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 857-1-2009; Страница 38

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53378-2009 Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости Acoustical materials used in floating floors of residential buildings. Method for determination of dynamic stiffness (Настоящий стандарт распространяется на акустические упругие материалы с гладкой поверхностью, применяемые для звукоизоляции в плавающих полах жилых зданий, и устанавливает метод определения динамической жесткости. Метод определения динамической жесткости акустических материалов, установленный настоящим стандартом, не применяют при действии нагрузок менее 0,4 кПа в степени минус 1), например, для материалов, предназначенных для внутренней облицовки стен, или более 4 кПа, например, для материалов, укладываемых под основание оборудования. Метод, установленный настоящим стандартом, применяют для сравнения результатов испытания выборок изделий из аналогичных материалов известного качества. В настоящем стандарте приведены также ограничения в части удельного сопротивления продуванию потоком воздуха упругих материалов, подлежащих испытанию) ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия Vertical cylindrical steel tanks for oil and oil-products. General specifications (Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120000 м куб., используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов. Требования настоящего стандарта распространяются на следующие условия эксплуатации резервуаров:. - расположение резервуаров – наземное;. - плотность хранимых продуктов – не более 1015 кг/м куб.;. - максимальная температура корпуса резервуара – не выше плюс 180 °С, минимальная – не ниже минус 65 °С;. - внутреннее избыточное давление – не более 2000 Па;. - относительное разрежение в газовом пространстве – не более 250 Па;. - сейсмичность района строительства – не более 9 баллов включительно по шкале MSK-64 [1]. Требования настоящего стандарта распространяются на стальные конструкции резервуара, ограниченные первым фланцевым или сварным (резьбовым) соединением технологических устройств или трубопроводов снаружи или изнутри корпуса резервуара. Настоящий стандарт допускается применять при строительстве резервуаров для хранения пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих стоков, жидких минеральных удобрений и пищевых жидких продуктов (при условии обеспечения санитарно-гигиенических норм). Настоящий стандарт не распространяется на изотермические резервуары (хранение сжиженных газов), баки-аккумуляторы для горячей воды и резервуары для хранения агрессивных химических продуктов) ГОСТ Р 53195.3-2009 Безопасность функциональная, связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам Function safety of building/erection safety related systems. Part 3. Requirements for systems (Настоящий стандарт. - применяют совместно с ГОСТ Р 53195.1 и ГОСТ Р 53195.2;. - применяют к электрическим, электронным, программируемым электронным связанным с безопасностью зданий и сооружений системам (Е/Е/РЕ СБЗС-системам), а также к системам, подсистемам и компонентам внутри Е/Е/РЕ СБЗС-систем, которые содержат хотя бы один электрический, электронный или программируемый компонент;. - устанавливает требования к функциональной безопасности аппаратных средств Е/Е/РЕ СБЗС-систем на стадиях проектирования, планирования и реализации Е/Е/РЕ СБЗС-систем;. - устанавливает требования к действиям и процедурам, которые должны быть выполнены на этих стадиях для обеспечения функциональной безопасности Е/Е/РЕ СБЗС-систем, а также оценки и подтверждения соответствия на стадиях их жизненного цикла, за исключением требований к программному обеспечению (ПО), которые должны быть установлены в нормативных документах на ПО;. - устанавливает минимальный состав информации, необходимый для установки, ввода в эксплуатацию и подтверждения соответствия Е/Е/РЕ СБЗС-систем требованиям безопасности)
Страница 38
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 857-12009
5.2.19 температура предварительного подогрева Гр: Температура деталей в зоне сварки
непосредственно передсварочнойоперацией.
П р и м е ч а н и е Как правило, указывают минимальное значение этой температуры, обычно равное ми
нимальной температуре перехода (см. ИСО 13916).
5.2.20 температура между проходами Г,: Температура многопроходногосварногошва иприле
гающейобласти основного металла непосредственно перед выполнением следующего прохода.
П р и м е ч а н и е Обычно устанавливают максимальное значение этой температуры м. ИСО 13916).
5.2.21 погонная энергияЭлектрическая энергия, расходуемая на единицу длины шва и
вычисляемая по формуле
где
U
— сварочное напряжение;
/ — сварочныйток;
V— скорость сварки.
5.2.22 плотность эффективной энергии О,: Введенная энергия, отнесенная к таким размерам
шва, какдлина валика или шва. сечение шва. диаметр сварной точки.
В случаедуговой сваркиэто эффективная погонная энергия, вычисляемая поформуле
О, = Е,п.
1
где
Е,
погоннаяэнергия;
) — эффективный КПД процесса нагрева изделиядугой.
5.2.23 эффективный КПД процесса нагрева: Отношение эффективной погонной энергии к
погонной энергии:
5.2.24 относительный эффективный КПД процесса нагрева
ц’:
Отношение эффективного
КПД процесса нагрева при любом способе сваркипх ктаковому при сварке под флюсом ц
UP-.
П UP
5.2.25 трехмерный тепловой поток: Тепловой поток при сварке, имеющий составляющие,
параллельные поверхности пластины и перпендикулярные к ней.
5.2.26 двумерный тепловой поток: Тепловой поток при сварке, имеющий составляющие,
параллельные поверхности пластины.
5.2.27 промежуточная толщина
dx:
Толщина пластины, при которой тепловой поток является
промежуточным междутрехмерным идвухмерным потоками.
П р и м е ч а н и е а, зависит от вводимой энергии.
5.2.28 производительность расплавления присадочного металла: Масса присадочного
металла, расходуемого в единицупроизводительного времени сварки.
5.2.29 производительность выполнения шва: Масса металла всего шва. получаемого за еди
ницу производительного времени сварки.
5.2.30 коэффициент использования присадочного металла, %: Отношение массы металла,
наплавленного в разделку или на заготовку, к массе расходуемогоприсадочногометалла или расходуе
мого электродного стержня при дуговой сварке покрытым электродом.
5.2.31 отношение длин валика и присадки: Отношение длины валика к длине расходуемого
присадочного прутка.
5.2.32 производительность наплавки: Масса металла шва. наплавленного в разделку за еди
ницу производительноговремени сварки.
5.2.33 размах поперечного колебания: Удвоенная амплитуда поперечного колебания свароч
ной проволоки или сварочного инструмента (см. рисунок 62).
5.2.34 амплитуда поперечного колебания: Половина размаха поперечного колебания
(см. рисунок62).
34