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An der Oberflache des menschlichen Korpers Haut Kleidung absorbierte emittierte elektro magnetische Strahlung aussert sich in einer unmittelbaren Anderung der Temperaturen an den Grenzflachen zwischen Organismus und Umwelt Sie beeinflusst die thermische Energie und somit die Warmebilanz des homoiothermen menschlichen Organismus Die mittlere Strahlungstemperatur T m r t textstyle T mathrm mrt fasst die raumlich und spektral differierenden thermischen Wirkungen in einer einzigen Umweltvariablen zusammen Dieses Konzept erleichtert ganz wesentlich eine konsistente die aktive und passive Thermoregulation berucksichtigende Modellierung der Energiebilanz des Menschen abhangig von Umweltvariablen Neben Lufttemperatur Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit ist T m r t textstyle T mathrm mrt die vierte umweltbezogene und komplexeste der Eingangsgrossen fur solche Energiebilanzmodelle Sie sind Basis verschiedener Aquivalenttemperaturen wie besonders des universellen thermischen Klima Index UTCI 1 der gefuhlten Temperatur GT 2 der physiologischen aquivalenten Temperatur PET 3 4 und der rationale Standard Effektiv Temperatur SET 5 6 die die thermische Wirkung der Umgebung auf den Organismus thermophysiologisch gerecht bewerten Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Grundlagen der Berechnung 3 Berechnung aus Messwerten 3 1 Aktive Strahlungsmessungen 3 1 1 Isotropie 3 1 2 Anisotropie 3 1 3 Berechnungsformeln 3 2 Passive Strahlungsmessungen Globethermometer 4 Bewertung der Ergebnisse aus aktiven und passiven Strahlungsmessungen 5 EinzelnachweiseDefinition BearbeitenDie mittlere Strahlungstemperatur T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp ist in Bezug auf eine Person gegebener Korperhaltung stehend sitzend Ausrichtung zur Sonne und gegebenem kurz und langwelligen Absorptionsvermogen von Haut Kleidung definiert als die einheitliche Temperatur einer ideal schwarz strahlenden Umschliessungsflache die an der Oberflache der Person zu dem gleichen Gewinn Verlust an Warme durch Strahlung F e p textstyle mathit Phi mathrm e p nbsp fuhren wurde wie in der aktuellen komplex strukturierten Strahlungsumgebung 7 8 9 Grundlagen der Berechnung BearbeitenUnter Anwendung des Stefan Boltzmann Gesetzes ist der Nettostrahlungsfluss F e p textstyle mathit Phi mathrm e p nbsp zwischen einer Person p und ihrer Umgebung entsprechend dieser Definition F e p A e f f s S B e p T m r t 4 T c l 4 displaystyle mathit Phi mathrm e p A mathrm eff cdot mathrm sigma SB cdot mathrm varepsilon mathrm p cdot left T mathrm mrt 4 T mathrm cl 4 right nbsp A e f f f e f f A D u b o i s textstyle A mathrm eff mathrm f mathrm eff cdot A mathrm Dubois nbsp ist die strahlungswirksame Oberflache der Person Sie berucksichtigt mit f e f f 0 72 textstyle mathrm f mathrm eff 0 72 nbsp dass nur Teile der Gesamtoberflache A D u b o i s textstyle A mathrm Dubois nbsp des Menschen im Strahlungsaustausch mit der Umwelt stehen da sich z B die Innenseiten der Oberarme und der Korperstamm teilweise uberdecken e p 0 97 textstyle mathrm varepsilon mathrm p 0 97 nbsp ist der Emissionsgrad von Haut Kleidung s S B 5 67 10 8 W m 2 K 4 textstyle mathrm sigma mathrm SB 5 67 cdot 10 8 mathrm W mathrm m 2 K 4 nbsp die Stefan Boltzmann Konstante und T c l textstyle T mathrm cl nbsp die Temperatur der Oberflache Haut Kleidung Mit den aktuellen Strahlungsflussen die aus der Umwelt die menschliche Oberflache erreichen und dort durch Absorption in Warme umgewandelt werden ist F e p textstyle mathit Phi mathrm e p nbsp gegeben durch F e p e p W l A eff a i r l L W l cos 8 d A eff d l d W W 0 A eff e p s S B T c l 4 displaystyle mathit Phi mathrm e p mathrm varepsilon mathrm