Ejercicios
Test
1.La radiación visible está definida por el intervalo:
a) 150-300nm
b) 370-780nm
c) 540-780nm
a) 150-300nm
b) 370-780nm
c) 540-780nm
2. En la reflexión:
a) el rayo incide sobre la superficie; una parte la atraviesa y otra parte es reflejada
b) el rayo atraviesa la superficie
c) el rayo incidente es reflejado completamente por la superficie
a) el rayo incide sobre la superficie; una parte la atraviesa y otra parte es reflejada
b) el rayo atraviesa la superficie
c) el rayo incidente es reflejado completamente por la superficie
3. ¿En qué tipo de materiales se produce mayoritariamente reflexión?
a) translúcidos
b) opacos
c) transparentes
a) translúcidos
b) opacos
c) transparentes
4. La propiedad del objeto que da el color es la:
a) reflexión y transmitancia
b) transmitancia y absorción
c) es una combinación de todas
a) reflexión y transmitancia
b) transmitancia y absorción
c) es una combinación de todas
5. En un rayo de luz reflejado en un espejo. ¿qué ángulo es mayor, el de incidencia o el de reflexión?
a) el de reflexión
b) son iguales
c) el de incidencia
a) el de reflexión
b) son iguales
c) el de incidencia
6. Los bastones permiten distinguir el color:
a) sí; igual que los conos
b) sí; a diferencia de los conos
c) no
a) sí; igual que los conos
b) sí; a diferencia de los conos
c) no
7. El flujo luminoso:
a) es la cantidad de luz radiada en todas direcciones
b) es la cantidad de luz emitida por unidad de tiempo
c) es la cantidad de luz que recibe el ojo humano
a) es la cantidad de luz radiada en todas direcciones
b) es la cantidad de luz emitida por unidad de tiempo
c) es la cantidad de luz que recibe el ojo humano
8. Un IRC elevado indica:
a) Elevada reproducción cromática
b) Buena reproducción cromática
c) Mala reproducción cromática
a) Elevada reproducción cromática
b) Buena reproducción cromática
c) Mala reproducción cromática
9. El flujo luminoso se mide en:
a) lumen
b) candela
c) lux
a) lumen
b) candela
c) lux
10. El instrumento utilizado para medir la luminancia es:
a) luminancímetro
b) luxómetro
c) lucímetro
a) luminancímetro
b) luxómetro
c) lucímetro
11. ¿De qué color es un objeto que absorbe todas las radiaciones de un haz de luz blanco?
a) negro
b) blanco
c) gris
a) negro
b) blanco
c) gris
12. ¿Qué colores absorbe un plátano para verlo amarillo?
