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 55636-2013; Страница 35

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-3-2013 Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 3. Оптические свойства и характеристики Identification cards. Optical memory cards. Linear recording method. Part 3. Optical properties and characteristics (Настоящий стандарт устанавливает требования к оптическим свойствам и характеристикам карт с оптической памятью, для которых используется метод линейной записи данных) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-2-2013 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты удаленного действия. Часть 2. Воздушный интерфейс и инициализация Identification cards. Contactless integrated circuit cards. Vicinity cards. Part 2. Air interface and initialization (Настоящий стандарт устанавливает природу и характеристики полей, используемых для передачи энергии и двунаправленной передачи данных между терминальным оборудованием (VCD) и картами удаленного действия (VICC). Стандарт следует применять совместно с другими частями ИСО/МЭК 15693. Стандарт не устанавливает требования к средствам генерирования полей связи, а также средствам подавления электромагнитного излучения и биологической защиты) ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости Electromagnetic compatibility of technical equipment. Uncertainty in EMC measurements (Настоящий стандарт предназначен для применения при вычислении неопределенности измерений в области электромагнитной совместимости и устанавливает способы учета неопределенности измерений при оценке соответствия технических средств нормам индустриальных радиопомех, установленным СИСПР. Стандарт может быть также использован при проведении любых испытаний в области электромагнитной совместимости, если при представлении результатов измерений требуется оценивать инструментальную составляющую неопределенности измерений, источником которой является измерительная система, используемая при проведении испытаний)
Страница 35
Страница 1 Untitled document
ГО СТ Р 55636— 2013
Рисунок 17 - Иллюстрация изменения начала отсчета времени для испытательной силы
F.
воспроиз
водимой кривошипно-шатунным механизмом 60:40
X
- время нагружения, мс; У -
силы как функции времени
F[t); 2 -
сила. Н;
1 -
заданный профиль (кривая) испытательной
испытательная сила
F.
соответствующая углу наклона, воспро
изводимая кривошипно-шатунным механизмом 60:40, как функция преобразованного времени
3.6 Влияние положения оси наклона
ТА
платформы стопы на подъем
Е
и
А-P
смещение
.^испытываемого образца в узле стопы
a
3.6.1 Общие положения
Как отмечено в 3.6.3 и 3.6.4. наклон платформы стопы при циклическом испытании, начиная от
значения, соответствующего моменту контакта пятки
(-{нс
= - 20е). до значения, соответствующего
моменту отрыва носка (уго = 40й). установленных в ИСО 22675:2006. таблица 11. может перемещать
голеностопный узел или узел стопы как на соответствующее значение подъема
Е,
приведенное на
рисунке 18. так и на соответствующее значение
А-P
смещения д
f.
показанное на рисунке 19.
По причинам, приведенным в перечислениях а) и Ь), это не желательно.
а)Чем больше максимальное значение подъема Е. тем большее перемещение привода не
обходимо. Например, если используется гидравлический привод, требуемое перемещение может по
влиять на длину поршня штока, что сделает систему чувствительной к поперечным силам, требуя до
полнительной осевой стабилизации.
Существует также связь между перемещением поршня (штока) и объемом жидкости, необходи
мым для его функционирования. Это влияет на производительность насоса и контроль требуемого
расхода, и. следовательно, на себестоимость и производственные расходы системы.
Как отмечено в 3.7, любое
А-P
смещение
М
испытываемого образца в узле стопы приводит к уг
ловому перемещению д<р испытываемого образца относительно верхней точки приложения нагрузки
РАР
т
е
).
Чем больше максимальное значение
А-P
смещения д
f,
тем больше угловое перемещение До, и.
следовательно, отклонение от заданных условий нагружения.
Как правило, максимальное значение углового перемещения Aq> относительно верхней точки
приложения нагрузки Рг(Ргг) в моменты
F
iot
&
(1-
и
максимум профиля нагружения) и Егстак (2-й мак
симум профиля нагружения) не должно превышать . В 3.6.3 3.6.5 и 3.7 продемонстрировано, что это
может быть достигнуто соответствующим положением оси наклона
ТА
платформы стопы.
29