p cdot Bigl int Omega int lambda int A text eff alpha ir lambda cdot L mathit mathit Omega mathit lambda cdot cos theta cdot mathrm d A text eff cdot mathrm d mathit lambda cdot mathrm d mathit Omega cdot Omega 0 Bigr A text eff cdot varepsilon mathrm p cdot mathrm sigma mathrm SB cdot T mathrm cl 4 nbsp a i r l textstyle alpha mathrm ir mathrm lambda nbsp ist der spektral l displaystyle mathit lambda nbsp abhangige Absorptionsgrad eines Korpers fur elektromagnetische Strahlung L W l displaystyle L mathit Omega lambda nbsp ist die auf den Korper einfallende spektrale Strahldichte pro Flacheneinheit und Raumwinkel W displaystyle mathit Omega nbsp W 0 1 s r 1 r 2 displaystyle Omega 0 1 mathrm sr 1 r 2 nbsp ist der Einheitsraumwinkel der gesehen von der Mitte einer Kugel mit Radius r eine Kugelkalotte der Flache r2 ausschneidet Die Richtung von W displaystyle mathit Omega nbsp und d A eff displaystyle mathrm d A text eff nbsp kann auch durch Kugelkoordinaten mit Zenitwinkel 8 displaystyle theta nbsp 0 Zenit p 2 Horizont und p Nadir sowie Azimutwinkel f displaystyle varphi nbsp 0 Nord p 2 Ost p Sud beschrieben werden Umgestellt auf Kugelkoordinaten mit d W sin 8 d 8 d f displaystyle mathrm d mathit Omega sin theta cdot mathrm d theta cdot mathrm d varphi nbsp folgt damit aus den vorstehenden Gleichungen T m r t 1 s S B f 0 f 2 p 8 0 8 p l a i r l e p L W 8 f l f p 8 f cos 8 sin 8 d l d 8 d f W 0 0 25 displaystyle T mathrm mrt Bigl frac 1 mathrm sigma mathrm SB cdot int varphi 0 varphi 2 pi int theta 0 theta mathrm pi int lambda frac alpha mathrm ir lambda varepsilon mathrm p cdot L Omega bigl theta varphi lambda bigr cdot f mathrm p bigl theta varphi bigr cdot cos theta cdot sin theta cdot mathrm d lambda cdot mathrm d theta cdot mathrm d varphi cdot Omega 0 Bigr 0 25 nbsp f p A p 8 f A eff textstyle f mathrm p A mathrm p theta varphi A text eff nbsp ist der auf A eff displaystyle A text eff nbsp normierte Flachenprojektionsfaktor Dabei ist A p 8 f textstyle A mathrm p theta varphi nbsp die Projektionsflache der Person auf eine zur Einfallsrichtung 8 f textstyle theta varphi nbsp normale Flache und fuhrt nach fotometrischem Grundgesetz zum Sichtfaktor F p 8 f textstyle F mathrm p theta varphi nbsp des Korpers aus der gegebenen Raumrichtung 10 11 12 F p 8 f f p cos 8 W 0 p f p cos 8 W 0 p r 2 displaystyle F mathrm p theta varphi f mathrm p cdot cos theta cdot Omega 0 mathrm pi f mathrm p cdot cos theta cdot Omega 0 mathrm pi cdot r 2 nbsp f p textstyle f mathrm p nbsp ist damit eine Funktion von Korperhaltung und Raumrichtung des einfallenden Strahls 10 Bei Zerlegung des Strahls in seine Komponenten aus Zenit 8 textstyle theta nbsp und Azimut Richtung f textstyle varphi nbsp ergibt die Wichtung mit cos 8 textstyle cos theta nbsp den Strahlungsanteil der die normierte Flache erreicht T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp ist damit unabhangig von T c l textstyle T mathrm cl nbsp und somit eine reine Umweltvariable Berechnung aus Messwerten BearbeitenAktive Strahlungsmessungen Bearbeiten Aus vorstehender Gleichung folgt fur die praktische Anwendung Da im kurzwelligen sw elektro magnetischen Spektralbereich 0 28 m m l 3 m m textstyle 0 28 mathrm mu mathrm m leqq lambda leqq 3 mathrm mu mathrm m nbsp der solaren Ursprungs ist der Absorptionsgrad a i r l textstyle alpha mathrm ir mathrm lambda nbsp konstant a i r s w 0 70 textstyle alpha mathrm ir mathrm sw 0 70 nbsp ist und da im langwelligen Spektralbereich 3 m m lt l 100 m m textstyle 3 mathrm mu mathrm m lt lambda leqq 100 mathrm mu mathrm m nbsp der terrestrischen Ursprungs ist a i r l textstyle alpha mathrm ir mathrm lambda nbsp ebenfalls konstant jedoch gleich dem Emissionsgrad der Korperoberflache e p 0 97 textstyle