1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Bài giảng kỹ thuật chiếu sáng đô thị nguyễn mạnh hà

20 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử Nguyễn Mạnh Hà BÀI GIẢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ Đà Nẵng 01 01 2019 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị Nguyễn Mạnh Hà Trườn[.]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử Nguyễn Mạnh Hà BÀI GIẢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ Đà Nẵng 01-01-2019 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị LỜI CẢM ƠN Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị biên soạn làm tài liệu giảng dạy thức cho ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng Trong trình biên soạn, tác giả nhận ủng hộ, động viên ý kiến đóng góp giúp đỡ tổ chức, cá nhân sau đây: - Các thầy giáo, cô giáo Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị Quản lý xây dựng - Phòng Quản lý điện, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng - Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng - Cơng ty Schréder Việt Nam - Gia đình bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Do biên soạn lần đầu với thời gian, kinh nghiệm có hạn, chắn tập giảng cịn có nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp, sinh viên bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực chiếu sáng để tiến tới biên soạn thành giáo trình hồn chỉnh phục vụ công tác giảng dạy, học tập công tác sinh viên sau trường Sách có lưu địa http://hanm.name.vn Các ý kiến đóng góp xin gửi địa chỉ: Văn phòng Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị Quản lý xây dựng Tầng 4, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Email : nmhbg@yahoo.com Tác giả Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị MỤC LỤC MỞ ĐẦU LỊCH SỬ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ CHƯƠNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG 1.1 Bản chất ánh sáng Bản chất sóng - hạt ánh sáng: Nguồn sáng tự nhiên quang phổ liên tục Nguồn sáng nhân tạo quang phổ vạch 1.2 Một số tượng phát sáng phạm vi ứng dụng chiếu sáng nhân tạo: 10 Hiện tượng phát sáng nung nóng: 10 Hiện tượng phát sáng phóng điện: 10 Hiện tượng phát sáng huỳnh quang 12 Hiện tượng phát sáng lân quang 12 Hiện tượng phát sáng thứ cấp: 13 1.3 Các đại lượng đo ánh sáng 13 Góc khối (cịn gọi góc đặc, góc nhìn) 13 Thông lượng lượng xạ ánh sáng nhìn thấy 15 Quang thông 16 Quang hiệu 17 Cường độ sáng 18 Độ rọi 18 Độ sáng (còn gọi độ trưng): 20 Độ chói 20 Nhiệt độ màu: 21 10 Độ hoàn màu (còn gọi số thể màu): 22 1.4 Các định luật quang học ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng : 23 Sự phản xạ: 23 Sự truyền xạ : 24 Sự khúc xạ: 25 Sự che chắn: 26 Sự hấp thụ: 26 Định luật Lambert khuyếch tán : 27 CHƯƠNG 29 MẮT NGƯỜI VÀ SỰ CẢM THỤ ÁNH SÁNG 29 2.1 Cấu tạo mắt người 29 Hiện tượng thị giác: 29 Hiện tượng điều tiết mắt: 29 Võng mạc: 29 Khái niệm “con mắt quốc tế”: 29 2.2 Sự giải mã hình ảnh: 30 2.3 Q trình thích nghi : 30 2.4 Cảm giác chiều sâu vật cần nhìn: 31 2.5 Cực cận cực viễn mắt : 31 2.6 Trường nhìn mắt : 31 2.7 Độ tương phản : 31 2.8 Hiện tượng chói lóa: 32 Khái niệm: 32 Giải thích tượng chói lóa : 32 Các số kiểm sốt chói lóa 33 CHƯƠNG 35 CÁC LOẠI NGUỒN SÁNG NHÂN TẠO THÔNG DỤNG 35 3.1 Bóng đèn nung sáng: 35 Cấu tạo bóng đèn nung sáng (hình 3.1): 35 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Một số loại bóng đèn nung sáng thông dụng: 36 3.2 Bóng đèn huỳnh quang 37 Đặc điểm cấu tạo: 37 Một số bóng đèn huỳnh quang thông dụng 39 3.3 Bóng đèn phóng điện cường độ cao (HID) 40 Cấu tạo bóng đèn phóng điện: 40 Một số loại bóng đèn phóng điện HID thông dụng: 41 3.4 Đèn phát sáng quang điện (LED: Lighting Emitting Diode) 45 3.5 Đèn cảm ứng (đèn không điện cực) 46 3.6 Đèn Sulfua : 46 CHƯƠNG 48 CẤU TẠO CỦA BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 48 4.1 Cấu tạo chung đèn chiếu sáng công cộng 48 4.2 Các phận đèn chiếu sáng cơng cộng 49 Tấm phản quang 49 Thiết bị mồi đèn (tắc te) chấn lưu 49 Kính bảo vệ 50 Lỗ đui đèn 51 4.3 Các thông số học chủ yếu đèn chiếu sáng công cộng 52 Độ kín (IP) 52 Cấp bảo vệ học chống nổ (còn gọi độ chịu va đập kính đèn) 52 Diện tích cản gió 53 Chỉ tiêu lão hóa kính bảo vệ 53 Trọng lượng 53 4.4 Các thông số điện chủ yếu đèn chiếu sáng công cộng 53 Cấp cách điện 54 Độ dao động điện áp 54 4.5 Các