для определения коэффициента заглубления используется какой прибор
Гигиеническая оценка естественного освещения
При гигиенической оценке естественной освещенности следу ет определить:
ориентацию помещений по странам света. Эта часть работы проводится с помощью компаса или визуального наблюдения.
Наиболее оптимальной является ориентация окон на юг, юго- восток, восток;
б) степень затемнения помещений зданиями, деревьями. Если с рабочего места небосвод виден во весь проем окна, то освещенность этого места считается хорошей, если видно 2/3 оконного проема — удовлетворительной, 1/3 — неудовлетворительной;
в) световой коэффициент;
г) коэффициент заглубления;
д) уровень фактической освещенности в помещении и равномерность его распределения.
Под световым коэффициентом понимают отношение остекленной поверхности окон к площади пола. Для его определения необходимо знать площадь пола и остекленной поверхности окон (последняя равна площади оконного проема минус 10% площади, приходящейся на переплет оконных рам).
Пример. Глубина комнаты 6,3 м; длина 8,4 м; в комнате три окна, площадь каждого из них 2,7 м2. Необходимо установить световой коэффициент.
Решение. 1. Определяем площадь комнаты: 6,3 • 8,4 = 52,9 м2.
Подсчитываем суммарную площадь оконных проемов:
Устанавливаем площадь остекления:
х = 8,1 м2-10/100% = 0,81 м2.
Находим световой коэффициент: 7,89/52,9 = 1/6.
Заключение. Световой коэффициент не соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к помещениям (1/4 или 1/5).
Под коэффициентом заглубления понимают отношение расстояния от верхнего края окна до пола (по вертикали) к глубине помещения (расстояние от наружной до внутренней стены). Согласно существующим гигиеническим требованиям он должен быть равным 1/2, т.е. глубина помещении не должна превышать расстояния от верхнею края окна до пола более чем в 2 раза. В этом случае освещенность отдаленных помещений в ясный, солнечный день будет достаточной.
Пример. Высота верхнего края окна над полом 3,0 м; глубина 6,2 м Определить величину коэффициента заглубления.
Решение Определяем коэффициент заглубления: 3,0/6,2 = 1/2.
3аключение. Коэффициент заглубления отмечает гигиеническим
требованиям (1/2) Уровень фактической освещенности в помещении и равномерность его распределения.
Определение освещенности проводится с помощью люксметра, который состоит из фотоэлемента и гальванометра. Принцип действия прибора основан на преобразовании энергии светового потока в электрический ток, сила которого регистрируется гальванометром. Шкала гальванометра отградуирована в люксах (лк). При измерениях фотоэлемент люксметра устанавливают горизонтально. С помощью переключателей диапазонов выбирают нужную шкалу. При очень высоком уровне освещенности необходимо использовать прилагаемый к прибору светопоглощающий фильтр, который помещается на фотоэлемент, а показания гальванометра умножить на 100.
Для гигиенической оценки уровня естественной освещенности необходимо с помощью люксметра определить величину освещенности в люксах на 3 столах каждого ряда (вначале, средине и конце) в двух точках, соответствующих рабочему месту (всего 18 точек). Уровень средней освещенности должен составлять не менее 300 лк.
Равномерность освещения определяют сравнением показателей средней освещенности к минимальной. Она является равномерной в том случае, если уровень минимальной освещенности составляет не менее 2/3 среднего уровня.
Пример. Средний уровень освещенности помещения равен 360 лк, а минимальной — 280 лк. Необходимо дать заключение о равномерности освещения.
Решение. Минимальный уровень освещенности при равномерном освещении составляет 240 лк (360 х 2/3).
Заключение. Освещенность помещения является равномерной, так как фактический минимальный уровень освещенности (280 лк) выше расчетно-допустимого уровня (240 лк).
Исследование естественного освещения
Для оценки естественного освещения используют две группы методов: светотехнические и графические.
Определение коэффициента естественной освещенности (КЕО).
КЕО представляет собой отношение естественной освещенности в помещении к одновременно замеряемой горизонтальной освещенности на открытом месте, выраженное в процентах. Наиболее точные величины КЕО получаются при проведении измерений при рассеянном естественном освещении.