varepsilon mathrm p 0 97 nbsp ist konnen spektral integrierende Instrumente fur die Messung eingesetzt werden 13 Im kurzwelligen sind dies Pyranometer und fur den direkten Anteil E I textstyle E mathrm I nbsp darin das Pyrheliometer Im langwelligen sind es Pyrgeometer Wenn die Pyranometer horizontal ausgerichtet werden ist das Messergebnis unabhangig vom Azimut der Sonne Damit sind jeweils die Bestrahlungsstarken aus dem oberen Halbraum Atmosphare 0 8 p 2 textstyle 0 leq theta leq mathrm pi 2 nbsp und dem unteren Halbraum Erdoberflache p 2 8 p displaystyle mathrm pi 2 leq theta leq mathrm pi nbsp getrennt zu erfassen Die Losung der Integrale in der Gleichung fur T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp erleichtert sich erheblich wenn fur jeden Halbraum getrennt wird zwischen isotropen und gerichteten anisotropen Strahlungskomponenten Isotropie Bearbeiten Bei Isotropie ist die Strahldichte L W 8 f textstyle L Omega theta varphi nbsp aus allen Richtungen des Halbraums identisch L W textstyle L Omega nbsp kann damit vor das Integral gezogen werden Da der Korper der Person symmetrisch A p textstyle A mathrm p nbsp fur entgegengesetzte Einfallsrichtungen identisch und die Summe aller Sichtfaktoren eins ist sind die verbleibenden Integrale fur den Halbraum identisch 0 5 10 Die isotrop aus dem Halbraum einfallende Bestrahlungsstarke ist dann 0 5 p L W textstyle 0 5 cdot mathrm pi cdot L Omega nbsp und unabhangig von der Korperhaltung Die Multiplikation mit a i r l textstyle alpha mathrm ir mathrm lambda nbsp ergibt den absorbierten Strahlungsanteil der in Warme umgesetzt wird Der diffuse kurzwellige Anteil E D W m 2 textstyle E mathrm D mathrm W mathrm m 2 nbsp entsteht durch Streuung an Molekulen der Atmosphare sowie an Aerosolen und Wolkenpartikeln Unter bedecktem Himmel ist die diffuse solare Bestrahlungsstarke vollstandig isotrop unter wolkenlosem oder gering bewolktem Himmel enthalt E D textstyle E mathrm D nbsp jedoch einen signifikanten zirkum solaren Anteil f c s textstyle f mathrm cs nbsp der als weitgehend anisotrop zu behandeln ist und abgezogen werden muss siehe Abschnitt Anisotropie Die Erdoberflache reflektiert im solaren Spektrum i a entsprechend dem Lambertschen Gesetz Die aus dem unteren Halbraum einfallende reflektierte kurzwellige Strahlung E R textstyle E mathrm R nbsp ist deshalb in guter Naherung isotrop 14 Weitgehend spiegelnde Flachen sind fur die Anwendungspraxis bedeutungslos Im langwelligen Bereich sind die Weglangen zwischen den stark absorbierenden Gasen der Atmosphare besonders Wasserdampf so gering dass die atmospharische Gegenstrahlung E A textstyle E mathrm A nbsp isotrop ist Der Erdboden ist im Langwelligen ein nahezu schwarzer Strahler und die langwellige Bestrahlungsstarke E E textstyle E mathrm E nbsp aus dem unteren Halbraum damit isotrop Anisotropie Bearbeiten Im Kurzwelligen ist die direkte Bestrahlungsstarke E I textstyle E mathrm I nbsp bezogen auf eine zum einfallenden Strahl normale Empfangsflache per Definitionem gerichtet und kommt ohne Streuung in der Atmosphare direkt von der Sonnenscheibe die einen Raumwinkel von nur ca 0 00024 sr aufweist Der zirkum solare Anteil f c s textstyle f mathrm cs nbsp in E D textstyle E mathrm D nbsp Raumwinkel ca 0 034 sr entsteht aus dem starken Vorwartspeak bei Mie Streuung an Aerosolen Operationell gemessen ist f c s textstyle f mathrm cs nbsp nicht verfugbar f c s textstyle f mathrm cs nbsp muss deshalb als Funktion von Sonnenhohe g s textstyle gamma mathrm s nbsp Grad kurzwelliger Globalstrahlung E G textstyle E mathrm G nbsp sowie von E D textstyle E mathrm D nbsp modelliert werden 15 16 Berechnungsformeln Bearbeiten Als Funktion der in der Meteorologie gebrauchlichen Strahlungsmessungen