LED apšvietimo keliuose apšvietimas

May 15, 2017

Palik žinutę

Šiuo metu yra daugybė tyrimų, kad viename šviesos šaltinyje būtų vienintelis būdas sukurti vienodą apšvietimą į stačiakampio formos tašką kaip tikslą, LED antrinį optinį dizainą,


Šis optinis dizainas iš tiesų gali būti pasiektas per visą kelių apšvietimo uniformą, bet praktiškai, tačiau bus daug problemų. Kaip parodyta, abiem gatvių apšvietimo sričiai, jungiamiesiems elementams bus rodomas tik kelias, kad būtų galima sužinoti situacijos šviesą, jei asmuo yra, vairuotojas kelyje gali nesugebėti stebėti jo buvimo, lengvai sukelti eismo įvykius. Nors pirmiau minėtas problemas galima išspręsti sutampančiu susiuvimu, kelio paviršiaus vientisumas yra menkas ir neatitinka vairavimo reikalavimų. Todėl gatvių apšvietimas gatvių šviesoje išilgine kryptimi apšvietimo pasiskirstymas turi būti nevienodas, bendras vaizdas viduryje stiprus, silpnas pasiskirstymas abiejuose galuose ir tinkamas sutapimas, siekiant išilgai paskirstyti apšvietimo uniforma.


Kuris apibrėžiamas kaip vidutinio lygio apšvietimo santykis 5 m pločio išorėje nuo kelio iki vidutinio horizontalaus apšvietimo gretimoje 5 m kelio juostoje. Pavyzdžiui, paprastai reikia, kad SR> 0,5. Jei gatvės šviestuvas ant kelio formuojant vienodą apšvietimą stačiakampio vietoje, siekiant patenkinti aplinkos reikalavimus, nei apšvietimo ploto plotis, bus mažas šviesos efektyvumas. Atsižvelgiant į aplinkos santykį ir efektyvumo koeficientą, taip pat turėtų būti pakeistas apšvietimo paskirstymas kelio pločio kryptimi, o apšvietimas abiejose kelio dalies pusėse mažėja.


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, viename gatvių žibinte esantis kelių apšvietimas kelio ilgio ir apšvietimo pasiskirstymo plotyje turėtų būti konkretus paskirstymas. Siekiant realizuoti šį paskirstymą, šiame dokumente pristatomas naujas šviesos diodų be optinio paviršiaus dizaino metodas, leidžiantis realizuoti savavališką apšvietimo pasiskirstymą. Atskyrimo kintamasis derinamas su minimaliu energijos bloko iteracijos metodu. Šis metodas, naudojant šviesos diodų šviesos šaltinį ir kelių energijos tinklų padalijimą, tarp dviejų formavosi žemėlapiu. Šiam žemėlapiui objektyvo paviršius pastatytas pagal krašto spindulių teoriją, Snell'o įstatymą ir klaidų valdymo metodą. Projektavimo procese atsižvelgiama į gatvių apšvietimo vietos ir kampo įrengimą ir galų gale vienoje gatvės žibinto pasiekimą kelio paviršiuje, o vertikalus apšvietimas buvo specifinis LED optinės sistemos paskirstymas.


1 Objektyvo konstrukcijos metodas Darant prielaidą, kad šviesos diodų šviesos šaltinio centras S yra ortogonalios koordinačių sistemos kilmė, liečiančioji šviesa lūžta šviesos lūžio rodiklio laisvu paviršiumi kaip išeinantis M spinduliavimas, o išorinio šviesolaidžio lūžio rodiklis objektyvo erdvė yra /. Lėktuvas atitinka tašką (:, 3,) ir apšviečia tašką.


