ГОСТ Р 54164-2010
(ИСО 9050:2003)
Группа И19
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стекло и изделия из него
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Определение световых и солнечных характеристик
Glass and glass products. Optical characteristics determination methods. Determination of luminous and solar characteristics
ОКС 81.040.20
Дата введения 2012-07-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Институт стекла" на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 "Стекло"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. N 923-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9050:2003* "Стекло в строительстве - Определение коэффициентов пропускания света, прямого солнечного пропускания, общего пропускания солнечной энергии, ультрафиолетового пропускания и соответствующие параметры остекления" (ISO 9050:2003 "Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors") путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом**. При этом в него не включены ссылки на ИСО 9845-1:1992*, ИСО 10291:1994*, ИСО 10526:1999/МКО S005:1998*, ИСО/МКО 10527:1991*, МKО13.3:1995* примененного международного стандарта, которые нецелесообразно применять в российской национальной стандартизации в связи с тем, что их отсутствие не влияет на содержание настоящего стандарта и не создает затруднений в его применении.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей.
** В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделе "Нормативные ссылки и подпункте 3.5.6.1, выделены курсивом, остальные по тексту документа приводятся обычным шрифтом . - .
Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта стандартизации, характерных для Российской Федерации, и целесообразности использования ссылочных национальных стандартов вместо ссылочных международных стандартов.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения световых и солнечных характеристик остекления зданий, сооружений, средств транспорта, а также различных видов стекла и изделий из него. Значения этих характеристик могут служить основой для расчетов уровня освещенности, обогрева и вентиляции помещений и для сравнительной оценки различных типов остекления.
Настоящий стандарт распространяется на обычное и солнцезащитное (поглощающее или отражающее солнечное излучение) остекление, применяемое для остекления световых проемов. Приведены соответствующие формулы для одинарного, двойного и тройного остекления. Кроме того, установлены общие методы расчета для остекления, состоящего из большего количества слоев.
Положения настоящего стандарта применимы ко всем прозрачным материалам. Исключение составляют расчеты коэффициента вторичной теплопередачи и коэффициента общего пропускания солнечной энергии для материалов, обладающих значительным пропусканием в диапазоне длин волн, соответствующем тепловому излучению (от 5 до 50 мкм), таких как некоторые виды листовых полимеров.
Примечание - Для многослойного остекления, включающего элементы со светорассеивающими свойствами, могут использоваться более детализированные методы расчета по [9]. Методы расчета для дневного света приведены в [1].
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54165-2010 (ИСО 10293:1997) Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче (ИСО 10293:1997 "Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи
ГОСТ Р 54166-2010 (ЕН 673:1997) Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче (ИСО 10292:1994 "Стекло в строительстве. Расчет коэффициента теплопередачи
ГОСТ Р 54168-2010 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Определение световых и солнечных характеристик*
_______________
* Слова "световых и солнечных" в наименовании раздела 3 в бумажном оригинале выделены курсивом. - .
3.1 Общие положения
Световые и солнечные характеристики остекления определяют при квазипараллельном, почти нормальном падении излучения. При проведении измерения угол между осью потока излучения, падающего на образец, и нормалью к его поверхности должен быть не более 10°. Угол между осью и любым лучом потока излучения не должен превышать 5° (см. [2]).
Основными характеристиками являются:
- спектральный коэффициент пропускания
- коэффициент пропускания света
- коэффициент прямого пропускания солнечной энергии
- коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)
- коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения (далее - коэффициент УФ-пропускания)
- общий индекс цветопередачи
При определении значения характеристики для стекла другой толщины (в случае стекла без покрытия) или для другого стекла, на которое нанесено такое же покрытие, его можно получить расчетным путем (см. приложение А).
Если нет дополнительных указаний, основные характеристики следует определять при стандартных условиях, приведенных в 3.3-3.7. При использовании нестандартных условий, приведенных в разделе 4, эти условия должны быть указаны.
При расчете основных характеристик многослойного остекления следует использовать спектральные данные по каждому слою остекления, а не интегральные значения.
3.2 Проведение оптических измерений
Оптические измерения коэффициентов пропускания и отражения требуют особой тщательности и больших экспериментальных навыков, чтобы обеспечить погрешность определения коэффициентов пропускания и отражения не более ±0,01.
