ГОСТ Р 70380-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лампы ультрафиолетовые бактерицидные низкого давления. Методы измерений энергетических характеристик ультрафиолетового излучения и электрических параметров
Приложение А
(справочное)
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ИЗМЕРЕННОМУ УГЛОВОМУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
В настоящем приложении приведены примеры расчета потока излучения равнояркого цилиндра по угловому распределению энергетической освещенности. Для равнояркого цилиндра с осевой силой излучения 1 Вт/ср в соответствии с формулой (5) поток излучения составляет . Шаги сканирования ламп в экваториальной
и меридиональной
плоскостях выбраны исходя из удобства представления. При выборе шага сканирования ламп следует руководствоваться положениями, приведенными в 6.2.1.6 и 6.2.1.7. Пример 1 приложения В применим для линейных, U-образных и компактных ламп, пример 2 приложения В - только для линейных ламп.
А.1 Расчет потока излучения с применением схемы, приведенной на рисунке 3
В таблице А.1 представлены значения углового распределения энергетической освещенности , Вт, по сферической поверхности радиусом 1 м, окружающей равнояркий цилиндр.
Таблица А.1
Значения углового распределения энергетической освещенности,
формируемого равноярким цилиндром на расстоянии 1 м
Значение угла \ Значение угла | |||||||||||||
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 |
Для расчета потока излучения ламп по формуле (6), используя данные таблицы А.1, вычисляют промежуточные значения по формуле
(А.1)
и формируют таблицу А.2.
Таблица А.2
Промежуточные значения
Значение угла \ Значение угла | ||||||||||||
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
Далее вычисляют сумму элементов таблицы А.2 по формуле
(А.2)
Затем вычисляют шаг сканирования в экваториальной плоскости в радианах:
(А.3)
В соответствии с формулой (6) значение квадрата расстояния фотометрирования D2 умножают на значение шага сканирования в экваториальной плоскости и суммарное значение элементов таблицы А.2:
(А.4)
При шаге сканирования погрешность численного интегрирования для равнояркого цилиндра составляет
.
А.2 Расчет потока излучения ламп с применением схемы, приведенной на рисунке 4
В таблице А.3 приведены значения углового распределения энергетической освещенности в одной меридиональной плоскости с радиусом фотометрирования D = 1 м.
Таблица А.3
Значения углового распределения энергетической освещенности
Значение угла | |||||||||||||
0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,71 | 0,50 | 0,26 | 0,00 |
Для расчета потока излучения ламп по формуле (7), используя данные таблицы А.3, промежуточные значения вычисляют по формуле
(А.5)
и формируют таблицу А.4.
Таблица А.4
Промежуточные значения
Значение угла | ||||||||||||
<*> | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
<*> Промежуточные значения, рассчитанные по формуле (А.5). |
Далее вычисляют поток излучения ламп , для этого определяют сумму элементов таблицы А.3 и в соответствии с формулой (7) полученную сумму умножают на значение
:
(А.6)
