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“ AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTADAD DE INGENIERIA
PISO 1
(ALMACÉN):
Datos:
 H= 3.10 m
 a=6.65 m
 b=12.9 m
 h’= 0.85
0.04 M
• Hallamos en índice del local (K):
𝐾 =
𝑎 × 𝑏
ℎ(𝑎 + 𝑏)
𝐾 =
12.9 × 6.65
2.86(12.9 + 6.65)
𝐾 = 1.53
2.86 m
0.20 m
3.1 m
• De los datos obtenidos:
Techo: 0.70
Paredes: 0.50
Suelo: 0.20
• De los datos obtenidos calculamos
el coeficiente de utilización (Cu):
 Interpolamos:
83 + 93
2
= 0.88 = 𝐶𝑢
 Realizamos el calculo del flujo total:
(Φt):
Φt=
(𝐸𝑚 × 𝑆)
(𝐶𝑢 × 𝐹𝑚)
Φt=
(100 × 12.9 × 6.65)
(0.88 × 0.8)
Φt=12 185 lm
DX”
• Ahora hallamos los puntos de luz:
𝑁 =
12185
2100
𝑁 = 5.80 = 6
• Comprobamos el valor alcanzado
de Em:
𝐸𝑚 =
𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚
𝑆
𝐸𝑚 =
6 × 2100 × 0.88 × 0.8
12.9 × 6.65
𝐸𝑚 = 103.40 < 100 𝑙𝑢𝑥 CUMPLE
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
*ancho = √
5.80
12.9
*6.65= 1.73 = 2 luminarias
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
) = 1.73
12.9
6.65
= 3.35 = 3 luminarias
Dx=
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
=
12.9
3
=4.3m
Dx”=
𝐷𝑥
2
=
4.3
2
=2.15m
Dy=
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
=
6.65
1.73
=3.33m
Dy”=
𝐷𝑦
2
=
3.33
2
=1.67m
DY”
DY
DX
DATOS:
Largo= 8.95m
Ancho= 6.35 m
H= 2.5 m
(PT)Altura plano de
trabajo = 0.85m
PML(EMPOTRADO)= 0
NIVEL DE ILUMINACIÓN
ℎ𝑚 = 2.5 − 0.85 + 0 = 1.65𝑚
ALTURA DE CAVIDAD
CAVIDAD LOCAL
𝐾 =
(𝐿∗𝑎)
𝐻(𝑙+𝑎)
𝐾 =
(8.95∗6.35)
2.5(8.95+6.35)
= 1.48
REFLECTANCIAS EFECTIVAS DE
SUPERFICIES
FACTOR DE DEPRECIACIÓN
 Interpolamos:
Cu=
83+93
2
= 0.88
Φt=
(𝐸𝑚 × 𝐴)
(𝐶𝑢 × 𝐹𝑚)
Φt=
(150 × 8.95 × 6.35)
(0.89 × 0.8)
Φt=11973.14lum
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN
(Cu)
REALIZAMOS EL CALCULO DEL FLUJO TOTAL:
(ΦT):
Dónde:
φtot.: Flujo luminoso total
requerido [lm]
E medio: Iluminancia
media requerida [lx]
A: Área del local [m2] CU:
Coeficiente de utilización
FM: Factor de
mantenimiento
𝑁 =
૎‫ܜܗܜ‬
૎‫ܔ‬∗𝑛
=
11973.14
2100
𝑁 = 5.701 = 6
CALCULAR NÚMERO DE LUMINARIAS
REQUERIDAS (N)
Dónde:
N: Número de luminarias
requeridas
n: Número de bombillas por
luminaria
φtot: Flujo luminoso total o
requerido [lm]
φl: Flujo luminoso por bombilla
[lm].