a) el amarillo
b) todos menos el verde y rojo
c) todos menos el verde y azul
a) el amarillo
b) todos menos el verde y rojo
c) todos menos el verde y azul
13. La capacidad del ojo para enfocar objetos, cuando existen cambios de iluminación se conoce como:
a) agudeza visual
b) acomodación
c) adaptación
a) agudeza visual
b) acomodación
c) adaptación
14. El fenómeno que se produce cuando abres los ojos por la mañana es:
a) acomodación
b) adaptación
c) deslumbramiento
a) acomodación
b) adaptación
c) deslumbramiento
15. Identificar las magnitudes fundamentales que corresponden a los número de la imagen:
a) 1. Intensidad luminosa; 2. Luminancia; 3 Iluminancia; 4. Flujo luminoso
b) 1. Flujo luminoso; 2. Intensidad luminosa; 3. Iluminancia; 4. Luminancia
c) 1. Flujo luminoso; 2. Intensidad luminosa; 3. Luminancia; 4. Iluminancia
16. La luz se describe como:
a) una partícula
b) una onda
c) ambas respuestas son correctas
a) una partícula
b) una onda
c) ambas respuestas son correctas
17. Cuándo una camiseta se ve blanca, ¿qué conos se estimulan?
a) rojo, verde y azul
b) rojo y verde
c) azul y verde
a) rojo, verde y azul
b) rojo y verde
c) azul y verde
18. Normalmente, los rayos de luz que penetran en el ojo, convergen en:
a) retina
b) iris
c) pupila
a) retina
b) iris
c) pupila
19. La visión de día es conocida como:
a) visión fotópica y los conos son responsables de la visión
b) visión mesópica y los conos son responsables de la visión
c) visión escotópica y los bastones son responsables de la visión
a) visión fotópica y los conos son responsables de la visión
b) visión mesópica y los conos son responsables de la visión
c) visión escotópica y los bastones son responsables de la visión
20. ¿Qué nombre recibe la máxima distancia entre la cresta de una onda y su situación de equilibrio?
a) longitud
b) frecuencia
c) amplitud
a) longitud
b) frecuencia
c) amplitud
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Ejercicios prácticos
Ejercicio 1
Se dispone de un foco luminoso que emite una intensidad luminosa de 900 cd hacia una superficie perpendicular a este. Calcular la iluminancia que tendrá la superfície si está situada a:
- Situada a 3 m del foco
- Situada a 5 m del foco con un ángulo α de inclinación 45º respecto al haz luminoso.
Solución
a) Superficie perpendicular a 3 m del foco
La iluminancia en la superficie situada a 3 m de distancia es de 100 lx
b) Superficie perpendicular a 5 m del foco con un ángulo de inclinación de 45º.
La iluminancia en la superficie situada a 5 m de distancia con un ángulo del inclinación de 45º es de 18 lx
Ejercicio 2
¿A qué distancia de una mesa se debe colocar una lámpara de 30 cd para que produzca sobre ella la misma iluminación que produce una lámpara de 50 cd que está situada a 10m de dicha mesa?
Solución:
La distancia a la que se debe colocar una lámpara de 30 cd para que produzca sobre ella la misma iluminación que la que produce una lámpara de 50 cd situada a 10 m es de 7.75 m
El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de las iluminancias en algunos puntos concretos como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado recurriremos almétodo del punto por punto.
Método de los lúmenes
La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos.
El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques:
Datos de entrada
- Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa de trabajo), normalmente de 0.85 m.
- Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomendaciones que aparecen en la bibliografía.
- Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar.
- Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes.
- Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido.
h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias h': altura del local d: altura del plano de trabajo al techo d': altura entre el plano de trabajo y las luminarias |
Altura de las luminarias | |
---|---|
Locales de altura normal (oficinas, viviendas, aulas...) | Lo más altas posibles |
Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa | Mínimo: Óptimo: |
Locales con iluminación indirecta |
- Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. En el caso del método europeo se calcula como:
Sistema de iluminación | Índice del local | |
---|---|---|
Iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difusa | ||
Iluminación indirecta y semiindirecta |
- Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener valores mayores de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar diez o un número mayor en los cálculos es despreciable.
- Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla.
Color | Factor de reflexión () | |
---|---|---|
Techo | Blanco o muy claro | 0.7 |
claro | 0.5 | |
medio | 0.3 | |
Paredes | claro | 0.5 |
medio | 0.3 | |
oscuro | 0.1 | |
Suelo | claro | 0.3 |
oscuro | 0.1 |
- En su defecto podemos tomar 05 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo.
- Determinar el factor de utilización (,CU) a partir del índice del local y los factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. En las tablas encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los coeficientes de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa será necesariointerpolar.