КЕО = естественная освещенность в помещении/горизонтальная освещенность вне помещений х 100%
Для различных помещений лечебных учреждений в зависимости от характера зрительной работы установлены гигиенические нормативы минимально допустимых КЕО.
Значение КЕО для лечебно-профилактических учреждений (СНиП-П-4-79. Естественное и искусственное освещение)
Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различия, в мм | Разряд зрительной работы | КЕО в % | Помещения |
Очень высокой точности | 0,15-0,3 | 2,5 | Операционные, операционный блок | |
Средней точности | 0,5-1,0 | 1,5 | Процедурные, боксы | |
Малой точности | 1,0-5,0 | 1-1,5 | Изоляторы, палаты, кабинеты врачей | |
Грубая | Более 5,0 | 0,5 | Регистратура |
Определение светового коэффициента (СК = площадь остекленной поверхности окон / площадь пола).
Величина СК в помещениях больниц
3.3. Искусственное освещение
Количественные и качественные особенности искусственного освещения определяются:
u системой искусственного освещения: общее, местное, комбинированное. Равномерность освещения в помещении обеспечивает общая система освещения (потолочный светильник). Достаточная освещенность на рабочем месте может быть достигнута путем использования местной системы освещения (настольные лампы). Наилучшие условия освещения достигаются при комбинированной системе освещения (общее + местное). Палаты соматических больниц должны иметь общее, местное, прикроватное (настенные комбинированные светильники) и ночное (дежурное) освещение, обеспечивающее освещенность пола в палатах ночью 0,1-0,2 лк;
u видом источника света: электрические лампы накаливания, люминисцентные лампы и т.д.;
u типом осветительных приборов общего и местного освещения: светильник прямого, рассеянного (молочно-белый шар) и отраженного света (школьные, кольцевые),
u количеством светильников общего освещения, характером их размещения и высотой подвеса;
u мощностью отдельных ламп и их общей мощностью в ваттах;
Коэффициент глубины заложения (КЗ)
Видимая часть солнечного спектра
Видимая часть солнечного спектра определяет суточные биологические ритмы человека,
Видимая часть солнечного спектра. Специфической особенностью этой части спектра является ее воздействие на орган зрения. Глаз обладает наибольшей чувствительностью к желто-зеленым лучам с длиной волны 555 нм.
Свет является адекватным раздражителем для органа зрения, дает 80 % информации из внешнего мира; усиливает обмен веществ; улучшает общее самочувствие и эмоциональное настроение; повышает работоспособность; обладает тепловым действием. Недостаточное, нерациональное освещение приводит к снижению функции зрительного анализатора, повышенной утомляемости, снижению работоспособности, производственным травмам.
Инфракрасный спектр обычно делят на коротковолновое излучение с длиной волны 760-1400 нм и длинноволновое с длиной волны более 1400 нм.
Такое деление связано с их различным биологическим действием.
Длинноволновые инфракрасные лучи имеют меньшую энергию, чем коротковолновые, обладают меньшей проникающей способностью, а поэтому полностью поглощаются в поверхностном слое кожи, нагревая ее. Непосредственно вслед за интенсивным нагреванием кожи возникает тепловая эритема, которая проявляется в покраснении кожи вследствие расширения капилляров.
Коротковолновые инфракрасные лучи, обладая большей энергией, способны глубоко проникать, а поэтому им больше присуще общее действие на организм. Например, в результате рефлекторного расширения как кожных, так и более крупных кровеносных сосудов увеличивается приток крови к периферии, происходит перераспределение массы крови в организме.
На интенсивность естественного освещения помещений влияет также степень затемнения света близлежащими зданиями или зелеными насаждениями. Если через окно не просматривается небосвод, то в данное помещение не проникают прямые солнечные лучи. Это приводит к освещению помещения рассеянными лучами, что ухудшает санитарную характеристику помещения. Загрязненные стекла, особенно при двойном остеклении, снижают естественную освещенность до 50-70 %
Светотехнический метод
Геометрический метод
Включает в себя 3 показателя:
Угол падения лучей освещения
Он должен быть равен не менее 27˚ [4]
Угол отверстия
Образуется двумя линиями, исходящими из точки измерения. Первая проводится до верхнего края окна, вторая — к верхнему краю противостоящего здания. Норма — не менее 5˚. [4]
Световой коэффициент (СК)
Световой коэффициент (СК) — выражается отношением остекленной площади окон к площади пола данного помещения.