FLUJO LUMINOSO REAL ૎ E LUMINANCIA REAL PROMEDIO
૎real= N∗n∗ ૎L
૎real= 6∗2100=12600 lm
Eprom = ૎real∗CU∗𝑭𝑴
𝐀
Eprom = 12600∗0.89∗0 .8
𝟓𝟔.𝟖𝟑
= 157.86
Lux157.86>150 𝑙𝑢𝑥 SI CUMPLE
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
*ancho = √
6
8.95
*6.35= 5.19= 6 luminarias
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
) = 6
8.95
6.35
= 8.45= 8 luminarias
Dx=
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
=
8.95
8
=1.11m
Dx”=
𝐷𝑥
8
=
1.11
8
=0.14m
Dy=
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
=
6.35
6
=1.06m
Dy”=
𝐷𝑦
6
=
1.06
6
=0.18m
EMPLAZAMIENTO DE LAS LUMINARIAS
Dy= 1.06m
Dy”= 0.18m
Dx=1.11
Dx”= 0.14m
6.20 m
4.05 m
TERCERA PLANTA:
SALA Y COMEDOR
DATOS:
Largo= 6.20m
Ancho= 4.05 m
H= 2.8 m
(PT)Altura plano de
trabajo = 0.85m
PML(EMPOTRADO)= 0
NIVEL DE ILUMINACIÓN
ℎ𝑚 = 2.8 − 0.85 + 0 = 1.95𝑚
ALTURA DE CAVIDAD
CAVIDAD LOCAL
𝐾 =
(𝐿∗𝑎)
𝐻(𝑙+𝑎)
𝐾 =
(6.20∗4.05)
2.1(6.20+4.05)
= 1.25
REFLECTANCIAS EFECTIVAS DE
SUPERFICIES
FACTOR DE DEPRECIACIÓN
 Interpolamos:
Cu=
83+93
2
= 0.88
Φt=
(𝐸𝑚 × 𝐴)
(𝐶𝑢 × 𝐹𝑚)
Φt=
(300 × 4.05 × 6.20)
(0.89 × 0.8)
Φt=10700.28lum
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN
(Cu)
REALIZAMOS EL CALCULO DEL FLUJO TOTAL:
(ΦT):
Dónde:
φtot.: Flujo luminoso total
requerido [lm]
E medio: Iluminancia
media requerida [lx]
A: Área del local [m2] CU:
Coeficiente de utilización
FM: Factor de
mantenimiento
𝑁 =
૎‫ܜܗܜ‬
૎‫ܔ‬∗𝑛
=
10700.28
2100
𝑁 = 5.0953 = 5
CALCULAR NÚMERO DE LUMINARIAS
REQUERIDAS (N)
Dónde:
N: Número de luminarias
requeridas
n: Número de bombillas por
luminaria
φtot: Flujo luminoso total o
requerido [lm]
φl: Flujo luminoso por bombilla
[lm].
FLUJO LUMINOSO REAL ૎ E LUMINANCIA REAL PROMEDIO
૎real= N∗n∗ ૎L
૎real= 5∗2100=10500 lm
Eprom = ૎real∗CU∗𝑭𝑴
𝐀
Eprom = 10500∗0.88∗0 .81
𝟐𝟓.𝟏𝟏
= 302.06 lux
302.06 lux ≥ 300 𝑙𝑢𝑥 SI CUMPLE
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
*ancho = √
5
6.20
*4.05= 1.81 = 2 luminarias
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
) = 2
6.20
4.05
= 3.06 = 3 luminarias
Dx=
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
=
6.20
3
=2.06m
Dx”=
𝐷𝑥
3
=
2.06
3
=0.67m
Dy=
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
=
4.05
2
=2.03m
Dy”=
𝐷𝑦
2
=
2.03
2
=1.02m
EMPLAZAMIENTO DE LAS LUMINARIAS
Dy= 2.03m
Dy”= 1.02m
Dx=2.06 Dx”= 0.67m
Datos:
 H=2.6 m
 a=4.05 m
 b=6.87 m
 h’= 0.85
LAMPARA DE TECHO PARA
SOBREPONER - LAMPARAS LED BASE
BLANCA CIRCULAR 24W LUZ CALIDA-
LUMLIGHT
PISO 4:
0.04 M
• Hallamos en índice del local (K):
𝐾 =
𝑎 × 𝑏
ℎ(𝑎 + 𝑏)
𝐾 =
4.05 × 6.87
1.71(4.05 + 6.87)
𝐾 = 1.49
1.71 m
0.85 m
2.6 m
• De los datos obtenidos:
Techo: 0.70
Paredes: 0.50
Suelo: 0.20
• De los datos obtenidos calculamos
el coeficiente de utilización (Cu):
 Interpolamos:
83 + 93
2
= 0.88 = 𝐶𝑢
 Realizamos el calculo del flujo total:
(Φt):
Φt=
(𝐸𝑚 × 𝑆)
(𝐶𝑢 × 𝐹𝑚)
Φt=
(100 × 4.05 × 6.87)
(0.88 × 0.8)
Φt=3 952 lm
• Ahora hallamos los puntos de luz:
𝑁 =
3952
1920
𝑁 = 2.0583 = 2
• Comprobamos el valor alcanzado
de Em:
𝐸𝑚 =
𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚
𝑆
𝐸𝑚 =
2 × 1920 × 0.88 × 0.8
4.05 × 6.87
𝐸𝑚 = 97.161 < 100 𝑙𝑢𝑥 NO CUMPLE
