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 14

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 14
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 23202009
Продолжение таблицы
5
Резьба
d
к
Р
Испытательное усилие
предварительной
эатяжхи
Fic\
Н
Усилио предварительной затяжки
для определения общего
коэффициента трении
Стопорящий момент. Н м
значение
F-„,
Н
ВерхнееНижнее
предельноепредельное
ПервоеПервоеПятое
закручивание откручиваниеоткручивание
значение Я . Н
^(и ш
FfannTr4nJ
М 10
2696025275
21905
М 10 * 1.25
2840026625
2307510.51.51
М 1 0 ч 1
2992028050
24310
М 12
3912036675
31785
М 12 * 1,5
4088038325
3321515.52.31.6
М 1 2 * 1,25
4272040050
34710
М 14
5336050025
М 14 х 1.5
5800054375
43355
243.32.3
47125
М 16
7280068250
М 16 х1.5
7752072675
59150
324.53
62985
М 18
9200086250
М 18 х 1.5
10400097500
74750
4264.2
84500
М 20
117600110250
М 20 * 1.5
130400122250
95550
547.55.3
105950
М 22
145600136500
М 22 х 1.5
160000150000
118300
689.56.5
130000
М 24
169600159000
М 24 . 2
184000172500
137800
8011.58
149500
М 27
220000206250
М 27 х 2
238400223500
178750
9413.510
193700
МЗО
269600252750
М 30 »2
298400279750
219050
1081612
242450
МЗЗ
332800312000
М ЗЗ »2
365600342750
270400
1221814
297050
М 36
392000367500
М 36 ч 3
415200389250
318500
1362116
337350
М 39
468800439500
М 39 х 3
494400463500
380900
1502318
401700
Усилие предварительной затяжки для гаек класса прочности 8 составляет 80 % пробной нагрузки болтов
класса прочности 8.8. Пробные нагрузки для болтов по ИСО 898-1.
ь Смотри приложение В.
с Верхнее предельное значение усилия предварительной затяжки составляет 75 % пробной нагрузки (см. при
ложение В).
d Нижнее предельное значение усилия предварительной затяжки составляет 6S % пробной нагрузки (см. при
ложение В).
Стопорящие моменты при первом закручивании применяют только для цельнометаллических гаек. Для са-
мостопорящихся гаек с неметаллической вставкой максимальный крутящий момент должен составлять 50 % от
этого значения.
10