Remiantis Snellio įstatymu, laisvojo paviršiaus taške P patenka bangų spindulys 3, išeinanti šviesa 0 ir įprastas vektorius N, kur 7 yra vienetiniai vektoriai. Sujungus energijos atitikmenį ir krašto spindulių teoriją, mes galime gauti taško P (, y, z) koordinates ant laisvo paviršiaus ir įprasto 10 vektoriaus. Laisvos formos paviršiaus lęšio projektavimo procesas yra padalintas į du etapus , būtent, energijos mapping santykis ir objektyvo paviršiaus konstrukcija. Kai nustatomas energijos kartografavimo santykis, darant prielaidą, kad šviesos šaltinio išmatuotas energija yra lygi apšviesto priėmimo paviršiaus šviesos energijai, energijos taupymo integrali lygtis gali būti išreikšta šviesos šaltinio šviesos intensyvumu, atitinkančiu šviesos išėjimą kryptis i, nurodanti, kad šviesos išėjimo kampas (EG) žymi taško P apšvietą priėmimo paviršiuje, o D žymi apšviestą plotą, esantį priėmimo paviršiuje M. Šiame dokumente pasiūlytas energijos kartografavimo santykio nustatymo metodas yra derinys atskyrimo kintamasis ir minimalus energijos bloko iteracija. Tradicinis atskyrimo kintamasis metodas gali būti naudojamas vienodo apšvietimo LED gatvių žibinto sklaidytuvo konstrukcijoje, gali gauti geresnių rezultatų. Tačiau kelio apšvietimo paskirstymas keliuose skersai ir vertikaliai nėra vientisas gatvių žibintų sklaidytuvo dizainas, paprastas atskyrimo kintamo metodo panaudojimas nėra idealus, tai yra objektyvo projektavimo programinės įrangos apribojimai. Šis straipsnis gali veiksmingai išspręsti šią problemą, derinant minimalų energijos bloko iteracijos metodą.



Šviesos diodų šviesos šaltinis yra padalintas iš atskyrimo kintamojo metodo. Kaip parodyta (a), šviesos šaltinio energija yra padalyta į daugybę energijos juostų 0 kryptimi, o kiekvienos energijos juostos šviesos srautas gali būti gaunamas pagal šią lygtį (3): energijos Po priėmimo paviršiaus ilgio seka minimalus energijos bloko iteracijos skyrius. Priėmimo paviršius padalintas į daugybę išilginių juostų, kurių išilginė kryptimi yra pakankamai mažas tarpas. Kadangi apšvietos pasiskirstymas ant priėmimo paviršiaus yra žinomas, kiekvieno išilginio juostos gaunamas šviesos srautas yra žinomas, o šviesos srautas yra pasukamas, kai šviesos srautas pasiekia šviesos srautą energijos baro, atitinkančio šviesos šaltinį, viršijimas pradžios ir pabaigos juostelių yra energijos baro, atitinkančio šviesos šaltinį, riba. Po kelių kartų pasikartojimų, priėmimo paviršius gali būti padalintas į daugybę energijos juostų ilgio kryptimi, atitinkančia šviesos šaltinio energetines juostas. (B) rodo energijos juostas, padalytas iš priėmimo paviršiaus ilgio, o kiekvieno energijos juostos plotis yra susijęs su kelio paviršiaus apšvietos paskirstymu.


Šviesos diodų šviesos šaltinis yra padalintas iš atskyrimo kintamojo metodo. Kaip parodyta (a), šviesos šaltinio energija yra padalyta į daugybę energijos juostų 0 kryptimi, o kiekvienos energijos juostos šviesos srautas gali būti gaunamas pagal šią lygtį (3): energijos Po priėmimo paviršiaus ilgio seka minimalus energijos bloko iteracijos skyrius. Priėmimo paviršius padalintas į daugybę išilginių juostų, kurių išilginė kryptimi yra pakankamai mažas tarpas. Kadangi apšvietos pasiskirstymas ant priėmimo paviršiaus yra žinomas, kiekvieno išilginio juostos gaunamas šviesos srautas yra žinomas, o šviesos srautas yra pasukamas, kai šviesos srautas pasiekia šviesos srautą energijos baro, atitinkančio šviesos šaltinį, viršijimas pradžios ir pabaigos juostelių yra energijos baro, atitinkančio šviesos šaltinį, riba. Po kelių kartų pasikartojimų, priėmimo paviršius gali būti padalintas į daugybę energijos juostų ilgio kryptimi, atitinkančia šviesos šaltinio energetines juostas. (B) rodo energijos juostas, padalytas iš priėmimo paviršiaus ilgio, o kiekvieno energijos juostos plotis yra susijęs su kelio paviršiaus apšvietos paskirstymu.


