М А С Т Е Р АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА Изборни предмет: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Проф. др Лидија Ђокић 2015/2016 Универзитет у Београду Архитектонски факултет
Департман за архитектонске технологијe Изборни предмет ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1 Предметни наставник: Проф. др Лидија Ђокић Испит: тест (70%), семинарски рад (30%) Термин НАСТАВНИ ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ Број часова 01. 06. 10. 01. 06. 10. 02 13. 10. Светлост у архитектури - историјат 1 Хронолошки приказ објеката који показује да је сунчева светлост наменски коришћена у најранијим стаништима, као и у савременим објектима; ноћно осветљење до појаве сијалице; развој електричног осветљења током XX века и тенденције. О природи светлости 1 Видљиви део спектра електромагнетског зрачења; инфрацрвено и ултраљубичасто зрачење, процес виђења; доживљај боје; фотометријске величине и њихове јединице. Извори светлости и светиљке 2 Конвенционални извори светлости и нове технологије. Гостујући наставник: Проф. др Миомир Костић, ЕТФ. 03. 20. 10. Неопходни термини и параметри квалитета 2 Објашњење термина чије је разумевање неопходно да би се пратила даља предавања, као што су: извор светлости, светиљка, систем осветљења, ниво и равномерност осветљености и др; примери. 04. 27. 10. 05. 03. 11. Параметри квалитета осветљења 2 Расподела сјајности, ограничење бљештања, смер упада светлости и сенке, моделовање; примери. Параметри квалитета осветљења 2 Интеграција дневне и вештачке светлости, регулација светлосног флукса, светлосно загађење, и др; примери. 06. 10. 11. Квалитет осветљења: биолошки аспект 1 Видни комфор; биолошке потребе за визуелном информацијом; биолошки фактори који утичу на квалитет осветљења. страна 1
06. 10. 11. Квалитет осветљења: физички аспект 1 Објекти са различитим физичким карактеристикама: високи простори, комуникације, низ значајних простора у јединственом објекту; физички критеријуми који постављају захтев осветљењу. 07. 17. 11. 08. 24. 11. Квалитет осветљења: функционални аспект 2 Анализа потреба за осветљењем које захтевају различите активности; функционални критеријуми који утичу на квалитет осветљења. Тест 2 Тест обухвата материју обрађивану од почетка курса. Резултати теста чине 70% коначне оцене. 09. 01. 12. Квалитет осветљења: архитектонски, урбанистички и стилски аспект 2 Анализа архитектонских, урбанистичких и стилских вредности које представљају критеријуме код решавања осветљења. 10. 08. 12. 10. 08. 12. 11. 15. 12. Квалитет осветљења: аспект примењених материјала 1 Особине површина; разарање материјала под дејством светлости; рефлективност површина; утицај примењених материјала на квалитет осветљења. Квалитет осветљења: аспект примењених боја 1 Светлост и боје; боје и функција; системи спецификације боја; услови који боје површина постављају решењу осветљења. Примери решења 2 Конкретни захтеви који утичу на квалитет осветљења анализирају се кроз релевантне параметре квалитета да би се истакле њихове могућности и ограничења. Анализа и дискусија 12. 22. 12. 13. дец. Презентација 2 Нови производи и могућности. Обилазак осветљених објеката у Београду 2 Коментар конкретних решења. Обилазак града је у вечерњим сатима. Термин ће бити благовремено утврђен. страна 2
Литература: 1. Лидија Ђокић: Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање.. Београд, 2007. 2. Миомир Костић: Водич кроз свет технике осветљења. Minel-Schreder. Београд, 2000. 3. Лидија Ђокић: Осветљење урбаних елемената и простора хармонија кроз мастерплан. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. Београд, 2012. 4. Мирјана Михајловић Ристивојевић: Особине и перформансе материјала у архитектури.. Београд, 1995. 5. Милан Ракочевић: Архитектонска физика: дневни осветљај. Научна књига. Београд, 1989. 6. Милан Ракочевић: Дневни осветљај у стамбеним и јавним објектима. Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Београд, 1994. 7. Дерек Филипс: Осветљење у архитектонском пројектовању. Грађевинска књига. Београд, 1971. 8. William M. C. Lam: Perception and Lighting as Formgivers for Architecture. McGraw-Hill, Inc. USA, 1977. 9. D. C. Pritchard: Lighting: 6 th edition. Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore, 1995. 10. Lighting manual: 5 th edition. Philips Lighting B. V. 1993. страна 3
