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 62359-2011; Страница 24

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 21050-2004 Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке Textiles for overalls. Method for determination of stability to dry cleaning (Настоящий стандарт распространяется на ткани для спецодежды из всех видов пряжи и нитей с защитными пропитками и без пропиток и устанавливает метод определения устойчивости тканей, одежды из них, а также пакетов материалов к сухой химической чистке. Допускается по согласованию заинтересованных сторон определять устойчивость к сухой химической чистке по международным стандартам ИСО 3175-1 и ИСО 3175-2. Стандарт не распространяется на текстильные материалы, содержащие хлориновое, поливинилхлоридное и термостойкое поливинилхлоридное волокно) ГОСТ Р ИСО 18283-2010 Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб Hard coal and coke. Manual sampling (Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения, используемые при ручном отборе проб каменного угля и кокса, и описывает общие принципы опробования топлива. Настоящий стандарт регламентирует процедуры и требования, относящиеся к разработке плана, методов и приспособлений и оборудования для отбора проб вручную, обращению с пробами и их хранению, приготовлению проб, а также к составлению акта отбора проб. Настоящий стандарт распространяется на ручной отбор проб топлива из движущихся потоков. Руководящие указания по отбору проб вручную из неподвижных партий топлива приведены в приложении В, но этот метод отбора не обеспечивает получение представительной пробы для испытаний и в случае его использования это должно быть обязательно отражено в акте отбора проб. Настоящий стандарт не распространяется на отбор проб бурых углей и лигнитов. Эти вопросы рассматриваются в ИСО 5069-1 и ИСО 5069-2[3]. Отбор проб из угольных пластов, руководство по которому дается в ИСО 14180. Механический отбор проб угля и кокса, который освещается в восьми частях ISO 13909) ГОСТ Р 54377-2011 Воск пчелиный. Методы определения подлинности и температуры плавления (каплепадения) Beeswax. Methods for determination of authenticity and drop melting point (Настоящий стандарт распространяется на пчелиный воск и устанавливает:. 1) методы определения его подлинности по отсутствию фальсифицирующих примесей (парафина, церезина, канифоли, живицы, стеарина), включающие определение органолептических показателей (цвета, структуры в изломе, запаха и внешнего вида); проведение химических реакций для определения фальсифицирующих примесей; определение массовой доли углеводородов в воске гравиметрическим методом в диапазоне измерений от 11,00 % до 20,00 %; определение массовой доли углеводородов в воске газохроматографическим методом в диапазоне измерений от 11,00 % до 20,00 %;. 2) метод определения температуры плавления (каплепадения) воска в диапазоне измерений от 60,0 (град.) С до 70,0 (град.) С. Требования к контролируемым показателям установлены в ГОСТ 21179)
Страница 24
Страница 1 Untitled document
ГОСТРМЭК 623592011
быть как на ее поверхности, так и ниже ее. так что Г/S определяют как максимальное значение из результатов,
вычисленных по формулам А и В таблицы А.2.
А.4.1.3 Обоснование выбора расстояния до точки разрыва zbp
Подробные исследования вдоль оси лучка на расстояниях, превышающих расстояние до точки разрыва
гЬр.дают результаты измерений всех параметров Г/ «ниже поверхности*.
Как впервые установлено в (22]. смыслом введения zbp было проведение измерений в области ближнего
поля. Одной из целей этого является снижение влияния невыполнения условий совпадения фаз акустического
давления и колебательной скорости частиц, для которого из интеграла квадратов давления в импульсе
(pps/) вычисляют интеграл интенсивности в импульсе //).
П р и м е ч а н и я
1 Как рассмотрено в А.4.1.6 и А.4.1.7. значения теплового индекса ниже поверхности зависят в основном
от акустической мощности, а значения механического индекса — от акустического давления. Из-за этого может
показаться не столь важным различие вфазах акустического давления и колебательной скорости. Однако именно
предположение об одинаковости фаз этих величин, принятое в настоящем стандарте, является необходимым
условием расчета интенсивности по результатам измерений давления.
2 В стандартах AIUM/NEMA. выпущенных до (22]. значение точки разрыва
z_min
=
mtn(X_Oim. Y_Dim),
т. е.
