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 22675-2009; Страница 60

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ЕН 859-2010 Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей Safety of woodworking machines. Hand fed surface planning machines (Настоящий стандарт распространяется на стационарные и передвижные фуговальные станки с ручной подачей, со съемным силовым подающим устройством или без него, рассматривает основные опасности, опасные ситуации и опасные случаи, возникающие при работе на этих станках и устанавливает требования безопасности и/или защитные меры по устранению опасностей и снижению рисков при эксплуатации комбинированных станков, предназначенных для обработки цельной древесины, древесно-стружечных, древесноволокнистых плит и клееной фанеры, при использовании станков по назначению по условиям, указанным изготовителем. Настоящий стандарт не распространяется на:. а) станки, устанавливаемые на верстаке или столе, подобном верстаку, предназначенные для стационарного использования в работе и возможности переноса их вручную одним человеком;. b) управляемые вручную приводные устройства для фугования и любые приспособления к ним, допускающие использование их различным способом, например установкой на верстаке. Настоящий стандарт применяется к фуговальным станкам с ручной подачей, изготовленным после даты его введения) ГОСТ Р ИСО 15536-2-2010 Эргономика. Компьютерные манекены и модели тела. Часть 2. Верификация функций и валидация размеров компьютерного манекена для систем моделирования Ergonomics. Computer manikins and body templates. Part 2. Verification of functions and Validation of dimensions for Computer manikin systems (Настоящий стандарт устанавливает требования к верификации функций и валидации размеров компьютерных манекенов. Эти требования имеют отношение к документированию данных, использованных для построения компьютерных манекенов, и к методам, использованным для верификации и валидации их функций с учетом точности их размеров. Настоящий стандарт распространяется на антропометрические и биомеханические данные и функции программного обеспечения, применяемые при создании компьютерных манекенов. Стандарт в основном ссылается на антропометрические данные и методы. Однако, некоторые биомеханические параметры также были включены, так как они необходимы для построения и применения компьютерных манекенов. Настоящий стандарт содержит структуру отчета о точности компьютерного манекена и данных о размерах человека. Стандарт позволяет пользователям систем моделирования манекена, не являющимся специалистами, самостоятельно выполнять проверку каждой функции в условиях эксплуатации, используя автоматизированные программные средства, предоставленные разработчиками. От разработчиков не требуется выполнения верификации и валидации их систем моделирования манекена) ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции Fire hazard testing. Part 2-11. Glowing/hot-wire based test methods. Glow-wire flammability test method for end-products (Настоящий стандарт устанавливает требования к испытаниям раскаленной проволокой, применяемым для определения пожароопасности конечной продукции. В настоящем стандарте конечной продукцией является электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты)
Страница 60
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 22675 2009
b) Значения углов наклона у, и у2 платформы стопы при статическом и максимальном циклическом базо
вых нагружениях пятки и носка согласуются с теми, которые установлены в ИСО 10328 для дополнитель
ных испытаний голеностопных узлов или узлов стоп. Эти значения равны у, = -15 при нагружении пятки и
у2 = 20 при нагружении носка {см. таблицу 10. рисунок 7 и подраздел 17.2 ИСО 10328 и таблицу 8
настоящего стандарта).
c) Отношение FT/FPзначений тангенциальной и перпендикулярной составляющих сил. воздействующих на
платформу узла стопы согласно рисунку А.1. при статическом и максимальном циклическом базовых нагружениях
пятки и носка при углах наклона в соответствии с перечислением Ь) приблизительно равно ±0.15.
П р и м е ч а н и е Это отношение основано на анализе данных, относящихся к нормальному уровню
нагрузок при ходьбе.
d) Смещения fA1 и
fa
базовых точек РА, и РА2(см. 6.3 и рисунок 1) при нагружении пятки и носка голеностоп
ного узла или узла стопы с длиной узла стопы
L
= 26 см согласуются со смещениями, установленными в ИСО 10328
для базовых точек приложения нагрузки в голеностопном узле РА,и Рд» при условиях нагружения I и II для
уровня нагрузки Р5. Они равны
(м
= 32 мм и= 120 мм (см. таблицу 6 ИСО 10328 ).
