨道交通中占据举足轻系电机专业,工学学士。
重的地位,它的可靠性、安全性决定了通信、信号、设备监控(bas)、自动售检票(afc)、防灾报警(fas)以及消防等系统的运行质量,尤其体现在非正常工况状态下,它运行的可靠性直接影响到人的生命安全,它是地铁正常运营不可缺少的重要保障。基于以上,动力照明供电系统供电方案的可靠性、合理性日显突凸。本文衬砌背后压浆填实衬砌背后压浆在衬砌强度达到70%后进行,其施工工艺流程为:预埋管(衬砌时)y制浆y灌浆y检查y试验y补灌y验收封孔。
压浆管在灌筑衬砌混凝土时在拱顶防水板处沿隧道纵向预埋一根塑料压浆花管,视混凝土衬砌施工情况通过此管进行衬砌背后压浆填实。压浆材料为水泥砂浆,其配合比:水泥:砂:水=1:3:0.8.压浆时要密切监视既有路基及衬砌混凝土的变形,若发现异常时,立即降压或停止压浆。
为判定支护措施是否能保证既有路基的稳定,对既有路基的下沉进行监测及既有堑坡进行观测。测点布置:在既有线路加固范围内线路的两测各布1排测点,在洞顶间距为2m,在洞身两侧间距为5m.隧道开挖后一天时间内每3h测量1次,以后根据测量结果适当延长到6、12、4h.同时还要注意对既有堑坡的观察,是否有开裂或异常。
4结语八米塬隧道下穿既有铁路段施工历时35d,隧道通过后经过了3次持续暴雨的考验,既有铁路路基均处于稳定状态、隧道支护结构也未出现异常,证明采用既有线路架空加固、洞内大管棚超前支护、正台阶分步开挖、强支护、衬砌紧跟的方法是安全、可行的。
浅埋、软弱围岩隧道下穿既有铁路时,为了确保既有铁路运营和隧道施工安全,不但要考虑隧道施工方法稳妥,而且要重视对既有铁路线加固措施;大管棚施工时,管棚长度要满足一次穿过既有铁路段的要求,外插角越小越好;浅埋、软弱围岩隧道衬砌施工要紧跟开挖面,不能待围岩变形收敛后进行;为保证隧道施工顺利进行,要与工务、电务、供电等铁路部门协调一致,共同维护既有铁路的安全。
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