GB/T 26189

发布时间:2025-09-24 00:13

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1 范围

1 范围

本标准规定了对室内工作场所的照明要求,以使工作者能够在整个工作期间舒适、有效、安全地进行视觉作业。

本标准对特定工作场所优化照明方案应当如何设计照明系统或采取什么技术不作解释。这些可在CIE相关的指南和报告中找到。


2 规范性引用文件

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ISO 3864 安全色和安全标志
ISO 6309 防火 安全标志
ISO 6385 工作系统设计中的人类工效学原则
ISO 9241 第6、7、8部分 带视觉终端显示器的办公室工作的人类工效学原则
CIE 13.3-1995 光源显色性的测量和确定方法
CIE 16-1970 昼光照明
CIE 17.4-1987 国际照明术语(第4版)(eqvIEC 50(845))
CIE 19.2-1981 描述照明参数对视觉功效影响的一个分析模型
CIE 40-1978 室内照明计算基本方法
CIE 58-1983 体育馆照明
CIE 60-1984 视觉与视觉显示器工作站
CIE 62-1984 游泳池照明
CIE 96-1992 电光源,技术发展-1991
CIE 97-1992 室内电气照明系统的维护
CIE 103/5-1993 室内照明维护的经济性
CIE 117-1995 室内照明的不舒适眩光
CIE 129-1998 室外工作区域照明指南


3 术语和定义

3.1
视觉作业 visual task

执行作业的视觉元素。


3.2
作业区域 task area

视觉作业所在的工作场所和进行视觉工作的部分区域。

3.3
紧邻环境 immediate surrounding

视野内作业区域周围至少0.5 m宽的区域。

3.4
维持照度 maintained illuminance

指定工作表面上不能再降低的平均照度值。

3.5
统一眩光等级 unified glare rating UGR

CIE的不舒适眩光量值。

3.6
限制统一眩光等级 limiting unified glare rating UGRL

对照明装置的最大允许UGR设计值。


3.7
遮光角 shielding angle

从水平面量起至灯被灯具遮挡以免被观察者眼睛直接看到的角度。

3.8
工作面 working plane

规定在该平面上进行工作的基准面。


4 照明设计标准

4 照明设计标准

4.1 光环境

良好的工作场所照明不仅仅只是提供好的作业可见度,轻松并且舒适地完成工作至关重要。因此照明应满足环境对照明质量和数量的要求。一般面言照明应确保:
——视觉舒适,工作人员感觉到舒适安宁;
——视觉功效,工作人员在困难条件和长时间工作中,也能够快速、准确地完成视觉作业;
——视觉安全,能够看见周围的路,发现险情。
为满足这些要求,应考虑所有有关光环境的特性参数。
主要的特性参数如下:
——亮度分布;
——照度;
——眩光;
——光的方向性;
——光和表面的颜色特性;
——闪烁;
——自然光;
——维护。

在第5章中针对不同活动列出了可以计量的参数如照度、不舒适眩光和显色指数的设计值。
注:除了照明还有其他影响操作者视觉功效的视觉上的人类工效学参数,例如:
a) 固有的作业特性(尺寸、形状、位置、颜色、细节和背景反射比);
b) 操作者眼睛的生理能力(视觉敏锐度、深度知觉、色知觉)。
注意这些因素可以在不需要更高照度的情况下提升视觉功效。

4.2 亮度分布

视野内的亮度分布控制眼睛的适应水平,从而影响作业可见度。良好平衡的适应亮度是增进以下几方面所必需的:
——视觉灵敏度(视力);
——对比灵敏度(相对小的亮度差别的辨别能力);
——眼睛功能的效率(例如,调视、会聚、瞳孔收缩、眼球运动等)。

视野内不同的亮度分布也影响视觉舒适度,因而应当避免:
——可能引起眩光的过高亮度;
——会由于跟睛不断的适应性调节引起视疲劳的过高的亮度对比;
——会造成灰暗和无刺激性的工作环境的过低的亮度和亮度对比;
——应注意在同一建筑内从一个区域移动到另一个区域时的视觉适应。

所有表面的亮度都是重要的,它是由表面上的照度和表面反射比决定的。主要室内表面通常的反射比范围是:
——顶棚 0.6~0.9
——墙 0.3~0.8
——工作面0.2~0.6
——地板 0.1~0.5

4.7 昼光(自然光)

昼光可提供全部或部分视觉作业的照明。
昼光随时间在强度和光谱上都发生变化,从而造成室内光线的可变性。通过侧窗射进的自然光由于它近乎水平的光创造出一种特殊的造型效果和亮度分布。也可以通过天窗或其他开窗形式获得自然光。
窗户还能提供大多数人所喜欢的与外部世界的视觉联系。要避免由于工作区域内的直射阳光引起过度的对比和热觉不舒适。需提供合适的阳光控制,诸如百叶窗或遮阳板以避免直射阳光落在工作者身上或其视野范围内的表面上。
在侧窗采光的室内,可供利用的自然光随着与窗的距离增加而迅速衰减。在这些室内工作面上离窗3m和离侧墙1m处的采光系数应不低于1%。应当提供辅助光以保证达到工作面要求的照度并平衡室内的亮度分布。自动或人工开关与调光器或单用调光器可用来保证电气照明与自然光的合理综合利用。
需提供屏蔽设施以减少窗户造成的眩光。