thông số quang học đèn chiếu sáng công cộng 54 Hệ số suy giảm quang thông 54 Hệ số phản quang hệ số truyền xạ 55 Đường cong trắc quang 55 Hiệu suất đèn 57 Cấp đèn 59 Hệ số sử dụng đèn 63 Góc bảo vệ 64 4.6 Phân loại đèn chiếu sáng công cộng: 65 CHƯƠNG 66 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 66 5.1 Sơ lược lịch sử phương pháp, trình tự thiết kế 66 5.2 Các tiêu chuẩn chiếu sáng đường giao thông 66 5.3 Các nguyên tắc 66 Phương vị trí quan sát người lái xe 67 Độ chói mặt đường 67 Độ đồng độ chói mặt đường 68 Hiện tượng chói lố trường nhìn 69 Hiệu dẫn hướng vị trí đặc biệt 71 5.4 Phương pháp tỉ số R thiết kế chiếu sáng : 71 Các thơng số hình học bố trí đèn 72 Các phương án bố trí đèn 74 Tính cơng suất chọn đèn 75 5.5 Phương pháp độ chói điểm thiết kế chiếu sáng 76 Độ chói điểm mặt đường 76 Phân loại lớp phủ mặt đường 77 Tính tốn độ chói độ rọi điểm 78 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Mạng lưới tính tốn theo tiêu chuẩn CIE-140 80 5.6 Thiết kế chiếu sáng điểm đặc biệt đường giao thông 83 Chiếu sáng điểm giao đồng mức 83 Chiếu sáng nút giao với đường sắt 85 Chiếu sáng đường cong 86 Chiếu sáng bùng binh 86 Chiếu sáng đường hầm 87 5.7 Thiết kế chiếu sáng với trợ giúp máy tính 90 5.8 Sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng công cộng Ulysse 2.2 90 Khởi động 91 Chọn phương án bố trí đèn 92 Chọn đèn thông số đèn 94 Xem kết lập báo cáo 96 Phân tích chi tiết hình xuất kết Ulyse v2.2 98 5.9 Một số nội dung thiết kế khác hệ thống chiếu sáng đường giao thông 99 Thiết kế điện : 99 Thiết kế xây dựng 101 Thiết kế kết cấu 101 CHƯƠNG 103 QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 103 6.1 Nội dung quản lý, vận hành : .103 6.2 Cơ cấu tổ chức trang thiết bị vận hành .104 6.3 Vấn đề tiết kiệm điện : 104 6.4 Thực trạng quản lý vận hành 105 6.5 Tự động hố cơng tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng : .105 CHƯƠNG 106 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG TRONG ĐƠ THỊ 106 7.1 Chiếu sáng công viên, vườn hoa 106 Các nguyên tắc chung 106 Chỉ tiêu kỹ thuật chiếu sáng : 106 7.2 Chiếu sáng cơng trình thể thao ngồi trời - nguyên tắc chung : 108 CHƯƠNG 111 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU CỦA CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ 111 8.1 Ô nhiễm ánh sáng 111 8.2 Quy hoạch chiếu sáng 112 8.3 Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị 114 8.3.1 Sự cần thiết trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị 114 8.3.2 Tình hình triển khai trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Việt Nam: 114 8.4 Cơ chế tài chiếu sáng cơng cộng hiệu suất cao 121 8.4.1 Đặt vấn đề 121 8.4.2 Cơ chế tài hành 121 8.4.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện chế tài chiếu sáng công cộng hiệu suất cao 122 CHƯƠNG 124 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN TRONG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 124 9.1 Một số khái niệm bổ sung 124 9.1.1 Hệ số đồng độ rọi: 124 9.1.2 Hệ số phản xạ  vật liệu xây dựng 124 9.1.3 Các loại bóng đèn dân dụng 125 9.1.4 Máng đèn, chụp đèn 126 9.2 Trình tự thiết kế chiếu sáng nội thất .130 9.2.1 Chọn độ rọi 130 9.2.2 Chọn bóng đèn (nguồn sáng) .131 9.2.3 Chọn đèn 131 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị 9.2.4 Thiết kế chiếu sáng theo phương pháp hệ số lợi dụng quang thông 131 9.2.5 Bố trí đèn 136 PHẦN BÀI TẬP .139 PHẦN PHỤ LỤC 157 Bảng giá trị biểu thức hàm V(): 157 Công suất quang thơng loại đèn phóng điện thơng dụng 157 Bảng phân loại lớp phủ mặt đường : 158 PHỤ LỤC – CHƯƠNG 162 PHỤ LỤC – CHƯƠNG 162 PHỤ LỤC – CHƯƠNG 163 PHỤ LỤC – CHƯƠNG 163 PHỤ LỤC – CHƯƠNG 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO .174 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị MỞ ĐẦU LỊCH SỬ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ Từ thời kỳ sơ khai người biết tạo ánh sáng từ lửa, nhiên lúc người dùng lửa với tư cách nguồn nhiệt nguồn sáng Trải qua thời kỳ dài lịch sử, người phát minh loại đèn thắp sáng chất khí Sau nhà hố học người Áo K.Auer phát minh đèn măng sông chế tạo chất chịu nhiệt độ cực cao cho ánh sáng trắng đốt cháy lửa chất khí đèn măng sơng trở nên phổ biến khắp thành phố lớn giới, tưởng khơng thể cịn loại đèn thay Tuy nhiên cuối kỷ 19 người ta bắt đầu nhận thấy ưu điểm thắp sáng điện Cho đến người ta chưa biết xác người