Коэффициент глубины заложения (КЗ)
Коэффициент глубины заложения (КЗ) — отношение расстояния от светонесущей поверхности до противоположной стороны к высоте от пола до верхнего края окна. В соответствии с нормами оно должно превышать 2,5. [4]
5. Показатели освещения больниц и детских учреждений.
КЕО при комбинированном или верхнем освещении – 4,0. КЕО при боковом освещений, 1,5. Совместное освещение. 2, 4. 0, 9 соответственно.
6. Искусственное освещение.
В пасмурные дни или вечернее время применяется искусственное освещение. Оно бывает, как правило, электрическим с применением ламп накаливания или люминесцентных ламп.
Искусственное освещение должно удовлетворять гигиеническим требованиям. Прежде всего, оно должно быть достаточным на освещаемой поверхности. Это требование зависит от количества светильников. Второе требование — равномерное распределение света по всей площади помещения. Для выполнения его необходимо правильно разместить светильники — приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга. Источники искусственного освещения не должны оказывать слепящее действие.
Источники света, заключенные в арматуру, делят на три основные группы: светильники прямого, рассеянного и отраженного света.
Для оценки проводится :
1)Расчет яркости освещаемой поверхности
2)Расчет коэффициента равномерности освещения
Глубина заложения для разных типов фундамента
Глубина заложения для разных типов фундамента требует особого внимания. Именно она, являясь важнейшим параметром, во многом определяет надежность, устойчивость и долговечность всего сооружения.
Действующие строительные правила и нормативы определяют основной порядок выбора и методики расчетов. При проектировании дома важно выявить основные эксплуатационные факторы, и учесть степень их воздействия.
Что это такое?
Глубина заложения фундамента представляет собой расстояние от подошвы до поверхности земли.
По сути, это высота его поземной части, определяющая место расположения опорной площадки и площадь боковых, заглубленных фундаментных стенок.
Изменяя глубину заложения, можно решать такие задачи:
Правила определения данного параметра установлены нормативными документами: СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011.
От чего зависит?
Проектная глубина фундамента, в общем случае, зависит от геологических, гидрологических, климатических и конструктивных особенностей местности, участка и самого здания.
Наиболее значительное воздействие оказывают следующие факторы:
Существуют общие правила определения глубины залегания фундамента, но каждый тип фундамента имеет и определенные нюансы. Различные способы используются для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов.
Промерзание грунта
Одним из важнейших воздействующих факторов считается глубина промерзания грунта. Дело в том, что при замерзании вода, находящаяся в почве, расширяется, увеличивая объем. В результате на фундамент начинает воздействовать дополнительная нагрузка со стороны грунта.
Если для боковых, упрочненных стенок она не столь опасна, т.к. гасится за счет высокой прочности конструкции, то снизу появляется сила, направленная на выталкивание опоры.
Величина такой нагрузки зависит от пучинистости грунта, т.е. степени его расширения при замерзании. Соответственно весной при оттаивании происходит обратный процесс. В результате ежегодных колебаний материал фундамента постепенно разрушается, снижая долговечность здания.
Указанные процессы, происходящие в зоне промерзания, требуют, чтобы фундаментная подошва на пучинистых почвах располагалась ниже уровня промерзания. В малопучинистых грунтах (песчаники, скалистые выходы и т.д.) воздействие менее значительны и можно использовать мелкозаглубленный фундамент.
Глубина промерзания грунта устанавливается по результатам многолетних наблюдений и различна для разных регионов страны. Она зависит от среднесуточной температуры и типа почвы.
Так в Московском регионе при среднесуточной температуре минус 10⁰C глубина промерзания составляет:
Усредненные данные по уровню промерзания грунта в разных регионах РФ приведены в СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2011. По ним составляется карта всей территории.
В процессе эксплуатации зданий может происходить изменение процесса промерзания за счет тепловых потоков.