В промышленных спектрофотометрах (с интегрирующими сферами или без них) имеется ряд источников погрешности при измерениях коэффициентов пропускания и отражения листовых строительных стекол.
Калибровку шкалы длин волн и линейность фотометрической шкалы промышленных спектрофотометров необходимо периодически проверять с помощью эталонов, полученных в метрологических лабораториях.
Шкалу длин волн калибруют путем проведения измерений на стеклянных пластинах или растворах с относительно узкими полосами поглощения при определенных длинах волн; линейность фотометрической шкалы проверяют с помощью нейтральных фильтров с определенным уровнем пропускания.
Для измерения коэффициентов отражения следует использовать эталоны с отражающими свойствами (т.е. уровнем отражения и соотношением рассеянного и прямого отражения), близкими к испытуемым образцам.
Толстые образцы (например, многослойное стекло или стеклопакеты) могут изменять оптический путь луча прибора по сравнению с оптическим путем в воздухе, поэтому луч, прошедший через образец, может попадать на область детектора, отличающуюся по чувствительности.
Подобный источник погрешности возникает при работе с клиновидными образцами, искажающими прошедшие (отраженные) лучи. Рекомендуется проверять сходимость результатов путем проведения повторных измерений после поворота образца.
Кроме того, при измерении коэффициентов отражения листы стекла вызывают боковой сдвиг луча, отраженного от второй поверхности, приводя к потерям отражения (что особенно заметно в случае толстых и/или клиновидных образцов). Этот источник погрешности следует принимать во внимание, в особенности при измерении коэффициентов отражения со стороны без покрытия. Чтобы определить количественно и скорректировать систематические ошибки, рекомендуется использовать отражающие эталоны примерно той же толщины, что и у измеряемых образцов.
Измерение коэффициентов пропускания и отражения рассеивающих образцов (или образцов, имеющих заметную долю рассеяния, или клиновидных образцов) следует проводить с использованием интегрирующих сфер, размеры которых позволяют собрать все рассеянное прошедшее или отраженное излучение. Сфера должна иметь соответствующий диаметр, а ее внутренняя поверхность должна быть покрыта материалом с высоким коэффициентом рассеянного отражения, чтобы обеспечить необходимую многократность отражений. Как указано выше, следует использовать эталоны с характеристиками, близкими к испытуемым образцам.
Если на кривой пропускания или отражения, зарегистрированной спектрофотометром, отмечается высокий уровень шумов в некотором диапазоне, значения характеристик в этом диапазоне получают после сглаживания шумов.
В настоящем стандарте указанные требования не рассматриваются в деталях. Дополнительные сведения изложены в [3], где приведена полная и подробная информация по проведению оптических измерений.
3.3 Коэффициент пропускания света
Коэффициент пропускания света
где
В таблице 1 приведены значения
Спектральный коэффициент пропускания
Расчет спектрального коэффициента пропускания
Для расчетов спектрального коэффициента пропускания
Для расчета спектрального коэффициента пропускания
a) для двойного остекления
b) для тройного остекления
Для расчета
Расчет
- сначала первые три слоя рассматривают как тройное остекление и рассчитывают спектральные характеристики этой комбинации;
- далее такой же расчет проводят для двух оставшихся слоев как для двойного остекления;
- затем рассчитывают
3.4 Коэффициент отражения света
3.4.1 Коэффициент наружного отражения света
Коэффициент наружного отражения света
где
Расчет спектрального коэффициента наружного отражения
Для расчета спектрального коэффициента наружного отражения
а) для двойного остекления
b) для тройного остекления:
Для расчета
Расчет
3.4.2 Коэффициент внутреннего отражения света
Коэффициент внутреннего отражения света
где
Расчет спектрального коэффициента внутреннего отражения
Для расчета спектрального коэффициента внутреннего отражения
а) для двойного остекления
b) для тройного остекления
Для расчета
Расчет
3.5 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)
3.5.1 Общие положения
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
3.5.2 Разделение потока солнечного излучения
Поток солнечного излучения, падающий на единицу площади
1 - наружный лист; 2 - второй (внутренний) лист; 3 - падающий поток излучения
Рисунок 1 - Разделение потока солнечного излучения для двойного остекления
- прошедшая часть
- отраженная часть
- поглощенная часть
где
Указанные три характеристики связаны между собой соотношением
Поглощенная часть
где
3.5.3 Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии
Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии
где
Относительное спектральное распределение
Спектральный коэффициент пропускания
Примечание - В отличие от реальной ситуации для упрощения всегда исходят из предположения, что солнечное излучение падает на стекло в виде луча и практически нормально к поверхности. В случае наклонного падения излучения коэффициенты прямого пропускания солнечной энергии и общего пропускания солнечной энергии будут несколько меньше. Солнцезащитный эффект становится значительнее при наклонном освещении.
3.5.4 Коэффициент прямого отражения солнечной энергии
Коэффициент прямого отражения солнечной энергии
где
Спектральный коэффициент наружного отражения
3.5.5 Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии
Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии
3.5.6 Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения
3.5.6.1 Граничные условия
Для расчета коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения
Поскольку целью настоящего стандарта является предоставление базовой информации о характеристиках остекления, для упрощения приняты следующие стандартные условия:
- положение остекления: вертикальное;
- наружная поверхность: скорость ветра примерно 4 м/с, откорректированный коэффициент эмиссии 0,837;
- внутренняя поверхность: естественная конвекция, нормальная излучательная способность;
- воздушные промежутки не вентилируются.
Для этих стандартных усредненных условий получены следующие стандартные значения
где
Откорректированный коэффициент эмиссии определяют по ГОСТ Р 54168.
Если в соответствии с особыми требованиями применяют другие граничные условия, они должны быть указаны в протоколе испытаний.
Значения
3.5.6.2 Одинарное остекление
Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения
где
3.5.6.3 Двойное остекление
Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения
где
1 - лист 1; 2 - лист 2; 3 - наружное пространство; 4 - внутреннее пространство
Рисунок 2 - Термическое пропускание
Коэффициенты
где
Термическое пропускание
Если в соответствии с особыми требованиями для определения термического пропускания
3.5.6.4 Многослойное остекление с количеством слоев
Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения
где
Примечание - Для тройного остекления лист 3 соответствует листу
1 - лист 1; 2 - лист 2, 3 - лист 3; 4 - лист (
Рисунок 3 - Термическое пропускание
Термическое пропускание
Расчет коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии
Расчет коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии остекления, состоящего из
a) Первый этап
Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из (
b) Второй этап
Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из (
c) (
Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из (
Коэффициенты поглощения солнечной энергии
где
Формулы для расчета коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии
3.5.7 Общее пропускание солнечной энергии
Общее количество солнечной энергии, прошедшее в помещение через единицу площади остекления
где
Значения
3.5.8 Дополнительная теплопередача
Если температура в помещении
где
3.6 Коэффициент УФ-пропускания
Коэффициент УФ-пропускания остекления представляет собой долю прошедшего через остекление солнечного излучения в диапазоне длин волн от 300 до 380 нм (диапазон УФ-В от 300 до 315 нм, диапазон УФ-А от 315 до 380 нм). Относительное спектральное распределение
Коэффициент УФ-пропускания
где
Такое усреднение распространяется на весь определяемый УФ-диапазон солнечного спектра. Это может не соотноситься с вредным воздействием солнечного излучения на материалы и кожу.
3.7 Коэффициент МКО вредного воздействия
Коэффициент МКО вредного воздействия
где
В таблице 4 приведены значения
Такое усреднение распространяется на УФ-диапазон и часть видимого диапазона солнечного спектра, которые могут оказывать вредное воздействие на материалы.
3.8 Коэффициент вредного воздействия на кожу
Коэффициент вредного воздействия на кожу
где
В таблице 5 приведены значения
Такое усреднение распространяется на УФ-диапазон и часть видимого диапазона солнечного спектра, которые могут оказывать вредное воздействие на кожу.
3.9 Цветопередача
Цветопередачу прошедшего через остекление света характеризуют общим индексом цветопередачи
Для определения общего индекса цветопередачи остекления при пропускании света
После значения
Максимально возможное значение
4 Контрольные значения
Характеристики по настоящему стандарту следует определять в соответствии с 3.5.6.1, где представлены четко определенные усредненные граничные условия. Таким образом получают базовую информацию о характеристиках остекления и возможность сравнения различных видов продукции.