chế tạo đèn điện Tuy nhiên để đến bóng đèn hồn thiện ngày chắn phải có cống hiến nhiều nhà khoa học, người có cơng lớn người đăng ký quyền phát minh bóng đèn dây tóc vào năm 1878 Thomas Edison - nhà phát minh tiếng Mỹ Để ghi nhận công lao nỗ lực ông việc đem ánh sáng đến cho nhân loại mà ngày người ta tưởng nhớ ông cha đẻ loại bóng đèn điện dùng sợi đốt Đêm 24/12/1879 Edison mời hàng trăm người thuộc đủ thành phần xã hội thành phố New York tới dự bữa tiệc nhà ông nhằm quảng cáo sản phẩm đèn điện ông chế tạo lần Tại bữa tiệc ông cho thắp sáng hàng loạt bóng đèn tất khu nhà ở, xưởng máy, phịng thí nghiệm sân vườn Kết bữa tiệc giúp ông nhận tài trợ quyền cho đề án thắp sáng thành phố Cuối cùng, đến h sáng ngày 04/9/1882 hàng trăm đèn phố đồng loạt bật sáng làm góc thành phố NewYork tràn ngập ánh sáng điện, đánh dấu thời khắc lịch sử ánh sáng điện chinh phục bóng đêm Đây xem thời điểm đời ngành chiếu sáng đô thị Tại Việt Nam trước đây, chiếu sáng đô thị xây dựng sở lưới đèn chiếu sáng công cộng xây dựng từ thời Pháp thuộc, chủ yếu dùng bóng đèn sợi tóc Đến năm 1975, đèn cao áp lắp đặt khu vực quảng trường Ba Đình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngồi chiếu sáng đường phố, loại chiếu sáng khác đô thị chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng cảnh quan cơng trình kiến trúc văn hoá, lịch sử, thể thao, chiếu sáng tượng đài chưa có Hội nghị chiếu sáng đô thị lần thứ (4/1992) mốc khởi đầu cho phát triển ngành chiếu sáng đô thị Việt Nam Thực trạng chiếu sáng đô thị lúc kém, lạc hậu so với đô thị khu vực Sau Hội nghị chiếu sáng thị tồn quốc lần thứ hai (12/1995) tổ chức Đà Nẵng, với phát triển vượt bậc kinh tế, lĩnh vực chiếu sáng thị nước ta thực hình thành phát triển Hiện có Hội chiếu sáng đô thị Việt nam Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Ngày 28/9/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2009/NĐ-CP quản lý chiếu sáng đô thị Đây văn pháp lý cao Nhà nước phục vụ việc cho quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành chiếu sáng đô thị Tuy văn hướng dẫn chưa đầy đủ phần đáp ứng mong mỏi người hoạt động lĩnh vực này, đồng thời tạo động lực để ngành chiếu sáng thị phát triển mạnh nữa, góp phần cải tạo mặt thị Vai trị chiếu sáng đô thị: Tại nước phát triển, điện dùng cho chiếu sáng chiếm từ đến 13% tổng điện tiêu thụ Hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm nhiều thành phần khác nhau, kể đến chiếu sáng phục vụ giao thơng, chiếu sáng quan chức đô thị Theo Nghị định 79/2009/NĐ-CP hệ thống chiếu sáng đô thị gồm : chiếu sáng giao thông đô thị ; chiếu sáng không gian công cộng ; chiếu sáng mặt ngồi cơng trình ; chiếu sáng quảng cáo, trang trí, phục vụ lễ hội ; chiếu sáng khn viên cơng trình tổ chức, cá nhân sở hữu Chiếu sáng đường phố tạo sống động, hấp dẫn tráng lệ cho đô thị đêm, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị, thúc đẩy phát triển thương mại du lịch Hệ thống chiếu sáng trang trí tạo khơng khí lễ hội, khác biệt cảnh quan đô thị dịp lễ tết ngày kỷ niệm lớn thời điểm diễn hoạt động trị, văn hóa xã hội kiện quốc tế Trong điều kiện thiếu hụt điện nước ta, có lúc, nơi chiếu sáng quảng cáo bị coi phù phiếm, lãng phí khơng hiểu Điều xuất phát từ góc độ tiêu thụ lượng mà chưa nhận thức tổng quát vai trò chiếu sáng thị Do cần có đánh giá xác khách quan hiệu mà chiếu sáng đem lại không mặt kinh tế, mà cịn bình diện văn hóa - xã hội Khơng nhìn nhận hiệu trực tiếp trước mắt, tính tiền mà cịn hiệu gián tiếp lâu dài mà chiếu sáng đem lại việc quảng bá, thúc đầy phát triển thương mại, du lịch dịch vụ Chỉ có vậy, hệ thống chiếu sáng thị phát triển trì cách bền vững, đóng vai trị ngày xứng đáng cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị Để làm việc phải đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển lý thuyết chiếu sáng thị ngày hồn thiện nhằm xây dựng đô thị Việt Nam vừa mang phong cách đại vừa giữ gìn nét truyền thống Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị CHƯƠNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG 1.1 Bản chất ánh sáng Bản chất sóng - hạt ánh sáng: + Ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X, sóng radio, sóng truyền hình,…tất dạng lượng điện từ truyền khơng gian dạng sóng, giống xạ điện từ khác đặc trưng bước sóng λ, tần số ν, chu kỳ T với ν = 1/T c = ν.