Корректировка глубины промерзания производится по формуле: Н = m x Но, где:
Коэффициент колеблется в пределах 0,4-1,1.
Если табличные данные отсутствуют, то глубину промерзания можно рассчитать по формуле: Н = Hi√Mt, где:
Определение величины заглубления
При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину заложения? Для заглубленного фундамента существует следующее правило: она должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины расположения подземных вод. На выбор величины параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.
По экономическим соображениям считается, что ленточный фундамент целесообразно возводить с глубиной заложения до 2,5 м. При больших значениях лучше использовать столбчатый или свайный тип.
Мелкозаглубленный фундамент имеет заглубление порядка 35-50% от глубины промерзания. Этот вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малопучинистых грунтах.
Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. Глубина промерзания также вносит свои коррективы, но путем практических рекомендаций.
Формула для расчета
Как рассчитать глубину заложения фундамента под дом? Расчет осуществляется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.
Формула расчета глубины промерзания
Н = Hi√Mt
Значение Hi составляет:
Пример
Рассмотрим строительство сооружения на глиняных почвах и в Московском регионе. Для Москвы характерны средние температуры: декабрь – минус 10, январь – минус 16, февраль – минус 18⁰C.
Тогда рассчитываем глубину промерзания: Н= 0,23√(10+16+18)= 1,1 м.
Корректировка производится с учетом коэффициента влияния теплового режима сооружения m. Его значение устанавливает СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом среднесуточных температур, поддерживаемых в помещении.
В указанных документах можно по таблице уточнить m для зданий с различным режимом проживания, разной конструкцией напольного перекрытия, с учетом наличия утеплений и подвала.
Для дома с утепленным цоколем в Московском регионе при среднесуточной температуре в помещении 10-12⁰C можно принять m=0,9.
Окончательно, расчетное промерзание составит: Н х m = 1,1 х 0,9 = 0,99 м.
Глубина заложения фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*
Далее необходимо учесть расположение подземных вод. Если они располагаются на глубине более 3 м, то глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.
С учетом рекомендаций принимает, заглубление равным Н+0,3 м, т.е. 1,3м. Эта глубина должна обеспечить надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.
Минимальные и максимальные значения
Для заглубленного фундамента минимальное заглубление равно глубине промерзания грунта, а максимальная глубина заложения фундамента не должна достигать грунтовых вод минимум на 0,5 м.
Минимальное заложение мелкозаглубленного фундамента устанавливает СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в такой зависимости:
Температура внутри дома позволяет корректировать заглубление мелкозаглубленного фундамента.
Так для неотапливаемого дома в Московском регионе минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,5 м. Если в течение года поддерживается среднесуточная температура в помещении не ниже 10 градусов, то минимальное заглубление составляет 0,4 м, а при температуре 20 градусов – 0,28 м.
Приведенные минимальные значения рассчитаны на одноэтажные строения. При возведении 2-х этажного сооружения их следует удвоить. Более высокие здания на мелкозаглубленном фундаменте не возводятся.
При строительстве на высокопрочных грунтах (скальные выходы, крупнообломочные грунты) фундамент предназначен лишь для перераспределения нагрузок равномерно по всей площади.
Минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,3 м. Аналогично выбирается заглубление для монолитного плитного фундамента.
Когда изменяется ступенчато?
При строительстве дома на участке с уклоном, необходимо ступенчатое изменение глубины заложения фундамента. В таких случаях используются конструкции ленточного и столбчатого типа.
Наибольшей надежностью обладает бетонная лента. Этот тип фундамента можно сооружать на склонах с наклоном до 28-35 градусов.
Суть ступенчатого фундамента заключается в том, что нижняя стена является подпорной стеной и имеет повышенную глубину заложения.
Схема его выглядит следующим образом: вначале, готовится траншея для верхней стене с глубиной, равной расчетной глубине.
Под нижнюю, подпорную стену роется траншея такой же глубины, но опалубка поднимается на такую высоту, чтобы ее верхняя граница находилась строго в одной горизонтальной плоскости с верхним срезом опалубки верхней стенки.