Ejemplo de tabla del factor de utilización
- Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores:
Ambiente | Factor de mantenimiento (fm) |
---|---|
Limpio | 0.8 |
Sucio | 0.6 |
Cálculos
- Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula
- es el flujo luminoso total
- Ees la iluminancia media deseada
- Ses la superficie del plano de trabajo
- es el factor de utilización
- fm es el factor de mantenimiento
- Cálculo del número de luminarias.
redondeado por exceso
donde:
- N es el número de luminarias
- es el flujo luminoso total
- es el flujo luminoso de una lámpara
- n es el número de lámparas por luminaria
Emplazamiento de las luminarias
Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos a distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas:
donde N es el número de luminarias |
La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo:
Como puede verse fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria más superficie iluminará aunque será menor el nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo tal y como dice la ley inversa de los cuadrados. De la misma manera, vemos que las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia). Las conclusiones sobre la separación entre las luminarias las podemos resumir como sigue:
Tipo de luminaria | Altura del local | Distancia máxima entre luminarias |
---|---|---|
intensiva | > 10 m | e 1.2 h |
extensiva | 6 - 10 m | e 1.5 h |
semiextensiva | 4 - 6 m | |
extensiva | 4 m | e 1.6 h |
distancia pared-luminaria: e/2 |
Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramosque la distancia de separación es mayor que la distancia máxima admitida quiere decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede deberse a que la potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En estos casos conviene rehacer los cálculosprobando a usar lámparas menos potentes, más luminarias o emplear luminarias con menos lámparas.
Comprobación de los resultados
Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la recomendada en las tablas.
Método del punto por punto
El método de los lúmenes es una forma muy práctica y sencilla de calcular el nivel medio de la iluminancia en una instalación de alumbrado general. Pero, qué pasa si queremos conocer cómo es la distribución de la iluminación en instalaciones de alumbrado general localizado o individual donde la luz no se distribuye uniformemente o cómo es exactamente la distribución en el alumbrado general. En estos casos emplearemos el método del punto por punto que nos permite conocer los valores de la iluminancia en puntos concretos.
Consideraremos que la iluminancia en un punto es la suma de la luz proveniente de dos fuentes: una componente directa, producida por la luz que llega al plano de trabajo directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.
Luz directa Luz indirecta proveniente del techo Luz indirecta proveniente de las paredes |
En el ejemplo anterior podemos ver que sólo unos pocos rayos de luz serán perpendiculares al plano de trabajo mientras que el resto serán oblicuos. Esto quiere decir que de la luz incidente sobre un punto, sólo una parte servirá para iluminar el plano de trabajo y el resto iluminará el plano vertical a la dirección incidente en dicho punto.
Componentes de la iluminancia en un punto
En general, para hacernos una idea de la distribución de la iluminancia nos bastará con conocer los valores de la iluminancia sobre el plano de trabajo; es decir, la iluminancia horizontal. Sólo nos interesará conocer la iluminancia vertical en casos en que se necesite tener un buen modelado de la forma de los objetos (deportes de competición, escaparates, estudios de televisión y cine, retransmisiones deportivas...) o iluminar objetos en posición vertical (obras de arte, cuadros, esculturas, pizarras, fachadas...)
Para utilizar el método del punto por punto necesitamos conocer previamente las características fotométricas de las lámparas y luminarias empleadas, la disposición de las mismas sobre la planta del local y la altura de estas sobre el plano de trabajo. Una vez conocidos todos estos elementos podemos empezar a calcular las iluminancias. Mientras más puntos calculemos más información tendremos sobre la distribución de la luz. Esto es particularmente importante si trazamos los diagramas isolux de la instalación.
Como ya hemos mencionado, la iluminancia horizontal en un punto se calcula como la suma de la componente de la iluminación directa más la de la iluminación indirecta. Por lo tanto:
E = Edirecta + Eindirecta
Componente directa en un punto
- Fuentes de luz puntuales. Podemos considerar fuentes de luz puntuales las lámparas incandescentes y de descarga que no sean los tubos fluorescentes. En este caso las componentes de la iluminancia se calculan usando las fórmulas.
Donde I es la intensidad luminosa de la lámpara en la dirección del punto que puede obtenerse de los diagramas polares de la luminaria o de la matriz de intensidades y h la altura del plano de trabajo a la lámpara.