λ + Có thể chia bước sóng thành phạm vi sau, ta nhận thấy ánh sáng nhìn thấy dải hẹp từ 380nm-780nm: • Từ 3000 m đến 1000 m Sóng dài (LW = long wave) • Từ 1000 m đến 100 m Sóng trung (MW = medium wave) • Từ 100 m đến 10 m Sóng ngắn (SW = Short wave) • Từ 10 m đến 0,5 m Sóng vơ tuyến (FM) • Từ 0,5 m đến 1,0 mm Súng raa ã T1000 àm n 0,78 àm Súng hng ngoại • Từ 780 nm đến 380 nm Ánh sáng nhìn thấy • Từ 380 nm đến 10 nm Tia cực tím (tia tử ngoại, UV) 0 • Từ 100 A đến 0,01 A Tia X 0 • Từ 0,01 A đến 0,001 A Tia γ, tia vũ trụ -6 -9 ( µm = 10 m; nm = 10 m; A = 10-10 m) + Theo thuyết lượng tử, ánh sáng mang chất hạt (photon), có lượng E = hν= hc / λ ; h số Plank = 6,626176  10-34Js Tại vật thể phát ánh sáng ? Ta phải dùng thuyết lượng tử để giải thích sau: + Một photon bị biến va vào đẩy điện tử vịng ngồi lên trạng thái kích thích quỹ đạo xa nhân  hấp thu lượng ánh sáng vật chất + Một photon sinh điện tử từ trạng thái kích thích chuyển sang quỹ đạo khác gần nhân tải lượng mà nguyên tử bị dạng tia sáng mà bước sóng tỷ lệ nghịch với lượng truyền  phát lượng ánh sáng vật chất + Như vào bước sóng ta phân biệt sóng ánh sáng dạng lượng khác quang phổ điện từ Nguồn sáng tự nhiên quang phổ liên tục + Ánh sáng nhìn thấy khác với dạng xạ điện từ khác khả làm kích hoạt võng mạc mắt người + Vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng dao động từ 380nm-780nm + Thí nghiệm chứng minh: dải phổ ánh sáng mặt trời dải quang phổ liên tục có bước sóng thay đổi từ 380nm –780nm hình sau: + Ánh sáng mặt trời coi nguồn sáng chuẩn để đánh giá chất lượng nguồn sáng nhân tạo Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Lăng kính Ánh sáng mặt trời Tia sáng đơn sắc đầu lăng kính Phổ ánh sáng nm Hình 1.1_ Thí nghiệm quang phổ liên tục + Ánh sáng mặt trời có nhiều cơng dụng khác chiếu sáng : sinh vitamin D tắm nắng buổi sáng, diệt vi khuẩn (do có lượng bé tia cực tím), phát điện, phát nhiệt, sấy khô,… + Hiện người ta nghiên cứu thiết bị dẫn ánh sáng tự nhiên vào nhà nhằm giảm tiền điện có lợi cho sức khoẻ Nguồn sáng nhân tạo quang phổ vạch Vật đen Khe hẹp Lăng kính Đèn phóng điện chất khí Hydro Hình 1.2_Thí nghiệm quang phổ vạch Natri (Sodium) Heli Neon Thuỷ ngân Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị + Ánh sáng nhân tạo có quang phổ đứt qng (quang phổ vạch) Hình 1.2 kết thí nghiệm xác định quang phổ số nguồn sáng nhân tạo sau qua lăng kính: + Nói chung ánh sáng nhân tạo khơng tốt ánh sáng mặt trời (xét góc độ chiếu sáng) Về mặt tâm - sinh lý, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, hệ thần kinh người thích nghi hồn tồn với ánh sáng ban ngày nên với nguồn sáng ánh sáng mặt trời không tốt mắt Ước mơ người luôn hướng đến việc tạo nguồn sáng giống ban ngày, để đánh giá chất lượng nguồn sáng nhân tạo người ta thường lấy ánh sáng ban ngày làm chuẩn để so sánh Ánh sáng đèn tuyp ta thường thấy có màu xanh, tức có quang phổ vạch ban đêm ta cảm thấy dễ chịu Với tiến kỹ thuật, người ta chế tạo nguồn sáng có khả phát xạ có quang phổ liên tục gần với ánh sáng trắng đèn xenon, song giá thành đắt nên chủ yếu dùng cho loại xe đắt tiền 1.2 Một số tượng phát sáng phạm vi ứng dụng chiếu sáng nhân tạo: Hiện tượng phát sáng nung nóng: Bất kỳ vật thể có nhiệt độ > 00K xạ lượng dạng sóng điện từ, nung nóng đến nhiệt độ khoảng 10000K phát xạ ánh sáng (cũng loại sóng điện từ) Nhiệt độ cao cường độ ánh sáng tăng lên màu sắc bề trở nên sáng Các loại đèn điện chiếu sáng thường dùng dòng điện để đốt nóng sợi đốt (dây tóc) kim loại Hiện tượng phát sáng nung nóng dịng điện nhà khoa học Anh Humphrey DaVy phát năm 1802 Sau nhà phát minh người Mỹ Edison chế tạo đèn sợi đốt Hiện tượng phát xạ ánh sáng nung nóng giải thích sau: Khi có điện áp đặt vào hai đầu dây tóc, điện tử lớp ngồi ngun tử giải phóng khỏi nguyên tử dịch chuyển mạng tinh thể kim loại Trong trình di chuyển, điện tử ln ln có va chạm với nguyên tử, động điện tử truyền phần cho nguyên tử Kết nguyên tử bị kích thích số điện tử lớp nhảy lớp ngồi (nếu lớp chưa đầy) Điện tử có xu hướng trở vị trí trống gần hạt nhân (vị trí ổn định) điều xảy điện tử lượng lượng E (thế năng) đồng thời giải phóng photon có bước sóng  = c.h/E (có thể ánh sáng nhìn thấy khơng nhìn thấy) Năng lượng xạ bao gồm quang năng, nhiệt xạ hồng ngoại, Ứng dụng tượng để chế tạo loại đèn sợi đốt đèn sợi đốt chân không (trong dân dụng 50W-75W), đèn sợi đốt