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 60

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 60
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 62127-2—2009
[55) Lewin Р. A. Calibrationand performance evaluationofminiature ultrasonichydrophones using timedelayspectrometry.
1981 IEEE Ultrasonics Symposium Proceedings. 1981. p. 660—664
[56) Ludwig G. and Brendel
K.
Calibration of Hydrophones based on reciprocity and time delay spectrometry. IEEE Trans.
Uttrason. Ferroetectr. Freq. Contr.. March 1988. vol. 35. iss. 2. p. 168174
[57J Beyer R. T. Parameter of nonlinearity in fluids. J. Acoust. Soc. Am.. 1960, vol. 32. p. 719721
[58) Muir T.G. and Carstensen E.L. Prediction of nonlinear acoustic effects at biomedical frequencies and intensities.
Ultrasound Med. Biol.. 1980. vol. 6. no. 4. p. 345—357
[59) Selfndge A. and Lewin P.A. Wideband Spherically Focused PVDF Acoustic Sources for Calibration of Ultrasound
Hydrophone Probes. IEEE Trans. Uttrason. Ferroelectr. Freq. Contr.. November2000.vol.47. iss. 6. p. 1372— 1376
[60) Harris G.R.. Carome E.F. and Dardy H.D. An analysis of pulsed ultrasonic fields as measured by PVDF spot-poled
membrane hydrophones. IEEE Transactions on Somes and Ultrasonics. September 1983, vol. SU-30. no. 5. p.
295— 303
[61] BabouxJ.C., Lakestam F. and Perdrix M. Theoretical and experimental study of the contribution ofradial modes to the
pulsed ultrasonic field radiated by a thick piezoelectric disk. J. Acoust. Soc. Am.. 1984. vol. 75. p. 17221731
[62] Heyser R.C. Acoustical measurements by time delay spectrometry. J. Audio Eng. Soc.. 1967. vol. 15. p. 370
[63] Pederson P.C., Lewin P.A. and Bjorno L. Application of time-delay spectrometry for calibration of ultrasonic
transducers. IEEE Trans. Uttrason. Ferroelectr. Freq. Contr.. March 1988, vol. 35. Iss. 2. p. 185205
[64) Chivers R.C. Time-delay spectrometry for ultrasonic transducer characterization. J. Phys. E: Sci. Instrum.. 1986.
vol. 19. p. 834—843
[65] Gammell P.M. Time and frequency domain measurements of materials with high ultrasonic attenuation using time
domain spectroscopy. In Thompson D.O. and Chimentl D.E.. eds. Review of Progress in Quantitative NDE. Plenum
Press. 1986. vol. 5. p. 759—656
[66) Lewin P.A. Miniature piezoelectric polymerultrasonichydrophone probes. Ultrasonics. September 1981. vol. 19. iss. 5.
p. 213216
[67) Lewin P.A. and Schafer M.E. Ultrasonic probes in measurement practice. Medical Device and Diagnostic Industry.
1986, vol. 8. no. 5. p. 40—45
[68) Gammell P.M. and Harris G.R. Time delay spectrometry forhydrophone calibrations below 1MHz. J. Acoust. Soc. Am..
1999. vol. 106. L41-6
[69] Koch C. Amplitude and Phase Calibration of Hydrophones by Heterodyne and Time-gated Time-delay Spectrometry.
IEEE Trans. Uttrason. Perroe/ecfr. Freq. Contr.. March 2003. vol. 50. iss. 3. p. 344—348
[70) WilkensV. Characterizationofan optical multilayerhydrophone with constantfrequencyresponsemthe rangefrom 1to
75 MHz. J. Acoust. Soc. Am.. 2003. vol. 113. p. 1431 1438
[71] Wilkens V. and Koch C. Optical multilayer detection array for fast ultrasonic field mapping. Opt. Lett.. 1999. vol. 24.
no. 15. p. 10261028
[72] Wilkens V. and Koch C. Amplitude and phase calibration of hydrophones up to 70 MHz using broadband pulse
excitation and an optical reference hydrophone. J. Acoust. Soc. Am.. 2004. vol. 115. p. 28922903
[73) Humphrey V.F.. Cooling M.P., Duncan T.M. and Duck F. Measurement of the phase response of a membrane
hydrophone and its application to ultrasonic field characterisation. Advanced Metrology for Ultrasound in Medicine
(AMUM) conference. Teddlngton. UK. 27-28 Apnl 2004
[74] ZeqiriB. and Bond A.D. The influence ofwaveform distortion on hydrophone spatial averaging corrections Theory
and measurement. J. Acoust. Soc. Am.. 1992. vol. 92. p. 18091821
[75] Du G. and Breazeale M.A. Harmonic distortionofafiniteamplitude Gaussian beam in afluid. J. Acoust. Soc. Am.. 1986.
vol. 80. p. 212—216
56