gilt dann T mrt 1 s S B 0 5 E A E E a i r s w e p 0 5 E R 1 f c s E D f p g s E I f c s E D sin g s 0 25 displaystyle T text mrt left frac 1 sigma mathrm SB cdot left 0 5 cdot left E mathrm A E mathrm E right frac alpha mathrm ir sw varepsilon mathrm p cdot left 0 5 cdot left E mathrm R left 1 f mathrm cs right cdot E mathrm D right right f mathrm p gamma mathrm s cdot left E mathrm I f cs cdot frac E mathrm D sin gamma mathrm s right right right 0 25 nbsp nbsp Flachenprojektionsfaktor Mensch und KugelDa die Globalstrahlung E G E D sin g s E I textstyle E mathrm G E mathrm D sin gamma mathrm s cdot E mathrm I nbsp ist kann E I textstyle E mathrm I nbsp auch aus E G textstyle E mathrm G nbsp und E D textstyle E mathrm D nbsp abgeleitet werden die haufiger gemessen vorliegen Als Referenzperson wird in der Human Biometeorologie eine aufrechtstehende Person angenommen die rotationssymmetrisch zu ihrer vertikalen Achse und damit unabhangig vom Azimut f displaystyle varphi nbsp der Sonne ist Der Flachenprojektionsfaktor f p g s textstyle f mathrm p gamma s nbsp ist dann 17 f p 0 298 8 34 10 4 g s 6 46 10 5 g s 2 3 01 10 7 g s 3 displaystyle f mathrm p 0 298 8 34 cdot 10 4 cdot gamma mathrm s 6 46 cdot 10 5 cdot gamma mathrm s 2 3 01 cdot 10 7 cdot gamma mathrm s 3 nbsp Die Modelle der numerischen Wettervorhersage geben ublicherweise E G textstyle E mathrm G nbsp E R textstyle E mathrm R nbsp bzw die Albedo des Untergrunds z T auch E D textstyle E mathrm D nbsp sowie die langwellige Strahlungsbilanz E A E E textstyle E mathrm A E mathrm E nbsp aus so dass sich mit geringem Aufwand auch numerische Vorhersagen von T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp ableiten lassen Wenn die Umgebung einer Person uneinheitlich ist z B in einer Strassenschlucht mit Himmelsausschnitt Sky View Factor besonnten und beschatteten Gebaudewanden und Strasse dann ist das Messergebnis E p textstyle E mathrm p nbsp aus den die Person vollig umschliessenden Teilflachen i 1 n displaystyle i 1 mathrm n nbsp die jeweils ortlich Lambert aquivalent mit M i textstyle M mathrm i nbsp ausstrahlen E p i 1 n F p i M i displaystyle E mathrm p textstyle sum i 1 mathrm n displaystyle F mathrm p i cdot M i nbsp Im kurzwelligen aus dem oberen Halbraum gilt dann z B E p E G textstyle E mathrm p E mathrm G nbsp Ist E I textstyle E mathrm I nbsp zusatzlich bekannt ergibt sich T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp aus der obigen Formel Im Falle eines geschlossenen Innenraums in dem einfallende solare Strahlung vernachlassigbar ist folgt unmittelbar uber das Stefan Boltzmann Gesetz und den jeweils einheitlichen Temperaturen T i textstyle T i nbsp der Teilflachen 8 9 10 T m r t i 1 n F p i T i 4 0 25 displaystyle T mathrm mrt bigl textstyle sum i 1 mathrm n F mathrm p i cdot T i 4 displaystyle bigr 0 25 nbsp Die Genauigkeit der Ableitung von T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp aus gemessenen Wandtemperaturen T i textstyle T i nbsp kann jedoch durch Wasserdampfabsorption in der Raumluft begrenzt sein besonders wenn eine Wandtemperatur starker von der Lufttemperatur abweicht Bei z B Raumtemperatur von 20 C und Luftfeuchte von 50 verandert die Wasserdampfabsorption die von den Wanden ausgehende und die Person ungeandert erreichende thermische Strahlung schon bei Distanzen bis zur Person von 10 bis 20 m signifikant In einem Innenraum erleichtert ein kartesisches Koordinatensystem die Berechnung der F p i textstyle F mathrm p i nbsp Die Koordinatentransformation erfolgt aus der Form F p 8 f f p cos 8 W 0 p r 2 textstyle F mathrm p theta varphi f mathrm p cdot cos theta cdot Omega 0 mathrm mathrm pi cdot r 2 nbsp fur den Sichtfaktor Die notwendige dreidimensionale Integration uber die