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 8.748-2011; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды Electric transportable tools. Particular safety requirements and methods of diamond drills with water supply test (Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний электрических переносных машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды, которые дополняют, изменяют или заменяют пункты IEC 61029-1) ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия Skim milk-raw material. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на молоко обезжиренное-сырье, получаемое в результате отделения жира от коровьего молока и предназначенное для промышленной переработки) ГОСТ Р 27.003-2011 Надежность в технике. Управление надежноcтью. Руководство по заданию технических требований к надежности Dependability in technics. Dependability management. Guide to the assignment of dependability technical requirements (Настоящий стандарт представляет собой руководство по заданию требуемых характеристик надежности в техническом задании и технических условиях, а также требования к процедурам и критериям верификации и валидации. Руководящие указания включают в себя:. - рекомендации по количественному и качественному заданию показателей готовности, безотказности, ремонтопригодности и обеспечению технического обслуживания;. - рекомендации потребителям системы относительно того, как обеспечить выполнение поставщиками предъявляемых требований;. - рекомендации поставщикам, помогающие им выполнить требования потребителя. Методы настоящего стандарта касаются в первую очередь систем и изделий, но они могут быть применены и на уровне отдельных составных частей или компонентов. В настоящем стандарте использован термин «система»)
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 8.748—2011
На начальную часть кривой индентирования (например, до 5%) могут влиятьвибрации или другие
помехи.В начале измерения наконечник надо подводить продольно близко к поверхности образца, не
допуская появления трещин ипи пластическойдеформации его поверхности.
2)Нулевая точка — это точка касания, определяемая при первом регистрируемом значении уве
личения или прикладываемой нагрузки, или контактнойжесткости. Вэтой координате касания значение
шагаизмененияприкладываемойнагрузкиили смещениядолжны бытьдостаточномалы, чтобы неопре
деленность нулевойточки была меньше требуемого значения.
П р и м е ч а й и е Типовые значения минимальных шагов изменения прикладываемой нагрузки для мак
родиапазона составляют
10“4
Fmax , адля микро- и ианодиалазона менее
5
мкН.
7.4 Виспытательном цикле задаетсяилиприкладываемая нагрузка, или глубинаиндентирования.
Контролируемые параметры могут меняться непрерывно или дискретно. Протокол должен содержать
детальное описание всех особенностей испытательного цикла, в том числе:
a) задаваемоезначение(нагрузки илиперемещения наконечника, атакжедискретногоили непре
рывного изменения задаваемого параметра):
b
) максимальную нагрузку (или перемещение наконечника);
c) скорость нагружения (или скорость перемещения наконечника);
d) длительность иположение каждого шага нагружения;
e) частоту регистрацииданных (иличисло точек).
П ри м е ч а м и в Обычные значения: время приложения нагрузки и ее снятия 30 с; время удержания
максимальной нагрузки 30 с. интервал времени выдержки с постоянной нагрузкой, чтобы измерить тепловой
дрейф. 60 с (при контакте ипи после снятия 90 % максимальной нагрузки).
Для получения сравнимых результатов измерения следуетучитыватьвремя, затраченное на само
измерение.
7.5 Испытательную нагрузкуследуетприкладыватьбезкаких-либо ударовили вибраций, посколь
куони могут заметно влиять на результаты измеренийкак нагрузки, таки перемещений при достижении
точноопределенныхзначений. Значениянагрузки иперемещения наконечника следует регистрировать
через интервалы времени, установленные протоколом.
Во время определения координаты касания наконечника собразцом скорость подвода наконечни
ка должна бытьдостаточно низкой, чтобы механическиесвойства поверхности не менялисьпод воздей
ствием удара.
При индентировании в микродиапазоне скорость индентирования должна быть не более 2 мкм/с.
Обычно скорость подвода наконечника перед касанием при измерениях в микро- и нанодиапазоне
составляет 10нм/с — 20 нм/с или менее.
П р и м е ч а н и е В настоящее время точные пределы допустимой скорости подвода наконечника для
макродиапазонанеизвестны. Пользователям рекомендуется вноситьинформацию оскорости подвода впротокол.
Значения нагрузки/глубины индентирования/врсмени могут сравниваться лишь в случае одинако
вых испытательных циклов, имеющих один и тот же профиль. Испытательный цикл описывается или в
значенияхприкладываемых нагрузок, илив значенияхперемещения наконечника какфункции времени.
Применяютсядва основныхтипа цикла:
a) с постоянной скоростью нагружения:
b
) с постоянной скоростью перемещения наконечника.
Скорость снятия приложенной нагрузки может быть произвольной в зависимости от того, какдол
жны регистрироваться наборыданных во время снятия нагрузкидля последующего анализа.
Для каждого испытательного цикла должна быть определена скорость дрейфа результатов изме
рения. Это выполняется для микро- и нанодиапазона путем снятия данных за определенный интервал
времени выдержки при внедренном наконечнике или во время снятия нагрузки (обычно от 10 %до 20 %
максимальной нагрузки).
В макродиапазоне скорость дрейфа результатов измерения можно получить на основе данных
измерений температуры изнаний одрейфовых характеристиках прибора.
Данные по приложенной нагрузке и глубине индентирования следует корректировать с помощью
измереннойскоростидрейфа.
Выдержку при максимальной нагрузке можно использоватьдля того, чтобы убедиться в заверше
нии переходныхдеформационных процессовдо начала снятия нагрузки.
6