隧道照明计算书

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隧道照明计算书

隧道照明计算书(长隧道)

一、设计参数

隧道路面宽度:W=10.8m

断面高度:h=7.8m

照明设计采用的设计速度:V1=80km h

设计小时交通量;N=750veh(h?ln)

隧道路面:水泥混凝土路面

洞外亮度(假设为亮环境):L20S=3000cd m2

交通特性:单向交通

平均亮度与平均照度间的系数:10 lx cd/m2(平均照度换算系数沥青为

15 lx cd/m2,混凝土路面为10 lx cd/m2)

纵坡2% 照明停车视距D s=95m(P17 查表4.2.3)

采用高压钠灯,光源额定光通量

二、计算

2.1计算条件

隧道长度:L=2500m

2.2路面量度计算

a.中间段亮度由表6.1.1可得L in=2.5cd m2

中间段长度D in=L?D th?L tr?L ex=2500?74?71?89?74=2192m

b.入口段亮度L th1=k×L20S=0.026×3000=78.0cd m2

L th2=0.5×k×L20S=0.5×0.026×3000=39.0cd m2

入出口段长度D th=D th1+D th2=2D th1=1.154D s?h?1.5 tan10°

=1.154×95?7.8?1.5

tan10°

=74m

入口段长度D th1=D th2=37m

c.过渡段亮度L tr1=0.15×L th1=0.15×78=11.7cd m2

L tr2=0.05×L th1=0.05×78=3.9cd m2

L tr3=0.02×L th1=0.02×78=1.56cd m2<2.5×2=5.0cd m2,可不设过渡段。

过渡段长度查P20表5?1得,D tr1=71m,D tr2=89m

d.出口段亮度L ex1=3×L in=3×2.5=7.5cd m2

L ex2=5×L in=5×2.5=12.5cd m2

出口段长度D ex2=D ex1=37m

e.洞外引道

查表(P28 表8.2.2)洞外亮度为1.0cd m2,设置长度为130m。

2隧道照明系统的设置

本计算采用计算利用系数法进行照明系统计算,照明系统设置见表

2.1.1中间段照明

路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45(利用系数有利用系数曲线图来确定,按照道路的宽度编制,并以灯具的安装高度为基数来制成能适应各种安装高度的图《隧道工程》P599 图21-30典型的利用曲线图),灯具额定光通量

Φ=9000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=1,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=8m

E av=η×Φ×M×ω

=

0.45×9000×0.7×1

=32.81 LX

路面平均亮度L av=E av

10=32.81

10

=3.281cd m2>L in=2.5cd m2

所以满足照明要求

2.1.2入口段照明

第一段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=48000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=2,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=3.5m

E av=η×Φ×M×ω

W×S

=

0.45×48000×0.7×2

10.8×3.5

=800 LX

路面平均亮度L av=E av

10=800

10

=80cd m2>L th1=78cd m2

所以满足照明要求

第二段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=28000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=2,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=4.0m

E av=η×Φ×M×ω

W×S

=

0.45×28000×0.7×2

10.8×4

=408 LX

路面平均亮度L av=E av

10=408

10

=40.8cd m2>L th2=39.0cd m2

所以满足照明要求

2.1.3过渡段照明

第一段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=9000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=2,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=4.0m

E av=η×Φ×M×ω

W×S

=

0.45×9000×0.7×2

10.8×4.0

=131.25 LX

路面平均亮度L av=E av

10=131.25

10

=13.1cd m2>L tr1=11.7cd m2

所以满足照明要求

第二段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=9000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=1,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=6.5m

E av=η×Φ×M×ω

=

0.45×9000×0.7×1

=40.38 LX

路面平均亮度L av=E av

10=40.38

10

=4.0cd m2>L tr2=3.9cd m2

所以满足照明要求

2.1.4出口段照明

第一段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=9000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=2,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=7.0m