halogen (còn gọi đèn halogen-Vonfram) Hiện tượng phát sáng phóng điện: Hiện tượng nhà khoa học Anh Edward Townsend phát Hiện tượng phóng điện chất khí trình diễn phức tạp, phụ thuộc vào áp suất khí, cơng suất nguồn điện dạng điện trường Tuy nhiên mơ tả tóm tắt thơng qua thí nghiệm sau đây: cho ống phóng điện thủy tinh chứa kim loại khí trơ áp suất thấp, bên có đặt điện cực nối với nguồn chiều thông qua biến trở điều chỉnh được: + Khi điện áp tăng lên dịng điện tăng theo (đoạn AB) Ngun nhân có dịng điện Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 10 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị ion tự tồn chất khí + Đến điểm B (điểm xảy phóng điện) dịng điện tăng nhanh điện áp giảm xuống đến điểm M (điểm trì phóng điện) Ngun nhân dịng điện tăng tượng ion hóa chất khí làm cho số điện tử tăng lên nhanh + Đến điểm D (bằng cách giảm R) xảy tượng phóng điện hồ quang Nguyên nhân điện cực bị đốt nóng mức làm phát xạ điện tử hiệu ứng nhiệt-ion Cần lưu ý áp suất cao xảy tượng phóng điện tia lửa khơng phải phóng điện tỏa sáng áp suất cao, tượng phóng điện khơng tự trì Khi ứng dụng tượng vào đèn điện chiếu sáng, người ta cho đèn làm việc khoảng B-D với điểm làm việc M xác lập nhờ điện trở R gọi “chấn lưu” Điện áp điểm B gọi điện áp phóng điện hay điện áp mồi Khi phóng điện, ngun tử khí bị kích thích lên mức lượng cao hơn, sau trở trạng thái ban đầu phát phôton gây nên tượng phát sáng hướng từ cực âm sang cực dương Ánh sáng phát thường đơn sắc mang màu đặc trưng khí ống thủy tinh Ngồi ánh sáng nhìn thấy, tùy vào chất khí mà cịn có tia hồng ngoại hay tử ngoại Nếu có phát tia tử ngoại ống phóng điện phải làm thủy tinh có đặc tính cản tia tử ngoại (thủy tinh natri cacbonat), tránh hủy diệt sinh vật sống, tia hồng ngoại khơng nguy hiểm có tác dụng nhiệt u(V) i Katot E R Hơi kim loại u R=30k 300 E R=300 D B 200 Anot C 100 M’ M A E 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 logi Hình 1.3_ Thí nghiệm phóng điện chất khí Đối với nguồn điện xoay chiều hình sin chiều dịng điện trì ống thủy tinh liên tục thay đổi theo tần số nguồn điện Cả dòng điện điện áp ống phóng điện khơng cịn hình sin nên xem phần tử phi tuyến Mặc dù mắt người không cảm nhận ánh sáng đèn tạo ánh sáng nhấp nháy liên tục B M M Hình 1.4_ Phóng điện chất khí với nguồn điện hình sin B Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 11 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị Năng lượng xạ gồm quang năng, nhiệt năng, xạ hồng ngoại, xạ tử ngoại có tỷ lệ thay đổi theo áp suất loại khí sử dụng Ứng dụng tượng để chế tạo loại đèn phóng điện Natri áp suất thấp, Natri áp suất cao, đèn halogen kim loại (hơi thủy ngân cao áp),… Hiện tượng phát sáng huỳnh quang Hiện tượng huỳnh quang biết đến vào kỉ 19 nhà khoa học người Anh George G Stoke Khi cho ánh sáng tử ngoại (khơng nhìn thấy) chiếu vào chất phát huỳnh quang phần lượng biến đổi thành nhiệt, phần cịn lại biến đổi thành ánh sáng có bước sóng dài nằm dải quang phổ nhìn thấy (Đinh luật Stoke) Giải thích theo thuyết lượng tử hình 1.5: photon xạ tử ngoại (hình bên trái) va chạm với electron nguyên tử chất huỳnh quang, kích thích đưa electron lên mức lượng cao Sau đó, electron rơi xuống mức lượng thấp phát ánh sáng dạng photon (hình bên phải) vùng ánh sáng nhìn thấy Tia tử ngoại Điện tử trạng thái Điện tử bị kích thích Mức lượng thấp Mức lượng cao Hạt nhân Photon phát xạ (ánh sáng nhìn thấy) Hình 1.5_ Giải thích tượng phát sáng huỳnh quang Ứng dụng tượng người ta chế tạo đèn huỳnh quang gồm bóng thuỷ tinh khơng cho tia tử ngoại xuyên qua, chứa chất thuỷ ngân áp suất thấp Khi phóng điện, điện tử phát xạ từ điện cực kích thích nguyên tử thuỷ ngân tạo tia tử ngoại (bước sóng 253,7nm), tia tử ngoại đập vào thành ống (có quét bột huỳnh quang) làm đèn phát sáng Nhìn chung hiệu suất phát sáng đèn huỳnh quang cao Chất huỳnh quang có nhiều loại thường dùng chất halophosphat canxi 3Ca(PO4)2.CaF2 để quét vào bên thành ống phóng điện lớp mỏng Năng lượng xạ từ tượng phóng điện ngồi tia tử ngoại cịn có tia hồng ngoại, theo định luật Stokes ta biến đổi tia hồng ngoại miền ánh sáng nhìn thấy (bước sóng ngắn hơn) Các loại đèn huỳnh quang gồm T12-T10-T8-T5, compact,… Ý nghĩa ký hiệu đề cập chương sau Hiện tượng phát sáng lân quang Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 12 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị