Uploaded by Anibal Vargas

Iluminacion

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ILUMINACION
El ojo humano como órgano receptor de luz
Factores de reflexion para
algunos materiales y colores
como respuesta a la luz
blanca de dia.
El color
Diagrama Cromático
…….DEFINICIONES Y
TERMINOS USADOS EN
LUMINOTECNIA…...
http://www.ies.org/
Flujo Luminoso: Cantidad de luz total emitida o radiada, en un segundo
en todas las direcciones. Es la energia radiada que recibe el ojo medio
humano según su curva de sensibilidad y que transforma en luz en un
segundo.
Se representa por la letra griega Φ y su unidad es el lumen (lm). El
lumen es el flujo luminoso de la radiacion monocromatica que se
caracteriza por una frecuencia de valor 540x10¹² Hz y por un flujo de
energia radiante de 1/683 W. Un watt de energia radiante de longitud de
onda de 555nm en el aire equivale a 683 lm aproximadamente.
Esfera de Ulbricht.
Dispositivo que permite medir
el flujo luminoso.
Rendimiento luminoso (eficacia luminosa): El rendimiento luminoso
de una fuente de luz indica el flujo que emite la misma por cada unidad
de potencia electrica consumida para su obtencion.
Se representa por la letra griega ε siendo su unidad el lumen/watt (lm/w)
La formula que expresa la eficacia luminosa es:


P
Lm/w
Si se lograse fabricar una lampara que transformara sin perdidas toda la
potencia electrica consumida en luz a una longitud de onda de 555nm, esta
lampara tendria el mayor rendimiento posible, cuyo valor seria 683 lm/w
Cantidad de luz (energia luminosa): De forma analoga a la energia
electrica que se determina por la potencia electrica en la unidad de
tiempo, la cantidad de luz o energia luminosa se determina por la
potencia luminosa o flujo luminoso emitido en la unidad de tiempo.
La cantidad de luz se representa por la letra Q, y su unidad es el lumen
por hora (lm.h).
La formula que expresa la cantidad de luz es:
Q   t
(lm.h)
Intensidad luminosa: Esta magnitud se entiende unicamente referida a
una determinada direccion y contenida en un angulo solido w. Al igual
que a una magnitud de superficie corresponde un angulo plano que se
mide en radianes, a una magnitud de volumen le corresponde un angulo
solido o estereo que se mide en estereorradianes. El radian se define
como el angulo plano que corresponde a un arco de circunferencia de
longitud igual al radio. El estereorradian se define como el angulo solido
que corresponde a un casquete esferico cuya superficie es igual al
cuadrado del radio de la esfera.
La intensidad luminosa
de una fuente de luz es
igual al flujo emitido en
una direccion por unidad
de angulo solido en esa
direccion, su unidad es
la candela
Radian
Estereorradian

I

(lm/sr)
La candela se define como la intensidad luminosa de una fuente puntual que emite
un flujo luminoso de un lumen en un angulo solido de un estereorradian (sr)
Iluminancia (nivel de iluminacion): La iluminancia o nivel de iluminacion de
una superficie es la relacion entre el flujo luminoso que recibe la superficie y
su area, se simboliza por la letra E, y su unidad es el lux (lx)
E

(lx=lm/m²)
S
Cuanto mayor sea el flujo luminoso incidente sobre la superficie, mayor sera
la iluminancia, y para un mismo flujo luminoso incidente, la iluminancia sera
tanto mayor en la medida en que disminuye la superficie. Según el sistema
internacional, el lux se define como la iluminancia de una superficie que
recibe un flujo luminoso de un lumen, repartido sobre un metro cuadrado de
superficie.
Luxometro.
Instrumento diseñado
para medir la
iluminancia o nivel de
iluminacion.
Luminancia: Efecto de luminosidad que produce una superficie en la retina
del ojo, tanto si procede de una fuente primaria que produce luz como si
procede de una fuente secundaria o superficie que refleja luz. La luminancia
mide el brillo de las fuentes luminosas primarias y de las fuentes que
constituyen los objetos iluminados. Este termino sustituye a los conceptos de
brillo y densidad de iluminacion, aunque como concepto es importante
recordar que el ojo no ve colores sino brillo, como atributo del color. La
percepcion de la luz es realmente la percepcion de diferencias de
luminancias. La luminancia de una superficie iluminada es el cociente entre
la intensidad luminosa de una fuente de luz, en una direccion, y la superficie
de la fuente proyectada según dicha direccion.
La luminancia se representa por la letra L, siendo su unidad la candela/metro
cuadrado llamada “nit (nt)”. La formula que la expresa es la siguiente:
I
L
S  cos 
nt
La luminancia es independiente de la distancia de observacion
Luminancimetro.
Instrumento diseñado para medir
la luminancia sobre una
determinada superficie.
Coeficiente de utilizacion:

 %
e
Relacion entre el flujo luminoso recibido por un
cuerpo y el flujo emitido por una fuente luminosa
Reflectancia:
T
 %

Relacion entre el flujo reflejado por un cuerpo
(con o sin difusion) y el flujo recibido
Absortancia:
A
 %

Relacion entre el flujo luminoso absorbido por un
cuerpo y el flujo recibido
Transmitancia:
t
 %