E av=η×Φ×M×ω

=

0.45×9000×0.7×2

=75 LX

路面平均亮度L av=E av

10=75

10

=7.5cd m2=L ex1=7.5cd m2

所以满足照明要求

第二段:路面平均水平照度E av=η×Φ×M×ω

W×S

,式中利用系数η=0.45,灯具额定光通量Φ=16000lm,灯具养护系数M=0.7,灯具布置系数ω=2,隧道路面宽度w=10.8m,灯具间距S=7.0m

E av=η×Φ×M×ω

W×S

=

0.45×16000×0.7×2

10.8×7

=133.3 LX

路面平均亮度L av=E av

10=133.3

10

=13.3cd m2>L ex2=12.5cd m2

所以满足照明要求

道路照明亮度计算

道路照明亮度计算 一、计算条件的若干规定 进行路面亮度计算时,计算是段的选择、计算点的设置、观察点的高度、纵向位置和横向位置等和测量路面亮度的规定相同,见第八章第二节。 二、路面上任意点亮度的计算 1、根据等光强曲线图和γ表进行计算 一个灯具在某点P上所产生的亮度(173页有一公式) 数个灯具在P点上产生的总亮度(173页有一公式) 式中c i,γ1——计算点(P)相对于第i 个灯具的坐标; I(c i,γ1)——第i个灯具指向计算点(P)的光强值。可由该种灯具的等光强曲线图查出或内插求出; γ(βi,γ1)——简化亮度系数。可从实际路面测得或从实际路面相对应的标准路面的γ表中查出(见附表); h——灯具的安装高度。 计算路面上某一点的亮度时,只需考虑位于计算点前方(即向观察位置一方)5倍安装高度、后方(即观察位置远侧)12倍安装亮度、两侧各5倍安装亮度范围内的灯具对该点亮度的贡献。 2、根据灯具的等亮度曲线图讲行计算 如果灯具的光度测试报告给出了等亮度曲线图,有时也可以用它来逐点计算路面上的亮度。 使用等亮度曲线图时应该注意的是,该图是对于平行于路轴并经过灯具的垂直平面(c=0?平面),并在路面上距离灯具的垂直投影点为10h的观察者进行计算和绘制的。因此,使用该图的方法与观察者的实际位置有关,可分为两种情况予以考虑。 (1)观察者位于灯具排列线上。 见图7-10,由于这时观察者的位置和计算、绘制等亮度图时所依据的条件一致,因此,使用起来就比较简单。首先画一张以灯具安装高度作标尺的、比例和等亮度曲线图相一致的缩尺道路平面图。然后叠加上透明的等亮度图,令道路的纵轴和等亮度图的纵轴平行,且使等亮度图的中心点(0,0)和灯具的投影位置重合。随后,在任意点上的相对亮度就可以读出。对第二个灯具继续重复这一过程,并把结果叠加,就可以求出该点的总相对亮度(事实上等

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

隧道照明计算书

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隧道照明计算书

隧道照明计算书(长隧道) 一、 设计参数 隧道路面宽度:W=10.8m 断面高度:h=7.8m 照明设计采用的设计速度:V 1=80km h ? 设计小时交通量;N =750veh (h ?ln)? 隧道路面:水泥混凝土路面 洞外亮度(假设为亮环境):L 20(S )=3000cd m 2? 交通特性:单向交通 平均亮度与平均照度间的系数:10 lx cd/m 2? (平均照度换算系数沥青为15 lx cd/m 2?,混凝土路面为10 lx cd/m 2?) 纵坡2% 照明停车视距D s =95m (P17 查表4.2.3) 采用高压钠灯,光源额定光通量 灯具功率(W ) 灯具额定光通量(l 灯具功率(W ) 灯具额定光通量(l 400 48000 100 9000 250 28000 70 6000 150 16000 二、 2.1计算条件 隧道长度:L =2500m 2.2路面量度计算 a.中间段亮度 由表6.1.1可得L in =2.5cd m 2? 中间段长度D in =L ?D th ?L tr ?L ex =2500?74?71?89?74=2192m

b.入口段亮度 L th1=k ×L 20(S )=0.026×3000=78.0cd m 2? L th2=0.5×k ×L 20(S )=0.5×0.026×3000=39.0cd m 2? 入出口段长度D th =(D th1+D th2)=2D th1=1.154D s ? h ?1.5tan10° =1.154×95? 7.8?1.5 tan10° =74m 入口段长度D th1=D th2=37m c.过渡段亮度 L tr1=0.15×L th1=0.15×78=11.7cd m 2? L tr2=0.05×L th1=0.05×78=3.9cd m 2? L tr3=0.02×L th1=0.02×78=1.56cd m 2?<2.5×2=5.0cd m 2?,可不设过渡段。 过渡段长度查P20表5?1得,D tr1=71m,D tr2=89m d.出口段亮度 L ex1=3×L in =3×2.5=7.5cd m 2? L ex2=5×L in =5×2.5=12.5cd m 2? 出口段长度D ex2=D ex1=37m e.洞外引道 查表(P28 表8.2.2)洞外亮度为1.0cd m 2?,设置长度为130m 。 2隧道照明系统的设置 本计算采用计算利用系数法进行照明系统计算,照明系统设置见表 项目 长度(m ) 灯具型号 布置方式 单侧灯具 间距(m )路面亮度 (cd/m2) 数量(盏 功率(kw 入口段T 加强照明Lth1 37 400w 高压钠灯 两侧对称布置 3.5 78.0 24 8.8 入口段T 加强照明Lth2 37 250w 高压钠灯 4.0 39.0 20 4.0