En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su iluminancia total es la suma de las iluminancias recibidas:
En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su iluminancia total es la suma de las iluminancias recibidas:
- Fuentes de luz lineales de longitud infinita. Se considera que una fuente de luz lineal es infinita si su longitud es mucho mayor que la altura de montaje; por ejemplo una línea continua de fluorescentes. En este caso se puede demostrar por cálculo diferencial que la iluminancia en un punto para una fuente de luz difusa se puede expresar como:
- En los extremos de la hilera de las luminarias el valor de la iluminancia será la mitad.
El valor de I se puede obtener del diagrama de intensidad luminosa de la luminaria referido a un metro de longitud de la fuente de luz. En el caso de un tubo fluorescente desnudo I puede calcularse a partir del flujo luminoso por metro, según la fórmula:
- Cálculo de las iluminancias horizontales empleando curvas isolux. Este método gráfico permite obtener las iluminancias horizontales en cualquier punto del plano de trabajo de forma rápida y directa. Para ello necesitaremos:
1. Las curvas isolux de la luminaria suministradas por el fabricante (fotocopiadas sobre papel vegetal o transparencias). Si no disponemos de ellas, podemos trazarlas a partir de la matriz de intensidades o de las curvas polares, aunque esta solución es poco recomendable si el número de puntos que nos interesa calcular es pequeño o no disponemos de un programa informático que lo haga por nosotros.
2. La planta del local con la disposición de las luminarias dibujada con la misma escala que la curva isolux.
El procedimiento de cálculo es el siguiente. Sobre el plano de la planta situamos el punto o los puntos en los que queremos calcular la iluminancia. A continuación colocamos el diagrama isolux sobre el plano, haciendo que el centro coincida con el punto, y se suman los valores relativos de las iluminancias debidos a cada una de las luminarias que hemos obtenido a partir de la intersección de las curvas isolux con las luminarias.2. La planta del local con la disposición de las luminarias dibujada con la misma escala que la curva isolux.
|
Componente indirecta o reflejada en un punto
Para calcular la componente indirecta se supone que la distribución luminosa de la luz reflejada es uniforme en todas las superficies del local incluido el plano de trabajo. De esta manera, la componente indirecta de la iluminación de una fuente de luz para un punto cualquiera de las superficies que forman el local se calcula como:
donde:
- es la suma del área de todas las superficies del local.
- es la reflectancia media de las superficies del local calculada como
siendo la reflectancia de la superficie Fi - y es el flujo de la lámpara
Problemas resueltos
1. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una nave industrial de 100 m de largo por 30 m de ancho y 6 m de altura. Para ello utilizaremos lámparas de vapor de sodio a alta presión de 400 W de potencia con un flujo luminoso de 50000 lm. Respecto a las luminarias, nos planteamos escoger entre los tipos 1, 2 y 3 cuyas tablas del factor de utilización, suministradas por el fabricante, se adjuntan a continuación.
Luminarias disponibles (todas son de tipo industrial suspendido):
Otros datos:
- Los coeficientes de reflexión de paredes y techo se considerarán cero debido a que los materiales empleados (superficies y estructuras metálicas) tienen coeficientes de reflexión extremadamente bajos.
- Es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 5.5 m del suelo, pues en la estructura superior de la nave, hasta 5 metros del suelo, existen equipos de transporte, como grúas, destinadas al traslado de objetos pesados a distintos puntos de la nave.
- En el techo existen claraboyas que ofrecen una iluminación diurna mínima de 75 lux lo suficientemente homogénea a la altura del suelo. En dicha nave sólo se trabajará de día.
- El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 680 lux en el suelo.
Se pide determinar con cuál de los tres tipos de luminarias propuestas obtendremos la mejor solución.
Solución
Este es un ejemplo de problema resuelto con el método de los lúmenes. Tenemos una gran nave que queremos iluminar con una iluminación homogénea de 680 lx.
