公路隧道洞外适应亮度的确定方法.doc
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1、公路隧道洞外适应亮度的确定方法胡英奎 陈仲林 张青文 翁季(重庆大学 建筑城规学院 重庆 400045)摘 要:在分析驾驶员在隧道洞外适应亮度内涵的基础上,介绍了隧道洞外亮度L20的3种确定方法:查表法、环境简图法、黑度法,及等效光幕亮度Lseq的确定方法,并对比分析用L20和Lseq表达隧道洞外亮度的合理性,提出用等效光幕亮度Lseq表达驾驶员驾车接近隧道时的适应亮度更为合理。考虑CIE推荐的计算Lseq的各环边界视角为近似值,提出用各环边界视角想精确值计算等效光幕亮度Lseq能进一步提高计算精度。关键词:隧道照明 适应亮度 洞外亮度 等效光幕亮度驾驶员在隧道洞外的适应亮度是指驾驶员驾车接近
2、隧道过程中所感受到并已适应的环境亮度。驾驶员的适应亮度在接近隧道过程中不断变化,一般取距隧道一个停车视距处的适应亮度作为隧道照明设计的基础,并称之为隧道洞外亮度。洞外亮度的取值直接影响隧道入口段亮度的设计值,进而影响过渡段等后续照明段的亮度设计值。隧道洞外亮度的合理取值对工程投资和运营过程中的能耗影响很大。日本东京湾海底隧道曾在设计中做过详细比较,在其他条件(包括设计车速等)相同的情况下,如果洞外亮度分别设定为4000 cd/m2与6000 cd/m2,则设备费相差34%,年耗电量(kWh)相差达30%1。因此,合理确定隧道洞外亮度是科学确定隧道入口段亮度的前提条件,且对在保证交通安全的前提下
3、实现隧道照明节能有着重要意义。国际上现行的隧道照明设计规范多用驾驶员20视场中的平均亮度L20或等效光幕亮度Lseq表达洞外亮度。L20是指在接近段起点处、据地面1.5 m高、正对洞口方向20视场实测得到的平均亮度;等效光幕亮度Lseq是考虑驾驶员开车时眩光源的光入射到驾驶员的眼中发生散射而产生的光幕亮度,是考虑瞬时适应和大气、汽车挡风玻璃等透光介质中的光学散射等的影响,在驾驶员视网膜上产生的光幕亮度。本文将对比分析用L20和Lseq表达隧道洞外亮度的确定方法及其合理性。1 洞外亮度L20Schreuder在1962年进行的实验室实验中试图用L20代表驾驶员驾车接近隧道时的适应亮度。CIE在1
4、973年发布的26号出版物中建议,在3个不同位置测量驾驶员20视场内的平均亮度,然后分别乘以不同的权重系数再取平均值作为驾驶员的适应亮度2。在后来的实际测量中,CIE建议的方法被简化为在隧道洞外距隧道洞口一个停车视距处测量驾驶员20视场内的平均亮度作为适应亮度。这就是用L20表达洞外亮度的由来。驾驶员驾车接近隧道时的适应亮度受两个因素的影响:隧道洞口周围不同亮度的景物产生的等效光幕亮度Lseq和驾驶员视野中心区域(如前方道路和隧道入口本身)的亮度,且等效光幕亮度Lseq被认为是影响驾驶员适应亮度的主要因素。但在工程实践中,等效光幕亮度Lseq常常难以确定,特别是在隧道的设计阶段3。洞外亮度L2
5、0的计算则相对容易些,而且能在一定程度上保证精度,因此,CIE 881990推荐用L20近似表达驾驶员的适应亮度。对于确定的隧道而言,洞外亮度L20受地理位置、季节、天气等因素的影响,因此无法实际测量得到。CIE 881990给出了查表法和环境简图法2种在隧道照明设计中快速确定L20的方法,我国隧道照明设计规范JTJ 026.11999除了这2种方法外还推荐了黑度法。1.1 用查表法确定L20查表法是指根据驾驶员20视野中天空所占百分比、洞口朝向、环境明暗情况、设计行车速度等因素,查表确定L20。CIE 881990给出的确定洞外亮度的表格见表1。表1 L20的取值 cd/m2天空所占百分比/
6、%3525环境明暗情况常规雪地常规雪地暗环境亮环境暗环境亮环境暗环境亮环境暗环境亮环境60m停车视距4000500040005000100160m停车视距40006000400060004000600040006000天空所占百分比/%100环境明暗情况常规雪地常规雪地暗环境亮环境暗环境亮环境暗环境亮环境暗环境亮环境60m停车视距25003500300035001500300015004000100160m停车视距30004500300050002500500025005000注: 主要受隧道入口朝向的影响。暗环境在北半球指南向隧道入口(即驾驶员向北行驶进入隧道);亮环境在北半球指北向隧道入口
