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 ИСО 6356-2014; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53556.4-2013 Звуковое вещание цифровое. Кодирование сигналов звукового вещания с сокращением избыточности для передачи по цифровым каналам связи. Часть III (MPEG-4 AUDIO). Основные методы кодирования звуковых сигналов (GA): усовершенствованное звуковое кодирование (AAC), взвешивающее векторное квантование (TwinVQ), побитовое арифметическое кодирование (BSAC) Sound broadcasting digital. Coding of signals of sound broadcasting with reduction of redundancy for transfer on digital communication channels. A part III (MPEG-4 audio). General audio coding (GA) - AAC, TwinVQ, BSAC (Подсистема кодирования общее аудио (GA) для MPEG-4 Audio предназначена для использования в качестве универсального аудиокодирования при самых низких скоростях передачи. Кодирование GA используется для сигналов сложного музыкального материала в моно от 6 Кбит/с на канал и для стерео от 12 Кбит/с на сигнал стерео до аудио вещательного качества при 64 Кбит/с или более на канал. Кодированный MPEG-4 материал может быть представлен или единственным набором данных, как в MPEG-1 и MPEG-2 Audio, или несколькими подмножествами, которые позволяют декодировать при различных уровнях качества, в зависимости от числа подмножеств, доступных на стороне декодера (масштабируемость скорости передачи). Синтаксис усовершенствованного кодирования звука (AAC) MPEG-2 (включая поддержку многоканального аудио) полностью поддерживается кодированием MPEG-4 Audio GA. Все функции и возможности стандарта MPEG-2 AAC также применяются к MPEG-4. AAC был протестирован на предмет получения “неотличимого“качества на скоростях передачи данных 320 Кбит/с для аудиосигналов с пятью полнодиапазонными каналами. В MPEG-4 инструменты, полученные из MPEG-2 AAC, доступны вместе с другими инструментами кодирования MPEG-4 GA, которые обеспечивают дополнительную функциональность, такую как масштабируемость скорости передачи и улучшенная эффективность кодирования на очень низких скоростях передачи. Масштабируемость скорости передачи достигается только инструментами кодирования GA или при использовании комбинации с внешним базовым кодером. Кодирование MPEG-4 GA не ограничивается некоторыми фиксированными скоростям передачи и поддерживает широкий диапазон скоростей передачи и кодирование с переменной скоростью. В то время, как эффективное моно, стерео кодирование и многоканальное кодирование, возможно с использованием расширенных инструментов, получаемых из MPEG-2 AAC. Настоящий стандарт также обеспечивает расширение этого комплекта инструментов, которые позволяют масштабируемость моно/стерео, где сигнал моно может быть извлечен, декодируя только подмножества закодированного ) ГОСТ 32599.2-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания серы. Метод путем сжигания/титрования Iron ores, concentrates, agglomerates and pellets. Determination of sulfur content. Combustion/titration c method (Настоящий стандарт распространяется на руды железные, концентраты, агломераты и окатыши и устанавливает титриметрический йодометрический метод определения серы при массовой доле от 0,005 % до 1,0 %, титриметрический алкалиметрический метод - от 0,1 % до 5 % и метод с использованием автоматических анализаторов - от 0,001 % до 5 %) ГОСТ ISO 1304-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение числа адсорбции йода Rubber compounding ingredients. Carbon black. Determination of iodine adsorption number (Настоящий стандарт устанавливает метод определения числа адсорбции йода (далее - йодного числа) технического углерода, предназначенного для использования в резиновой промышленности методами A и B:. - метод A - титрование с использованием бюретки и крахмала в качестве индикатора;. - метод B - потенциометрическое титрование автоматическим титратором. Йодное число характеризует поверхность технического углерода, которая обычно соответствует поверхности, определяемой по адсорбции азота. Однако йодное число существенно снижается при высоком содержании летучих веществ или веществ, экстрагируемых растворителями, поэтому йодное число не следует рассматривать как показатель удельной поверхности технического углерода. Старение технического углерода также может влиять на значение йодного числа)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 63562014
каждой серии испытаний с помощью средств измерения (5.9).