 Ahora hallamos los puntos de
luz:
𝑁 =
3952
2100
𝑁 = 1.8819 = 2
 Comprobamos el valor
alcanzado de Em:
𝐸𝑚 =
𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚
𝑆
𝐸𝑚 =
2 × 2100 × 0.88 × 0.8
4.05 × 6.87
𝐸𝑚 = 106.2698 > 100 𝑙𝑢𝑥 CUMPLE

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  • 1. “ AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTADAD DE INGENIERIA
  • 2. PISO 1 (ALMACÉN): Datos:  H= 3.10 m  a=6.65 m  b=12.9 m  h’= 0.85
  • 3. 0.04 M • Hallamos en índice del local (K): 𝐾 = 𝑎 × 𝑏 ℎ(𝑎 + 𝑏) 𝐾 = 12.9 × 6.65 2.86(12.9 + 6.65) 𝐾 = 1.53 2.86 m 0.20 m 3.1 m
  • 4. • De los datos obtenidos: Techo: 0.70 Paredes: 0.50 Suelo: 0.20 • De los datos obtenidos calculamos el coeficiente de utilización (Cu):  Interpolamos: 83 + 93 2 = 0.88 = 𝐶𝑢  Realizamos el calculo del flujo total: (Φt): Φt= (𝐸𝑚 × 𝑆) (𝐶𝑢 × 𝐹𝑚) Φt= (100 × 12.9 × 6.65) (0.88 × 0.8) Φt=12 185 lm
  • 5. DX” • Ahora hallamos los puntos de luz: 𝑁 = 12185 2100 𝑁 = 5.80 = 6 • Comprobamos el valor alcanzado de Em: 𝐸𝑚 = 𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚 𝑆 𝐸𝑚 = 6 × 2100 × 0.88 × 0.8 12.9 × 6.65 𝐸𝑚 = 103.40 < 100 𝑙𝑢𝑥 CUMPLE 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √ N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 *ancho = √ 5.80 12.9 *6.65= 1.73 = 2 luminarias 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜( 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ) = 1.73 12.9 6.65 = 3.35 = 3 luminarias Dx= 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 12.9 3 =4.3m Dx”= 𝐷𝑥 2 = 4.3 2 =2.15m Dy= 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 6.65 1.73 =3.33m Dy”= 𝐷𝑦 2 = 3.33 2 =1.67m DY” DY DX
  • 6. DATOS: Largo= 8.95m Ancho= 6.35 m H= 2.5 m (PT)Altura plano de trabajo = 0.85m PML(EMPOTRADO)= 0 NIVEL DE ILUMINACIÓN ℎ𝑚 = 2.5 − 0.85 + 0 = 1.65𝑚 ALTURA DE CAVIDAD CAVIDAD LOCAL 𝐾 = (𝐿∗𝑎) 𝐻(𝑙+𝑎) 𝐾 = (8.95∗6.35) 2.5(8.95+6.35) = 1.48
  • 8. FACTOR DE DEPRECIACIÓN  Interpolamos: Cu= 83+93 2 = 0.88 Φt= (𝐸𝑚 × 𝐴) (𝐶𝑢 × 𝐹𝑚) Φt= (150 × 8.95 × 6.35) (0.89 × 0.8) Φt=11973.14lum COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (Cu) REALIZAMOS EL CALCULO DEL FLUJO TOTAL: (ΦT): Dónde: φtot.: Flujo luminoso total requerido [lm] E medio: Iluminancia media requerida [lx] A: Área del local [m2] CU: Coeficiente de utilización FM: Factor de mantenimiento
  • 9. 𝑁 = ૎‫ܜܗܜ‬ ૎‫ܔ‬∗𝑛 = 11973.14 2100 𝑁 = 5.701 = 6 CALCULAR NÚMERO DE LUMINARIAS REQUERIDAS (N) Dónde: N: Número de luminarias requeridas n: Número de bombillas por luminaria φtot: Flujo luminoso total o requerido [lm] φl: Flujo luminoso por bombilla [lm]. FLUJO LUMINOSO REAL ૎ E LUMINANCIA REAL PROMEDIO ૎real= N∗n∗ ૎L ૎real= 6∗2100=12600 lm Eprom = ૎real∗CU∗𝑭𝑴 𝐀 Eprom = 12600∗0.89∗0 .8 𝟓𝟔.𝟖𝟑 = 157.86 Lux157.86>150 𝑙𝑢𝑥 SI CUMPLE
  • 10. 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √ N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 *ancho = √ 6 8.95 *6.35= 5.19= 6 luminarias 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜( 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ) = 6 8.95 6.35 = 8.45= 8 luminarias Dx= 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 8.95 8 =1.11m Dx”= 𝐷𝑥 8 = 1.11 8 =0.14m Dy= 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 6.35 6 =1.06m Dy”= 𝐷𝑦 6 = 1.06 6 =0.18m EMPLAZAMIENTO DE LAS LUMINARIAS Dy= 1.06m Dy”= 0.18m Dx=1.11 Dx”= 0.14m
