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 8

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 8
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 23202009
Продолжение таблицы 1
Резьба
d
к
Р
Испытательное усилие
предварительной
затяжхи
Я » . Н
Усилие предварительной затяжки
для определения общего
коэффициента трения
Стопорящий момент. Н м
значение Я-,,1. Н
ВерхнееНижнее
предельноепредельное
ПервоеПервоеПятое
закручивание откручиваниеоткручивание
значение Я . Н
^TennW
М 10
1760016500
14300
М 10 * 1.25
1864017475
1514510.51.51
М 10 *1
1960018375
15925
М 12
2560024000
20800
М 12 *1 .5
2680025125
2177515.52.31.6
М 12 * 1.25
2800026250
22750
М 14
3496032775
М 14 х 1.5
3800035625
28405
243.32.3
30875
М 16
4776044775
М 16 ж 1,5
5080047625
38805
324.53
41275
М 18
5840054750
М 18 х 1.5
6536061275
47450
4264.2
53105
1420
7448069825
420 x1.5
8272077550
60515
547.55.3
67210
М 22
9208086325
М 22 » 1.5
10120094875
74815
689.56.5
82225
М 24
107280100575
М 24 «2
116720109425
87165
8011.58
94835
М 27
139520130800
М 27 х 2
150800141375
113360
9413.510
122525
МЗО
170560159900
М 30 »2
188800177000
138580
1081612
153400
МЗЗ
210960197775
М ЗЗ »2
231360216900
171405
1221814
187980
М 36
248400232875
М 36 » 3
262960246525
201825
1362116
213655
М 39
296720278175
►439 хЗ
313120293550
241085
1502318
254410
Усилие предварительной затяжки для гаек класса прочности 04 составляет 80 % пробной нагрузки гаек
класса прочности 04 для 3 мм s d s 39 мм. Пробные нагрузки для гаек — по ИСО 898-2 и ИСО 898-6.
ь Смотри приложение В.
с Верхнее предельное значение усилия предварительной затяжки составляет 75 % пробной нагрузки (см.
приложение В).
u Нижнее предельное значение усилия предварительной затяжки составляет 65 % 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.
4