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Aug 05, 2022

Descripción de la relación entre neblina y transmitancia

1. Cognición tradicional

Para materiales transparentes o translúcidos, la mayoría de la gente tiene la idea de que cuanto mayor sea la transmisión de luz y menor sea la neblina, ¿existe una relación inversa correspondiente entre los dos?

¡Lamentablemente, esta idea es absolutamente incorrecta!

2. Hechos objetivos

La relación entre la transmitancia de la luz y la neblina parece ser caótica, pero seré muy receptivo al decir que no existe una relación entre los dos y que también se basa en hechos objetivos.

¿por qué?

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2.1. Transmitancia de luz

La transmisión de luz caracteriza la transmisión de luz de materiales transparentes y semitransparentes. El factor principal que afecta la transmisión de la luz es la reflexión o absorción de luz del material en diferentes bandas de longitud de onda. Cuanto mayor sea la reflexión o la absorción, menor será la transmisión de luz.

Valor de transmitancia Tt=(flujo de luz transmitida/flujo de luz incidente)*100 por ciento

La transmitancia es fácil de entender y no se repetirá.

2.2, neblina

La neblina caracteriza el estado irregular de turbidez de los materiales transparentes y translúcidos. Los principales factores que afectan la turbidez son los defectos estructurales internos del material, la introducción de impurezas externas y la fricción y el desgaste de la superficie.

*Los defectos estructurales internos, la introducción de impurezas externas, la fricción y el desgaste de la superficie y otros factores existen de modo que el flujo luminoso total transmitido obviamente presenta dos partes de flujo luminoso transmitido paralelo Tp y flujo luminoso dispersado Td;

*El flujo luminoso transmitido en paralelo Tp está en línea recta con la luz incidente, estrictamente hablando, el flujo luminoso dentro del rango de medio ángulo de 2,5 grados, y el rango más allá del medio ángulo de 2,5 grados se denomina flujo de luz transmitida astigmática Td ;

*Cuanto más evidentes sean los factores, como los defectos estructurales internos, la introducción de impurezas externas, la fricción y el desgaste de la superficie, etc., cuanto mayor sea el valor del flujo de luz transmitida dispersada Td, mayor será el valor de turbidez.

Valor de neblina Haze=(flujo luminoso transmitido disperso/flujo luminoso transmitido total)*100 por ciento

O Haze=(Td/Tt)*100 por ciento

Algunas personas aquí dirán que cuanto mayor sea la transmisión de luz de Tt, es decir, cuanto mayor sea el denominador, menor será el valor de turbidez. Me gustaría recordarles de buena fe, ¡no ignoren el importante papel de la transmisión difusa Td!

2.3. Ejemplo numérico de neblina de transmitancia

*El flujo luminoso incidente es de 100 unidades, el flujo luminoso total transmitido es de 90 unidades y la transmitancia es del 90 por ciento

Transmisión de dispersión 10 unidades, transmisión paralela 80 unidades, valor de neblina 10/90=11.1 (porcentaje) -- transmisión alta y neblina baja

Transmisión de dispersión 80 unidades, transmisión paralela 10 unidades, valor de neblina 80/90=88.9 (por ciento)--alta transmitancia y alta neblina

*El flujo luminoso incidente es de 100 unidades, el flujo luminoso total transmitido es de 20 unidades y la transmitancia es del 20 por ciento

Transmisión dispersa 2 unidades, transmisión paralela 18 unidades, valor de turbidez 2/20=10 (porcentaje)--transmisión baja y turbidez baja

Transmisión de dispersión 18 unidades, transmisión paralela 2 unidades, valor de turbidez 18/20=90 (porcentaje) -- transmisión baja y turbidez alta

¡Haze no tiene nada que ver con la transmitancia!

En resumen, ¡la neblina y la transmitancia no tienen nada que ver!

losneblina y transmitanciase miden con un medidor de neblina de transmitancia. ¡GBPI proporciona soluciones optimizadas de transmisión de neblina, asistencia profesional y progreso común!


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