Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Освещение искусственное

    Подогретую до 30-40 °С эмульсию налейте тонкой струйкой на чистую пластинку, покачивая ее, чтобы выровнять слой. Минут десять - пятнадцать посушите пластинку, желательно при небольшом нагревании, и, как и в предыдущем опыте, положите на светочувствительный слой кальку с изображением. Прижмите ее стеклом, чтобы она распрямилась, и осветите. Несколько минут на ярком солнце - то, что нужно, а если освещение искусственное, то включите на 10 мин несколько ламп общей мощностью около 2000 Вт, желательно с рефлекторами. [c.161]


    Человеческий глаз соединяет эти различные составляющие и складывает их в единый сигнал, который посылается в мозг, поэтому александрит кажется окрашенным в один цвет. Если этот минерал вращать или менять условия его освещения, то при этом будут меняться длины волн света, достигающего глаза, и даже небольшие изменения могут быть достаточными, чтобы повлиять на наблюдаемый цвет камня. Иногда эти изменения длин волн составляющих света настолько малы, что часто не улавливаются спектрометром, который измеряет интенсивность света определенной длины волны, а не усредненный полный свет. Таким образом воспринимаемое наблюдателем изменение цвета александрита связано с природой зрительной системы человека больше, чем с резкими изменениями самого объекта. Однако относительная интенсивность красной или зеленой составляющей достигающего глаза света зависит от характера освещения. Искусственный свет более богат длинными волнами, так что красный свет становится преобладающим. В дневном свете преобладают длины волн, соответствующие зеленому и желтому свету, к которым глаз более чувствителен, поэтому в этих условиях александрит имеет зеленый цвет. [c.125]

    Проводить цветовые измерения со всеми этими источниками невозможно, да в этом, к счастью, и нет необходимости, так как обычно достаточно измерить образец с одним источником. Если изготовитель заинтересован в определенном цвете изделия при дневном освещении, то опыт показывает, что нет необходимости контролировать цвет при всех фазах дневного света. Если изделие соответствует стандарту при одной фазе, например при свете от облачного неба, цветовое равенство сохраняется (или почти сохраняется) при всех остальных фазах. Аналогичное положение верно и для изделий, наблюдаемых всегда при освещении искусственным светом (например, облицовочной плитки в метро). Если цвет приемлем при освещении лампой накаливания с высокой цветовой температурой (прожектором), то он будет приемлем и при освещении низкотемпературной лампой (лампой накаливания мощностью 25 Вт). [c.135]

    Этому методу присущ ряд недостатков. Метод зависит от точности определения толщины слоя, которая необходима для скрытия рисунка. Даже при нормализованном освещении искусственным дневным светом суждения наблюдателей о необходимой толщине слоя могут расходиться, т. е. конечные результаты испытания довольно неопределенны. Это привело к разработке методов определения кроющей способности, основанных на измерении отражения красочного слоя на белой Яш и на черной Яъ подложках. Отношение Я Яу, принято называть коэффициентом контраста. [c.466]

    Искусственное освещение.- Искусственное освещение может быть общим, местным и комбинированным по назначению-рабочим и аварийным. [c.121]


    Искусственное освещение. Искусственное освещение может быть общим, местным и комбинированным. [c.120]

    Чтобы выразить изменение цвета пигмента, освещенного искусственным или рассеянным светом, в солнечной шкале, одновременно с пигментом освещают и полоску бумаги, окрашенную краской, из которой готовят шкалу. После прекращения освещения изменившийся цвет полоски сравнивают со шкалой и подбирают та- [c.86]