Datos de entrada:
Dimensiones del local:
- largo: 100 m
- ancho: 30 m
- altura total: 6 m
- altura del plano de trabajo: 0 (nos piden la iluminancia a nivel del suelo)
Nivel de iluminancia media. Nos piden 680 lx pero teniendo en cuenta que sólo se trabaja de día y la iluminancia de la luz solar es de 75 lux, la iluminancia proporcionada por la iluminación será:
Em = 680 - 75 = 605 lx
Lámparas. Usaremos lámparas de vapor de sodio a alta presión de 400 W y 50000 lm de flujo.
Altura de suspensión de las luminarias: 5.5 m
Índice del local. Dado el tipo de luminarias propuestas (de iluminación directa), nos encontramos con un caso de iluminación directa. Por lo tanto:
Coeficientes de reflexión. Los coeficientes del techo y las paredes se suministran en el enunciado. Como no nos dicen nada del suelo tomaremos la hipótesis más pesimista vista en las tablas.
Techo | Paredes | Suelo | |
---|---|---|---|
Coeficiente de reflexión | 0 | 0 | 0.1 |
Determinación del coeficiente de utilización (). A partir de los factores de reflexión y el índice del local se leen en las tablas los factores de utipzación. En este caso particular deberíamos interpolar ya que no disponemos de valores para k = 4.2; pero como la diferencia entre el coeficiente para 4 y 5 es muy pequeña podemos aproximar con los valores de 4.
Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 | |
---|---|---|---|
Coeficiente de utilización () | 0.58 | 0.92 | 0.73 |
Factor de mantenimiento. En este caso los valores vienen incluidos en las tablas de las luminarias. Como no nos dicen nada sobre la suciedad ambiental tomaremos los valores medios.
Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 | |
---|---|---|---|
Factor de Mantenimiento (fm) | 0.75 | 0.75 | 0.60 |
Cálculos:
Cálculo del flujo luminoso total.
Luminaria 1 | |
---|---|
Luminaria 2 | |
Luminaria 3 |
Por último se calcula el número mínimo de luminarias necesarias. Este es un valor de referencia pues es normal que al emplazar las luminarias y hacer las comprobaciones posteriores necesitemos un número mayor de ellas.
Luminaria 1 | |
---|---|
Luminaria 2 | |
Luminaria 3 |
Emplazamiento de las luminarias:
Finalmente sólo nos queda distribuir las luminarias sobre la planta del local y comprobar que la distancia de separación entre ellas es inferior a la máxima admisible. En este caso la separación máxima viene indicada en las tablas de las luminarias.
Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 | |
---|---|---|---|
Ancho | |||
N luminarias | 5 | 4 | 5 |
Separación (m) | 30/5 = 6 | 30/4 = 7.5 | 30/5 = 6 |
Separación de las paredes (m) | 6/2 = 3 | 7.5/2 = 3.75 | 6/2 = 3 |
Largo | |||
N luminarias | 17 | 14 | 17 |
Separación (m) | 100/17 = 5.88 | 100/14 = 7.14 | 100/17 = 5.88 |
Separación de las paredes (m) | 5.88/2 = 2.94 | 7.14/2 = 3.57 | 5.88/2 = 2.94 |
Separación máxima entre luminarias (m) | 1.1 · hm = 6.05 | 0.7 · hm = 3.85 | 1.1 · hm = 6.05 |
Cumple los criterios | SI | NO | SI |
Número total de luminarias | 5·17 = 85 | 4·14 = 56 | 5·17 = 85 |
De todas las luminarias propuestas, la LUMINARIA 2 es la única que no cumple los criterios ya que la separación obtenida es superior a la máxima permitida. Esto quiere decir que si queremos utilizar esta luminaria tendremos que poner más unidades y reducir la separación entre ellas. Podemos calcular el nuevo número necesario tomando como distancia de separación la distancia máxima (3.85 m) y usando las fórmulas usadas para distribuirlas. Si hacemos las operaciones necesarias podremos ver que ahora se necesitan 208 luminarias.
