Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18046-2009; Страница 28

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ЕН 14180-2008 Стерилизаторы медицинского назначения. Стерилизаторы низкотемпературные пароформальдегидные. Технические требования и методы испытаний Sterilizers of the medical purpose. Low temperature steam and formaldehyde sterilizers. Requirements and tests (Настоящий стандарт устанавливает требования к низкотемпературным пароформальдегидным стерилизаторам (НТПФ-стерилизаторы), работающим только при давлениях ниже давления окружающей среды и использующим смесь низкотемпературного пара и формальдегида в качестве стерилизующего агента, а также методы испытаний. Низкотемпературные пароформальдегидные стерилизаторы предназначены для стерилизации медицинских изделий, неустойчивых к нагреву, их используют главным образом в учреждениях здравоохранения. Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования:. - к рабочим характеристикам и конструкции НТПФ-стерилизаторов для обеспечения способности процессов стерилизовать медицинские изделия;. - к оборудованию и органам управления и контроля НТПФ-стерилизаторов, необходимым для валидации и текущего контроля процессов стерилизации) ГОСТ 31252-2004 Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности Noise of machines. Guidelines for the selection of method for the determination of sound power levels (Настоящий стандарт является руководством по выбору метода определения уровней звуковой мощности всех видов машин, технологического оборудования и других источников шума, которые создают в воздушной среде все виды шума по ГОСТ 12.1.003. Он может быть использован при разработке стандартов по испытаниям на шум машин определенного семейства (вида, типа) или применяться для организации испытаний, если разработка стандарта по испытаниям на шум не предполагается) ГОСТ 28549.2-90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения) Lubricants, industrial oils and related products. (Class L). Classification. Family F (spindle bearings, bearings and associated clutches) (Настоящий стандарт устанавливает классификацию группы F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения), которые относятся к классу L (смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты))
Страница 28
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО/МЭК18046— 2009
При проведения испытаний в безэховой камере совместное действие экранирующих и радиопоглощающих
материалов обеспечивает режим контролируемого радиочастотного окружающего пространства. Безэховые ка
меры данного типа предназначены для имитации проведения измерений в пространстве, свободном от воздей
ствия радиочастотного окружения.
Экранирующие свойства безэховой камеры обеспечивают режим проведения испытаний с пониженным
уровнем помех от внешних источников электромагнитного поля, а радиопоглощающие свойства материала стен и
потолка камеры обеспечивают минимизацию нежелательных отражений радиоволн от них, которые могут ока
зать влияние на результаты испытаний. В реальных условиях экранирующие свойства безэховой камеры позволя ют
относительно просто получить высокую степень снижения уровня (от 80 до 140 дБ) влияния внешних помех, что,
как правило, позволяет пренебречь воздействием внешних помех на результаты испытаний.
Поворотное устройство применяют для размещения испытуемого образца на установленной высоте от
уровня пола (например, 1 м) и обеспечивают его вращение в горизонтальной плоскости на 360’. Безэховая
камера должна иметь габаритные размеры, соответствующие требованиям проведения испытаний, в том числе
требованиям к дальности идентификации до 3 м или к дальности идентификации св. 3 м, рассчитываемой в
метрах по формуле 2(d, + d2f/k (А.2.5). При проведении испытаний фактическое расстояние от испытательной
антенны до испытуемого образца (реальная дальность) должно быть указано в отчете испытаний наряду с други ми
результатами испытаний.
При наличии несомненных преимуществ (например, минимальные уровни внешних помех, минимальная
степень отражений радиоволн от пола, потолка и стен камеры и независимость от погодных условий) безэхоеых
камер по сравнению с испытательными стендами другого типа они имеют и свои недостатки, в частности такие, как
ограниченные объемы испытательной камеры и ограничения по нижней частоте измерений, зависящие от
размеров пирамидальных радиопоглощающих элементов, которыми покрыты внутренние поверхности камеры. С
целью уменьшения нижней частоты измерений для покрытия внутренних поверхностей камеры, как правило,
применяют комбинацию радиопоглощающих элементов на основе полиуретана и ферритовых пластинок.
Все виды испытаний, связанные с измерениями чувствительности, помехоустойчивости и излучением, не
обходимо проводить в безэховой камере.
А.1.3 Безэховая камера с проводящей подстилающей поверхностью
Типовая безэховая камера с проводящей подстилающей поверхностью представляет собой экранирован
ное помещение, внутренние стены и потолок которого покрыты радиопогпощающим материалом, выполненным,
как правило, в виде пирамидальных элементов из полиуретановой пены. Металлический пол данной камеры не
покрыт радиопоглощающим материалом и представляет собой подстилающую поверхность. Обычно камера обо
рудована специальной стойкой для крепления испытательной антенны* с одной стороны и поворотным устрой
ством для закрепления на нем испытуемой антенны с другой стороны. Пример типовой безэховой камеры
с проводящей подстилающей поверхностью приведен на рисунке А.2.
Безэховые камеры данного типа предназначены для имитации работы испытательного стенда на открытой
площадке, главной характеристикой которого является идеально проводящая подстилающая поверхность нео
граниченной протяженности.
Подстилающая поверхность обеспечивает распространение отраженного сигнала, при этом сигнал, прихо
дящий на приемную антенну, представляет собой результат суперпозиции прямого и отраженного сигналов пере
дачи. При этом уровень принятого сигнала уникален в зависимости от сочетания высот расположения передаю щей
(или испытуемого образца) и приемной антенн над уровнем пола.
Антенная стойка обеспечивает переменную высоту расположения (от 1 до 4 м) испытательной антенны
таким образом, чтобы ее расположение было оптимальным для получения максимального сигнала взаимодей
ствия между этими антеннами или между испытуемым образцом и испытательной антенной.
Поворотное устройство применяют для размещения испытуемого образца на установленной высоте от
уровня пола (как правило. 1.5 м) и обеспечивает его вращение в горизонтальной плоскости на 360*. Безэховая
камера данного типа должна иметь габаритные размеры, соответствующие требованиям проведения испыта
ний. в том числе к дальности идентификации до 3 м или к дальности идентификации свыше 3 м, рассчитываемой в
метрах по формуле 2(d.+d2)2A. (А.2.5). При проведении испытаний фактическое расстояние от испытательной
антенны до испытуемого образца (реальная дальность) должно быть указано в отчете испытаний наряду с други ми
результатами испытаний.
Испытание для определения уровня излучения испытуемого образца состоят из двух этапов. На первом
этапе определяют пик напряженности поля, излучаемого испытуемым образцом, путем подъема или опускания
принимающей антенны вдоль стойки, на которой она закреплена, для получения максимального аддитивного
взаимодействия прямого и отраженного сигналов от испытуемого образца, а затем путем вращения поворотного
устройства до получения пикового уровня сигнала в азимутальной плоскости. На определенной таким образом
высоте расположения испытательной антенны на стойке фиксируют амплитуду принимаемого сигнала. На вто-
* Специальный шарнир на стойке для крепления испытательной антенны позволяет осуществлять
вращение испытательной антенны в трех плоскостях в отличие от поворотного устройства, которое
позволяет вращать испытуемую антенну только в горизонтальной плоскости.
24