Совершенствование теории светотехнического расчета для сельскохозяйственного производства

Авторы

  • Михаил Владимирович Попов Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Сергей Мударисович Бакиров Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Татьяна Александровна Широбокова Удмуртский государственный аграрный университет
  • Андрей Александрович Верзилин Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Сергей Владимирович Домнышев Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i7pp125-131

Ключевые слова:

светотехнический расчет, отражение света, точечный источник света, диффузное отражение, освещенность в точке

Аннотация

В работе представлена теория совершенствования светотехнического расчета с целью учета особенностей сельскохозяйственного производства, в которых в большей мере используется освещение, как основной процесс создания микроклимата для животных (птицефабрики) и растений (тепличные хозяйства). В работе представлены выражения традиционных методов светотехнического расчета (точечный метод, метод использования светового потока и метод удельной мощности). Проведен анализ недостатков традиционных методов расчета и математически описан анализ утверждений авторов по совершенствованию светотехнического расчета с учетом диффузного отражения светового потока от стен помещений без окон. Представленный метод дает возможность составления алгоритма с линейной зависимостью, в которой количество вычислений зависит от числа отражений и достаточно хранить 6N2 результатов предыдущего интегрирования (N – количество точек интегрирования). При этом количество источников света не оказывает существенного влияния на объем вычислений, как и количество точек, в которых необходимо узнать освещенность.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Айзенберг Ю.Б., Будак В.П. Световое поле и область применения светотехники // Светотехника. 2021. № 1-1. С. 8-12.

Анашкин А.А., Анашкин А.А., Угаров Г.Г., Бакиров С.М. Оценка степени влияния различных видов источника света на уровень выходного сигнала датчика освещенности при его работе по отраженному сигналу // Аграрный научный журнал. 2023. № 7. С. 106-111.

Бакиров С. М., Широбокова Т. А. Методика расчета и моделирования светодиодных осветительных приборов // Вестник НГИЭИ. 2022. № 4(131). С. 31-40. DOI 10.24412/2227-9407-2022-4-31-40. – EDN LIHBEQ.

Бакиров С. М., Широбокова Т. А.Обоснование параметров системы искусственного светодиодного освещения животноводческих помещений // Агроинженерия. 2023. Т. 25. № 6. С. 61-66.

ГОСТ 54350–2015. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. М. : Стандартинформ, 2015. 45 с.

Кнорринг Г.М., Оболенцев Ю.Б., Берим Р.И., Крючков В.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. Л., 1976. 384 с.

Лейви А.Я., Шульгинов А.А. Основы светотехники. Челябинск, 2016. С. 4-13.

Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю.Б. Айзенберга. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 972 с.

DIALux – программа для расчета освещения в помещениях и на открытом воздухе. Режим доступа: https://dialux.su/ (28.04.2024 г.).

ElectriCS Light программа расчета как внутреннего освещения зданий и сооружений, так и наружного (прожекторного) освещения промплощадок. Режим доступа: https://www.csoft.ru/soft/electrics-light/electrics-light-2.html (28.04.2024 г.).

LIGHTCAD – программа для 3D-моделирования освещения, проведения светотехнических расчетов, разработки световых сценариев. Режим доступа: https://lightcad.com/ru/products/lightcad (28.04.2024 г.).

Загрузки

Опубликован

2024-09-02

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>