Šis objektyvas dedamas į modeliavimo kelio apšvietimo sistemą, kad būtų parodyta, kaip parodyta, kelių gatvių šviesa.

Modeliavimo rezultatai lyginami su nurodytu kelio apšvietimo pasiskirstymu, o apšvietimo pasiskirstymas kelio ilgio kryptimi rodomas kaip 0, skirtingų kelio ilgių ir kelių pločio kryptimi. Bendras apšvietimo vientisumas kelyje yra 0,93, aplinkos santykis yra 0,55, kuris atitinka konstrukcijos reikalavimus.

3 Išvada Siekiant, kad kelių apšvietimas keliuose atitiktų apšvietimą ir šviesumą, o tuo pačiu metu būtų ir aplinkosauginiai reikalavimai, vienos gatvių apšvietimas kelio ilgio ir apšvietimo pločio atžvilgiu turėtų rodyti konkretų pasiskirstymą. Šiame dokumente pasiūlytas laisvas optinio paviršiaus projektavimo metodas gali efektyviai realizuoti kelio paviršiaus savavališką apšvietimo pasiskirstymą. Remiantis energijos išsaugojimo įstatymu, kintamųjų atskyrimas ir minimalus energijos bloko iteracinis metodas yra naudojamas šviesos šaltinio ir priėmimo paviršiaus sujungimui, o energijos žemėlapių sudarymas yra tarp dviejų. Šiam žemėlapiui objektyvo paviršius yra sukonstruotas pagal Snell'o teisę, krašto spindulių teoriją ir klaidų valdymo metodą. Be to, šiame dokumente analizuojamas geriausių gatvių žibintų, šviesos diodų ir centrinės linijos statmena linija statmenai polių, kai labiausiai skatina gatvių žibintų dizainą ir gamybą. Šiame dokumente gatvių lempos objektyvas suprojektuotas su atitinkamo kelio ilgio kosinusiniu pasiskirstymu, o pavyzdžiu - pločio krypties trajektorija. Tuo pačiu metu gatvių žibinto padėtis ir kampas analizuojami sintetiškai, ir gaunamas asimetrinis pertrūkis laisvojo paviršiaus lęšis. Modeliavimo rezultatai rodo, kad apšvietimas yra arti cosinus padalijimo šaligatvio kryptimi, o paklaida yra mažesnė nei 6%. Dangos pločio krypties apšvietimas yra artimas trapecijos plitimui, kai paklaida yra mažesnė nei 10%. Bendras apšvietimo vienodumas dangoje siekia 0,93, aplinkos santykis yra 0,55, kad atitiktų kelių apšvietimo reikalavimus. Šis metodas gali veiksmingai pasiekti LED šviesos diodų optinio sistemos dizaino savavališką apšvietimo pasiskirstymą, ypač kelių apšvietimo gatvių žibintų objektyvo dizainui.


LED LAMPS .png


susiję produktai: 150W aliuminio liejimo aliuminio lauko didelio galingumo LED gatvių šviesa

120W energijos taupymo lauko LED gatvių šviesa

90W Energijos taupymas 120lm / W LED gatvių šviesa

60W 120lm / W Highbright Slim LED gatvių šviesa


www.luxsky-light.com



Siųsti užklausą
Susisiekite su mumisjei turi kokiu klausimu

Galite susisiekti su mumis telefonu, elektroniniu paštu arba žemiau esančia forma. Mūsų specialistas netrukus susisieks su jumis.

Susisiekite dabar!