施工现场临时用电设计计算书通用计算式

施工现场临时用电计算书

16 02 A 组 插入式振动机 13 19.5 17 02 A 组 平板式振动器 6 6.6 18 03 钢筋对焊机 1 25.0 19 04 钢筋对焊机 1 25.0 三、 负荷计算 1. 总电力负荷计算 按总装容量计算: 工P e =301.70kW ,氐=0.41 F js =K<2 P=0.41 X 301.70=123.70kW S si =1.25F js =1.25 X 123.70=154.63kVA 按负荷分组计算:用电不均衡系数取 1.05 电动机负荷P s =247.70kW ,数量40, K i =0.45 ;电焊机负荷S=18.00kW,数量2,&=0.65 ;室内照明用电P s2=20.00kW, 数量2,&=0.70 ;室外照明用电F s3=16.00kW ,数量4,^=0.70 ; S s2 =1.05 X (1.38K 1R +K 2S+KP S2+K 4R3) =1.05 X (1.38 X 0.45 X 247.7+0.65 X 18+0.70 X 20+0.70 X 16)=200.26kVA 比较 S s1、S s2,取 S js =S s2=200.26kVA 2. 变压器、发电机组容量的选择 变压器的额定容量 S 》Sjs =200.26kVA,取值250kVA 自备发电机组容量 P e >0.8S js =0.8 X 200.26=160.21kW,取值 200kW 。 四、 总干线(Z )线路电流计算、电器选用、导线面积的选择 1. 总干线(Z )线路电流计算 总干线电力负荷的计算电流 I js =1.52S js =1.52 X 200.26=304.40A 总干线总熔体额定电流计算 I er > 1.52S js +2.4P 1max =1.52 X 200.26+2.4 X 0=304.40A 2. 总配电箱的选用 1)选择带总隔离开关+总断路器+总漏电保护器的配电箱 总配电箱 必类型 总干线开关额定电流计算I h >I er =304.40A 总隔离开关和总断路器的额定电流 400A 总干线漏电开关额定电流计算 I h > 1.3I js =1.3 X 304. 40=395.72A 总漏电保护器额定电流 400A ,额定漏电动作电流100mA 额定漏电动作时间0.2s 。 3. 导线截面积的选择 1) 导线截面积的选择 按发热条件导线的截面积I L1=I js =304.40A 穿管(4根)绝缘导线:BW3X 240+2X 120> 16mr r ,导线载流量I L =326.40A 2) 导线校验 总干线短路保护:I er =304.40A < 1.5I L =1.5 X 326.40=489.60A,满足要求。 分路隔离开关 分路断路韻 总 隔离开关总断踌器总漏电保护器一 分路隔离开关分路斷路器

道路照明计算(学术参考)

技术报告之道路照明计算CIE 140-2000 ISBN 3 901 906 54 1 7.2.1水平照度 某点上的水平照度应按下面的公式或数学方程式来计算: 式中: Eh是某点的维持水平照度,lux; Σ所有灯具的亮度分布总和; I(C,γ)指某点方向上的光强,cd/klm; ε指某点的光线入射角; γ指光度学垂直角; H指灯具的安装高度; Φ指灯具所有光源的初始光通量,按klm; MF指光通量维持系数和灯具维持系数的乘积。 国际照明委员会(CIE) 国际照明委员会是致力于为各成员国之间在有关照明艺术和科学方面进行国际合作和信息交流的一个组织。由37个国家、一个地区以及8个非正式成员组成。成立CIE的目的: 1.为各成员国之间讨论有关光和照明科学、技术和艺术领域的问题和进行信息 交流提供国际论坛。 2.建立光和照明领域基本标准和测量规范。 3.为推动光和照明领域国际标准和国家标准发展的应用规范和程序提供指导.。 4.筹备和发布光和照明领域有关科学、技术和艺术的标准、报告和其它出版物。 5.在光和照明领域,有关科学、科技、标准和艺术方面与其他国际组织保持联 络和进行技术交流。 CIE的工作由7个部门执行,每个部门大约有20个技术委员。工作范围从日常