4.8 维护

每项作业的推荐照明水平都是按照维持照度提出的。维持照度依赖于光源、灯具、环境的维护特性和维护方式。
设计照明方案时应针对选用的照明设备、空间环境和确定的维护方案计算出总体的维护系数。算出的维护系数应不小于0.70。

4.9 节能考虑

照明装置应在不浪费能源的条件下符合对特定室内、作业或活动的照明要求。但重要的是不能仅仅为了减少能耗而损害照明装置的视觉方面的特性。
这就要求考虑合适的照明方式、设备、控制系统和利用可用的自然光。在某些国家有必须遵守的照明能耗限制。通过谨慎地选择照明系统,及使用自动或人工开关或调光器可以满足这些限制。

4.10 视觉显示终端(VDT)工作站的照明(也叫做视觉显示器VDU和显示屏设备DSE)

VDT工作站照明应适合在工作站内各种作业的要求,如阅读屏幕、打印文本、书写、键盘输入等等。
这些区域的照明标准和照明系统应根据活动区域、作业类型和室内类型从第5章的一览表中选取。
VDT屏幕和某些情况下的键盘会受到反射引起的失能眩光或不舒适眩光影响。因此应选择、布置和管理好灯具,以避免产生令人烦扰的高亮度反射。
设计者应确定产生干扰的安装区,并且要选择合适的亮度控制设备,规划出不会引起干扰的反射的安装位置。
表4列出了在正常观察方向上有可能在VDT屏幕上造成反射的灯具下射光的亮度限制。给出的灯具表面平均亮度限制是指围绕灯具下垂线以上65°和更大高度角上的亮度,工作面采用竖直的或最大倾斜角为15°的显示屏。


4.11 闪烁和频闪效应

闪烁引起分散精力并可能引发类似头痛这样的生理反应。照明系统的设计应避免闪烁或频闪效应。频闪效应可能导致由于对旋转或往复式机械运动的运动知觉改变而造成危险的情况。

注:可通过使用直流供电或高频工作的灯(30kHz左右)或将照明装置与一相以上的电源连接来达到目的。

4.12 应急照明

应安装应急照明,具体内容参见相关标准。


5 照明要求一览表

5 照明要求一览表

推荐的各种房间和活动的照明要求列于表5中。
第1列:室内(区域)作业或活动
列出有特殊要求的室内作业或活动。如果有特殊的室内作业或活动未在表中列出,应采用给出的相类似的可比较的情形的数值。
第2列:维持照度(,lx)
给出第1列中的室内作业或活动的参考平面上的维持照度。
第3列:限制统一眩光等级(UGRL)
给出适用于第1列中列举的情况的UGR限制值(见4.4)。
第4列:最小显色指数(Ra)
给出第1列中列举的情况的最小显色指数(见4.6.2)。
第5列:备注
给出第1列中列举出的情况的特例和特殊应用的建议和备注。
视频显示终端(VDT)应用见4.10。


6 检验程序

6.1 照度

应在有关区域的指定点上测量照度。实测读数应不小于该点的计算值。
维持照度应采用从方格点上测得的数值来计算,此方格点应该与设计计算时采用的方格点在相同位置,数值应不小于该作业的规定值。
重复测量时应采用同一点。

6.2 统一眩光等级(UGR)

光源制造商应为光源/方案提供经验证过的UGR数据,此数据是根据CIE 117-1995用网格法采用1:1距高比得出的,应根据设计构想检查安装平面布置和表面处理。
安装应符合设计要求。

6.3 显色指数(Ra)

光源的制造商应提供方案中采用的灯的经验证过的Ra数据。应按照设计规范对灯进行核对,其Ra值应不小于设计中规定的数值。
灯应符合设计要求。

6.4 色表(Tcp)

灯的制造商应提供方案中要求采用的灯的经验证过的Tcp值。灯的Tcp值应不小于设计中规定的数值。

6.5 维护

设计者应该:
——标明维护系数,并列出所有用公式推导数值时的假设情况;
——核实照明设备是否适宜于应用环境,编制一个综合性的维修保养一览表,其中应包括灯更换的频率、房间与灯具表面清洁的间隔时间和方法。

6.6 灯具的亮度

灯具的发光部分的平均亮度应在C平面上从0°开始以15°为间隔放射状测量和/或计算得出,仰角γ为65°、75°和85°。通常灯具的制造商根据最大(灯/灯具)输出功率提供这些数据。数值不应超出4.10中的限制。

6. 7 测量的误差

有许多因素会引起一个照明装置的计算值与测得性能值的差异。其主要原因是即使计算程序尽可能精确,但所有独立的灯、线路和灯具提供完全相同的光学性能仅仅是一种假定,这显然是不可能的,应当容许有一些公差。根据实际经验,照度和亮度测量差值的大小预计在10%以内。


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