    Часто ослабление световых лучей почти полностью обусловлено рассеянием и в этом случае измерение прозрачности воздуха вполне можно заменить измерением рассеяния. Можно делать измерения с помощью приборов такого типа, каким пользовался Уолдрамдля измерения света, рассеянного в различных направлениях небольшим объемом освещенного искусственным светом воздуха, причем коэффициент полного рассеяния получался путем интегрирования индикатрисы рассеяния. Компактный прибор Бейтелла и Брюэра дает непосредственно коэффициент полного рассеяния, причем индикатриса интегрируется в самом процессе измерения. Аналогичные, но значительно более слож-. ные приборы описаны Притчардом и Эллиотом Для калибровки своего нефелометра с автоматической записью индикатрисы рассеяния они применяли рассеивающий экран с известными коэффициентами отражения и пропускания. Другой портативный прибор измеряет коэффициент ослабления света с помощью фотоэлемента с точностью до 5%. Кросби и Кёрберизмеряли коэффициент рассеяния в атмосфере на уровне земли и на высоте до 4300 м с помощью бортового интегрирующего нефелометра. [c.403]

    Высота щитового помещения должна быть не менее 3,8 ж, ширина не менее 6 м, размеры дверей должны позволять проносить щиты и пульты. В щитовом помещении необходимо обеспечить нормальное естественное освещение искусственное освещение должно быть равномерным, бестеневым. Наименьшая допустимая освещенность фасада щитов лампами дневного света составляет 200 лк, лампами накаливания — 75 лк с обратной стороны щитов допустимая освещенность вдвое меньше. [c.20]

    Особенно ярко сказывается влияние света на скорость реакции гфн хлорировании тогда, когда один опыт ведут на прямом солнечно.м свету" или ири освещении искусственным источником света, богаты.м ультрафиолетовыми лу чами, а друтой — прн рассеянно.м дневном свете или при освещении обыкновенным нску"сственны.м источником света [c.330]

    Различия в спектральном составе являются основным источником затруднений, так как цвет одних и тех же предметов, освещенных искусственным источником и естественным дневным светом, будет различаться. Иногда искажения цвета, или, говоря техническим языком, колориметрические сдвиги, могут иметь существенное значение. Возьмем, к примеру, витрину мясного магазина, освещаемую флуоресцентной лампой с таким спектральным составом излучения, как показано на рис. 2.92. Весьма вероятно, что в зтом свете цвет только что разрезанного мяса будет восприниматься менее насыщенным и более темным, чем при естественном дневном освещении. Это вызовет у покупателя сомнение в отношении свежести мяса и, возможно, отобьет у него охоту купить его. Разумеется, изготовители ламп сознают эти трудности и пытаются улучшить цветопередающие свойства выпускаемых ламп, вводя в них различные добавки фосфоров, чтобы увеличить выход потока излучения в длинноволновой части спектра. Обычно такие лампы известны как флуоресцентные лампы типа Де Люкс. Однако улучшение цветопередающих свойств обычно означает потерю эффективности, т. е. потерю выхода света по отношению к входной электрической мощности. Более того, точное воспроизведение спектрального состава естественного дневного света невозможно из-за линий излучения ртути, которые нельзя подавить и которые должны присутствовать для возбуждения флуоресценции фосфоров. Лучшее, что можно сделать с лампами такого типа, достаточно хорошо было представлено на рис. 2.9. Отметим значительно расширенную длинноволновую часть спектрального распределения энергии этой флуоресцентной лампы. [c.407]

    Чтобы выразить изменение цвета пигмента, освещенного искусственным или рассеянным светом, в солнечной шкале, одновременно с пигментом освещают и полоску бумаги, окрашенную краской, из которой готовят шкалу. После прекращения освеще- [c.78]

    Интересно, что подобная же картина наблюдалась и при воздействии света. В этом случае также наблюдается сильное падение вязкости раствора полистирола при его освещении искусственным солнечным светом в течение 500 час. при 100°. И в этом случае вязкость раствора, сильно отличавшаяся вначале, в конце опыта йзменялась (у некоторых растворов повышалась, у других понижалась), пока не достигала одной и той же величины, как это показано на рис. 83. [c.130]


Смотреть страницы где упоминается термин Освещение искусственное: [c.288]    [c.403]    [c.81]    [c.198]    [c.212]    [c.212]    [c.391]    [c.403]   
Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности (1982) -- [ c.121 ]

Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (1983) -- [ c.112 , c.114 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте