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 ISO 13706-2011; Страница 89

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 28178-89 Дрожжи кормовые. Методы испытаний Fodder yeast. Test methods (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний кормовых дрожжей) ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента Hand-held motor-operated electric tools. Safety and test methods. Part 2-3. Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders with rotational movement of operating tools (Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые) с номинальным диаметром абразивного инструмента не более 230 мм. Номинальная частота вращения шлифовальных машин при номинальном диаметре шлифовального круга не должна превышать значения, соответствующего окружной скорости шлифовального круга, равной 80 м/с. Настоящий стандарт не распространяется на специализированные отрезные машины по МЭК 60745-2-22. Настоящий стандарт не распространяется на эксцентриковые полировальные и шлифовальные машины по МЭК 60745-2-4) ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования Information technology. Cryptographic data security. Hash function (Настоящий стандарт определяет алгоритм и процедуру вычисления хэш-функции для любой последовательности двоичных символов, которые применяются в криптографических методах обработки и защиты информации, в том числе для реализации процедур обеспечения целостности, аутентичности, электронной цифровой подписи при передаче, обработке и хранении информации в автоматизированных системах. Определенная в настоящем стандарте функция хэширования используется при реализации систем электронной цифровой подписи на базе ассиметричного криптографического алгоритма по ГОСТ Р 34.10-2012. Настоящий стандарт рекомендуется использовать при создании, эксплуатации и модернизации систем обработки информации различного назначения)
Страница 89
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 13706— 2011
rfa — 0.0629 м2 К,‘Вт:
гп 0.0102 м2 ЮВт;
rml 0.000070 м2 ЮВт;
rc = ^ ( V A ) + ^ , + W
гс = 0.0102 (0.0798/0.0624) + 0.000070 + (0.0269/1.2).
г: = 0.0355 м2 • ЮВт.
V V WW1 V U
Tw = 71 - (0.0102Л).0355) (0.0798/0.0624) [71 - (-12)].
Tw = 40.5С.
Рассчитанная температура стенок груб на выходе нижнего ряда гладких труб много выше 23.9 С. поэтому
замерзания газойля не ожидается. Чтобы удостовериться, что оребренная часть пучка также защищена, конст
руктор решает рассчитать температуру стенок труб на выходе шестого прохода (ряд оребренных груб непосред
ственно над гладкими трубами). В результате тепловых расчетов конструктор получает следующие данные:
rti 0.059 м2 ЮВт;
г 0.00415 м2 ЮВт;
rc = rn(/VA> + rm+ (rri/g .
Гс = 0,00415 (1.68.0.0624) + 0.0044 + (0.059/1.2).
rc = 0.1653 м2 K/Br,
Ig минус 0,4 "С (температура воздуха, выходящего из участка гладких труб);
Тв 78.5 (температура газойля, выходящего из шестого прохода);
T = T B- (r n/rc)(Ac/Al)(TB- t B).
Tw = 78.5 - (0.00415/0.1653) (1.68/0.0624) [78.5 - (-0.4)].
Tw = 25.2 РС (> 23.9С).
Представляется, что эта конструкция надежна с точки зрения потенциального замерзания при непрерыв
ной работе. Однако, как и во всех охладителях для вязких жидкостей, рекомендуется использовать вспомогатель
ный нагревательный змеевик для пуска в холодную погоду.
Т а б л и ц а С.6 Значение гт для полной площади наружной поверхности трубы наружным диаметром Г, с
алюминиевыми ребрами высотой 5/8* и толщиной 0,016*___________________________________________________
Материал трубы
Тепло Кол-во
провод ребер
ностьна
*■
ДЮЙМ
Толщина стенки трубы, дюйм
0.0350.0490.0650.0830.Ю90.134
г(*Р Фут2 ч/БТЕ)
Адмиралтейская латунь70
7 0.01677
8 0.01700
9 0.01720
10 0.01739
11 0.01755
0.01708
0.01735
0.01760
0.01782
0.01803
0.01745
0.01777
0.01806
0.01833
0.01859
0.01787
0.01825
0.01860
0.01893
0.01925
0.01852
0.01898
0.01942
0.01984
0.02024
0.01918
0.01943
0.02025
0.02076
0.02125
Алюминий90
7 0.01655
8 0.01675
9 0.01692
10 0.01708
11 0.01722
0.01677
0.01700
0.01720
0.01738
0.01755
0.01702
0.01729
0.01752
0.01774
0.01794
0.01732
0.01763
0.0190
0.01816
0.01840
0.01778
0.01814
0.01848
0.01879
0.01909
0.01824
0.01866
0,01906
0.01944
0.01980
Углеродистая сталь26
7 0.01789
8 0.01827
9 0.01862
10 0.01896
11 0.01927
0.01867
0.01916
0,01961
0.02005
0.02047
0.01959
0.02020
0.02078
0.02134
0.02188
0.02067
0,02142
0.02214
0.02285
0.02353
0.02230
0.02327
0.02421
0.02513
0.02603
0.02396
0.02515
0.02631
0.02745
0.02858
Нержавеющая (коррозион-9.3
но-стойкая) сталь (марки 302.
304. 316. 321 и 347)
7 0.02068
8 0.02143
9 0.02215
10 0.02286
11 0.02355
0.02263
0.02364
0.02463
0.02559
0.02654
0.02493
0.02625
0.02755
0.02882
0.03008
0.02762
0.02930
0.03095
0.03258
0.03420
0.03169
0.03392
0.03611
0.03829
0.04045
0.03584
0.03862
0.04137
0.04409
0,04681
лк = теплопроводность в Британских тепловых единицах (час) (квадратный фут) (градус Фаренгейта) на
один фут.
П р и м е ч а н и е Приведенные в таблице значения исходят из допущения максимального сопротив
ления воздушной стороны Г5или rw + г^), равного 0.15. Эффективность ребер допускается ф = 1.
85