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 25

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 25
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РМЭК 623852012
которых каждый мил воздушного зазора в месте сопряжения РДТ термокарман может оказать существенное
влияние на время реакции сборки РДТ защитная гильза. (Мил равен 1/1000 дюйма, или 0.0254 мм.)
D.3.2 Описание испытания РСКТ
Так как на время реакции температурного датчика сильно влияют технологические условия и тип установки,
лабораторные измерения, такие, например, как испытания с погружением в эталонных условиях, не могут обеспе
чить точную информацию о времени реакции датчика ев условиях эксплуатации». Поэтому должен применяться
натурный метод, которым можно воспользоваться в рабочем технологическом режиме. Метод РСКТ был разрабо
тан, чтобы обеспечить возможность натурных испытаний времени реакции, которые необходимы, чтобы измерить
время реакции в условиях эксплуатации РДТ. установленных в рабочих технологических процессах.
Испытание РСКТ выполняют, соединяя РДТ с одним контактом моста Уитстона и изменяя ток моста от
нескольких миллиампер приблизительно до 4080 мА. Ступенчатое изменение тока дает нагрев джоулевым теп
лом вэлементе РДТ изаставляет его сопротивление меняться пропорционально способности РДТ рассеивать теп
лоту в окружающую среду. Переходное изменение сопротивления РДТ образует сигнал переходного напряжения на
выходе мостаУитстона, который называют «переходным процессом РСКТ » или «данными РСКТ для РДТ». Дан ный
переходный процесс затем анализируют, чтобы получить время реакции РДТ при испытанных условиях. Дан ный
анализ включает в себя алгоритм математической аппроксимации для преобразования данных РСКТ для
получения переходной характеристики РДТ на ступенчатое изменение температуры жидкости вне РДТ.
Преимущество испытания РСКТ состоит в том. что оно разрешает оперативное испытание установленных
РДТ вне гермооболочки реактора и обеспечивает фактическое время реакции РДТ «в условиях эксплуатации».
Испытание учитываетвсе влияния установки на время реакции РДТ. включая влияние термокармана (если исполь
зуется). посадки между РДТ и защитной гильзой и всех влияний технологических условий, таких как температура
технологического процесса, давление и скорость потока жидкости.
Любой тип или модель РДТ. которые подлежат испытанию методом РСКТ. должны быть сначала квалифици
рованы. Квалификация включает в себя ряд лабораторных испытаний для верификации того, что метод РСКТ
действителен для измерения времени реакции РДТ и установления погрешности результатов времени реакции для
конкретной конструкции РДТ. Если РДТ монтируется а защитной гильзе, то должна быть проведена валидация
РСКТ с РДТ. установленным в своей защитной гильзе. Квалификация РДТ методом РСКТ необходима, потому что
обоснованность метода РСКТ зависит от конкретных допущений к характеристикам теплопередачи РДТ. которые
должны быть удовлетворены, с тем чтобы гарантировать получение точных результатов методом РСКТ. На основе
результатов лабораторных валидационных испытаний многочисленных РДТ средняя погрешность метода РСКТ
была установлена на уровне ± 10 %. То есть метод РСКТ обычно обеспечивает результаты времени реакции, кото
рые находятся в пределах ±10% фактического времени реакции РДТ.
0.3.3 Описание испытания саморазогрева
Испытание самораэогрева проводят на РДТ с помощью тогоже оборудования, что идля испытания РСКТ.Для
испытания саморазогрева сначала используется малый ток (например. 5 мА)для нагрева чувствительного элемен та
РДТ. Ток остается подключенным, пока сопротивление РДТ не стабилизируется. Затем это сопротивление R
измеряют и вычисляют мощность через РДТ по уравнению Р = /2/?. Этот шагповторяютс более высокими значения
ми тока до 40—80 мА. чтобы получить три или более частных значений, и результаты сводят в таблицу, указывая
сопротивления РДТ при каждом токе в зависимостиот электрической мощности, вырабатываемой в РДТ. Затем эта
информация выводится в виде графика как Я взависимости от Р. и результат (который должен представлятьсобой
прямую линию) называют «кривой саморазогрева» РДТ. Градиент кривой саморазогрева называют «индексом
саморазогрева» (ИСР). измеряют в омах/ваттах (Ом/Вт), и он является параметром, представляющим интерес в
данном испытании. ИСР это индекс, соответствующий теплопередаче РДТ. Значение ИСР изменяется, если
есть существенное изменение теплопередачи РД Г (то есть времени реакции). Это испытание не заменяет испыта
ние методом РСКТ или испытание методом анализа шумов для получения времени реакции РДТ, поскольку не
определяет время реакции РДТ.
D.3.4 Метод анализа шумов
Метод анализа шумовдопускается использоватьдля определения ухудшения времени реакции РДТ (см. опи
сание этого метода а приложении С). Преимущество метода анализа шумов состоит в том. что он не требует изъя тия
РДТ из работы во время испытания иодновременно допускает испытание многих РДТ. Если с помощью метода
анализа шумов обнаружено, что у РДТ наступило ухудшение времени реакции, то следует использовать метод
РСКТ для измерения времениего реакциидля оценки степени ухудшения иопределения того, отвечает ли РДТ тре
бованиям ко времени реакции.
D.4 Испытание времени реакции термопар
Время реакции термопар измеряют влаборатории при помощи тойже процедуры, чтои для РДТ (тоестьиспы-
тание проводят с погружением в воду комнатной температуры, текущей со скоростью 1 м/с)ля натурного испыта
ния времени реакции термопар применяют либо метод РСКТ. либо метод анализа шумов. Испытание РСКТ для
21