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 2320-2009; Страница 12

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 16063-11-2009 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии Mechanical vibration. Methods for the calibration of vibration and shock transducers. Part 11. Primary vibration calibration by laser interferometry (Настоящий стандарт устанавливает три метода первичной вибрационной калибровки преобразователей прямолинейного ускорения совместно с усилителями или без них для определения комплексного коэффициента преобразования посредством возбуждения гармонической вибрации и измерения амплитуды колебаний методами лазерной интерферометрии. Установленные методы применяют в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц и в диапазоне амплитуд ускорения от 0,1 до 1000 м в сек. в степени 2 (в зависимости от частоты). Неопределенность измерений в соответствии с данными методами указана в разделе 2. Метод синус-аппроксимации (метод 3) позволяет проводить калибровку на частотах ниже 1 Гц (например, на частоте 0,4 Гц, используемой в качестве опорной частоты в некоторых стандартах) с амплитудами ускорения менее 0,1 м в сек. в степени 2 (например, 0,04 м в сек. в степени 2 на частоте 1 Гц) при наличии соответствующего низкочастотного вибростенда (см. раздел 9). Метод счета полос (метод 1) применяют для определения модуля коэффициента преобразования в диапазоне частот от 1 до 800 Гц и, в особых случаях, на более высоких частотах (см. раздел 7). Метод точек минимума (метод 2) применяют для определения модуля коэффициента преобразования в диапазоне частот от 800 Гц до 10 кГц (см. раздел 8). Метод синус-аппроксимации может быть применен для определения модуля и фазового сдвига коэффициента преобразования в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц. Методы 1 и 3 обеспечивают калибровку при фиксированных значениях амплитуд ускорения на разных частотах. Метод 2 обеспечивает калибровку для фиксированных значений амплитуд перемещений (амплитуда ускорения изменяется в зависимости от частоты)) ГОСТ Р 53447-2009 Лодки надувные. Часть 2. Лодки с мощностью мотора 4,5 до 15 кВт включительно Inflatable boаts. Part 2. Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive (Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования по безопасности, предъявляемые к применяемым материалам, изготовлению и испытанию надувных лодок (включая жесткие надувные лодки) с габаритной длиной корпуса менее 8 м и плавучестью не менее 1800 Н. Настоящий стандарт применим к следующим типам надувных лодок, предназначенных для эксплуатации при температурах воздуха от минус 15 град. С до плюс 60 град. С:. - тип V – надувные лодки, способные выдержать максимальную мощность мотора до 15 кВт включительно;. - тип VI – надувные парусные лодки с площадью парусов более 6 кв. м (см. приложение A)) ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-10. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость Environmental testing. Part 2-10. Tests. Test J and guidance: Mould growth (Настоящий стандарт устанавливает метод определения стойкости изделий к росту плесневых грибов и влияния развития плесневых грибов на рабочую характеристику и другие соответствующие свойства изделия. Поскольку рост плесневых грибов происходит при высокой относительной влажности, это испытание применимо к изделиям, предназначенным для транспортирования, хранения и использования во влажных условиях не менее двух суток)
Страница 12
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 23202009
О
к
ончание таблицы 3
Значения данной таблицы обязательны при проведении приемочных испытаний в лабораторных условиях.
Использование данного типа крепежных изделий в зависимости от условий применения и характеристикдеталей
может отличаться от нормального использования. Если характеристики изделия не соответствуют требованиям,
рекомендуется проводить дополнительные испытания всего соединения в эксплуатационных условиях.________
П р и м е ч а н и е — Оценка результатов испытаний стопорящего момента методом статистического контро-
ля процессов не применима.
____________________________________________________________________________________
Т а б л и ц а 4 Испытательное усилие предварительной затяжки и стопорящие моменты при испытании для
самостопорящихся гаек класса прочности 6
Резьба
d
к
Р
Испытательное усилие
предварительной
затяжки
Ft0.
М
Усилие предварительной затяжки
для определения общею
коэффициента трения
Стопорящий момент. Н м
значение Я ц \ Н
ВерхнееНижнее
предельноепредельное
ПервоеПервоеПятое
закручивание откручиваниеоткручивание
значение
Fti‘.
Н
ь .п т*
7гадп
7 н пх
М 3
17681658
14370.430.120.08
М 4
30882895
25090.90.180.12
MS
50004688
40631.60.290.2
Мб
70726630
574630.450.3
М7
101609525
82554.50.650.45
М8
1288012075
М 8 * 1
1376012900
10465
60.850.6
11180
М 10
2040019125
16575
М 10 -1 .2 5
2152020175
1748510.51.51
М 10 - 1
2272021300
18460
М 12
2968027825
24115
М 12 к 1.5
3104029100
2522015.52.31.6
М 12 » 1.25
3240030375
26325
М 14
4048037950
М 14 х 1.5
4400041250
32890
243.32.3
3S750
М 16
5528051825
М 16 х 1.5
5880055125
44915
324.53
47775
М 18
6760063375
М 18 х 1.5
7600071250
54925
4264.2
61750
М 20
8640081000
М 20 х 1.5
9600090000
70200
547.55.3
78000
М 22
10640099750
М 22 х 1.5
116800109500
86450
689.56.5
94900
М 24
124000116250
М 24 х 2
135200126750
100750
8011.58
109850
М 27
161600151500
М 27 х 2
174400163500
131300
9413.510
141700
8