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 95

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 95
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IS 013706— 2011
Скорость протекания через площадь утечки жалюзи, вытекающая из этого давления, вычисляют с помощью
уравнения (С.17):
v = (2g Fp/1,5),a = [(2) (9.807) (0,531 У1.5],я = 2.63 м/с.
Расход утечки воздуха через жалюзи рассчитывают с помощью уравнения (С.18):
qm= 3600 ир(А = (3600) (2.63) (1.136) [(0,02) (4,27) (10.97)] = 10076 кгАт.
Интенсивность тепловых потерь вследствие утечки через жалюзи определяют с помощью уравнения (С.19):
ф = q^ Ср(Г - Т0) = (10076) ((1.005) (100/3600)] (37.78 - (-17.78)] = 156284 Вт.
С.12.2.4 Тепловые потери через поверхности
С.12.2.4.1 Теплота, теряемая вследствие конвекции от внешних поверхностей замкнутого объема, является
функцией перепада температур, скорости ветра и площади поверхности. Для скоростей ниже 4.88 м/с рекоменду
ется следующее уравнение [13] для определения коэффициента теплопередачи К для воздушного потока, парал
лельного плоским поверхностям:
К = 7.88 + 0.21и.(С-21)
П р и м е ч а н и е Это уравнение выведено для вертикальных поверхностей: однако для простоты его
используют здесь для всех поверхностей, поскольку большинство из них вертикальны.
Для скоростей не менее 4.88 м/с рекомендуется следующее уравнение:
К = 7.17(v)°-7H.(С-22)
Образец расчета тепловых потерь за счет конвекции для аппарата с воздушным охлаждением представлен
в С-12.2.4.2.
С. 12.2.4.2 Допускаем следующие условия: полностью заключенный в кожух аппарат с воздушным охлажде
нием имеет ширину 5,49 м. длину 10.97 м. высоту 4.88 м (от уровня основания до верха жалюзи). Температура
внутреннего воздуха изменяется линейно от 37.78 С вверху до 10.0 внизу. Температура наружного воздуха
равна минус 17.78 "С. Скорость внутреннего воздуха 0,61 м/с. Скорость ветра снаружи 9.14 м/с.
Коэффициент теплового пропускания U вычисляют следующим образом:
К, = 7.88 + 0.21v = 7.88 + (0.21) (0.61) = 8.01 Вт/м2 К.
Ко = 7.17(у)°78 = 7.17(9.14)° 78 = 40.26 Вт/м2 -К.
U= 1/((1/К,) + (1/К0)] = 1/(1/(8.01) + (1/40.26)] = 6.68 Вт/м2•К.
Полную интенсивность тепловых потерь через поверхность определяют следующим образом:
t> = UA (Г, - Т0) - 6.68 {[(5.49) (10.97)] [37.78 - (-17.78)] + [(4.88) (5,49 + 5.49 + 10.97 + 10.97)] X
X 1(37.78 + 10J/2 - (-17.78)]} = 67000 Вт.
С.12.2.5 Расчет полных тепловых потерь
С.12.2.5.1 Нагнетательная тяга с внешней рециркуляцией
Допускаем, что кожух имеет ширину 5.49 м. длину 10.97 м и высоту 5.49 м. Размеры верхних жалюзи
4.27 х 10.97 м. Жалюзи входного воздуха расположены на боковых сторонах внизу. Между нагревательным змее
виком и верхними жалюзи имеется столб горячего воздуха высотой 2.74 м. Допускаем, что температура наружно го
воздуха равна минус 17.78 С. а температура внутреннего воздуха изменяется линейно от 37,78 "С над нагрева
тельным змеевиком до 10.0 в низу кожуха.
Тепловые потери через верхние жалюзи вычисляют следующим образом:
р0 = 1.383 кг/м3,
р, = 1.136 кг/м3.
Давление, стимулирующее утечку и возникающее вследствие столба горячего воздуха над нагревательным
змеевиком, определяют следующим образом:
Яр, - [^ (Ро Pj]/p = (2.74 (1.383 - 1.136)]/1.136 = 0,596 метра воздушного столба.
Плотность воздуха при средней температуре под нагревательным змеевиком составляет:
р, = (Mpy(RT) = [(28.96) (101.33)]/{(37.78 + 10.0)/2 + 273.15} = 1.189 кг/м3.
91