Lân quang dạng phát quang, phân tử chất lân quang hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa lượng photon thành lượng electron sang trạng thái lượng tử có mức lượng cao bền vững Sau electron chậm chạp rơi trạng thái lượng tử mức lượng thấp giải phóng phần lượng trở lại dạng photon Lân quang khác với huỳnh quang chỗ việc electron trở trạng thái cũ kèm theo nhả photon chậm chạp Trong huỳnh quang, rơi trạng thái cũ electron gần tức thời khiến photon giải phóng Do chất lân quang hoạt động lưu trữ ánh sáng: thu nhận ánh sáng chậm chạp nhả ánh sáng sau Sở dĩ có trở trạng thái cũ chậm chạp electron số trạng thái kích thích bền nên việc chuyển hóa từ trạng thái trạng thái bị cấm số quy tắc lượng tử Việc xảy trở trạng thái thực dao động nhiệt đẩy electron sang trạng thái khơng bền gần đó, để từ rơi trạng thái Điều khiến tượng lân quang phụ thuộc vào nhiệt độ: nhiệt độ lạnh trạng thái kích thích bảo tồn lâu Đa số chất lân quang có thời gian tồn trạng thái kích thích vào cỡ miligiây, có số chất lên tới vài phút chí vài Trong thực tế ta thấy đom đóm phát sáng nhờ chất lân quang Chất quang chất có chứa nguyên tử phát sáng lân quang Hiện tượng lân quang không ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng hiệu thấp trạng thái phát sáng khơng bền Nó dùng chế tạo đồ chơi cho trẻ em,… Hiện tượng phát sáng thứ cấp: Nói cách khác khơng phải nguồn sáng thực tượng nêu Khi vật chiếu sáng thân phản xạ phần ánh sáng gọi phát sáng thứ cấp Chỉ có vật đen tuyệt đối hấp thụ toàn ánh sáng Dựa vào tượng ta giải thích màu sắc vật tự nhiên: Sự thể màu vật ánh sáng phản xạ tạo thành (ví dụ vật màu đỏ phản xạ tia màu đỏ, màu khác hấp thụ) Trước có nhiều lý thuyết màu sắc khác xuất chủ yếu sử dụng ngành dệt nhuộm Với đời thuyết lượng tử, người ta xây dựng hoàn chỉnh thuyết màu đại dựa vào chất sóng hạt ánh sáng Một vật thể tiếp nhận ánh sáng chiếu vào xẩy tượng : phản xạ, xuyên qua, hấp thụ Mỗi tượng lại có tính chất riêng, ví dụ phản xạ lại có loại phản xạ đều, phản xạ khuyếch tán,… Các tượng nghiên cứu để chế tạo phận đèn (đặc biệt phản quang) nhằm điều khiển phân bố ánh sáng nguồn sáng hiệu Vấn đê xét phần sau 1.3 Các đại lượng đo ánh sáng Góc khối (cịn gọi góc đặc, góc nhìn) - Khái niệm: Xét mặt cong kín giới hạn đường cong (L) Từ điểm O cố định không gian ta vẽ đường thẳng qua O tựa (L) Khi cho đường thẳng chạy (L) qua điểm O vạch nên mặt nón cong có đỉnh O Phần khơng gian giới hạn mặt nón gọi góc khối nhìn mặt cong (L) từ đỉnh O Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 13 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Độ đo góc khối diện tích phần mặt cầu có bán kính r = 1, tâm điểm O bị cắt góc khối - Ký hiệu góc khối :  (Chữ Hy Lạp, đọc Ômega) - Đơn vị : Sr (steradian) O r =1 Steradian góc khối mà góc người quan sát đứng tâm O cầu R=1m nhìn thấy diện tích S=1m2 mặt cầu - Ý nghĩa: Góc khối góc khơng gian, đặc trưng cho góc nhìn (tức từ điểm nhìn vật =S thể góc khối) Trong kỹ thuật chiếu sáng, góc khối biểu thị cho không gian mà nguồn sáng xạ (L) lượng - Ví dụ tính tốn số góc khối: Hình 1.6_ Định nghĩa góc khối + Cho cầu tâm O bán kính R, hình nón có đỉnh O cắt mặt cầu với diện tích S độ lớn góc khối :   S R2 Thật vậy, ta vẽ hình cầu tâm O bán kính R1=1 đơn vị Khi hình nón cắt mặt cầu R1 với diện tích S1=2.1.(1-cos) cắt mặt cầu bán kính R với diện tích S=2.R.(1cos) Theo định nghĩa góc khối,  = S1   S R2 + Cho hình cầu bán kính R kR đồng tâm O Giả sử góc khối  chắn hình cầu R với diện tích S1=2R2(1-cos) hình cầu kR với diện tích S2= 2k2R2(1-cos) Khi góc khối là:  S1 S k 2R2   (  cos  )  2 (1  cos  )  2 2 R kR  kR  O  S1 S2=k2S R R O S = Diện tích mặt cầu Hình 1.7a kR Hình 1.7b + Cho mặt cầu tâm O, bán kính R Góc khối chắn hình nón đỉnh O, góc đỉnh 2, diện tích mặt cầu bị chắn S Ta có góc khối: Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 14 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị  S 2Rh 2R ( R  R cos  )    2 (1  cos  ) R R2 R2 Ta thấy góc khối đại lượng khơng phụ thuộc bán kính R Trường hợp đỉnh O nhìn tồn mặt cầu (=1800) ta có góc khối lớn  = 4 (Sr) + Tính góc khối chắn diện tích dS bé tuỳ ý từ điểm O: ta coi dS mặt phẳng Trên dS ta lấy điểm M trọng tâm dS, sau vẽ mặt cầu tâm O bán kính R=OM góc khối nhìn diện tích dS từ O : dS.cos d  R2 Trong  góc hợp vectơ pháp tuyến mặt dS