工作到各种照明场合应用,其所建立的标准和技术报告适用于全世界。 全体会议每4年举行一次,回顾和报告各部门和技术委员的工作,并制定以后的工作计划。CIE是光和照明领域的权威,正因为如此,它在国际组织中占据重要的位置。 CIE 140-2000 序号日期修订版注解 1 2006年7月第19页,图13,双车道作为计算区域的上阴影部分,因为在相反的驾驶方向之车道上没有定位观察器,所以被删除。 2 2006年12 月 已修正在封面上的ISBN号码 UDC: 628.931 DESCRIPTOR: 人造照明:设计和计算 628.971室外照明 628.971.6 街道照明 CIE专业委员会第4 分支机构在4月15日筹备了“照明和信号指示灯”这份专业报告,且此报告已经被行政管理局委员会国际歌德通过(做研究用)。该文件是在目前的知识基础上以及在特定的光和照明领域的经验建立起来的,可以被CIE全体会员和其他感兴趣的当事人使用。然而,这份文件的数据是作为参考的非计量标准。关于后续有可能的修正案, 最新的CIE程序或CIE网站新闻可以被协议修改。 任何组织或产品所提及的并不意味着被CIE认可。虽然已经汇编了,但截至发稿时,这些资料可能仍不全面。

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

路灯配电缆计算公式

道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算: 1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度: 一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式: (0.5)%p X l M U CS CS +?== 由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。则: 2%CS U L X P ?=- 对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P =- P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ; U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取%10%U ?= ) C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线 12.56C =)

举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度 ?

1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度: 道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。 故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A ),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。 2. 路灯采用“TN-S 系统”相关配电问题汇总: 2.1路灯采用“ TN-S 系统”单相接地故障电流计算; 下面举例对TN-S 系统路灯单相接地故障进行计算: 一路灯回路长990m ,光源为250W 高压钠灯(自带电容补偿, cosa 0.85=,镇流器损耗为 10%)。布置间距为30m (该回路共有 990/30=30套灯具),采用一台100KV A 的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m 长LMY —4(40X4)低压母线。采用三相配电,电缆截面为YlV —4X25+1X16。灯具引接线为BVV-3X2.5,灯杆高为10米。试计算其单相接地故障电流? 方法一:单相接地故障电流按照相—保回路进行计算。该相—保回路总共用高压系统、变压器、低压母线、低压电缆、灯头引接线等阻抗

道路照明基本理论与计算

道路照明基本理论与计算 第一部分道路照明基本概念第二 部分道路照明灯具第三部分道 路照明计算 第四部分道路照明测量 第一部分道路照明基本概念 一、光的度量 1、光通量——光源在单位时间内发出的光量称为光通量,符号Φ,单位是lm(流明)。 2、光强(度)——光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量被定义为光源在该方向的光强 (度),符号为I,单位为坎德拉(cd)。I=dφ/dΩ(Ω为立体角) 3、(光)照度——表示表面被照明程度的量称为(光)照度,它是每单位面积上接受到的光通量 数,符号为E,E=dφ/ds,单位为lx(勒克斯),1lx即1lm/m2。 一些实际情况下的(光)照度值 4、 方向的(光)亮度,符号为L,L=dI/ds,单位为cd/m2(过去常用单位为nt(尼特),1nt=1 cd/m2)。 5、发光效率 (1)光源发光效率——指一个光源所发出的光通量φ与该光源所消耗的电功率P之比,即:η=φ/P。 (2)灯具效率——指在规定条件下测得的灯具发射的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量的测定值之和的比值。 6、对比感受性 视觉认知的基本条件:亮度对比和颜色对比(在此忽略)。

