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 МЭК 62127-2-2009; Страница 48

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО/ТО 17119-2009 Информатизация здоровья. Профилирующая основа информатизации здоровья Health informatics. Health informatics profiling framework (Настоящий стандарт устанавливает общую основу для описания артефактов в стандартах по информатизации здоровья. Целью схемы профилирования в информатизации здоровья (СПРИЗ) является предоставление непротиворечивого способа описания и классификации артефактов в области стандартов по информатизации здоровья. СПРИЗ устанавливает общие принципы и словарь терминов для описания комплексной области разнообразных проектов по стандартизации информатизации здоровья и поддерживающих их артефактов. Применение СПРИЗ должно способствовать использованию уже имеющихся знаний в сфере информатизации здоровья и улучшить выявление возможностей по согласованию, координации и кооперации при разработке стандартов по информатизации здоровья) ГОСТ Р 53680-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования Petroleum and natural gas industries. Well service equipment. General technical requiements (Настоящий стандарт излагает принципы и устанавливает требования к конструкции, производству и испытаниям оборудования для подземного ремонта скважин и идентичного бурового оборудования, а также замене основных несущих компонентов, изготовленных после введения в действие настоящего стандарта. Настоящий стандарт применяется для следующих видов оборудования:. а) роторные столы;. б) вкладыши ротора;. в) плашки для зажима бурильных труб в роторе;. г) детали поршневых буровых насосов;. д) детали буровых лебедок;. е) спайдеры (зажимные хомуты), не используемые в качестве элеваторов;. ж) ручные трубные ключи;. з) предохранительные хомуты, не используемые в качестве подъемных устройств;. и) приводные трубные ключи, включая буровые ключи) ГОСТ Р 53686-2009 Сварка. Определение содержания ферритной фазы в металле сварного шва аустенитных и двухфазных феррито-аустенитных хромоникелевых коррозионностойких сталей Welding. Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metal (Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки и выполнения измерений СФФ в хромоникелевых аустенитных (АС) и двухфазных аустенитно-ферритных (АФС) коррозионностойких сталях магнитным методом в «процентах СФФ» и в единицах «ферритного числа» с использованием переносных магнитных ферритометров объемного и локального типов по ГОСТ 26364 – 90. Стандарт распространяется на АС и АФС с содержанием хрома от 13% до 27% и никеля от 5% до 15% с возможным дополнительным легированием кремнием, молибденом, титаном, ниобием и другими элементами и с содержанием ферритной фазы от 0 до 80% (ферритное число от 0 до 120). В стандарте представлены разделы, относящиеся к определению СФФ в процентах, в единицах ферритного числа, а также к установлению соотношения между результатами измерений СФФ в процентах и ферритных числах)
Страница 48
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 62127-2—2009
Во все точки этого конического пространства ближайшая поверхностная волна будет приходить быстрее,
чем краевая волна, поэтому рекомендуется проанализировать ее влияние в рассматриваемом коническом про
странстве.
В отличие от краевых волн поверхностные волны не существуют во всех точках поля. Вне конического про
странства поверхностные волны или не существуют, или приходят позже краевой волны, и поэтому нет необходи
мости рассматривать их в настоящем стандарте.
Внутри конического пространства, определенного выше, основным требованием при учете поверхностных
волн является длительность г тонально-импульсного или импульсного сигнала, которая не должна превышать
разности значений времени прихода ближайшей поверхностной волны и плоской волны. Время Гн. за которое бли
жайшая поверхностная волна приходит в точку Р. равно
а, - а в *
2
Ш
-1
(G.9)
Поэтому по аналогии с выражениями (G.4) и (G.5) длительность импульса должна быть
С ^ с ;
(G.10)
а, - а Р - г
- i 12 - 4
и
Это неравенство имеет положительное решение, если
(G.11)
(G.12)
G.5.5 Место установки гидрофона в ближнем поле плоской волны с учетом воздействия краевых и поверх
ностных волн
Допустим, что гидрофон установлен на осевом расстоянии z от круглого плоского преобразователя радиу
сом а, (см. рисунок G.1), излучающего тонально-импульсные или импульсные сигналы длительностью х.
Определены критерии выбора расстояния г относительно четырех его опорных значений, три из которых
обозначены как z,. z2 и z3в выражениях (G.6). (G.7) и (G.12) соответственно, а четвертое определено в виде
(G.13)
Далее рассмотрены возможности установки гидрофона а соответствии с этими критериями.
a) При z z z, рассматриваемые измерения невозможны из-за нарушения требования к акустической длине
пути краевой волны.
b
) При z < z, и г
2
z2 измерения можно выполнить при установке гидрофона в приосевой области, опреде
ляемой выражением (G.S).
c) При z < z,. z < г2 и 2373измерения невозможны из-за нарушения требования к акустической длине пути
поверхностной волны.
d) При г< 2 ,, z <zT z< z3nzaz4измерения можно выполнить при установке гидрофона в приосевой облас
ти. определяемой выражением (G.5).
e) При z <
2
,. z< z2.z< г3и z< zt измерения можно выполнить при установке гидрофона в приосевой облас
ти. определяемой выражением (G.11).
Следует учесть, что в приосевой области должна находиться вся чувствительная поверхность гидрофона
так. чтобы R представлял собой сумму радиуса гидрофона и расстояния от его центра до оси пучка.
Необходимо также отметить, что все приведенные выше случаи установки гидрофона получены на основа
нии общего требования, представленного выражением (G.3).
44