OM, cịn dS.cos hình chiếu dS lên phương OM Do dS bé tuỳ ý nên dS.cos xem diện tích mà góc khối chắn mặt cầu a h a R O   d Hình 1.7c R  n M Hình 1.7d dS’ Thơng lượng lượng xạ ánh sáng nhìn thấy Năng lượng điện cung cấp cho nguồn sáng biến đổi hoàn toàn thành ánh sáng mà biến đổi thành nhiều dạng lượng khác hóa năng, xạ nhiệt, xạ điện từ Các xạ ánh sáng phần xạ điện từ nguồn phát Dưới góc độ kỹ thuật chiếu sáng ta quan tâm đến lượng xạ ánh sáng nhìn thấy mà thơi, người ta đưa khái niệm thông lượng lượng xạ ánh sáng nhìn thấy, phần lượng xạ thành ánh sáng nguồn sáng giây theo hướng xác định theo công thức: 2 Phổ ánh sáng liên tục :  W ( ).d với 380nm ≤ 1, 2 ≤ 780nm 1 780 nm Phổ ánh sáng ban ngày (loại phổ liên tục):  W ( ).d 380 nm n Phổ ánh sáng rời rạc (quang phổ vạch):  P ( ) i i 1 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 15 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị Trong : W() phân bố phổ lượng nguồn sáng (W/nm) P(i) mức lượng tia đơn sắc thứ i phát từ nguồn sáng (W) i bước sóng tia đơn sắc thứ i thoả mãn 380nm ≤ i ≤ 780nm Đơn vị đo thông lượng (W) Quang thông - Khái niệm: Thông lượng lượng ánh sáng nhìn thấy khái niệm có ý nghĩa quan trọng mặt vật lý Tuy nhiên kỹ thuật chiếu sáng khái niệm quan tâm 1,0 Thật vậy, giả sử có hai tia sáng đơn sắc màu 0,9 đỏ (=700nm) màu vàng (=577nm) có 0,8 mức lượng tác động đến mắt người kết 0,7 0,6 nhận mắt người cảm nhận tia màu 0,5 vàng tốt tia màu đỏ Điều giải thích 0,4 khúc xạ qua mắt (vai trị thấu kính hội 0,3 tụ) khác nhau: tia sáng có  bé bị lệch nhiều 0,2 0,1 hội tụ trước võng mạc, tia có  lớn lại hội 0,0 400 450 500 550 600 650 700 nm tụ sau võng mạc, có tia =555nm (vàng) hội tụ võng mạc Trên sở người ta xây dựng đường cong hiệu ánh sáng V() Hình 1.8 mắt người (hình 1.8) Đường cong ứng với thị giác ban ngày đường cong ứng với thị giác ban đêm Biểu thức gần đường cong V() cho phụ lục cuối sách, đồng thời phụ lục có bảng giá trị hàm V() Như rõ ràng thông lượng lượng dùng kỹ thuật chiếu sáng phục vụ người, người ta phải đưa vào đại lượng ngồi W() cịn phải kể đến đường cong V(), đại lượng gọi quang thông xác định sau: n Nguồn sáng phát quang phổ vạch (đèn chiếu sáng):   683. P(i ).V (i ) i 1 Nguồn sáng đơn sắc :  = 683.P().V() với =const 2 Nguồn sáng có quang phổ liên tục   683  W ( ).V ( ).d 1 780 nm Ánh sáng ban ngày   683  W ( ).V ( ).d  380 nm Trong công thức : n tổng số tia sáng đơn sắc nguồn phát P(i) mức lượng tia đơn sắc thứ i (W) W() hàm số mô tả phân bố phổ lượng tia sáng liên tục (W/nm) i bước sóng tia đơn sắc thứ i (nm) 683 lm/W số vật lý xuất phát từ định nghĩa đơn vị cường độ sáng (Cadela), biểu thị chuyển đổi đơn vị lượng sang đơn vị cảm nhận thị giác Giá trị 683 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 16 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị đưa vào để tạo giá trị tương đương với định nghĩa cũ cadela 1 2 giới hạn bước sóng (cận trên) quang phổ liên tục - Ý nghĩa: Về chất, quang thông lượng đơn vị tính Oát mà Lumen Đây đại lượng quan trọng dùng cho tính tốn chiếu sáng, thể phần lượng mà nguồn sáng xạ thành ánh sáng tồn khơng gian xung quanh Để thấy rõ khác Oát Lumen ta có so sánh sau: Giả sử có nguồn sáng cơng suất 1W biến đổi tồn cơng suất thành ánh sáng nhìn thấy Nếu ánh sáng phát tia đơn sắc =555nm (màu vàng) cho quang thông 683 lm ánh sáng phát quang phổ liên tục với lượng phân bố quang thơng khoảng 179 lm (xem phụ lục 1) - Ký hiệu:  (ký hiệu chữ Hy Lạp, đọc phi) - Đơn vị: Lm (Lumen) Lumen quang thông nguồn sáng phát góc khối Sr - Ví dụ giá trị quang thông số nguồn sáng thông dụng: + Xét nguồn sáng điểm có cường độ sáng I khơng đổi theo phương (I=const) 4 quang thông :   4  Id   I  d   4 I 0 + Thiết bị dùng để đo quang thông gọi Lumen kế + Quang thông mặt trời gửi xuống trái đất 145.1017lm Quang hiệu - Định nghĩa: Quang hiệu tỷ số quang thông nguồn sáng phát công suất điện mà nguồn sáng tiêu thụ - Ý nghĩa: Trong kỹ thuật chiếu sáng người ta không dùng khái niệm hiệu suất theo nghĩa thơng thường (tính theo tỷ lệ %) mà sử dụng khái niệm quang hiệu Quang hiệu thể đầy đủ khả biến đổi lượng mà nguồn sáng tiêu thụ thành quang Một số tài liệu gọi khái niệm hiệu suất nguồn sáng Tuy nhiên, ta sử dụng khái niệm hiệu suất liên tưởng đến tỉ lệ % (giá trị ≤ 1) đại lượng đơn vị đo Trái ngược hoàn toàn với quan niệm hiệu suất, quang