亮度对比是视野中目标和背景亮度差与背景(或目标)亮度之比,符号C,即: C = | L0 ?L b |式中:L0—目标亮度(nt); L b—背景亮度(nt) L b 人眼刚刚能够知觉的最小亮度比,称为阈限对比,符号C 。阈限对比的倒数,即表示人眼的对比感受性,也称为对比灵敏度,符号S c,即: S c = 1式中:S c——对比感受性; C —阈限对比C S c显然不是一个固定不变的常数,它的变化与以下因素有关: 1、照明条件; 2、观察目标的大小; 3、观察目标呈现的时间。 在理想条件下,视力好的人能够分辨0.01的亮度对比, 即人的对比感受性最大可达100。 由图中可以看出,S c随L b而上升,到大于100 nt 以 后即接近最大值,之后,尽管L b在绝对数值上仍有比较 大的上升,但S c已无大的上升空间,相反,当L b大于 1000以后,S c反而有所下降,这主要是由于背景亮度过 大而产生眩光的缘故。 特别要提醒大家的是:照度是一个客观值,而亮度是一 个主观值。 对比感受性与背景亮度关系图 横轴L b,纵轴S c二、关于道路照明的几个术语:(参见新版《城市道路照明设计标准》) 1、灯具的安装高度——灯具的光中心至路面的垂直距离,符号为h。 2、灯具的安装间距——沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离,符号为s。 3、悬挑长度——灯具的光中心至邻近一侧缘石的水平距离,即灯具伸出或缩进缘石的水平距离,符 号为O。 4、道路有效宽度——与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式等有关的理论距离,符号为w eff。 当灯具采用单侧布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去一个悬挑长度。 当灯具采用双侧(包括交错和对称)布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去二个悬挑长度。 当灯具在双幅路中间分车带上采用中心对称布置方式时,道路有效宽度就是道路实际宽度。 道路有效宽度计算示意图

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

一、前言 (一)设计任务来源 学院下达设计任务。 (二)原始资料 原始资料见设计任务书。 (三)设计要求 设计要求按扩大初步设计要求完成设计文件。 (四)设计指导思想 毕业设计的目的是使学生综合运用所学的理论知识,根据“环境保护法”和设计规范以及党和政府颁布的各项政策和法令,依据原始资料,设计一座城市或工业企业的污水处理厂,具体指导思想如下: 1.总结、巩固所学知识,通过具体设计,扩大和深化专业知识,提高解决实际工程技术问题的独立工作能力; 2.熟悉建造一座现代化污水处理厂的设计程序,掌握各类处理构筑物的工艺计算,培养分析问题的能力; 3.广泛阅读各类参考文献及科技资料,正确使用设计规范,熟练应用各种设计手册,标准设计图集以及产品目录等高等工具书,进一步提高计算、绘图的技能和编写好设计说明书,完成工程师的基本训练。 (五)设计原则 “技术先进、经济合理、安全使用、确保质量”。 二、概述 淀粉属多羟基天然高分子化合物,广泛地存在于植物的根、茎和果实中。淀粉是食物的重要成分,是食品、化工、造纸、纺织等工业部门的主要原料。 目前,我国淀粉行业有600多家企业,其中年产万吨以上的淀粉企业仅60多家。该行业1979—1992年的13年中,年产量从28万t增加到149万t,平均年递增率14%。1998年淀粉产量为300多万t。每生产13 m废水,在淀粉、酒 m淀粉就要产生10—203

精、味精、柠檬酸等几个较大的生物化工行业中,淀粉废水的总排放量占首位。淀粉废水中的主要成分为淀粉、蛋白质和糖类,随生产工艺的不同,废水中的Cr COD 浓度在2 000—20 000mg/L 之间。这些淀粉废水若不经处理直接排放,其中所含的有机物进入水体后会迅速消耗水中的溶解氧,造成水体因缺氧而影响鱼类和其他水生生物的生存,同时还会促使水底的有机物质在厌氧条件下分解而产生臭味,恶化水体,污染环境,损害人体健康。因此废水必须进行处理。 淀粉生产的主要原料作物有甘薯类、玉米和小麦。 (一)以甘薯类为原料的淀粉生产工艺是根据淀粉不溶于冷水和其密度大于水的性质,采用专用机械设备,将淀粉从水中的悬浮液中分离出来,从而达到生产淀粉的目的。作为原料的马铃薯等都是通过流水输送到生产线的,在流送过程中,马铃薯等同时得到了一定程度的洗净。除此之外,淀粉厂内还设有专门清除马铃薯等表皮所沾染的污物和砂土的洗净工序。这两工段(洗净和流送工段)流出的废水含有大量的砂土、马铃薯碎皮碎片以及由原料溶出的有机物质。因而这种废水悬浮物含量多,Cr COD 和5BOD 值都不高。 原料马铃薯经洗净后,磨碎形成淀粉乳液。乳液中含有大量的渣滓,需使淀粉乳与渣滓分离,淀粉乳进入精制、浓缩工段。这时,分离废水中含有大量的水溶性物质,如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。Cr COD 和5BOD 值很高,并且水量较大,因而这一工段是马铃薯原料淀粉厂主要污染废水。 在精制淀粉乳脱水工序产生的废水水质与分离废水相同。 淀粉生产过程中,产生大量渣滓,长期积存在贮槽内,会产生一定量酸度较高的废水。另外,还有蛋白分离废水、生产设备洗刷废水、厂区生活废水等。 (二)以玉米为原料的生产工艺其废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。此工艺主要表现为耗水量大和淀粉提取率低,这就造成了玉米淀粉废水量大,且污染物浓度高。工艺用水量一般为5—123m /t 玉米。玉米淀粉废水中的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,Cr COD 值为8 000—30 000mg/L ,5BOD 值为5 000—20 000mg/L ,SS 值为3 000—5 000mg/L 。 (三)以小麦为原料的生产工艺其废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。前者的有机物含量较低,后者的含量较高。生产中,通常将两部分的废水混合后称为淀粉废水。