Прво предавање: СВЕТЛОСТ У АРХИТЕКТУРИ ИСТОРИЈАТ 06. октобар, године Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 5-21 О ПРИРОДИ СВЕТЛОСТИ 06. октобар, године Природа светлости Светлост као физичка појава Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 11-13 Ултраљубичасто и инфрацрвено зрачење Процес виђења Производња видљивог зрачења Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 67-69 Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 14-20 Видне перформансе ока и опажање боја Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 43-47 Фотометријске величине и њихове јединице: Фотометријске величине и њихове јединице Светлосни флукс Ф = К m V(λ) P(λ) dλ лумен (lm) Светлосни интензитет I ω = dф/dω cd = lm/st Осветљеност E m = dф/ds n = I/r 2 lx = lm/m 2 = cd st/m 2 Сјајност L=dI/dS n = de/dω cd/m 2 Водич кроз свет технике осветљења Проф.др Миомир Костић: стр. 20-27 страна 4
Друго предавање: ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ И СВЕТИЉКЕ Гост: Проф. др Миомир Костић са Електротехничког факултета у Београду 13. октобар, године Од бројних карактеристика извора светлости могу да се издвоје оне које доминантно утичу на наш суд о њиховом квалитету. То су пре свега: Светлосна искористивост, која представља однос светлосног флукса и активне електричне снаге извора светлости, Век трајања (просечан број часова рада извора светлости који протекну док његов светлосни флукс не опадне за одређени проценат), Температура боје, и Репродукција боја. Према врсти процеса којим се врши трансформација електричне енергије у светлост, електрични извори светлости се могу поделити на: Изворе са ужареним влакном, Изворе са електричним пражњењем, и Полупроводничке (LED) изворе. Извори са ужареним влакном: P 10000W η 20lm/W (η=25lm/w за халогене изворе) T=1000h (T=2000h за халогене изворе) T b =2800K (T b =3200K за халогене изворе) R a =100 Извори светлости са електричним пражњењем ниског притиска: Флуоресцентне цеви, Индукциони извори, и Натријумови извори ниског притиска. страна 5
Стандардне флуоресцентне цеви: P=18, 36 и 58W η 80lm/W (η 100lm/W ако се ради о цевима са трикомпонентним прахом) T 7500h (зависи од броја укључења) T b =3000K, 4000-4500К, 6500К Степен репродукције боја: 3 за цеви TB, 2 за цеви BB и DS (1B за цеви са трикомпонентним прахом) Компакт флуо извори (штедне сијалице): P 23W η=70lm/w T 8000h T b =2700K, 4000К Степен репродукције боја: 1B Индукциони извори светлости: P 150W η 70lm/W T=60000h T b =3000K, 4000К Степен репродукције боја: 1B Натријумови извори ниског притиска: P 180W η 200lm/W T 10000h Монохроматски извори светлости Извори светлости са електричним пражњењем високог притиска: Живини извори високог притиска, Метал-халогени извори, и Натријумови извори високог притиска. Живини извори високог притиска: P 1000W η 60lm/W T 8000h T b =4000K Ra 45 Стандардни метал-халогени извори: P 3500W η 80lm/W T 6000h T b =3000K, 4000-4500K, 6000K Ra 65-85 (преко 90, ако се користе за осветљење простора у којима се врше ТВ снимања). Метал-халогени извори са керамичким гориоником: P 150W η 95lm/W T 6000h T b =3000K i 4000K (T b =const.) Ra>80 Натријумови извори високог притиска: P 1000W η 150lm/W T 16000h T b 2100K Ra=23 страна 6
СВЕТИЉКЕ У одређивању расподеле светлосног флукса светиљке могу да учествују: Рефлектори, Рефрактори, Дифузори, Штитници, и Филтери. Штитници: Заштитна мрежа Заслон Растер Туба Степен механичке заштите светиљки IP XY X заштита од продора чврстих честица, X=0-6 Y заштита од продора воде, Y=0-8 Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 70-143 и 153-155. LED (Light Emitting Diode) извори 1. Засновани на полупроводничкој технологији. 2. Израђују се као чипови црвене, жуте, зелене и плаве боје. 3. Конструисан је и LED извор беле боје (чак и топле боје светлости, као и одличне репродукције боја). Основне предности LED извора: страна 7