  • 11. 6.20 m 4.05 m TERCERA PLANTA: SALA Y COMEDOR
  • 12. DATOS: Largo= 6.20m Ancho= 4.05 m H= 2.8 m (PT)Altura plano de trabajo = 0.85m PML(EMPOTRADO)= 0 NIVEL DE ILUMINACIÓN ℎ𝑚 = 2.8 − 0.85 + 0 = 1.95𝑚 ALTURA DE CAVIDAD CAVIDAD LOCAL 𝐾 = (𝐿∗𝑎) 𝐻(𝑙+𝑎) 𝐾 = (6.20∗4.05) 2.1(6.20+4.05) = 1.25
  • 14. FACTOR DE DEPRECIACIÓN  Interpolamos: Cu= 83+93 2 = 0.88 Φt= (𝐸𝑚 × 𝐴) (𝐶𝑢 × 𝐹𝑚) Φt= (300 × 4.05 × 6.20) (0.89 × 0.8) Φt=10700.28lum COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (Cu) REALIZAMOS EL CALCULO DEL FLUJO TOTAL: (ΦT): Dónde: φtot.: Flujo luminoso total requerido [lm] E medio: Iluminancia media requerida [lx] A: Área del local [m2] CU: Coeficiente de utilización FM: Factor de mantenimiento
  • 15. 𝑁 = ૎‫ܜܗܜ‬ ૎‫ܔ‬∗𝑛 = 10700.28 2100 𝑁 = 5.0953 = 5 CALCULAR NÚMERO DE LUMINARIAS REQUERIDAS (N) Dónde: N: Número de luminarias requeridas n: Número de bombillas por luminaria φtot: Flujo luminoso total o requerido [lm] φl: Flujo luminoso por bombilla [lm]. FLUJO LUMINOSO REAL ૎ E LUMINANCIA REAL PROMEDIO ૎real= N∗n∗ ૎L ૎real= 5∗2100=10500 lm Eprom = ૎real∗CU∗𝑭𝑴 𝐀 Eprom = 10500∗0.88∗0 .81 𝟐𝟓.𝟏𝟏 = 302.06 lux 302.06 lux ≥ 300 𝑙𝑢𝑥 SI CUMPLE
  • 16. 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √ N𝑡𝑜 𝑡𝑎 𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 *ancho = √ 5 6.20 *4.05= 1.81 = 2 luminarias 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜( 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ) = 2 6.20 4.05 = 3.06 = 3 luminarias Dx= 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 6.20 3 =2.06m Dx”= 𝐷𝑥 3 = 2.06 3 =0.67m Dy= 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 4.05 2 =2.03m Dy”= 𝐷𝑦 2 = 2.03 2 =1.02m EMPLAZAMIENTO DE LAS LUMINARIAS Dy= 2.03m Dy”= 1.02m Dx=2.06 Dx”= 0.67m
  • 17. Datos:  H=2.6 m  a=4.05 m  b=6.87 m  h’= 0.85 LAMPARA DE TECHO PARA SOBREPONER - LAMPARAS LED BASE BLANCA CIRCULAR 24W LUZ CALIDA- LUMLIGHT PISO 4:
  • 18. 0.04 M • Hallamos en índice del local (K): 𝐾 = 𝑎 × 𝑏 ℎ(𝑎 + 𝑏) 𝐾 = 4.05 × 6.87 1.71(4.05 + 6.87) 𝐾 = 1.49 1.71 m 0.85 m 2.6 m
  • 19.
  • 20. • De los datos obtenidos: Techo: 0.70 Paredes: 0.50 Suelo: 0.20 • De los datos obtenidos calculamos el coeficiente de utilización (Cu):  Interpolamos: 83 + 93 2 = 0.88 = 𝐶𝑢  Realizamos el calculo del flujo total: (Φt): Φt= (𝐸𝑚 × 𝑆) (𝐶𝑢 × 𝐹𝑚) Φt= (100 × 4.05 × 6.87) (0.88 × 0.8) Φt=3 952 lm
  • 21. • Ahora hallamos los puntos de luz: 𝑁 = 3952 1920 𝑁 = 2.0583 = 2 • Comprobamos el valor alcanzado de Em: 𝐸𝑚 = 𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚 𝑆 𝐸𝑚 = 2 × 1920 × 0.88 × 0.8 4.05 × 6.87 𝐸𝑚 = 97.161 < 100 𝑙𝑢𝑥 NO CUMPLE  Ahora hallamos los puntos de luz: 𝑁 = 3952 2100 𝑁 = 1.8819 = 2  Comprobamos el valor alcanzado de Em: 𝐸𝑚 = 𝑁 × Φt × 𝐶𝑢 × 𝐹𝑚 𝑆 𝐸𝑚 = 2 × 2100 × 0.88 × 0.8 4.05 × 6.87 𝐸𝑚 = 106.2698 > 100 𝑙𝑢𝑥 CUMPLE