hiệu lại có giá trị lớn nhiều tỉ số đơn vị đo khác (lm/W) việc dùng khái niệm hiệu suất không hợp lý - Ký hiệu:  (Chữ Hy Lạp, đọc êta) - Đơn vị: lm/W (lumen/Oát) - Ví dụ: Quang hiệu số nguồn sáng thơng dụng (theo tài liệu Schréder năm 2006) Nguồn sáng Công suất (W) Quang thơng (Lm) Quang hiệu (Lm/W) Bóng đèn dây tóc 100 1500 15 Bóng huỳnh quang 36 2600 80 Bóng compact 20 1200 60 Bóng cao áp thủy ngân 250 13000 52 Bóng cao áp MetalHalide 250 20000 80 Bóng cao áp Sodium 250 27000 108 Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 17 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị Cường độ sáng - Khái niệm: + Xét trường hợp nguồn sáng điểm đặt O ta quan sát theo phương Ox Gọi d quang thông phát góc khối dΩ lân cận phương Ox Cường độ sáng nguồn theo phương Ox định nghĩa : I  d d + Cường độ sáng I nguồn phụ thuộc vào phương quan sát Trong trường hợp đặc biệt, I x không thay đổi theo phương (nguồn đẳng hướng), ta có quang thơng phát tồn khơng gian là: d d I   4 I - Ý nghĩa : Cường độ sáng đại lượng quang học O Hình 1.9 bản, đại lượng quang học khác đại lượng dẫn suất xác định qua cường độ sáng - Ký hiệu : I (Viết tắt tiếng Anh Intensity : cường độ) - Đơn vị : + Cd (cadela) Cadela có nghĩa “ngọn nến”, đơn vị đo lường (m, kg, s, A, K, mol, cd) + Định nghĩa Cd (từ tháng 10-1979): “Cadenla cường độ sáng theo phương cho nguồn phát xạ đơn sắc có tần số 540.1012Hz (=555nm) cường độ lượng theo phương 1/683 W/Sr” Chữ Cadela Tiếng Anh có nghĩa nến, theo nghĩa ta ngầm hiểu 1Cd tương đương cường độ sáng nến (thực tế Ingọn nến  0,8Cd) - Ví dụ : + Đèn sợi đốt 40W/220V có I= 35 Cd (theo hướng) + Ngọn nến có I=0,8 Cd (theo hướng) + Theo định nghĩa với nguồn sáng đơn sắc =555nm 1W=683lm Nếu nguồn sáng đơn sắc có ≠555nm 1W=683.V() Ví dụ : nguồn sáng đơn sắc có =650nm 1W=683.0,2=136,6 lm Tất loại đèn điện sản xuất, nhà chế tạo phải đo cường độ sáng đèn theo hướng khác không gian Kết đo lập thành biểu đồ gọi đường cong trắc quang Như thông số cường độ sáng đại lượng xác định từ lúc sản xuất đèn Độ rọi - Khái niệm: Giả thiết mặt S rọi sáng nguồn sáng Độ rọi điểm Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 18 Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng thị mặt S tỉ số E  d , d quang thơng tồn phần nguồn gửi đến diện dS tích vi phân dS lân cận điểm cho d   d 1  d   Nếu mặt S chiếu sáng với tổng quang thơng gửi đến S  độ rọi điểm mặt S E   S Độ rọi E khái niệm liên quan chặt chẽ với điểm cụ thể mặt S, nói độ rọi mặt độ rọi trung bình mặt Khi mặt S chiếu sáng không với tổng quang thơng gửi đến S  độ rọi trung bình mặt S Etb   S Nếu điểm M chiếu sáng n nguồn sáng độ rọi tổng hợp điểm M n nguồn sáng gây : E = E1 + E2 + + En Để đánh giá mức độ đồng độ rọi mặt S người ta đưa khái niệm độ đồng độ rọi U E  Emin Trong thiết kế thường lấy UE  0,4 với ý nghĩa độ rọi thấp Etb mặt S không bé 40% độ rọi trungbình mặt S - Ký hiệu độ rọi E O I d n d dS  dScos M S dS M Hình 1.10_Định nghĩa độ rọi Hình 1.11_ Định luật tỷ lệ nghịch bình phương - Đơn vị: Lux hay Lx (đọc luych) Lux đơn vị đo độ chiếu sáng bề mặt Độ chiếu sáng trì trung bình mức lux trung bình đo điểm khác khu vực xác định Một lux lumen mét vuông - Ý nghĩa: Thể lượng quang thơng chiếu đến đơn vị diện tích bề mặt chiếu sáng, nói cách khác mật độ phân bố quang thơng bề mặt chiếu sáng - Định luật tỷ lệ nghịch bình phương : Xét nguồn sáng điểm O, xạ tới mặt ngun tố hình trịn dS có tâm M cách O khoảng r Cường độ sáng nguồn theo phương OM I (hình 1.11) Do dS nhỏ nên   xem mặt phẳng, ta gọi n pháp tuyến dS  góc ( n , OM) Ta có cơng thức độ rọi: d I d I dS cos  I E    E  cos  dS dS r dS r Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 19 .. .Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị LỜI CẢM ƠN Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị biên soạn làm tài liệu giảng dạy thức cho ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học... lĩnh vực chiếu sáng đô thị nước ta thực hình thành phát triển Hiện có Hội chiếu sáng thị Việt nam Nguyễn Mạnh Hà - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị Ngày 28/9/2009... phố, loại chiếu sáng khác đô thị chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng cảnh quan công trình kiến trúc văn hố, lịch sử, thể thao, chiếu sáng tượng đài chưa có Hội nghị chiếu sáng đô thị lần

Ngày đăng: 02/03/2023, 07:43