Flachen kann numerisch berechnet oder der Sichtfaktor aus Diagrammen Tabellen abgeleitet werden 10 11 18 Passive Strahlungsmessungen Globethermometer Bearbeiten T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp kann prinzipiell indirekt aus der Energiebilanz eines Messsystems erschlossen werden das von Konvektion Warmeleitung und Strahlung beeinflusst wird Der Messwert ist ableitbar wenn das System im dynamischen Gleichgewicht mit der Umgebung ist Verwendung findet das Globethermometer Messwert ist die Globetemperatur T g textstyle T mathrm g nbsp 19 20 21 22 Das Globethermometer besteht aus einer zumindest aussen geschwarzten a i r s w 0 95 textstyle alpha mathrm ir mathrm sw sim 0 95 nbsp Hohlkugel aus Kupfer mit einem Durchmesser von d g 0 15 m textstyle d mathrm g 0 15 mathrm m nbsp in deren Zentrum sich ein herkommliches Thermometer befindet Zusatzlich mussen gemessen in Hohe des Globethermometers vorliegen Lufttemperatur T a textstyle T mathrm a nbsp und Windgeschwindigkeit v a m s textstyle v mathrm a mathrm m s nbsp Dann ist T m r t T g textstyle T mathrm mrt Tg nbsp gegeben durch 9 T m r t T g T g 4 6 3 s S B e g v a 3 d g 0 4 T g T a 0 25 displaystyle T mathrm mrt Tg approx Bigl T mathrm g 4 frac 6 3 sigma mathrm SB cdot varepsilon mathrm g cdot frac v mathrm a 3 d mathrm g 0 4 cdot bigl T mathrm g T mathrm a bigr Bigr 0 25 nbsp e g 0 95 textstyle varepsilon mathrm g 0 95 nbsp ist der langwellige Emissionsgrad der Kugel Bewertung der Ergebnisse aus aktiven und passiven Strahlungsmessungen BearbeitenWegen der signifikanten Unterschieden in a i r s w textstyle alpha mathrm ir mathrm sw nbsp ist T m r t T g textstyle T mathrm mrt Tg nbsp unter Einfluss auch kurzwelliger Strahlung grundsatzlich und signifikant gegen T m r t textstyle T mathrm mrt nbsp aus aktiver Messung erhoht Kugelform gegen aufrechte Korperhaltung fuhrt sekundar zu hoheren Werten von T m r t T g textstyle T mathrm mrt Tg nbsp bei g s textstyle gamma mathrm s nbsp gt ca 32 und umgekehrt 23 Globethermometer aus Acryl Tischtennisball 24 sind wegen der gegen Kupfer sehr viel geringeren Warmeleitfahigkeit ungeeignet da sie Temperaturunterschiede bei asymmetrischer Einstrahlung nicht ausreichend rasch ausgleichen konnen 25 Sommerlich intensive kurzwellige Strahlung fuhrt zu einer verstarkten Asymmetrie der auf die Kugel einfallenden Strahlung Trotz guter Warmeleitung bedingt dies auch in einer Kupferkugel intern eine asymmetrische Ausgleichsstromung so dass das Thermometer im Kugelzentrum nicht mehr die mittlere Temperatur der Kugeloberflache reprasentiert 26 25 T m r t T g textstyle T mathrm mrt Tg nbsp ist deshalb als Eingangsgrosse fur die Modellierung der Energiebilanz des Menschen aus Messungen hochstens in Innenraumen geeignet Einzelnachweise Bearbeiten P Brode D Fiala K Blazejczyk I Holmer G Jendritzky B Kampmann B Tinz G Havenith Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index UTCI In Int J Biometeorol Band 56 2012 S 481 494 doi 10 1007 s00484 011 0454 1 H Staiger G Laschewski A Gratz The perceived temperature a versatile index for the assessment of the human thermal environment Part A scientific basics In Int J Biometeorol Band 56 2012 S 165 176 doi 10 1007 s00484 011 0409 6 P Hoppe The physiological equivalent temperature a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment In Int J Biometeorol Band 43 1999 S 71 75 doi 10 1007 s004840050118 Physiologisch aquivalente Temperatur In Lexikon der Geographie Spektrum 2001 spektrum de R R Gonzalez Y Nishi A P Gagge Experimental evaluation of standard effective temperature A new biometeorological index of man s thermal discomfort In Int J Biometeorol Band 18 1974 S 1 15 doi 10 1007 BF01450660 A P Gagge A P Fobelets P E Berglund A Standard