电气照明设计课程设计报告

电气照明课程设计 名称:电气照明设计 课程:电气照明 专业:建筑电气与智能化 学号:081305144 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照李世博 完成日期:2012.1.12 目录 一、课程设计任务书 (3) 二、电气设计总说明 (5) 三、电气设计依据 (7)

四、电气设计说明书 (8) 五、电气设计的计算 (9) 六、课程设计小结......................................................................................... . (12) 七、附录照明布置图与系统配电图 (13) 一、电气照明课程设计任务书 一、设计课题 题目:2号楼电气照明施工图设计 二、工程概况 详见各建筑图建筑说明 三、原始资料 1、工商局土建施工图纸一套(另附)

2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书

路灯照明计算书

截光型路灯使用范围: 快速路、主干路及迎宾路、通向政府机关和大型公共建筑的主要道路、市中心或商业中心的道路、大型交区纽。 半截光型路灯使用范围: 次干路、支路 非截光型路灯使用范围: 非机动车道、人行道 高压钠灯: 150W光通量14500, 250W光通量27000, 400W光通量48000, 利用系数0.7, 维护系数0.65 表2 维护系数k 防护等级维护系数 >IP54 0.7 ≤IP54 0.65 路灯排列方式N:双侧取2,单侧或交错取1 表3 路面有效宽度的计算 有效宽度单侧排列双侧排列中间排列悬挑长度XL Weff =Ws-XL =Ws-2XL =Ws ≤0.25H 注1:Ws—路面实际宽度,m;XL—悬挑长度,m。 路面平均照度要求CJJ45规定的 机动车交通道路照明标准值(维持值)见表

表5机动车交通道路照明标准值(维持值) 道路类型主干道次干道支路 路面平均照度维持值lx 20/30 10/15 8/10 注:“/”左侧为低档值,右侧为高档值,详见CJJ45的规定。 表2 1.已知路灯配置在主干道,选低档值Eav=8 lx,路面实际宽度Ws为6m,路灯防护 等级为IP54,路灯间距S为20m,路灯安装高度约6m,悬挑长度为1m,为单侧排列。由表2确定k=0.65; 由表3计算Weff = Ws-XL(0.25XH)=6-1.5=4.5m; 由表4核查H=6m≥1.2* Weff=5.4m; S=20m≤3.5H=21m 符合规定; 由前述知,道路灯双侧对称排列时N=1; 查表1 带入公式 F = Eav*Weff*S/(U*k*N) (8*6*20)/(0.2*0.65*1)=7384.62Lm (8*4.5*20)/(0.15*0.65*1)=7384.62Lm 选择一款大于等于7384.62流明的路灯产品就可以满足照度要求。100w 8000lm 2. 已知路灯配置在主干道,选低档值Eav=8 lx,路面实际宽度Ws为6m,路灯防护 等级为IP54,路灯间距S为60m,路灯安装高度约9m,悬挑长度为1.5m,为单侧排列。由表2确定k=0.65; 由表3计算Weff = Ws-XL=6-1.5=4.5m; 由表4核查H=12m≥1.2* Weff=5.4m; S=40m≤3.5H=42m 符合规定; 由前述知,道路灯双侧对称排列时N=1; 查表1

