黃 珂
(西南科技大學土木工程與建筑學院,四川綿陽621010;重慶大學建筑城規學院,重慶400045)
隧道入口照明設計方法比較
黃 珂
(西南科技大學土木工程與建筑學院,四川綿陽621010;重慶大學建筑城規學院,重慶400045)
文章分析了隧道照明的k值法,用查表法、環境簡圖法和數碼相機法對福建永武高速公路入口照明進行計算比較。查表法計算簡單,但誤差較大;環境簡圖法考慮了各部分景物的亮度和比例,比查表法準確;數碼相機法借助軟件計算,更加精確,但出現曝光過度和曝光不足的極端情況時,其精度需要進一步驗證。
隧道照明;k值法;查表法;環境簡圖法;數碼相機法
digital cameramethod
我國的隧道照明計算采用的是k值法,在計算洞外亮度的時候,有查表法、環境簡圖法、數碼相機法等。查表法計算簡單,但誤差較大;環境簡圖法考慮了各部分景物的亮度和比例,比查表法準確;數碼相機法借助軟件計算,更加精確,但出現曝光過度和曝光不足的極端情況時,其精度需要進一步驗證。
為了研究不同方法計算隧道入口段亮度的實際效果,現以福建省境內永武(永安—武平)高速公路上的黃山嶺隧道為例,采用多種方法進行對比分析研究。
福建永武高速北連浙江,南接廣東,是2004年國務院審議通過的國家高速公路“7918網”中第三縱“長春至深圳”福建省境內的重要組成部分,于2006年開始建設,2010年竣工通車。被測的隧道采用端墻式洞口,洞口外植被茂盛,綠化良好。隧道的朝向為南偏西40°,洞外路面平直,為黑色的改性瀝青路面。外觀見圖1。
隧道截面高7 m,寬7.2 m,地面排水坡度2%。燈具安裝高度6.3 m,燈具安裝截面圖見圖2。

圖2 隧道燈具安裝截面圖
測量時間為2010年8月18日至20日,天氣晴朗,測量者站在離隧道洞口一個安全停車距離處拍照,相機離地面高度為1.5 m。黃山嶺隧道測量距離為離洞口100 m,20°圓錐角視場角內無天空,其洞門形式為淺色端墻式,洞頂采用深色植被綠化,部分邊坡裸露,如圖3(a)所示。
亮度計和相機應當放置在離隧道洞口一個安全停車距離的位置(這里是100 m),并且放置在車道中間,離路面1.5 m高,如圖3(b)所示。但是,當車道上有車流的時候,不能在車道中間測量,這種情況下可以將相機安放在車道的一邊,其架設高度為1.5 m。因為測量時方位角的誤差通常在1%左右,這樣不會產生很大的誤差,安全停車距離通常允許存在10%的誤差。測量洞外各景物亮度的平均值及各種景物所占的比例見表1。

圖3 隧道測量

表1 黃山嶺隧道洞外景物亮度及各種景物所占比例
測量得到的路面亮度偏低,這是因為隧道剛竣工,黑色改性瀝青路面較新,顏色偏深。洞口綠化多為深綠色灌木,導致亮度比CIE推薦的值要低。
接下來分別用查表法、環境簡圖法和數碼相機法快速確定L20,根據k值法計算入口亮度,比較不同方法計算得到的入口段亮度。
我國標準中采用的k值只是對日本和歐洲k值的簡單平均,科學依據不足,因此筆者比較計算的時候,選用CIE 88—1990中推薦的k值進行計算,見表2。

表2 CIE 88—1990推薦的k值
根據《公路隧道照明設計細則》(JTG/T D70/2-01—2014),距離黃山嶺隧道100m處20°圓錐角視場內無天空,洞口南偏西40°,隧道設計速度為80 km/h。
因此,通過表3,得到:

用查表法計算洞外亮度非常方便快捷,但是這種方法與實際情況往往有較大的出入。而本試驗中的隧道洞口朝向并非正南北或正東西方向。這里查表法得到L20=180 cd/m2,在隧道照明設計的前期具有非常重要的參考意義。

表3 JTG/TD70/2-01—2014推薦的洞外亮度L20(S)計算表(cd/m2)
環境簡圖法就是將隧道洞口外景物亮度與各部份所占的百分比相乘,所以必須確定合理的洞外景物亮度值。環境簡圖法要求在測量點距地面1.5 m高處,考慮正對隧道洞口方向20°視野范圍內,天空亮度、路面亮度、洞口環境亮度和隧道洞口亮度,洞外亮度值可以按下式計算:

式中:L20(S)——洞外亮度,cd/m2;
Lc——20°視野范圍內的天空亮度,cd/m2;
Lr——洞外道路路面亮度,cd/m2;
Le——環境亮度,cd/m2;
Lτ——洞口亮度,cd/m2;
c、r、e、τ——分別為天空、路面、環境、洞口所占的百分比。
各部分景物的亮度參考CIE 88—1990給出的值,見表4。

表4 洞外景物亮度(cd/m2)
黃山嶺隧道天空、路面、環境、洞口各自比例見表1。代入公式(2)后,計算得到

環境簡圖法的各部分面積比例需借用軟件進行計算,在劃分時由于操作人員不同,劃分的面積可能有所差異,需要仔細排除差異,精細劃分。
我國JTJ026.1—1999《公路隧道通風照明設計規范》中推薦了黑度法,即拍攝隧道圖像的黑白照片,并測量作為參考標準的灰板亮度,在照片上以灰板為參照,計算L20的值。近年來,隨著數碼相機和計算機的普及和性能的提高,已廣泛采用了數碼技術來作為測量和計算的手段。

圖4 SM光環境測試系統截圖
本測量數碼相機為Canon EOS 50D,配合Canon EF 17-40 mm f/4L USM鏡頭,以及高達1 510萬像素的CMOS感光器,具有卓越的成像能力,能充分滿足隧道入口測量的需求。
圖像處理則借用了具有國家發明專利的天津大學SM光環境測試系統進行分析處理和輸出。
數碼相片參數:光圈F=3.6,快門T=1/1 000 s。拍攝時間為2010年8月20日中午。
SM光環境測試系統分析截圖見圖4。
Comparison of Lighting Design M ethods for Tunnel Portal
HUANG Ke
(Southwest University of Science and Technology Institute of Civil Engineering and Architecture,Mianyang 621010,P.R.China;College of Architecture and Urban Planning,Chongqing University,Chongqing 400045,P.R.China)
The article analyses the tunnel lighting of k value method,using look-up table method,environmental diagram method and digital camera method of fujian yong wu highway entrance lighting calculation comparison.
the tunnel lighting;k value method;the look-up table method;envionment diageram method;
2015-12-23
黃珂(1978-),男,博士生,講師,主要從事建筑光學和視覺理論研究。