Известно защитное остекление, состоящее из двух листов стекла, одна поверхность каждого из которых имеет в продольном сечении пилообразный профиль.
Предлагаемое остекление по сравнению с известным обеспечивает избирательную защиту от проникновения солнечной радиации.
Это достигается тем, что поверхность граней каждого зуба выполнена волнистой. С целью устранения прохождения сквозь остекление прямых тепловых и световых солнечных лучей в полуденные и близкие к полудню часы летнего периода года верхние грани сторон каждого зуба профиля наклонены к прямой наружной стороне стекла под углом X, а нижние под углом Y, X и Y - значения, изменяющиеся в зависимости от широтной зоны, ориентации остекления.
Для южного полушария остекление по отношению к инсоляции будет проявлять анизотропные свойства при ориентациях на север, восток и запад.
При данном остеклении (показано на чертеже) весь падающий на внешнюю сторону свет направлен в заданную сторону, благодаря изменению направления светового луча, проходящего через стекло, ограниченное с одной стороны вертикальной плоской поверхностью, а с другой - наклонной синусоидального профиля. Третья поверхность стекла - плоская с обратным наклоном работает в основном на внутреннее полезно направленное отражение. Плоскости имеют углы наклона, рассчитанные на получение определенного светонаправляющего эффекта. Сторона В С всегда наклонена к вертикали по углам 61°. Она параллельна направлению (внутри стекла) луча света, упавшего на стекло под углом 45°. Глубина освещения характеризуется отношением
где φ - угол между падающим лучом и нормалью к передней поверхности стекла; α - угол между наружной поверхностью и касательной к синусоидальной поверхности (угол преломления); n - показатель преломления света стеклом; h - высота места прохождения луча (через стекло окна, считая от пола); h′ - расстояние от плоскости окна до точки пересечения преломления луча с полом. Изменяя угол α, можно получить нужное увеличение глубины освещения. Пример: φ - 45°. Для обычного оконного стекла В данном же случае при h=1,5 для т.е. двойное увеличение глубины освещения. Для т.е. луч, прошедший через такое стекло, пойдет параллельно полу. Применять значения α значительно больше 31° нецелесообразно, так как при этом увеличиваются светопотери, а профиль стекла становится трудно выполнимым в производстве. Целесообразно применять остекление, увеличивающее глубину освещения зданий от луча, падающего под углом φ=40° в 1,5; 1,75; 2 раза.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2444089C2 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2522172C2 |
ОПТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛОСКИЙ ОБРАЗЕЦ | 2002 |
|
RU2284918C2 |
ЛИНЕЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2007 |
|
RU2353865C1 |
ДИФРАКЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВСТРОЕННЫМ ОПТИЧЕСКИМ ВОЛНОВОДОМ | 2002 |
|
RU2309048C2 |
ДВУХРЕШЕТОЧНОЕ СМАРТ-ОКНО С ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНОЙ ПОЛОС РЕШЕТОК | 2023 |
|
RU2804540C1 |
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2520803C2 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТОПРОПУСКАНИЯ | 2010 |
|
RU2509324C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | 2013 |
|
RU2639607C2 |
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2503895C2 |
Защитное остекление, состоящее, например, из двух листов стекла, одна поверхность каждого из которых имеет в продольном сечении пилообразный профиль, отличающееся тем, что, с целью обеспечения избирательной защиты от проникновения солнечной радиации, поверхность граней каждого зуба выполнена волнистой.
Авторы
Даты
1968-12-17—Публикация
1965-10-07—Подача