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

公共卫生间照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间名称:公共卫生间 房间长度L: 3.85 m, 房间宽度B: 2.10 m, 面积S:8.09 m2,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m 2.利用系数查表参数: 计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30 参考灯具信息: 种类:,厂家: 数据来源:数据源自用户自定义 利用系数: 0.65 3.其他计算参数: 光源分类:三雄·极光,光源种类:T5高效节能荧光灯管,型号-功率:三雄·极光9 600卫生间防水led 单灯光源数:1,光源功率:9.00W 光通量: 600lm,总光通量:600.00lm 镇流器类型:,镇流器功率:0.00 房间类别: 维护系数: 0.80, 要求照度值: 75.00LX,功率密度规范值: 3.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数 计算结果: 灯具数:2 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W 计算照度: 77.13LX 实际功率密度: 2.22W/m2, 折算功率密度: 2.16W/m2 5.校验结果:

要求平均照度:75.00LX, 实际计算平均照度:77.13LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:3.00W/m2, 实际功率密度:2.22W/m2 符合规范节能要求!

毕业设计计算书教材

1.工程概况与设计资料 1.1结构形式 采用二层钢筋混凝土框架结构。 1.2水文地质 地基土层自上而下为:人工填土,层厚0.6~1.0m;褐黄色粘土,层厚4.0~4.5m,f a k= 80 kN / m2,γ = 19 kN / m3;灰色淤泥质粉土,层厚20~22m,f ak= 70 kN / m2,γ = 18kN / m3;暗绿色粉质粘土,未穿,f ak= 160 kN / m2,γ = 20 kN / m3。 地下水位在自然地表以下0.8m,水质对结构无侵蚀作用。 基础持力层为褐黄色粘土层。 1.3设计荷载 基本风压及基本雪压按上海地区采用。 常用建筑材料和构件自重参照荷载规范确定。 屋面使用荷载按上人屋面设计;楼面使用荷载值根据荷载规范确定。 抗震设防烈度为7度。 1.4楼屋面做法 屋面:防水层(防水卷材八层做法,三毡四油上铺小石子,0.35 kN / m2),40厚C20细石混凝土找平层(双向配筋φ4 @200),保温层(膨胀水泥珍珠岩,平均高度h = 100mm, 4 kN / m3),油膏胶泥一度隔气层,现浇钢筋混凝土屋面板,板下20厚纸筋灰粉底。 楼面:30厚水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板,板下20厚纸筋灰粉底。 1.5材料 混凝土:基础用C20;上部结构用C25。 墙体:±0.000以下采用MU10标准砖,M5水泥砂浆;±0.000以上采用MU10多孔砖,M5混合砂浆。 1.6建筑平面尺寸、使用荷载 平面尺寸:纵向跨数×纵向跨度(m)—横向跨数×横向跨度(m)= 7×5.7m—2×6.3m 楼面活荷载:4.4 kN / m2 屋面活荷载:2.0 kN / m2 1.7主要参考资料 <<建筑结构荷载规范>> GB5009-2001 <<混凝土及砌体结构>>教材 <<混凝土结构设计规范>> GB50010-2002 <<混凝土结构设计>>教材 <<建筑抗震设计规范>> GB50011-2001 <<结构力学>>教材 <<建筑地基基础设计规范>> GB50007-2002 <<房屋建筑学>>教材 29

道路照度计算公式_如下

道路照度计算公式如下: E=φ(光通量)N(路灯单双侧)U(利用系数)/K(路面材料砼1.3、沥青2)B(路宽)D(电杆间距) 具体解释/定义 E:道路照度 φ:灯具光通量 N:路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1 U:利用系数 K:混泥土路面取1.3,沥青路面取2 B:路面宽度 D:电杆间距 关于平均照度的计算公式 偶然间得到一个求平均照度的公式 E=F.U.K.N/S.W 并有几组计算数据 E= 2x9000x0.65x0.36/18/30=7.8Lx (110w高压钠灯,杆高10米,间距30米,道路有效宽度:20-1-1,双侧对称布置) E=2x16000x0.65x0.36/18/30=13.8Lx (150W高压钠灯,杆高10米,间距30米,道路有效宽度:20-1-1,双侧对称布置) E=2x9000x0.65x0.36/18/28=8.35Lx (110W高压钠灯,杆高10米,间距28米,道路有效宽度:20-1-1,双排对称布置) 我查了资料了解到 U为利用系数 k为维护系数(混泥土路面取1.3,沥青路面取2 ) S为路灯安装间距(28,30为安装间距) W为道路宽度(18为道路有效宽度) N为路灯排列方式((N路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1) 我想问的是: 1、上边举例的数据中,2是代表对称布置取2,还是沥青路面取2(我得到资料中为提及路面) 2、U利用系数和K维护系数,分别代表数据中哪个数值? 3、公式中的F是什么数据?它对应数据中哪个数值?