После заливки с внешней стороны нижней стены насыпается опорный откос, а потому фактическое заглубление нижней стены будет равно глубине заложения верхней стены плюс высота, компенсирующая уклон.
Боковая стена рассматриваемого ленточного фундамента имеет ступенчатую конструкцию. Вся ее длина условно делится на участки примерно по 2 м. На каждом участке формируется горизонтальное дно траншеи. Отправная точка – заглубление верхней стены.
Строение боковой стены фундамента на склоне можно пояснить на примере. Например, строится дом шириной 6 м на склоне с уклоном 15 градусов. Условно выделяем 3 ступени боковой стены длиной по 2 м.
Ступеньки должны компенсировать уклон, причем подошва на каждой из них должна быть строго горизонтальна. Начальная точка расположена на верхней, а конечная – на нижней стене, где глубина заложения фундамента составляет 0,8 м.
Однако за счет уклона конечная точка располагается ниже верхней на 6хsin15=1,55 м. Высота каждой ступени составит 1,55:3=0,53 см.
Верхняя ступень в начальной точке будет иметь заглубление 0,8 м, а в конечной – 0,8-2sin15=0,28 м. Нижняя ступень: в конечной точке – 0,8 м, а в начальной – 0,8+sin15=1,32 м. Аналогичную величину имеет и средняя ступень.
Свод правил
Правила определения на какую глубину делать фундамент, установлены СП 50-101.2004. Они включают следующие основные требования:
Правила проектирования уточняются и иными нормативными документами, указанными выше. Обязательно учитываются особенности разных типов основания.
Полезное видео
Как правильно рассчитать глубину заложения фундамента, подскажет видео:
Заключение
Правильная закладка фундамента определяет в дальнейшем надежность и долговечность всего сооружения. Ошибки при его строительстве очень трудно исправить, а потому при выборе глубины заложения необходимо учесть все установленные нормы и фактические воздействующие факторы. Оптимальная глубина позволяет обеспечить необходимое сочетание надежности здания и его себестоимость.
Тест с ответами по теме «Методы объективной оценки факторов среды обитания»
Шумом называют беспорядочное сочетание звуков разной частоты и интенсивности.
Шумом называют беспорядочное сочетание звуков разной частоты и интенсивности.
1. Абсолютная влажность воздуха – это
1) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха в данный момент;+
2) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха в момент насыщения;
3) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха при температуре тела человека.
2. В зависимости от источника шума, шум делится на
1) бытовой;+
2) производственный;+
3) салонный;
4) уличный.+
3. Дефицит насыщения – это
1) отношение абсолютной влажности к максимальной влажности воздуха;
2) отношение максимальной влажности к абсолютной влажности воздуха;
3) разность между максимальной и абсолютной влажностью воздуха.+
4. Для определения малых скоростей движения воздуха применяют
1) актинометр;
2) аспирационный психрометр Ассмана;
3) крыльчатый анемометр;
4) цилиндрический кататермометр;+
5) чашечный анемометр;
6) шаровой кататермометр.+
5. Единицы измерения освещённости
1) ватт;
2) люкс;+
3) люмен;
4) свеча.
6. Звуком называют
1) беспорядочное сочетание звуков разной частоты и интенсивности;
2) механическое колебание упругой среды с частотой от 20 Гц до 20 кГц;+
3) периодическое отклонение твердого тела от точки его равновесия.
7. Инсоляция – это
1) естественная освещенность помещения;
2) поступление прямых солнечных лучей в помещение;+
3) поступление светового потока в помещение.
8. Искусственное освещение может быть
1) боковым;
2) верхним;
3) комбинированным;+
4) местным;+
5) общим.+
9. К геометрическим показателям при определении достаточности естественного освещения относятся
1) КЕО;
2) коэффициент заглубления;+
3) световой коэффициент;+
4) угол отверстия;+
5) угол падения.+
10. К основным количественным характеристикам освещения относятся
1) спектральный состав светового потока;
2) уровень освещенности;+
3) яркость.+
11. Какая ориентация окон соответствует максимальному инсоляционному режиму?
1) запад;
2) северо-восток, северо-запад;
3) юг, восток;
4) юго-восток, юго-запад.+
12. Какая ориентация окон соответствует минимальному инсоляционному режиму?