В некоторых случаях при специальных требованиях к продукции характеристики по настоящему стандарту могут быть определены при других граничных условиях:
- стандартные значения коэффициентов внешнего и внутреннего теплообмена (см. 3.5.6.1) могут быть заменены другими значениями;
- для определения термического пропускания
Если стандартные условия, приведенные в 3.5.6.1, изменены, как указано выше, в протоколе испытаний это необходимо отметить и указать, как именно.
5 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
- значения определяемых характеристик;
- количество и толщину листов стекла в остеклении;
- тип и положение листов (для многослойного остекления), обозначенных как наружный лист, второй лист и т.д.;
- позицию покрытия (покрытий) (для стекла с покрытием), с обозначением поверхностей листов 1, 2, 3 и т.д., начиная от наружной поверхности наружного листа;
- тип оборудования, применяемого для оптических измерений (с указанием, если использовались, приставки для измерения коэффициентов отражения или интегрирующей сферы и эталонов для измерений в отражении);
- граничные условия, если они отличаются от стандартных значений (см. раздел 4).
Общий индекс цветопередачи
Таблица 1 - Нормализованное относительное спектральное распределение
380 | 0 |
390 | 0,0005 |
400 | 0,0030 |
410 | 0,0103 |
420 | 0,0352 |
430 | 0,0948 |
440 | 0,2274 |
450 | 0,4192 |
460 | 0,6663 |
470 | 0,9850 |
480 | 1,5189 |
490 | 2,1336 |
500 | 3,3491 |
510 | 5,1393 |
520 | 7,0523 |
530 | 8,7990 |
540 | 9,4427 |
550 | 9,8077 |
560 | 9,4306 |
570 | 8,6891 |
580 | 7,8994 |
590 | 6,3306 |
600 | 5,3542 |
610 | 4,2491 |
620 | 3,1502 |
630 | 2,0812 |
640 | 1,3810 |
650 | 0,8070 |
660 | 0,4612 |
670 | 0,2485 |
680 | 0,1255 |
690 | 0,0536 |
700 | 0,0276 |
710 | 0,0146 |
720 | 0,0057 |
730 | 0,0035 |
740 | 0,0021 |
750 | 0,0008 |
760 | 0,0001 |
770 | 0,0000 |
780 | 0,0000 |
Нормализованное относительное спектральное распределение |
Таблица 2 - Нормализованное относительное спектральное распределение общего солнечного излучения
300 | 0 |
305 | 0,000057 |
310 | 0,000236 |
315 | 0,000554 |
320 | 0,000916 |
325 | 0,001309 |
330 | 0,001914 |
335 | 0,002018 |
340 | 0,002189 |
345 | 0,002260 |
350 | 0,002445 |
355 | 0,002555 |
360 | 0,002683 |
365 | 0,003020 |
370 | 0,003359 |
375 | 0,003509 |
380 | 0,003600 |
385 | 0,003529 |
390 | 0,003551 |
395 | 0,004294 |
400 | 0,007812 |
410 | 0,011638 |
420 | 0,011877 |
430 | 0,011347 |
440 | 0,013246 |
450 | 0,015343 |
460 | 0,016166 |
470 | 0,016178 |
480 | 0,016402 |
490 | 0,015794 |
500 | 0,015801 |
510 | 0,015973 |
520 | 0,015357 |
530 | 0,015867 |
540 | 0,015827 |
550 | 0,015844 |
560 | 0,015590 |
570 | 0,015256 |
580 | 0,014745 |
590 | 0,014330 |
600 | 0,014663 |
610 | 0,015030 |
620 | 0,014859 |
630 | 0,014622 |
640 | 0,014526 |
650 | 0,014445 |
660 | 0,014313 |
670 | 0,014023 |
680 | 0,012838 |
690 | 0,011788 |
700 | 0,012453 |
710 | 0,012798 |
720 | 0,010589 |
730 | 0,011233 |
740 | 0,012175 |
750 | 0,012181 |
760 | 0,009515 |
770 | 0,010479 |
780 | 0,011381 |
790 | 0,011262 |
800 | 0,028718 |
850 | 0,048240 |
900 | 0,040297 |
950 | 0,021384 |
1000 | 0,036097 |
1050 | 0,034110 |
1100 | 0,018861 |
1150 | 0,013228 |
1200 | 0,022551 |
1250 | 0,023376 |
