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基于光气候理论的隧道洞外景物亮度研究[1]

《照明工程学报》2010-2012年优秀论文评选 优秀奖

2013-8-20  来源:照明工程学报  作者:孙春红 杨春宇 陈仲林  有4223人阅读

隧道洞外景物亮度是隧道照明设计最重要的基准参数,合理的隧道洞外景物亮度值的选择既能保证隧道照明的安全性又能保证隧道照明的经济性。

  1 引言

  公路隧道作为公路上特殊的构筑物,照明有其特殊性。白天隧道外亮度很高,当驾驶人员从高亮度的隧道外进入到黑暗的隧道内时,由于人眼的视觉适应特征,需要一定的适应时间。为了避免因为视觉适应可能出现的安全问题,在隧道的入口段和过渡段需要有较高的照明亮度,保证视觉适应的顺利过渡,确保行车安全。但是,高的入口段和过渡段亮度意味着高的电能消耗和使用维护费用。

  各国的隧道照明设计标准或指南中,关于隧道入口段的亮度值都是以“一个停车视距处视野范围内的洞外平均亮度值L20( S)”为参数,乘以亮度折减系数k 计算得到的。因此,隧道照明的设计基准———洞外亮度L20( S) 的取值大小将直接关系到入口段和过渡段亮度取值大小,也决定了隧道照明节能、营运费用和行车安全等。

  作为隧道照明设计最基本参数的隧道洞外景物亮度值L20( S) ,很多国家的科研人员进行了较长期的研究。并在这些研究的基础上给出了隧道洞外景物亮度的建议值。CIE 和欧盟关于隧道洞外亮度的建议值是以Postma 在荷兰关于日光照度的相关记录作为参考依据的。英国的隧道照明标准中关于洞外亮度的规定,是依据Hunt (1979) 的全年任意时间日光水平照度的频率状况的研究作为参考依据的。《日本隧道照明标准( JIS Z 9116—1990 )》中洞外亮度值是根据Yoshikawa 等人对位于日本中部山区的典型高速公路隧道进行了连续一年的测量,给出了洞外亮度平均值。

  我国关于隧道照明的研究起步晚,经验和基础性的工作不足,在理论上的研究基本处于空白。目前使用的《隧道通风照明设计规范( JTJ026. 1—1999)》中关于隧道洞外景物亮度是直接引用的CIE隧道照明指南和欧盟隧道照明标准制定的。既没有长期的观测数据为基础,更没有考虑我国的实际光气候条件和地区差异。

  为了填补这一空白,20 世纪90 年代后期, 重庆交通科学研究院在福建通过环境简图法进行了洞外亮度实测。2001 年10 月上海市照明灯具研究所利用黑度法对福建10 条隧道的隧道洞口亮度进行了测试。2005—2006 年重庆交通科学研究院用数码相机现场拍照法对福建省多条公路路段的32 处隧道洞口的洞外亮度数据进行了测试和分析。但是由于测试仅限于福建省内,并且每个隧道测试时的光环境条件都有很大的随机性,不能表达不同地区和不同光气候条件下洞外亮度的差异。

  要获得不同地区隧道洞外景物亮度,需要大范围、长时间对各地隧道洞外亮度测试,才可能获得某一地区有代表性的、适宜的亮度参数。我国目前还没有这样大量的、长期的洞外景物亮度测试数据作为制定标准的依据。实际上,不同的地理位置、不同的光气候条件、以及洞口要素的不同材质和反射性能,其表面亮度值差异很大。我国幅员辽阔,地理纬度跨度较大,光气候条件差异巨大,想以一个地方的数据作为国家行业标准和规范,不够严谨。

  因此,为了得到符合我国国情,能反映不同地区的光气候差异、更具普适性的隧道洞外景物亮度值,本文提出以光气候理论为基础,用已有的长期观测的光气候数据资料来研究隧道洞外景物亮度。这种研究方法可以弥补我国洞外景物亮度观测数据和理论研究的不足,也可以弥补随机测量的所带来的偶然性误差。

  2 隧道洞外景物亮度的参考光气候条件

  为了确保任何情况下隧道入口段的交通安全,原则上,入口段亮度( Lth) 需要设计为全年可能出现的最高入口段亮度值,也就是要以全年洞外景物最大表面亮度值为取值依据。但是,在实际的隧道照明设计时,如果用全年最大洞外景物表面的亮度值计算入口段所需照明亮度值,需要很高的入口段照明,无论从照明的经济性还是工程实施的必要性都是不合适的。

  国际照明委员会在文件CIE 88—2004 中明确指出: “如果用视野范围内的表面上出现的最高亮度值计算入口段亮度将会需要很高的入口段照明。因此提议用一年中至少出现75 小时的最高亮度值作为计算参照值……”这种提法实际上是基于累积频率的概念。CIE 标准中提出的不是直接针对于某一特定时间的最高值,而是记录超过一定出现频率的较大值。

  基于以上的观点,从工程的实际需要出发,用累积出现频率达到75 个小时的最大亮度值作为确定洞外景物表面亮度的标准参考值。因此,本文确定用累积频率75 小时最大亮度值所对应的光气候状况作为研究隧道洞外景物亮度的基准参考光气候条件。

  本文以1983—1984 年,中国气象科学研究院和中国建筑科学研究院组织的,对全国14 个有代表性的城市的光气候观测站进行的光气候观测数据,包括: 每小时记录的水平面总照度、水平面散射照度、水平面直射照度、以及日面状况和云量状况的观测数据为依据。

  首先以重庆为例,通过对重庆1984 年全年每小时记录的水平面总照度的筛选分析,发现重庆1984年全年最大水平面总照度为125000lx,出现在1984年8 月15 日中午12: 30。

  累积出现频率达到75 小时的最大水平面照度值为97000lx,即: 全年记录数据中有75 小时的水平面总照度大于97000lx,见图1。

  分析大于97000lx 的75 个小时水平面照度值在不同时刻和不同月份所占比例,如图2 和图3。从图2 中可以知道最大的75 个水平面照度值主要出现在正午前后。出现在12:30 和11:30 总共达83% ;出现在其他时段的: 10:30 时6 个,14:30 时1 个。

  如果考虑最大的75 个水平面照度值的季节分布,从图3 可以看出, 全部在暖半季。而以6、7、8 月为主,占到了91% ,其他的9% 出现在5 月和9月。并且6、7、8 月出现的比例比较接近,近似均匀地分布在夏季的3 个月。

  累积出现频率达到75 小时的水平面照度,即大于97000lx 的75 个最大水平面照度值,对应的日面状况均为日面可见, 其中80% 的日面为θ2 状态,20% 的日面为θ 状态。没有出现日面为П 的情况。这说明: 水平面照度的最大值都出现在晴天空状况下。

  综合以上的分析,重庆地区研究隧道洞外亮度可以将基准参考光气候条件定义为: 夏至日正午的晴天空,参考水平面照度可以选择97000lx。

  进一步分析其他13 个城市的光气候观测数据,得到同样的结论: 累积频率75 小时的最大水平面照度值都出现在夏季正午前后的晴天空条件下。只是累积频率75 小时的最大水平面照度值,不同地区存在差异。

  因此,以累积出现频率75 小时的最大水平面照度和所对应的天空条件作为计算该地区隧道洞外景物亮度的基准参考光气候条件是合适的。不同地区的光气候差异表现在参考水平面照度值大小的差异。

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