1) запад;
2) северо-восток, северо-запад;+
3) юг, восток;
4) юго-восток, юго-запад.
13. Какая ориентация окон соответствует смешанному инсоляционному режиму?
1) запад;+
2) северо-восток, северо-запад;
3) юг, восток;
4) юго-восток, юго-запад.
14. Какая ориентация окон соответствует умеренному инсоляционному режиму?
1) запад;
2) северо-восток, северо-запад;
3) юг, восток;+
4) юго-восток, юго-запад.
15. Какие показатели дают возможность оценить условия естественного освещения помещений в целом?
1) КЕО;+
2) коэффициент заглубления;+
3) световой коэффициент;+
4) угол отверстия;
5) угол падения.
16. Какие физические показатели характеризуют звуковую волну?
1) звуковая энергия;+
2) звуковое давление;+
3) звуковое напряжение;
4) звуковое сопротивление.
17. Какой прибор используется для измерения уровня освещённости?
1) актинометр;
2) люксметр;+
3) яркометр.
18. Коэффициент естественной освещённости – это
1) отношение горизонтальной освещённости рабочего места к одновременной горизонтальной освещённости под открытым небосводом, выраженное в процентах;+
2) отношение застеклённой площади окон к площади пола;
3) степень задержки света стёклами.
19. Коэффициент заглубления – это
1) отношение высоты верхнего края окна над полом к глубине комнаты;+
2) отношение горизонтальной освещённости рабочего места к одновременной горизонтальной освещённости под открытым небосводом, выраженное в процентах;
3) отношение застеклённой площади окон к площади пола.
20. Максимальная влажность воздуха – это
1) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха в данный момент;
2) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха в момент насыщения;+
3) количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха при температуре тела человека.
21. Методы, используемые для оценки достаточности естественного освещения
1) геометрический;+
2) светотехнический;+
3) фото-химический.
22. На терморегуляцию организма человека влияют следующие факторы
1) атмосферное (барометрическое) давление;
2) бактериологическая обсемененность;
3) влажность воздуха;+
4) скорость движения воздуха;+
5) температура воздуха.+
23. Назначение анемометров
1) определение атмосферного давления;
2) определение величины теплоотдачи с поверхности тела человека;
3) определение влажности воздуха;
4) определение скорости движения воздуха;+
5) определение температуры воздуха.
24. Назначение кататермометров
1) определение атмосферного давления;
2) определение влажности воздуха;
3) определение скорости движения воздуха;+
4) определение температуры воздуха.
25. Назначение психрометров
1) определение атмосферного давления;
2) определение величины теплоотдачи с поверхности тела человека;
3) определение влажности воздуха;+
4) определение скорости движения воздуха;
5) определение температуры воздуха.+
26. Нормы освещенности рабочих мест в классах при использовании ламп накаливания
1) 150 лк;+
2) 300 лк;
3) 75 лк.
27. Нормы освещенности рабочих мест в классах при использовании люминесцентных ламп
1) 150 лк;
2) 300 лк;+
3) 75 лк.
28. Оптимальная величина относительной влажности воздуха в жилых и учебных помещениях
1) 20-40%;
2) 40-60%;+
3) 60-80%;
4) 80-100%.
29. Оптимальная скорость движения воздуха в жилых и учебных помещениях
1) 0,2-0,4 м/с;+
2) 0,5-1,0 м/с;
3) 1,0-2,0 м/с.
30. Основное биологическое значение видимого света
1) обеспечивает осуществление зрительной функции глаза;+
2) обеспечивает процессы фотосинтеза;+
3) оказывает обеззараживающее действие;
4) оказывает общее стимулирующее действие на организм;+
5) повышает обменные процессы.+
31. Относительная влажность воздуха – это
1) отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной, выраженное в процентах;+
2) разность между максимальной и абсолютной влажностью;
3) упругость водяных паров, находящихся в воздухе в данный момент.
32. По частотному спектру выделяют шумы
1) высокочастотные;+
2) низкочастотные;+
3) смешанные;
4) среднечастотные;+
5) умереночастотные.