1. Рад са ниским напоном (нема опасности од електричног удара); 2. Веома дуг век трајања (до 50 000 сати); 3. Хладни извори (без одавања топлоте зрачењем); 4. Потпуна заптивеност (не захтевају готово никакво одржавање и могу да се примењују и у влажним срединама). Предности LED извора обезбеђују нове примене: 1. У влажним срединама (купатила, нпр.); 2. У спољном осветљењу (за осветљење вртова, делова фасада,...); 3. LED извори као део намештаја; 4. Потпуна слобода у креирању светиљки нових облика; 5. Могућност мењања боје амбијента. На којим побољшањима LED технологије се тренутно ради? 1. На повећању светлосне искористивости извора (са 100lm/W на 250lm/W); 2. На побољшању спектра у циљу постизања боље боје светлости репродукције боја; 3. На бољем хлађењу светиљки са LED изворима. Треће предавање: НЕОПХОДНИ ТЕРМИНИ И ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА 20. октобар, године Одбијање (рефлексија), упијање (апсорпција) и пропуштање (трансмисија) светлости Преламање светлости Извор светлости Светиљка Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 29-35 Систем осветљења Водич кроз свет технике осветљења Проф. др Миомир Костић: стр. 70-161 Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 27-28 Тип осветљења Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 31-32 страна 8
Ниво осветљености Равномерност осветљености Боја светлости Репродукција боја Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 33-70 Расподела сјајности Ограничење директног бљештања Ограничење рефлектованог бљештања Смер упада светлости и сенке Моделовање лица и предмета Четврто предавање: ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА ОСВЕТЉЕЊА 27. октобар, године Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 71-103 Пето предавање: ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА ОСВЕТЉЕЊА 03. новембар, године Интеграција дневне и вештачке светлости и њихова региулација Регулација светлосног флукса и флексибилност Ограничење треперења светлости и стробоскопског ефекта Естетски изглед светиљке и њена компатибилност са окружењем Светлосно загађење Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 104-132 Шесто предавање: КВАЛИТЕТ ОСВЕТЉЕЊА 10. новембар, године Биолошки аспект Физички аспект Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 137-163 страна 9
Седмо предавање: КВАЛИТЕТ ОСВЕТЉЕЊА 17. новембар, године Функционални аспект Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 164-189 Осмо предавање: ТЕСТ 24. новембар, године Програм за тест: Из књиге Лидије Ђокић: Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање: стр. 5-135 Из књиге професора Миомира Костића Водич кроз свет технике осветљења: Светлост као физичка и чулна појава Поглавља: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9. (без 1.9.3. и 1.9.5.1.1.) и 1.10. Електрични извори светлости Поглавља: 2.1. и 2.2. (без 2.2.1.1.3. и 2.2.1.1.5. и без табела) Светиљке Поглавља: 3.1., 3.2., 3.4., 3.5. (без 3.5.3., 3.5.6., 3.5.7., 3.5.8. и 3.5.9.) и 3.7. (без 3.7.3., 3.7.4. и 3.7.5.) Фотометријски прорачуни унутрашњег осветљења Поглавље 5.4. (без табела) страна 10
Девето предавање: КВАЛИТЕТ ОСВЕТЉЕЊА 01. децембар, године Архитектонски, урбанистички и стилски аспект Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 190-199 Десето предавање: КВАЛИТЕТ ОСВЕТЉЕЊА 08. децембар, године Аспект примењених материјала Аспект примењених боја Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 200-219 Једанаесто предавање: ПРИМЕРИ РЕШЕЊА 15. децембар, године Анализа захтева који се постављају у процесу пројектовања осветљења Осветљење у архитектури захтеви и смернице за пројектовање, Лидија Ђокић: стр 221-315 Дванаесто предавање: ПРЕЗЕНТАЦИЈА 25. децембар, 2014. године Нови производи и могућности Тринаесто предавање: ОБИЛАЗАК ОСВЕТЉЕНИХ ОБЈЕКАТА У БЕОГРАДУ децембар, 2013. године Обилазак града је у вечерњим сатима. Термин ће бити благовремено утврђен. страна 11