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 62385-2012; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o»» Explosive atmospheres. Part 6. Equipment protection by oil-immersion «o» (Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования, его частей и Ех-компонентов с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о», предназначенных для применения во взрывоопасных газовых средах) ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия Locks, latches, mechanisms cylinders. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации) ГОСТ Р 52272-2004 Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация Textile materials. Floor carpet coverings. Flammability. Method of determination and classification (Настоящий стандарт распространяется на напольные текстильные ковровые покрытия и изделия (в т.ч. полуфабрикаты) машинного способа производства, устанавливает метод определения характеристик при поверхностной воспламеняемости ковровых покрытий в горизонтальном положении при воздействии источника воспламенения малой мощности (таблетки уротропина) и классификацию по группе легковоспламеняемых ковровых покрытий. Стандартный метод рекомендуется использовать при постановке продукции на производство, поставке и приемке ковровых покрытий)
Страница 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТРМЭК 623852012
вышеупомянутое уравнение, чтобы получить калибровочную таблицу для этого РДТ. Альтернативой уравнению
Каллендера является формула квадратногоуравнения /?(Г)
=
/?0(1 * АТ *■ВТ2), где RQ,А и Вявляются константам и.
которые выводятся из подстановки калибровочных данных в квадратичную формулу. Квадратичная формула и
уравнение Каллендара эквивалентны.
А.4 Процедура взаимной калибровки
Испытания взаимной калибровки проводятс помощью системы опроса датчиков и прецизионного цифрового
универсального измерительного прибора последующей общей процедуре:
шаг 1 поочередно проходят по всем датчикам, измеряя их выходные сигналы, и преобразовывают в эквива
лентные температуры. Этот шаг приводит кполучению одного прохода взаимной калибровки. В качестве
варианта на этом шаге можно зарегистрировать температурные показания РДТ.
шаг 2 повторяют шаг 1до получения четырех проходов;
шаг 3 усредняют значения четырех температурных измерений для каждого датчика. Полученное значение
используется как температурное показание каждого датчика, включенного в испытание взаимной калиб
ровки.
шаг 4 усредняют температурные показания а соответствии с шагом 3 для всех РДТ;
шаг 5 вычитают среднее значение температуры, определенной на шаге 4. из температурных показаний каждого
датчика при шаге 3. Полученные разности температур называют «отклонениями датчиков»,
шаг 6 если отклонение какого-либо элемента РДТ превышает критерии приемлемости (например, г 0.3 *С).уда
ляют результат измерения элемента изданных и повторяют с шага 4. чтобы получить новое среднее зна
чение температуры;
шаг 7 повторяют шаг 6. пока из среднего значения не будут удалены все элементы РДТ. имеющие большие
отклонения, чем критерии приемлемости (например.
1
0.3 °С).
При испытании РДТ на станциях с реактором с водяным охлаждением под давлением перечисленные шаги
соблюдают для РДТ узкого диапазона. РДТ широкого диапазона итермопары невыходе из активной зоны обычно
взаимно калибруют посреднему значению РДТ узкого диапазона.
А.5 Подробный анализданных взаимной калибровки
Подробный анализ данных взаимной калибровки включает в себя численные алгоритмы для учета любых
существенных температурных нестабильности и неоднородности, которые могли существовать на станции, когда
проводились испытания взаимной калибровки. Как только эти поправки введены, данные взаимной калибровки
можно повторно проанализировать иполучить окончательные результаты, как описано в следующих подпунктах.
А.5.1 Поправка данных взаимной калибровки
Взаимная калибровка РДТ на станции основана на допущении, что при изотермических условиях атомной
станции средняя температура достаточного числа резервированных РДТ отражает истинную температурутехноло
гического процесса. Существуют несколько возможных причин, которые могут повлиять на правомерность этого
предположения:
1) погрешности в таблицах сопротивления в зависимости от температуры, которые используются в испыта
ниях взаимной калибровкидля преобразования сопротивления РДТ в температуру.
2) систематическийдрейф показаний при калибровке РДТ;может произойти, если все РДТ дрейфуют вместе
в одном направлении вверх или вниз;
3) флуктуации и дрейф температуры теплоносителя первого контура, которые могли возникнуть при взятии
данных взаимной калибровки на станции;
4) температурная неоднородность между различными РДТ. Так как метод взаимной калибровки предполага
ет. что все РДТ находятся при одной и той же температуре, любое существенное отклонение от этого предположе
ния может вызвать погрешности в результатах испытаний взаимной калибровки.
При испытании взаимной калибровки группы РДТ. которые использовались на электростанции в течение
одного или более топливных циклов, упомянутые выше перечисления 1) и 2) можно учесть путем изьятия и калиб
ровки в лаборатории одного или более РДТ состанции. Другой вариант заменить один из РДТ вновь откалибро
ванным РДТ и повторить испытания взаимной калибровки в конце периода простоя, когда атомная станция
разогревается для работы на мощности.
Другой способ исключить возможность по перечислению 2) состоит в том. чтобы проанализировать зави
симости от экспериментальных данных, которые показывают, что дрейф показаний группы РДТ ядерного класса
является преимущественно случайным, а не систематическим, и поэтому маловероятно, что появятся системати
ческие ошибки в результатах испытаний взаимной калибровки, за исключением смещения в испытательном обору
довании взаимной калибровки.
Проблемы, упомянутые в перечислениях 3) и 4). можно решить, реализуя численные методы для поправки
данных взаимной калибровки на нестабильность температуры станции и температурной неоднородности, как опи
сано ниже.
14