1300 | 0,017756 |
1350 | 0,003743 |
1400 | 0,000741 |
1450 | 0,003792 |
1500 | 0,009693 |
1550 | 0,013693 |
1600 | 0,012203 |
1650 | 0,010615 |
1700 | 0,007256 |
1750 | 0,007183 |
1800 | 0,002157 |
1850 | 0,000398 |
1900 | 0,000082 |
1950 | 0,001087 |
2000 | 0,003024 |
2050 | 0,003988 |
2100 | 0,004229 |
2150 | 0,004142 |
2200 | 0,003690 |
2250 | 0,003592 |
2300 | 0,003436 |
2350 | 0,003163 |
2400 | 0,002233 |
2450 | 0,001202 |
2500 | 0,000475 |
Нормализованное относительное спектральное распределение общего солнечного излучения (прямого и рассеянного) |
Таблица 3 - Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-части общего спектра солнечного излучения
300 | 0 |
305 | 0,001859 |
310 | 0,007665 |
315 | 0,017961 |
320 | 0,029732 |
325 | 0,042466 |
330 | 0,062108 |
335 | 0,065462 |
340 | 0,071020 |
345 | 0,073326 |
350 | 0,079330 |
355 | 0,082894 |
360 | 0,087039 |
365 | 0,097963 |
370 | 0,108987 |
375 | 0,113837 |
380 | 0,058351 |
Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-части общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) |
Таблица 4 - Коэффициенты нормализованного относительного спектрального распределения для расчета коэффициента МКО вредного воздействия
300 | 0 |
305 | 0,001003 |
310 | 0,003896 |
315 | 0,008597 |
320 | 0,013402 |
325 | 0,018028 |
330 | 0,024831 |
335 | 0,024648 |
340 | 0,025183 |
345 | 0,024487 |
350 | 0,024949 |
355 | 0,024551 |
360 | 0,024278 |
365 | 0,025734 |
370 | 0,026962 |
375 | 0,026522 |
380 | 0,025624 |
385 | 0,023656 |
390 | 0,022418 |
395 | 0,025529 |
400 | 0,043742 |
410 | 0,057799 |
420 | 0,052317 |
430 | 0,044328 |
440 | 0,045896 |
450 | 0,047150 |
460 | 0,044062 |
470 | 0,039108 |
480 | 0,035167 |
490 | 0,030034 |
500 | 0,026650 |
510 | 0,023893 |
520 | 0,020373 |
530 | 0,018671 |
540 | 0,016517 |
550 | 0,014665 |
560 | 0,012799 |
570 | 0,011108 |
580 | 0,009522 |
590 | 0,008208 |
600 | 0,003695 |
Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-диапазона и части видимого диапазона общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) |
Таблица 5 - Коэффициенты нормализованного относительного спектрального распределения для расчета коэффициента вредного воздействия на кожу
300 | 0 |
305 | 0,168176 |
310 | 0,230555 |
315 | 0,187429 |
320 | 0,102699 |
325 | 0,050895 |
330 | 0,034134 |
335 | 0,030432 |
340 | 0,027729 |
345 | 0,024094 |
350 | 0,021930 |
355 | 0,019298 |
360 | 0,017028 |
365 | 0,016157 |
370 | 0,015108 |
375 | 0,013298 |
380 | 0,011471 |
385 | 0,009440 |
390 | 0,008009 |
395 | 0,008165 |
400 | 0,003953 |
Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-диапазона и части видимого диапазона общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) |
Приложение А
(обязательное)
Методы расчета
А.1 Методы расчета спектральных коэффициентов пропускания и отражения пластины стекла без покрытия толщиной
Если известны спектральный коэффициент пропускания
где
где
Подобным образом рассчитывают спектральный коэффициент отражения для толщины
Пример
Пластина зеленого стекла толщиной 3,0 мм согласно измерениям имеет при 550 нм спектральный коэффициент пропускания 0,83 и коэффициент преломления 1,525. Требуется рассчитать коэффициент пропускания такого же стекла толщиной 5 мм.