Predictive Index of Human Response to the Thermal Environment In American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers ASHRAE Trans Band 92 1986 S 709 731 H Bohnenkamp W Pasquay Untersuchungen zu den Grundlagen des Energie und Stoffwechsels III Mitteilung Ein neuer Weg zur Bestimmung der fur die Warmestrahlung massgebenden Oberflache des Menschen Die mittlere Strahlungstemperatur In Pfluger s Archiv fur die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere Band 228 Nr 1 S 40 62 doi 10 1007 BF01755487 a b ASHRAE Standard 55 Thermal environmental conditions for human occupancy Hrsg ANSI ASHRAE Standard 55 Atlanta ASHRAE 2013 a b c ISO 7726 Ergonomics of the thermal environment Instruments for measuring physical quantities International Standard ISO 7726 Hrsg International Organization for Standardization Technical Committee ISO TC 159 Second Edition Auflage 1 November 1998 a b c d e P O Fanger Thermal Comfort Analysis and Applications in Environmental Engineering McGraw Hill Company New York St Louis San Francisco etc 1972 S 244 a b B Gluck Warmeubertragung Warmeabgabe von Raumheizflachen und Rohren Bausteine der Heizungstechnik Verlag fur Bauwesen GmbH Berlin 1990 ISBN 3 345 00515 8 S 429 T Muneer S Ivanova Y Kotak M Gul Finite element view factor computations for radiant energy exchanges In Journal of renewable and sustainable Energy Band 7 2015 S 20 doi 10 1016 j renene 2018 03 063 VDI Richtlinie 3786 5 Umweltmeteorologie Meteorologische Messungen Strahlung In VDI und DIN Normenausschuss KRdL Hrsg VDI DIN Handbuch Reinhaltung der Luft Umweltmeteorologie 1b Beuth Verlag Berlin 2015 P Ineichen O Guisan R Perez Ground reflected radiation and albedo In Solar Energy Band 44 1990 S 207 214 doi 10 1016 0038 092X 90 90149 7 R Perez P Ineichen R Seals J Michalsky R Stewart Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance In Solar Energy Band 44 1990 S 695 709 doi 10 1016 0038 092X 90 90055 H D H W Li S Lou Review of solar irradiance and daylight illuminance modeling and sky classification In Renewable Energy Band 126 2018 S 445 473 doi 10 1016 j renene 2018 03 063 S Park S E Tuller Human body area factors for radiation exchange analysis standing and walking postures In Int J Biometeorol Band 55 2011 S 695 709 doi 10 1007 s00484 010 0385 2 J R Howell A catalog of radiation heat transfer configuration factors Abgerufen am 8 Oktober 2020 T Bedford C G Warner The globe thermometer in studies of heating and ventilation In Epidemiology amp Infection Band 34 Nr 4 1934 S 458 473 doi 10 1017 S0022172400043242 E N Hey Small globe thermometers In J Phys E Sci Instrum Band 1 Nr 9 1968 S 955 957 doi 10 1088 0022 3735 1 9 424 L A Kuehn R A Stubbs R S Weaver Theory of the globe thermometer In Journal of Applied Physiology Band 29 Nr 5 1970 S 750 757 doi 10 1152 jappl 1970 29 5 750 K W Graves Globe thermometer evaluation In Journal of Applied Physiology Band 35 Nr 1 1974 S 30 40 doi 10 1152 jappl 1970 29 5 750 H Staiger A Matzarkis Accuracy of mean radiant temperature derived from active and passive radiometry In Atmosphere Band 11 Nr 8 2020 S 22 doi 10 3390 atmos11080805 R de Dear Ping pong globe thermometers for mean radiant temperatures In H and V Engineer Band 60 1988 S 10 11 a b S Wang Y Li Suitability of acrylic and copper globe thermometers for diurnal outdoor settings In Building and Environment Band 98 2015 S 279 294 doi 10 1016 j buildenv 2015 03 002 L Fontana Experimental study on the globe thermometer behaviour in conditions of asymmetry of the radiant temperature In Applied Thermal Engineering Band 30 Nr 6 7 2010 S 732 740 doi 10 1016 j applthermaleng 2009 12 003 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Mittlere Strahlungstemperatur amp oldid 235758243