А.2.2.2 Линии действия результирующих базовых сил
f r i
и
P
r
2
Соотношения no А.2.2.1. перечисление а), и условия по А.2.2.1. перечисления Ь) и с), позволяют определить
наклон линий действия результирующих базовых сил P
ri
и
FR2 при статическом и максимальном циклическом
базовых нагружениях пятки и носка следующим образом:
- из формулы (А.2) и условия по А.2.2.1. перечисление с), р = arctan(FT/Fp) = ardan(±0,15) = ±8.5’.
з формулы (А.1) и условия А.2.2.1. перечисление Ь) a* = Yi - pi = - 15* +8.5 = - 6.5* и
а2
=Рг
= 2 0 ’-8 .5 ’ = 11.5*.
Придерживаясь, насколько возможно, этих данных, что будет обсуждено далее, направления статического
и максимального циклического базовых нагружений пятки и носка голеностопного узла или узла стопы с длиной
узла стопы
L
= 26 см могут быть определены следующим образом:
- направление статического и максимального циклического базовых нагружений пятки совпадает с прямой,
проходящей через базовую точку голеностопного узла РА1. определенную в А.2.2.1. перечисление d), и наклонен ной
к оси
и
под углом at = 6,18*;
- направление статического и максимального циклического базовых нагружений носка совпадает с прямой,
проходящей через базовую точку голеностопного узла РА2, определенную в А.2.2.1. перечисление d), и наклонен ной
к оси и под углом а2 = 11.14*.
А.2.2.3 Положение верхней точки приложения нагрузки Рт
Для испытаний голеностопных узлов и узлов стоп по настоящему стандарту верхняя точка приложения
нагрузки Рт (см. 6.3 и рисунок 1) является точкой пересечения пиний действия результирующих базовых сил
FR^
и
FR2 при статическом и максимальном циклическом базовых нагружениях пятки и носка, определенных в
А.2.2.2.
определяют, прежде всего,
Для вычисления координативерхней точки приложения нагрузки Рт
значения функций и,(/) и
u2(f)
по формуле
(XO = ^ ( 9 0 - a ) + t7o
(А.З)
и затем определяют точку их пересечения подстановкой щ(7) =
и2(1).
Для голеностопного узла или узла стопы с длиной узла стопы L = 26 см этот метод дает следующие
результаты:
- функции, определяющие линии действия результирующих базовых сил FR. и FR2, равны
«126
= 9.24 /+ 375.53 и и226 (/) = - 5.08
f
+ 689.39:
- точка их пересечения находится
в
точке Рт26 {/т 26 = 22; иг,26 = 578}.
При статическом и максимальном циклическом базовых нагружениях пятки и носка голеностопных узлов
или узлов стоп с другой длиной узла стопы
L
наклон линий действия, определяемый углами оц и а2. будет тот же (см.
примечание), но положение верхней точки приложения нагрузки Pr.i. определяемое координатами
fTL
и
и
т
х
.
будет разным, зависящим от /А-смещений базовых течек РА1 и Рд* приложения нагрузки в голеностопном
узле.
Как продемонстрировано в 2.2.3 [1J. эти 7д-смещения. как ожидалось, изменяются пропорционально длине
узла стопы
L.
Зависимость положения верхней точки приложения нагрузки Рт от длины узла стопы
L
определяют
следующим образом.
Положения верхней точки приложения нагрузки Рт 26 и точек, расположенных на задней кромке пятки и
передней кромке носка узла стопы длиной
L
= 26 см. определяют пропорции базового треугольника. Согласно
основной концепции испытаний голеностопных узлов и узлов стоп по настоящему стандарту эти пропорции базо
вого треугольника должны выдерживаться при всех размерах узла стопы независимо от уровня нагрузки.
Зависимость положения верхней точки приложения нагрузки PTL от длины узла стопы
L
проиллюстрирова
на на рисунке А .2.
Для узлов стоп разной длины
L.
привязанных к системе координат, как это показано на рисунке А.2. верхние
точки приложения нагрузки РТА расположены на прямой, проходящей через начало системы координат. Рассто-
52