Решение
по (А.2) определяют
по (А.4) определяют
по (А.3) определяют
по (А.1) определяют
по (А.5) определяют
A.2 Методы расчета спектральных коэффициентов пропускания и отражения пластины стекла толщиной
А.2.1 В приведенных ниже формулах применены следующие обозначения фотометрических характеристик покрытия в системе воздух - покрытие - стекло (см. рисунок А.1):
Значения этих характеристик рассчитывают по предварительно измеренным спектральным характеристикам
1 - покрытие; 2 - пластина стекла; 3 - направление воздух - покрытие; 4 - воздух; 5 - направление;
стекло-покрытие-воздух
Рисунок А.1 - Иллюстрация обозначений
Применяют следующие формулы:
________________
* Формула соответствует оригиналу. - .
где
А.2.2 По характеристикам системы воздух - покрытие - стекло можно рассчитать спектральные характеристики другого стекла с таким же покрытием и с таким же коэффициентом преломления (см. [8]).
Применяют следующие формулы
где
Пример
Отражающее покрытие нанесено на бесцветное стекло толщиной 6,00 мм. При длине волны 550 нм такое стекло с покрытием имеет следующие оптические характеристики:
- коэффициент пропускания
- коэффициент отражения, измеренный со стороны покрытия
- коэффициент отражения, измеренный со стороны без покрытия
Каковы характеристики зеленого стекла толщиной 4 мм с таким же покрытием?
Предполагается, что бесцветное и зеленое стекло имеют одинаковый коэффициент преломления
Решение
Прежде чем применить формулы (А.6-А.9), следует рассчитать коэффициент внутреннего пропускания
Учитывая, что коэффициент пропускания бесцветного стекла толщиной
по (А.9) определяют
по (А.6) определяют
по (А.7) определяют
по (А.8) определяют
Для применения формул (А.10-А.13) требуется знать коэффициент внутреннего пропускания зеленого стекла толщиной 4 мм.
В соответствии с примером, приведенным в А.1, по (А.3) получают следующее значение:
по (А.13) определяют
по (А.10) определяют
по (А.11) определяют
по (А.12) определяют
Библиография
[1] МКО N 16 (E-3.2):1970 Дневной свет
CIE No. 16 (E-3.2):1970 Daylight
[2] МКО N 38:1977 Радиометрические и фотометрические характеристики материалов и их измерение
CIE No. 38:1977 Radiometric and photometric characteristics of materials and their measurements
[3] МКО N 130:1998 Практический метод измерения коэффициентов отражения и пропускания
CIE No. 130:1998 Practical method for the measurement of reflectance and transmittance
[4] Эдвардс Д.К. Солнечная энергия, 19, 1977, с.401-402
Edwards D.K. Solar Energy, 19, 1977, pp.401-402
[5] Рубин М., Фон-Ротки К., Пауэлс Р. Оконная оптика. Солнечная энергия, 62, 1998, с.149-161
Rubin M., von Rottkay K. and Powles R. Window Optics. Solar Energy, 62, 1998, pp.149-161
[6] МКО N 89/3:1990 О негативном воздействии оптического излучения на музейные экспонаты
CIE No. 89/3:1990 On the Deterioration of Exhibited Muzeum Objects by Optical Radiation
[7] Маккинли А.Ф., Дифай Б.Д. Стандартный активный спектр ультрафиолетового излучения, вызывающий эритему кожи человека. Журнал МКО, 6, 1987, с.17-22
McKinlay A.F. and Diffey B.L. A Refference Action Spectrum for Ultraviolet induced Erythema in Human Skin. CIE-Journal, 6, 1987, pp.17-22
[8] Рубин М. Оптические свойства натрий-кальций-силикатных стекол. Солнечная энергия, 12, 1985, с.275-288
Rubin M. Optical properties of soda lime silicate glasses. Solar Energy Materials, 12, 1985, pp.275-288
[9] ИСО 15099 Тепловые характеристики окон, дверей и затеняющих устройств - Детализированные методы расчета.
ISO 15099 Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2012