4、除道路宽度W,路灯排列方式N,安装间距S以外,F、U、K的数据在新的计算中如何得到 1、上边举例的数据中,2是代表对称布置取2 2、U利用系数=0.65,K维护系数=0.36 3、公式中的F是光通量,它对应数据是9000和16000 4、除道路宽度W,路灯排列方式N,安装间距S以外,F、U、K的数据都是根据所选择的灯具和光源的类型得到的。 五,路灯灯具布置设计 以

某高校教学楼毕业设计计算书

目录 摘要 (Ⅰ) 一工程概况 (1) 二楼盖设计 (2) 三框架结构布置及计算简图 (9) (一)梁柱尺寸 (9) (二)计算简图 (10) 四恒荷载内力计算 (11) (一)恒荷载计算 (11) (二)恒荷载作用下内力计算 (12) 五活荷载内力计算(屋面布雪荷载) (22) (一)活荷载计算 (22) (二)活荷载作用下内力计算 (22) 六活荷载内力计算(屋面布活荷载) (30) (一)活荷载计算 (30) (二)活荷载作用下内力计算 (30) 七风荷载内力计算 (38) (一)风荷载计算 (38) (二)内力计算 (38) 八地震作用内力计算 (42) (一)重力荷载代表值计算 (42) (二)水平地震作用计算 (43) (三)一榀框架内力计算 (45) 九内力组合 (48) (一)梁内力组合 (48) (二)柱内力组合 (52) (三)内力设计值汇总 (56) 十截面设计 (59)

(一)梁截面设计 (59) (二)柱截面设计 (62) 十一楼梯设计 (67) (一)底层楼梯设计 (67) (二)其他层楼梯设计 (69) 十二基础设计 (75) (一)边柱基础 (75) (二)中柱基础 (77) (三)基础梁设计 (78) 致谢 (80) 参考文献 (81) 某高校教学楼 姓名:金坚志学号:071081249 指导教师:王新甫 浙江广播电视大学土木工程 [摘要]本工程是南京某高校教学楼。为多层钢筋混凝土框架结构。共五层,底层层高4.2米,其他层层高均为3.6米。建筑物总高度为18.6米。 本设计书包括如下部分: 1.工程概况; 2.屋盖设计; 3.荷载计算; 4.框架结构的受力分析、计算和设计; 5.楼梯设计; 6.桩基础设计。

道路照明计算书

道路照明计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

设计计算书 项目编号: 2016SD037SS 设计阶段:施工图设计 项目名称:济宁市火炬路跨日菏铁路跨线桥工程 子项或构筑物名称:路灯工程 计算专业:电气计算书册数: 第册共页 计算:2017年8月3日 校对:2017年8月4日 校核:2017年8月4日 审核:2017年8月4日 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 一、项目概况 火炬路跨日菏铁路跨线桥工程:跨线桥全长829米,双向四车道,标准段宽米,接坡段长度277米。改建地面道路1247米,跨线桥:双向4车道,设计车速60km/h;地面道路:单向4车道,设计车速40km/h,路面为沥青混凝土路面。

二、设计条件 道路级别:主干路; 设计车速:跨线桥:60 km/h 地面道路:40km/h; 车道数:跨线桥:双向4车道地面道路:单向4车道; 路面宽度:跨线桥:地面道路:13m; 路面:沥青混凝土路面。 三、路灯初拟选用与布置 跨线桥:双向4车道: 路灯布置方式:两侧连续对称布置,沿道路方向,灯杆设置于防撞墩内; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:200W LED灯(光效≥100lm/w); 路灯悬壁长度:2m。 地面道路:单向4车道 路灯布置方式:单侧布置,沿道路方向,灯杆中心距路沿石; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:280W LED灯(光效≥100lm/w);

路灯悬壁长度:2m。 四、照明设计计算 1、跨线桥:双向4车道 (1)路面有效宽度Weff = ×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。 本工程拟选用灯杆高度,H=10m。 (3)路灯间距S ≤ = ×10 = 35m。 本工程拟设置路灯间距,S=30m。 (4)路面平均照度 依据路面平均照度公式:E = ηφMN/ (W S) 按照上述条件以及公式计算得: 路面平均照度:E =ηφMN/ (W S) = ×200×100××2/×30) = 31(lx)。 (5)照明功率密度:LPD = 200××2/×30) = (W/m2)。 地面道路:单向4车道 (1)路面有效宽度Weff = 13-1×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。

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