En este caso es indiferente utilizar la LUMINARIA 1 o la 3, pero en general nos quedaríamos con la solución que necesitara menos luminarias. Si los consumos de las lámparas de las luminarias fueran diferentes unos de otros, tendríamos que tenerlos en cuenta para optar por la solución más barata, que sería la que necesitara menos potencia total.
Comprobación de los resultados para la LUMINARIA 3:
A nivel de suelo, la iluminancia total será: NI = 620.5 + 75 = 695.5 lx
Y la potencia consumida P = 85 · 400 = 34 kW
Distribución final de las luminarias:
Problemas propuestos
1. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones: 30 m de largo por 12 m de ancho y 3.5 m de alto. La altura del plano de trabajo es de 0.76 m sobre el suelo. Para ello se utilizarán lámparas del tipo fluorescentes de 40 W y un flujo de 2520 lm. Nos planteamos escoger entre los siguientes tipos de luminarias: 4, 5 y 6; cuyas tablas nos ha suministrado el fabricante.
Tablas de las luminarias:
Otros datos:
- A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación natural de 0 lux.
- El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se desarrollarán en el local es de 500 lux en el plano de trabajo.
- El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.1.
- El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.5 y el de las paredes es de 0.1. El coeficiente de reflexión del suelo es de 0.1.
- Por las características del local, de las luminarias y de las actividades que en él se desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de alumbrado, debe ser de 3.5.
Determinar la solución más apropiada.
2. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones: 12 m de largo por 4 m de ancho y 3 m de alto. La altura del plano de trabajo es de 0.95 m sobre el suelo. Para ello se utilizarán lámparas del tipo fluorescentes de 60 W y un flujo de 4600 lm. Nos planteamos escoger entre los siguientes tipos de luminarias: 7 y 8; cuyas tablas nos ha suministrado el fabricante.
Tablas de las luminarias:
Otros datos:
- A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación natural de 0 lux.
- El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se desarrollarán en el local es de 150 lux en el plano de trabajo.
- El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.5.
- El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.5 y el de las paredes es de 0.3. El coeficiente de reflexión del suelo es de 0.1.
- Por las características del local, de las luminarias y de las actividades que en él se desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de alumbrado, debe ser de 2.5.
Determinar la solución más apropiada.
3. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones: 6 m de largo por 4 m de ancho y 3.5 m de alto. La altura del plano de trabajo es de 0.76 m sobre el suelo. Para ello se utilizarán lámparas del tipo fluorescentes de 40 W y un flujo de 2500 lm. Nos planteamos escoger entre los siguientes tipos de luminarias: 9, 10 y 11; cuyas tablas nos ha suministrado el fabricante.
Tablas de las luminarias:
Otros datos:
- A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación natural de 0 lux.
- El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se desarrollarán en el local es de 100 lux en el plano de trabajo.
- El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.3.
- El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.5 y el de las paredes es de 0.5. El coeficiente de reflexión del suelo es de 0.1.
- Por las características del local, de las luminarias y de las actividades que en él se desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de alumbrado, debe ser de 2.5.
Determinar la solución más apropiada.
4. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones: 12 m de largo por 6 m de ancho y 3.75 m de alto. La altura del plano de trabajo es de 0.75 m sobre el suelo. Para ello se utilizarán lámparas del tipo fluorescentes de 110 W y un flujo de 9000 lm. Nos planteamos escoger entre los siguientes tipos de luminarias: 12; cuyas tablas nos ha suministrado el fabricante.
Tablas de las luminarias:
Otros datos:
- A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación natural de 0 lux.
- El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se desarrollarán en el local es de 750 lux en el plano de trabajo.
- El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.3.
- El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.8 y el de las paredes es de 0.5. El coeficiente de reflexión del suelo es de 0.1.
- Por las características del local, de las luminarias y de las actividades que en él se desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de alumbrado, debe ser de 3.15.
Determinar la solución más apropiada.
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