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 31610.7-2012; Страница 43

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1068-2012 Системы автоматизации производства их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1068. Прикладной модуль. Трехмерная конструктивная геометрическая модель Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1068. Application module. Constructive solid geometry 3D (Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Трехмерная конструктивная твердотельная геометрическая модель». В область применения настоящего стандарта входят:. - конструктивная твердотельная геометрическая модель;. - полупространство;. - твердотельный объем, описанный его внешними и внутренними оболочками;. - твердое тело, полученное в результате заметания грани или поверхности вдоль направляющей;. - репликация твердотельной модели с возможностью линейных преобразований;. - положения, относящиеся к области применения прикладного модуля ИСО/TС 10303-1004 «Элементарная геометрическая форма»;. – положения, относящиеся к области применения прикладного модуля ИСО/TС 10303-1791 «Твердотельные примитивы». В область применения настоящего стандарта не входят:. - объем, заданный тремя параметрами;. - усеченный объем) ГОСТ 31816-2012 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии Conformity assessment. Use of marks indicating conformity (Настоящий стандарт устанавливает правила применения знаков, указывающих о соответствии, включая их назначение, требования к знакам, способы и места маркирования при обязательном и добровольном подтверждении соответствия объектов установленным требованиям. Стандарт распространяется на знаки соответствия и знаки обращения на рынке, применяемые при обязательном подтверждении соответствия продукции установленным требованиям, а также на знаки соответствия при добровольной сертификации продукции, процессов, систем и иных объектов сертификации. Стандарт предназначен для заявителей, разработчиков технических регламентов, органов по сертификации) ГОСТ 23957.1-2003 Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди Zinc. Atomic-absorption method for determination of lead, cadmium, antimony, iron and copper (Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди в цинке при массовой доле, %:. свинца - от 0,002 до 3,0;. кадмия - от 0,001 до 0,3;. сурьмы - от 0,01 до 0,05;. железа - от 0,001 до 0,2;. меди - от 0,0005 до 0,007. Метод основан на измерении поглощения аналитических линий определяемых элементов при введении анализируемых растворов и растворов сравнения в пламя ацетилен-воздух)
Страница 43
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 31610.7—2012/1ЕС 60079-7:2006
Если для какого-либо температурного класса необходимо определить предельное значение макси
мальной рассеиваемой мощности, при проведении испытаний следует менять количество выводов. Испы
тание следует повторять до тех пор. пока не будет достигнута предельная температура. Максимальную
рассеиваемую мощность {см. 5.8 и приложение Е) рассчитывают по сопротивлению цепи при температуре 20
°С и току, на которые рассчитан вывод.
П р и м е ч а н и е 1 — «Наихудшим» выводом является такое устройство, на котором возникает наиболь
шее увеличение температуры. Изменение размера проводников, положения ввода проводников, положе-
ние/геометрическое положение выводов и размеров выводов влияют на результат.
П р и м е ч а н и е 2 Номинальную максимальную рассеиваемую мощность рассчитывают по сопротив
лению при температуре 20 “С. что позволяет упростить установление допустимых комбинаций зажимных
устройств, проводов и токов (см. приложение Е).
6.8 Резистивные нагревательные устройства и блоки
6.8.1 Эти испытания применяют для резистивных нагревательных устройств и блоков, на которые
распространяютсядополнительные требования 5.9.
6.8.2 Испытания следует проводить на образце или прототипе резистивного нагревательного устрой
ства.
6.8.3 Проверку электрической изоляции образца или прототипа проводят погружением в водопровод
ную воду на 30 мин при температуре от 10 °С до 25 °С. затем образец или прототип испытывают в соответ
ствии с а) и Ь).
+5
a) Подают напряжение сдействующим значением 500 В ♦
2Un
Q %, где Ц номинальное напряжение
электрооборудования. Испытательное напряжение подают втечение одной минуты, при этом электропро
водящее покрытие (см. 5.9.7) полностью погружено в воду. Напряжение подают между нагревательным
проводом и проводящим покрытием или. при отсутствии последнего, водой.
При наличии двух или более проводов, электрически изолированных один от другого, напряжение
подают между каждой парой проводов и затем между каждым проводом и проводящим покрытием или
водой. Соединения между проводами, включая изолированные соединения, при необходимости следует
прерывать, например параллельным нагревательным кабелем.
b
) Измеряютсопротивление изоляции с помощью источника постоянного тока с номинальным напря
жением 500 В. Напряжение подают между нагревательным проводом и металлическим покрытием или. при
отсутствии последнего, водой. Образец или прототип должны иметь сопротивление изоляции не менее 20
МОм. Однако в резистивных нагревательных устройствах, содержащих кабель или лентудлиной более 75 м.
сопротивление изоляции должно быть не менее 1,5 МОм/км (например для образца длиной 3 м
сопротивление изоляции будет равно 500 МОм).
6.8.4 Термостабильность изолирующих материалов резистивных нагревательных устройств проверя
ют на образце или прототипе, выдерживая их на воздухе при температуре на 20 К более максимальной
рабочей температуры, но не менее 80 °С. в течение не менее четырех недель и затем при температуре от
минус 25 °С до минус 30 °С в течение не менее 24 ч. Соответствие образца или прототипа проверяют
испытанием целостности изоляции всоответствии с перечислениями а) или в) 6.8.3.
6.8.5 Испытание на устойчивость к удару проводят на двух новых образцах или прототипах с помо
щью аппарата, аналогичного представленному в IEC 60079-0. Для испытания используют ударную головку
из закаленной стали полусферической формы, которой наносят удар с энергией 7 или 4 Дж в зависимости
от степени механического риска согласно IEC 60079-0, если только резистивное нагревательное устройство
или блок не защищены оболочкой, отвечающей требованиям IEC 60079-0.
6.8.6 Испытание пускового тока проводят на трех образцах или прототипах холодного резистивного
нагревательного устройства, которое присоединяют по соглашению с изготовителем или к термической
массе, или к теплоотводу в камере, температура в которой стабилизируется на уровне ± 2 К.
Рабочее напряжение подают на образцы, которые втечение испытания находятся в холодной среде,
при этом непрерывно регистрируют ток в течение первой минуты подключения.
6.8.7 Испытания резистивных нагревательныхустройств и блоков специальных форм следует прово
дить всоответствии с приложением В.
6.9 Испытания изоляционного материала выводов
Образец вывода устанавливают, как при эксплуатации, и затем проводят испытание материала со
гласно IEC 60079-0. После завершения испытания выводы следует выдержать при температуре 20
СС ±
5 К в
течение 48 ч. Затем в соответствии с инструкциями изготовителя присоединяют медный провод макси-
37