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 07.10.2024 по 13.10.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012; Страница 72

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 1924-2-2012 Бумага и картон. Метод определения прочности при растяжении. Часть 2. Метод растяжения с постоянной скоростью (20 мм/мин) (Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон и устанавливает метод определения прочности при растяжении, удлинения, энергии, затраченной на растяжение при разрыве образца бумаги или картона, с применением прибора, работающего с постоянной скоростью растяжения 20 мм/мин. В настоящем стандарте приведены формулы для расчета индекса прочности при растяжении, индекса энергии, затраченной при растяжении, и модуля эластичности) ГОСТ Р ИСО 7176-10-2012 Кресла-коляски. Часть 10. Определение способности кресел-колясок с электроприводом преодолевать препятствия (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения способности кресел-колясок с электроприводом, включая скутеры, предназначенных для транспортирования одного человека с максимальной номинальной скоростью, не превышающей 15 км/ч, преодолевать препятствия при подъеме и спуске) ГОСТ Р ИСО 10191-2012 Шины для легковых автомобилей. Контроль за характеристиками шин. Лабораторные методы испытаний (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний шин для легковых автомобилей (далее - шины) для контроля характеристик, а именно:. - энергии разрушения;. - сопротивления сдвигу борта шины с полки обода (для бескамерных шин);. - выносливости шины;. - соответствия шины заявленной категории скорости. . Испытания проводят в лабораторных условиях с контролем всех параметров и учетом типа испытуемой шины)
Страница 72
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 25539-2—2012
Приложение Е
(справочное)
Дополнение к аналитическому подходу
при испытании на усталостную прочность
П р и м е ч а н и е 1 — В следующих разделах приведены примеры соотношений между внутренним и
внешним диаметрами трубки на основе механики упругой линейной деформации. Могут быть применимы и аль
тернативные методы описания взаимосвязей.
П р и м е ч а н и е 2 — Результаты, полученные с использованием следующего аналитического подхода,
могут отличаться от данных измерений из-за возможной неточности при определении коэффициента Пуассона.
Аналитические методы должны быть скорректированы экспериментальными данными.
Е.1 Условия нулевой продольной деформации (постоянной длины). Примеры формулы внутреннего
диаметра ли радиуса) на основании внешнего диаметра ли радиуса) для условий нулевой продольной
деформации (постоянной длины)
Формулы (Е.1) (Е.4) представляют взаимосвязь между внутренним и внешним диаметрами трубки при
различных состояниях расширения (например, без давления и под давлением, систолическим и диастоличес
ким). Эти формулы могут быть получены с использованием стандартных инженерных формул, таких как Cook и
Young [70] . Например, если известны начальные внутренний и внешний радиусы модели артерии и необходимо
определить изменение внутреннего радиуса, связанное с изменением внешнего радиуса, может использоваться
формула (Е.4). Аналогично, если известны начальные внутренний и внешний радиусы модели артерии и необхо
димо определить внешний радиус, связанный с необходимым внутренним радиусом, можно использовать фор
мулу (Е.2). Формула (Е.1) может быть использована для определения изменения D0, если известно изменение О,.
Формула (Е.З) может быть применена для определения изменения О,. если известно изменение 0о.
1
1
И?);
ДО„ =2
2(1- v )
(Е.2)
ДО, =2
(+p-V(-f-2v>)
(Е.З)
2(1v2)
= 2
f i+ 4 - v ( i- il+
6+
.
4
)
2(1-v2)
гдеД00 — изменение внешнего диаметра, связанное с подачей давления;
а — начальный внешний радиус (например, при условиях отсутствия или нижнего значения давления);
6 — начальный внутренний радиус (например, при условиях отсутствия или нижнего значения давления);
v коэффициент Пуассона;
О;
А6 изменение внутреннего радиуса, связанное с изменением давления = Д -^-;
0о
Да изменение внешнего радиуса, связанное с изменением давления = А :
ДО, изменение внутреннего диаметра, связанное с подачей давления;
0/3 внутренний диаметр под давлением;
D0l внешний диаметр под давлением.
69