33. Показатели для оценки естественной освещённости помещений
1) количество окон;
2) коэффициент естественной освещённости;+
3) коэффициент заглубления;+
4) размер окон;
5) световой коэффициент.+
34. Приборы для измерения температуры воздуха
1) анемометры;
2) кататермометры;
3) ртутные термометры;+
4) спиртовые термометры;+
5) термографы.+
35. Рекомендуемая величина КЕО для классов в образовательном учреждении
1) 0,5-0,75%;
2) не менее 1,5%;+
3) не менее 2%.
36. Рекомендуемая величина светового коэффициента для жилых помещений
1) 1:2 – 1:3;
2) 1:4 – 1:6;+
3) 1:8 – 1:10.
37. Рекомендуемая величина светового коэффициента для учебных помещений
1) 1:4 – 1:5;+
2) 1:4 – 1:6;
3) 1:8 – 1:10.
38. Санитарно-гигиенические нормативы температуры воздуха жилых и учебных помещений в условиях умеренного климата
1) 14-16°С;
2) 16-18°С;
3) 18-20°С;+
4) 20-22°С;
5) 22-24°С.
39. Световой коэффициент – это
1) выраженная в процентах степень задержки света стеклами;
2) отношение горизонтальной освещённости рабочего места к одновременной горизонтальной освещённости под открытым небосводом, выраженное в процентах;
3) отношение застеклённой поверхности окон к площади пола.+
40. Температура воздуха 20-220С является оптимальной
1) в палатах для недоношенных детей;
2) в родовых;
3) для помещений групповых ячеек детского сада;+
4) для помещений общественных зданий.
41. Типы инсоляционных режимов помещений
1) максимальный;+
2) минимальный;+
3) промежуточный;
4) смешанный;+
5) умеренный.+
42. Точка росы – это
1) температура, при которой величина абсолютной влажности больше максимальной;
2) температура, при которой величина абсолютной влажности равна максимальной;+
3) температура, при которой величина абсолютной влажности равна относительной;
4) температура, при которой величина относительной влажности равна максимальной.
43. Угол отверстия – это
1) угол, образованный прямыми, проведенными от рабочего места к верхнему и нижнему краю окна;
2) угол, под которым виден открытый участок небосвода с рабочего места;+
3) угол, под которым падают световые лучи на рабочую поверхность.
44. Угол падения лучей – это
1) угол, образованный прямыми, проведенными от рабочего места к нижнему и верхнему краю окна;+
2) угол, под которым виден открытый участок небосвода с рабочего места;
3) угол, под которым падают световые лучи на рабочую поверхность.+
45. Укажите единицу измерения уровня звука
1) Вт/м2;
2) Гц;
3) дБА;+
4) количество колебаний в единицу времени;
5) тональность звука.
46. Уровень освещенности на рабочем месте измеряется в
1) канделах;
2) люксах;+
3) люменах;
4) стильбах.
47. Условия, способствующие перегреванию организма
1) высокая относительная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой;+
2) низкая температура окружающих предметов;
3) повышение скорости движения воздуха;
4) повышение температуры воздуха;+
5) понижение относительной влажности воздуха.
48. Условия, способствующие переохлаждению организма
1) высокая относительная влажность воздуха в сочетании с низкой температурой;+
2) низкая температура окружающих предметов;+
3) повышение скорости движения воздуха;+
4) понижение относительной влажности воздуха;
5) понижение температуры воздуха.+
49. Факторы, определяющие микроклимат помещений
1) влажность воздуха;+
2) освещенность помещений;
3) скорость движения воздуха;+
4) температура воздуха.+
50. Функция организма, которая в наибольшей степени зависит от микроклиматических условий
1) деятельность сердечно-сосудистой системы;
2) дыхание;
3) пищеварение;
4) терморегуляция.+
51. Шумом называют
1) беспорядочное сочетание звуков разной частоты и интенсивности;+
2) механическое колебание упругой среды с частотой от 20 Гц до 20 кГц;
3) периодическое отклонение твердого тела от точки его равновесия.
Если хотите поблагодарить автора за его огромный труд, полученные знания и уникальный ресурс, то можете отправить ДОНАТ (от скромной до щедрой суммы).