был использован минимальный размер апертуры излучающего элемента. Это значение соответствовало усло
вию нахождения внутри границ ближнего поля для заданной комбинации датчика и системы.
А.4.1.4 Обоснование введения ограниченной квадратом выходной мощности и ее значения с учетом
затухания
Как рассмотрено в А.4.1.2. А 4.3.1 и А.4.3.2 для мягкой ткани, взаимодействие между размерами акустичес
кого пучка и влиянием охлаждения из-за перфузии определяет местонахождение максимума повышения темпе
ратуры. Предполагают скорость перфузии, характеризуемую длиной перфузии в 1 см. Это соответствует
ситуации, при которой для пучков площадью менее
1
см
2
выходная мощность является специальным парамет
ром мощности, адля пучков площадью более
1
см
2
специальным параметром мощности является усредненная по
пространствуинтенсивность, умноженная на 1см2.Это приводит кпонятию ограниченной квадратом выход ной
мощности Р
1
в качестве параметра мощности «на поверхности* и ограниченной квадратом выходной
мощности с учетом затухания Р,
д1
а а качестве параметра мощности «ниже поверхности».
В (25] и [22] в качестве параметра мощности для оценки Г/S «на поверхности» в режимах сканирования
используют параметр Р/Х. мВт/см. равный выходной мощности на единицу длины сканирования. В первом изда
нии настоящего стандарта (IEC 62359:2005 Ed. 1)отношение Р/Х было обозначено как Р, и определено как «огра
ниченная выходная мощность*. В первом издании используют также аппроксимацию ограниченной квадратом
выходной мощности Р, ,, для Г/S «на поверхности» в несканирующих режимах, вычисляемой только тогда, ког да
площадь выхода пучка Apt><
1.0
см2, иаппроксимацию ограниченной квадратом выходной мощности с уче том
затухания P
1(l1
а в качестве параметра мощности «ниже поверхности» дпя несканирующих режимов.
Внастоящем (втором) издании стандарта вформулах для Г/S «на поверхности» для всех режимов (сканиру
ющих инесканирующих)используют Р, я1. И эти Г/Sвычисляют дпя всех размеров апертуры. Это обстоятельство
объясняется следующим:
A) Р ,., рекомендуется применять в несканирующих режимах для Г/S «на поверхности*, а
Р, ., „(г) — для Г/S «ниже поверхности».
B) Ожидается, что значения Г/Sдля сканирующего и несканирующего режимов будут постепенно сбли
жаться по мере того, как число линий сканирования уменьшается до
1
(т. е. режим сканирования становится
несканирующим). В этом случае для обоих режимов используют Р,
к у
C) Подавляющее большинство из 70 вариантов, промоделированных в (25]. имели апертуру размерами
Y
(«шириной преобразователя»), не превышающими 1.0 см. что обеспечивало одинаковые числовые значения Р/Х
(“ М и Р ,.,-
О) Многие современные ультразвуковые сканеры и датчики обеспечивают сканирование сразу в несколь
ких плоскостях (например, при 3D или 4D сканировании). В этих случаях используемый выше параметр Р/Х (= Р,)
(мощность на единицу длины в направлении сканирования) не соответствует определению и не адекватен.
Для Г/S «ниже поверхности» в формуле В.2 в таблице А.2 используют аппроксимацию ограниченной квад
ратом выходной мощности с учетом затухания.
А.4.1.5 Обоснование введения теплового индекса «на поверхности» в несканирующем и сканирую
щем режимах
Использование теплового индекса для мягкой ткани (Г/S) предполагает модель распространения водно
родной ткани. Одна основная формула предусматривает все случаи применения этой модели «на поверхности*
как всканирующих режимах (таких, например, как В-режим или цветовое картирование), так и внесканирующих
(таких, например, как доплеровские режимы или М-режим).
Поинформации, приведенной в(25] и вА.4.3, отношение
Р/Х,
равное выходной мощности на единицу длины
сканирования, используют в качестве параметра мощности при оценке Г/S «на поверхности» для сканирующих
режимов. В первом издании настоящего стандарта (IEC 62359:2005 Ed. 1) отношение
Р/Х
былообозначено как Р,
20