7、(即驾驶员向南行驶进入隧道);对于东向或西向隧道入口,取暗环境和亮环境对应的中间值。 主要受周围景物亮度的影响。暗环境指周围景物为低反射比的隧道入口;亮环境指周围景物为高反射比的隧道入口。 主要受隧道入口朝向的影响。暗环境在北半球指北向隧道入口(即驾驶员向南行驶进入隧道);亮环境在北半球指南向隧道入口(即驾驶员向北行驶进入隧道);对于东向或西向隧道入口,取暗环境和亮环境对应的中间值。 停车视距为60 m时,实际不会遇到天空百分比为35%的情况。该方法使用简单,适用于在设计阶段无实测数据可以利用的情况,仅需要隧道洞口的几个基本参数,就可以通过查表快速得到洞外亮度的参考值,因而在一定时期内得到广泛
8、应用。我国现行隧道照明设计规范1也推荐了该方法,并根据我国的实际情况,参考其他国家和地区的相关规范给出了类似于表1的表格。但该方法仅简单的考虑了隧道的几个基本参数对洞外亮度的影响,而洞外亮度L20受地理位置、季节、天气以及洞口形式、洞外植被种类等众多因素的影响,且不同地点的天空亮度差别很大,洞外不同景物的反射率差别也很大。显然,用该方法仅能得到近似的设计参考值,有时用该方法得到的洞外亮度值甚至可能与实际洞外亮度值相差较大。1.2用环境简图法确定L20环境简图法是根据20视场内天空、路面等各种景物的亮度及它们在20视场内所占的面积百分比用式(1)计算得到L20:(1)式中:为天空所占百分比;为天
9、空亮度;为道路所占百分比;为路面亮度;为景物所占百分比;为景物亮度;为隧道入口所占百分比;为隧道入口段亮度;。值得注意的是,式(1)中的隧道入口段亮度是需要根据洞外亮度L20确定的,即在计算确定L20时,还是一个未知数。但对于停车距离大于100 m的情况,的值非常小(小于10%),且相对于其他亮度值而言,也很小,因此用该方法计算L20时可以忽略项;对于停车视觉为60 m的情况,式(1)可以改写为式(2):(2)由于k的取值非常小,各设计行车速度下都不超过0.1,因此项可以忽略不计,这样式(2)就变成了式(3):(3)式中:。用该方法计算洞外亮度L20所必需的、可以用环境简图确定。环境简图的获得
10、比较简单,只需在接近段的起点距地面1.5 m高度处安装相机,正对洞口中心并以洞口中心距地面1/4洞高处作为拍照瞄准点拍摄照片,从照片中可以很容易的读出各种景物在20视场中所占的百分比。如果用数码相机拍照,并将所拍数码照片导入计算机,利用图像处理软件可以更方便地读取各种景物在20视场中所占的百分比。从式(1)可以看出,用该方法计算洞外亮度L20,除了参数、外,还需要天空亮度、路面亮度、景物亮度,如果设计时没有隧道所在地的这些亮度参考值,可以参考CIE 881990给出的参考值,见表2。表2.2 参考景物亮度值行车方向(北半球)LC/(kcdm-2)LR/(kcdm-2)LE/(kcdm-2)岩石
11、建筑雪植被北向833815(V)15(H)2东-西向1242610(V)15(H)2南向16514 5(V)15(H)2注:(V)表示主要为陡峭山崖正对驾驶员的山区隧道;(H)表示较为平缓区域的隧道;在南半球,南、北向隧道的数据要互换。如果一个地区有实测得到的LC、LR、LE的数据可用,则用该方法确定洞外亮度L20的过程就比较简单。如果没有这些数据可用,仅采用CIE 881999中推荐的景物亮度,则仍然会产生较大误差,因为地理位置不同等原因会造成景物亮度差别很大,而且CIE 881990给出的景物种类也有限。因此,用该方法快速准确得到洞外亮度L20,需要首先测得该地区的相关景物亮度,而通过实测
12、获得这些参数本身就是一项非常困难的工作。1.3用黑度法确定L20黑度法是我国交通行业标准JTJ 026.11999推荐的确定洞外亮度L20的方法。其基本步骤是:在接近段的起点距地面1.5 m高度处安装照相机,正对洞口并以洞口中心距地面1/4洞高处作为拍照瞄准点拍摄黑白照片,在洞口旁立一标准灰板作为参照物,拍照的同时用亮度计测量标准灰板的亮度,然后将冲洗出来的胶片置于黑度仪上测读20视场内各景物的黑度,经权重计算得出平均黑度,从而可以确定隧道的洞外亮度L20。由于自然环境中景物亮度的变化非常快,因此对众多景物亮度的测量必须在非常短的时间内完成,如果用亮度计对洞外的景物亮度逐点测量,就会因耗时太长
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