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 54

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 54
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 62127-2—2009
кое этой неопределенности. Однако основной вклад а эту неопределенность дает, как и а методе СВЗ,
неточность определения расстояния между преобразователем и гидрофоном. Значения неопределенности не
слишком отличаются от данных таблицы 1.1.
Л
инейные составляющие фазовой характеристики (хотя они и не
подлежат процедуре обратной свертки) можно минимизировать с помощью взаимно-корреляционной обработ ки
(72].
П р и м е ч а н и е О значениях неопределенности фазы см. примечание к I.2.3.
1.3.4 Ограничения
Из-за конечной толщины стеклянной подложки оптического многослойного гидрофона он может быть
использован для измерений коротких импульсов акустического поля. Это определяет нижнюю границу частотного
диапазона такого гидрофона значениями около S00 кГц. Для получения достаточно высоких частот, необходи
мых для операции обратной свертки, требуется сильно сфокусированное поле импульсов с нелинейными искаже
ниями. что ограничивает размер активного элемента гидрофонов, диаметр которого должен быть меньше 0,5
мм. Однако в сочетании с методом ГСВЗ метод калибровки по импульсу обеспечивает весь спектр услуг по
калибровке как пьезоэлектрических, так и оптических гидрофонов.
1.4 Моделирование нелинейного распространения импульсов
1.4.1 Принцип работы
В установках, рассмотренных в разделах 1.2и 1.3, калибровку по фазе осуществляют сравнением с эталон
ным (или опорным) гидрофоном. Альтернативой этому может быть использование звукового поля в качестве
опорного поля с известными параметрами, вычисляемыми теоретически. Однако в этом случае следует
убедить ся, что экспериментальное звуковое поле совпадает с его теоретическим представлением.
Одной из возможных реализаций этого подхода является использование эффекта нелинейного распрос
транения импульсной волны (73]. Преобразователь в виде одиночного элемента генерирует поле коротких акусти
ческих импульсов, фокусироввнное на отдаленном расстоянии. В результате нелинейного распространения в
сигнале образуется несколько гармонических составляющих с определенной фазовой зависимостью от основной
частоты, и эта зависимость может быть рассчитана из теоретических представлений. Если измерить относитель
ные фазы гармоник и сравнить результаты этих измерений с теоретической моделью, то можно получить
фазо-частотную характеристику измерительной системы в целом (не только одного гидрофона).
1.4.2 Ограничения
Установка с использованием нелинейного распространения импульсных сигналов позволяет получить
фазовую характеристику измерительного тракта в целом. При этом фазовую характеристику гидрофона можно
вычислить лишь в том случае, если известны фазовые характеристики всех остальных элементов измерительно го
тракта. Рекомендуется использовать такую модель распространения акустического сигнала, достоверность
которой можно подтвердить соответствием с тем реальным полем, в которое установлен гидрофон.
50