Relacion entre el flujo luminoso transmitido por un
cuerpo y el flujo recibido
Factor de mantenimiento: coeficiente que indica el grado de conservacion
de una instalacion . Se da en porcentajes % y toma en cuenta factores
como: posicion de la lampara (o luminaria), depreciacion, temperatura,
equipo de encendido de la lampara y la conservacion de la instalacion. Se
puede estimar por medio de la siguiente formula.
Fm=Fpl x Fdl x Ft x Fe x Fc
Donde:
Fpl: factor posicion lampara
Fdl: factor depreciacion de la lampara
Ft: factor temperatura
Fe: factor equipo de encendido
Fc: factor conservacion de la instalacion
Magnitudes Luminosas
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
Comparacion entre curvas de distribucion fotometricas; simetrica y asimetrica
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
Representacion grafica de las magnitudes Luminosas
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES QUE
RIGEN LA ILUMINACION
Ley de la inversa del cuadrado de la distancia
Ley del Coseno
Iluminancia en un punto desde dos fuentes de luz
Iluminancia normal, horizontal y vertical
Iluminación de planos inclinados
Clasificación de las luminarias según la
radiación del flujo luminoso
Ejemplos de curvas Fotométricas
Clasificación de las lámparas según la
apertura del haz
Diagrama Isocandela
Apertura o dispersion
LAMPARAS
TIPOS DE LAMPARAS
TIPOS DE LAMPARAS
Lámpara Incandescente
TIPOS DE LAMPARAS
Lámpara Fluorescente
TIPOS DE LAMPARAS
Como funciona una lámpara fluorescente
Funcionamiento de una lámpara
fluorescente
TIPOS DE LAMPARAS
Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)
Bulbo de lámpara HID (Descarga de Alta Intensidad)
TIPOS DE LAMPARAS
Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)
TIPOS DE LAMPARAS
Ejemplos gráficos de
balastros magnéticos y
electrónicos
FOTOMETRIA DE LAS LAMPARAS
Catálogo electrónico en http://www.holophane.com.mx
Carta Fotométrica
DISEÑO LUMINICO
Método de Cavidad Zonal
Pasos a seguir en el método de cavidad zonal
1) Determinar el nivel de iluminación requerido
2) Determinación del coeficiente de utilización
3) Determinación del factor de pérdidas totales
4) Cálculo del número de luminarias
5) Determinación del espaciamiento entre luminarias
1. DETERMINANDO EL NIVEL DE ILUMINACION REQUERIDO
Debe consultarse las tablas de la IES o bien los criterios
descritos en las páginas de la 48 a la 52
2. DETERMINANDO EL COEFICIENTE DE UTILIZACION (CU)
Para ello debe consultarse la tabla 3.1, páginas de la 53 a la 67
2.1 Razon de Cavidad del Local
RCL 
5 H ( L  A)
L A
2.2 Razón de Cavidad del Techo
5 Ht ( L  A)
RCT 
L A
2.3 Razón de Cavidad del Suelo
RCS 
5 Hs ( L  A)
L A
Donde:
H = altura
L = largo
A = ancho
Los resultados de los incisos 2.2 y 2.3 deben considerarse para determinar
la reflectancia efectiva del cielo y del suelo consultando la tabla 3.2 (páginas
de la 68 a la 72). Deberá interpolarse si fuese necesario.
Con el valor de la reflectancia efectiva del techo se busca en la tabla 3.1 el
coeficiente de utilización (cu) en función de RCL y de ser necesario, debe
emplearse la interpolación bidireccional
Si la reflectancia efectiva del suelo difiere de 20%, debe corregirse el
coeficiente de utilización usando la tabla 3.3. Si la reflectancia efectiva del
piso es mayor a 25% debe multiplicarse el CU por el factor indicado en la
tabla 3.3. Si la es menor de 15% se debe dividir el CU por el factor indicado
en la tabla 3.3. Debe utilizarse interpolación bidireccional de ser necesario.
3. DETERMINANDO EL FACTOR DE PERDIDAS (Factor de
mantenimiento)
Coeficiente que indica el grado de conservacion de una instalacion . Se da
en porcentajes % y toma en cuenta factores como: posicion de la lampara (o
luminaria), depreciacion, temperatura, equipo de encendido de la lampara y
la conservacion de la instalacion. Se puede estimar por medio de la siguiente
formula.
Fm=Fpl x Fdl x Ft x Fe x Fc
Donde:
Fpl: factor posicion lampara
Fdl: factor depreciacion de la lampara
Ft: factor temperatura
Fe: factor equipo de encendido
Fc: factor conservacion de la instalacion
4. DETERMINANDO EL NUMERO DE LUMINARIAS
Ne 
Ee  S
( N L )( )(CU )( Fm)
Se aproxima al entero superior
Luego deber recalcularse el nuevo (real) nivel lumínico por medio de la
formula:
Ee 
( Ne)( N L )( )(CU )( Fm)
S
Donde:
Ne: número de luminarias
Ee: Nivel de iluminación
S: Area o superficie del local
NL: número de lámparas por luminaria
Ф: flujo luminoso por lámpara
CU: Coeficiente de utilización
Fm: Factor de mantenimiento
Paso 1. Determinar el nivel de iluminación requerido. Para ello se puede hacer uso de las
recomendaciones de la IES (Iluminating Engineers Society)
Paso 1. Determinar el coeficiente de utilización. Para ello se deben calcular primero las
relaciones de cavidad zonal para el techo, el local y el suelo.
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