9.2.2.3Разрядка образца и испытательных материалов
9.2.2.3.2 Для ламинатных напольных покрытий без звукопоглощающего материала
Остаточный электростатический заряд устраняют с помощью источника ионизации (5.7).
Обрабатывают прокладку из РЕ-пены (5.3) в рабочем положении на металлической опорной пластине
(5.1) и лицевую и изнаночную поверхности свободно стоящего образца. Осторожно кладут образец на
PE-пену. следя за тем. чтобы он не соскальзывал с нее и не касался металлической пластины.
9.2.2.3.3 Для ламинатных напольных покрытий с присоединенным звукопоглощающим
материалом
Остаточный электростатический заряд устраняют с помощью источника ионизации (5.7).
Обрабатывают прокладку из РЕ-пленки (5.4) в рабочем положении на металлической опорной
пластине (5.1) и лицевую и изнаночную поверхности свободно стоящего образца. Осторожно кладут
образец на прокладку из РЕ-пленки. следя за тем. чтобы он не соскальзывал с нее и не касался
металлической пластины.
9.2.2.4Выполнение испытания
Испытатель помещает обувь с подошвой из резины ВАМ на образец, затем вставляет ноги в
обувь. Обувь должна быть прочно закреплена на ногах ремешками, так чтобы нога оставалась в
постоянном контакте со стелькой.
Остаточный электростатический заряд с испытателя и обуви снимают заземлением
[соединением испытателя с землей (нулевым потенциалом)], когда обувь уже надета и стоит на
образце, непосредственно перед хождением по нему.
Испытатель должен двигаться по образцу со скоростью два шага в секунду, фиксируя тело в
одном положении в течение всего испытания. Испытатель должен охватить максимальную площадь
образца возвратно-поступательным хождением, избегая истирания или поворотов. При ходьбе всегда
следует держать подошву параллельно образцу, поднимая ногу на высоту от 50 до 80 мм.
Испытатель не должен подходить к стене или иному объекту в комнате ближе чем на 0.5 м и должен
продолжать хождение, пока напряжение не достигнет максимального значения (перестанет
увеличиваться) или через 60 с. в зависимости от того, что произойдет быстрее. Затем испытатель
должен снять обувь, промыть подошвы и повторить процедуры 9.1.1.1, 9.2.2 2 и 9.2.2.3, чтобы
выполнить серию из трех хождений по каждому образцу.
Образцы, использованные в предыдущих испытаниях, необходимо держать в таком состоянии,
чтобы остаточный заряд не повлиял на последующие испытания.
9.3Метод В: проведение испытания на месте нахождения напольного покрытия
Регистрируют температуру окружающей среды и относительную влажность, а также состояние
напольного покрытия и. при необходимости, фиксируют любую обработку, выполненную перед
испытанием (например, очистку, промывание и т. д.).
Помещают обувь на участок напольного покрытия, подлежащего испытанию, и выполняют
испытание в соответствии с 9.2.1.3 или 9.2.2.3. в зависимости от рассматриваемого случая.
10 Расчет иобработка результатов
Из диаграммы самописца для каждого испытательного хождения следует вычислить среднее
арифметическое значение от пяти самых высоких впадин, и все результаты в киловольтах выразить с
точностью до 0,1 кВ.
Вычисляют среднее, стандартное отклонение и коэффициент вариации (CV%) от трех
хождений.
Примечание 1 Обычное отклонение из этого расчета используют, если измерительная система
включает гашение колебаний, чтобы снизить разницу между пиками и впадинами на записи. Средняя точка на
диаграмме в момент достижения максимального значения определяется визуально. Такая практика дает
немного завышенные значения по сравнению с определением «самых высоких впадине.
Примечание 2 Увеличивают количество хождений, если существует разница в математических
знаках, пока не получат три результата с одним знаком.
11 Протокол испытаний
Протокол испытания должен включать следующую информацию:
а)заявление о том. что испытания были выполнены в соответствии с требованиями
настоящего стандарта, с указанием использованного метода:
5