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 30630.1.5-2013; Страница 27

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 30630.2.1-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний машин, приборов и других технических изделий на устойчивость к воздействию верхнего и нижнего значений, изменения значений температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении, увязывая методы и режимы испытаний с условиями эксплуатации (видами климатического исполнения по ГОСТ 15150), а также транспортирования и хранения изделий) ГОСТ 8.578-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах (Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений содержания компонентов в газовых средах и устанавливает порядок воспроизведения, хранения и передачи единиц: молярной доли - процент (%), массовой концентрации - миллиграмм на кубический метр (мг/м куб.) - от государственного первичного эталона с помощью вторичных и рабочих эталонов рабочим средствам измерений содержания компонентов в газовых средах с целью:. а) проведения испытаний, поверки, калибровки, градуировки средств измерений;. б) аттестации и контроля показателей точности методик (методов) измерений;. в) контроля отобранных проб воздуха и других газов и газовых смесей;. г) аттестации и контроля испытательного оборудования и контроля точности результатов испытаний по методикам, используемых в том числе для оценки соответствия продукции, товаров и услуг требованиям, установленным техническими регламентами, национальными стандартами и другими нормативными актами;. д) испытаний стандартных образцов;. е) оценивания метрологических характеристик средств измерений при их испытании и сертификации;. ж) демонстрации калибровочных и измерительных возможностей;. и) проверки компетентности испытательных лабораторий в процессе аккредитации;. к) проведения межлабораторных сравнительных испытаний для оценки пригодности нестандартизованных методик и проверки квалификации испытательных лабораторий) ГОСТ IEC 61161-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам выполнения измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц (Настоящий стандарт распространяется на методики измерения мощности ультразвука в жидкостях и устанавливает:. - метод измерения полной мощности акустического излучения ультразвуковыми преобразователями, основанный на уравновешивании радиационного давления звуковой волны;. - общие принципы построения систем уравновешивания, в которых препятствие (мишень) преграждает измеряемое звуковое поле;. - ограничения на условия использования метода, связанные с эффектами кавитации и роста температуры среды;. - количественные ограничения применения метода, обусловленные расхождением ультразвукового пучка. Стандарт распространяется на:. - измерения мощности ультразвука до 1 Вт в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц с использованием системы уравновешивания радиационной силы звуковой волны;. - измерения мощности ультразвука до 20 Вт в диапазоне частот от 0,75 до 5 МГц с использованием системы уравновешивания радиационной силы звуковой волны;. - измерения полной мощности ультразвукового поля преобразователей, излучающих как можно более коллимированный ультразвуковой пучок;. - применение систем уравновешивания радиационной силы с использованием гравитации или какой-либо обратной связи)
Страница 27
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 30630.1.52013
А.5.3 Электродинамические громкоговорители
Громкоговорители прямого излучения пригодны для акустических исследований низкого уровня
звукового давления, для оценки частотных характеристик реакции образцов, для измерения
характеристик помещения и т.п. Они относительно недороги, легки для управления и также
вырабатывают регулируемый звук в широкой полосе частот. Как правило, верхний предел
акустических систем не превышает 10 акустических ватт.
А.5.4 Широкополосные сирены
Широкополосные сирены также обеспечивают относительно недорогой способ получения
гармонических или полигармонических звуковых колебаний со средними уровнями акустической
мощности. Сирены потребляютсравнительнонебольшие объемы сжатого воздуха при
сравнительно низком давлении для создания звука мощностью до 5000 акустических ватт. Они
удобны для проведения долгосрочных испытаний на долговечность с выходным спектром пригодным
для специального применения.
А.5.5 Газовые реактивные двигатели
Газовые реактивные двигатели пригодны для выработки высокоинтенсивных, случайных
высокочастотных звуковых колебаний. Этот метод создания звука вначале использовался в
лабораториях до того, как были разработаны регулируемые генераторы звука высокой мощности.
Неудобство газовых реактивных двигателей состоит в том. что требуются большие объемы сжатого
газа, и это испытание трудно контролируемо.
Т а б л и ц а А.З - Примеры источников звука, вид колебаний и типовая выходная мощность
Источник звукаВид колебаний:
типовая выходная мощность
Электропневматические
преобразователи
Квази-синусоидальные или случайные;
высокая мощность (до 30000 W)
Электрогидравлические
преобразователи
Квази-синусоидальные или случайные;
очень высокая мощность (до 200000 W)
Синусоидальные или случайные;
низкая мощность (приблизительно 10 W)
Электродинамические акустические
системы
Широкополосные сирены
Синусоидальные или полигармонические;
средняя мощность (приблизительно 5000 W)
Газовые реактивные двигатели
Случайные высокочастотные;
низкая мощность
А.6 Жесткости
В таблице А.4 приведены некоторые типовые значения общего уровня звукового давления
(ОУЗД) и продолжительность выдержки при испытаниях для различных случаев применения. Эту
таблицу применяют для случаев, когда не имеется конкретных эксплуатационных данных для
испытуемых образцов. Однако, во всех случаях, включая промышленное применение, необходимо
учитывать НД на образец.
22