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 60793-1-33-2014; Страница 26

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и проведение испытаний. Контроль изменений коэффициента оптического пропускания (Настоящий стандарт устанавливает единые требования для контроля изменения коэффициента оптического пропускания оптического волокна, обеспечивая проверку соответствия волокон и кабелей коммерческим целям. . В настоящем стандарте приведены два метода для контроля изменения коэффициента оптического пропускания оптических волокон и кабелей, которое происходит во время механических испытаний или испытаний на воздействие внешних факторов, или тех и других. Это позволяет контролировать изменение параметров оптического пропускания, возникающее вследствие оптической неоднородности, физических дефектов и изменения наклона кривой затухания:. - метод А: изменение коэффициента пропускания оптического волокна в зависимости от сигнала передаваемой мощности;. - метод В: изменение коэффициента пропускания оптического волокна в зависимости от мощности сигнала обратного рассеяния) ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1343-2014 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1343. Прикладной модуль. Расположение изделия (Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Расположение изделия». Требования настоящего стандарта распространяются на расположение детали и расположение физического элемента) ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1345-2014 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1345. Прикладной модуль. Структура определения элемента (Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Структура определения элемента». Требования настоящего стандарта распространяются на определение структур, описываемых взаимосвязями между определениями деталей, наличием деталей и между определениями и наличием деталей; взаимосвязи между сборочной единицей и ее компонентами; положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Задание применяемости», определенного в ИСО/ТС 10303-1059; положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Наличие детали», определенного в ИСО/ТС 10303-1715; положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Структура изделия», определенного в ИСО/ТС 10303-1134)
Страница 26
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60793-1-33—2014
Приложение G
(справочное)
Анализ расчета статической усталости
G.1 Гомологичный метод
В этом методе используются все данные, но требуется, чтобы график распределения Вейбулла был оди
наковым и линейным для каждого набора групп образцов. Так как в данной методике расчета используют все
данные, то часто получают меньшее значение среднеквадратической ошибки расчета.
Пусть f(_ время до разрушения jo го образца при т-м номинальном значении нагрузки. Пусть о t _ номи
нальное значение нагрузки, воздействующей на образец. Пусть /V_ число испытательных групп образцов в ш
наборе групп образцов. Для каждого значения i.j рассчитывают параметр Вейбулла »v
Аппроксимируют данные к модели линейной регрессии путем минимизации суммы квадратичных ошибок
Значение параметра ла - bfa указывают вотчете как расчетное.
Среднвквадратическая ошибка расчета аппроксимирована с вариацией и ковариацией а и Ьвсоответствии
с их значениями. Вариация и ковариация указывается большим количеством статистических пакетов.
В отчете указывают медианные значения ln(/v) и 1п(ла) .
G.2 Оценка максимального правдоподобия
Данный метод также основан на предположении того, что график распределения Вейбулла для каждого
номинального значения нагрузки был получен из одного основного распределения разрывной нагрузки, и что
этот график линейный. С помощью данного метода получают наилучшие результаты, но он является наиболее
сложным. Данный метод можно использовать при усеченном наборе данных вследствие преждевременного пре
рывания испытания (до разрыва всех образцов). Для завершения вычислений имеются статистические пакеты.
Они основаны на следующей вероятностной модели:
(6.1)
inа)+const =
(
6
.
2
)
(6.3)
Г -1 — exp[-f/] ,(6.4)
где F — интегральная вероятность разрыва при времени разрыва
tg— масштабный коэффициент распределения Вейбулла;
mj _ параметр статического распределения Вейбулла.
23