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 54483-2011; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ЕН 1108-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений температуры Roofing and hydraulic-insulating flexible bitumen-based materials. Method for determination of form stability under cyclical temperature changes (Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы с металлическим покрытием и (или) на металлической основе и устанавливает метод определения формоустойчивости полностью приклеенного к основанию материала под воздействием циклических изменений температуры. . Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик и (или) классификации материалов после их изготовления или поставки, до их укладки. Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и не применимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства работ. Метод может быть использован для прогнозирования пригодности материалов для целей гидроизоляции в реальных условиях эксплуатации. Метод не распространяется на материалы, предназначенные для устройства пароизоляции) ГОСТ 12.2.017.4-2003 Прессы листогибочные. Требования безопасности Sheet-bending presses. Safety requirements (Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к конструкциям листогибочных кривошипных и гидравлических прессов, к их агрегатам и узлам; распространяется на проектируемые, изготавливаемые и модернизируемые прессы, линии и комплексы оборудования на их базе на средства автоматизации и механизации к прессам. Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ 12.2.017, ГОСТ 12.2.040, ГОСТ 12.2.086. Требования безопасности в зависимости от особенностей конструкций прессов или условий их эксплуатации следует указывать в технической документации на прессы конкретных видов) ГОСТ Р 51522.2.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-1. Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования Electromagnetic сompatibility of technical equipment. Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 2-1. Particular requirements for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications. Test configurations, operational conditions and performance criteria (Настоящий стандарт устанавливает частные требования электромагнитной совместимости к электрическому оборудованию для испытаний и измерений, относящемуся к области применения ГОСТ Р 51522.1, имеющему внутренние или внешние электрические цепи, используемые для проведения испытаний и измерений, незащищенные в отношении электромагнитной совместимости из-за особенностей применения и (или) функционирования электрического оборудования, как установлено изготовителем. Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 51522.1. Настоящий стандарт регламентирует испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость. Изготовитель оборудования должен определить зоны, для применения в которых предназначено оборудование, и /или установить в соответствии с ГОСТ Р 51522.1 требования устойчивости оборудования к электромагнитным помехам)
Страница 20
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 544832011
Анализ конструкции можно выполнять посредством расчетов, модельных испытаний или испыта
ний опытного образца. Также может быть использована комбинация этих методов.
Характеристики конструкции, которые оказывают значительное влияние на общую прочность и
устойчивость, необходимо поддерживать и контролировать на протяжении всего срока службы
конструкции.
Если проектируют аналогичные конструкции в аналогичных условиях, возможно использование
упрощенной процедуры при условии, что она отвечаеттребованиям, указанным внастоящем стандарте.
8.2 Расчеты
Расчетные модели конструкции и основные допущения для расчетов должны выражать нагрузки
и реакции конструкции в соответствии с рассматриваемыми предельными состояниями.
Для целей анализа конструкция может быть в целом смоделирована из одномерных элементов
(балки, стержни, кабели), двухмерных элементов (пластины и оболочки) и объемных элементов.
Для расчета по предельному состоянию эксплуатационной пригодности, прочности и устойчивос
ти и предельному состоянию усталости обычно применимы методы линейной упругости. Однако иног
да необходимо применять нелинейные методы, например при определении взаимодействия
между сваей и грунтом.
Ввиду неопределенности в определении параметров аварийных воздействий, а также прибли
женности методов определения нагрузок от аварийных воздействий для оценки прочности
конструкций необходимо применять хорошо апробированные методы. Если применяется нелиней
ный динамический анализ с использованием метода конечных элементов, необходимо убедиться,
что все факторы локалыюго разрушения (напряжения, перемещения и др.) учитываются висполь
зуемой модели или подвергаются непосредственной оценке.
При действии на конструкцию свободных нагрузок необходимо в расчете использовать упрощен
ную пространственную модель для определения влияния на конструкцию положения в пространстве и
точек приложения нагрузки. Для заданной конструкции выбирают наиболее неблагоприятные направ
ления воздействий.
При анализе конструкции должно быть учтено влияние окружающих условий на характеристики и
поведение материалов.
Пример Окружающие условия, которые могут быть непосредственно представлены в анализе,
включают влияние влажности на деформации конструкции, связанные с усадкой и оползанием бетона, и
влияние высоких температур при пожаре на распределение деформаций и прочность конструктив ных
элементов.
8.3 Модельные испытания
При проектировании платформы или ее конструктивных элементов для прогнозирования поведе
ния конструкции наряду с расчетным анализом можно использовать результаты модельных испытаний
(испытания взаимодействия фундамента и конструкции, ледовые, волновые испытания и т. д.).
Должна быть обеспечена достоверность перевода результатов модельных испытаний на натур
ный масштаб. В расчетах, основанных на результатах модельных испытаний, необходимо учитывать
собственные погрешности испытаний посредством использования коэффициентов надежности.
8.4 Испытание опытного образца
Конструкцию или ее часть также можно проектировать на основе результатов испытаний опытно
го образца, выполненных в соответствии с определенной расчетной ситуацией. В расчетах, основан
ных на результатах испытаний опытного образца, необходимо учитывать собственные погрешности
испытаний посредством использования коэффициентов надежности.
8.5 Существующая конструкция (прототип)
Конструкцию или ее часть также можно проектировать на основе использования данных о сущест
вующей аналогичной конструкции (прототипе), рассматриваемой в аналогичных расчетных ситуациях.
9 Коэффициенты надежности
9.1 Принципы
Коэффициенты надежности позволяют учесть влияние неточности определения и изменчи
вость различных параметров, обусловленных различными причинами.
На практике иногда необходимы или желательны некоторые изменения (см. 9.2.2 и 9.3.2).
16