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 53734.4.2-2015; Страница 38

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 13047.20-2014 Никель. Кобальт. Метод определения магния (Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения магния (при массовой доле магния от 0,0002 % до 0,0030 %) в первичном никеле по ГОСТ 849, никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123) ГОСТ Р 55746-2015 Изделия медицинские. Иерархическая структура кодов неблагоприятных событий. Часть 1. Коды типов событий (Настоящий стандарт устанавливает требования к иерархической структуре кодов неблагоприятных событий, связанных с медицинским изделием. Коды предназначены для применения пользователями медицинских изделий, изготовителями, регулирующими органами, медицинскими учреждениями и другими организациями. Коды могут быть использованы для кодирования событий, не имеющих отношения к смерти или серьезным травмам, или к неисправностям, которые могут привести к смерти или серьезным травмам. Настоящий стандарт не предназначен для принятия решения, подлежит ли инцидент отчетности или нет) ГОСТ Р 56429-2015 Изделия медицинские. Клиническая оценка (Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению клинической оценки и содержанию отчета по клинической оценке медицинских изделий с целью соответствия регулирующим требованиям. Настоящий стандарт не устанавливает требования к критериям оценки уровней клинической результативности и безопасности для конкретных типов медицинских изделий. Требования настоящего стандарта распространяются на все медицинские изделия, вне зависимости от их классификации по степени потенциального риска применения. Настоящий стандарт не применим к медицинским изделиям для диагностики инвитро)
Страница 38
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 53734.4.2—2015
Значения времени отекания, с. выводят из значений сопротивления. Ом. и емкости, фарад. Значения вре
мени отекания должны быть предусмотрены для каждого десятой степени наряду с главным рабочим диапазоном
прибора. Для того чтобы охватить всю область интересов материалов, используемых для статического контроля,
предоставляемые значения времени отекания должны охватывать диапазон от 100 мс до 100 с.
Формальная калибровка резисторов и конденсаторов должна быть выполнена на оборудовании, используе
мом для калибровки приборов стекания заряда.
D.5.1.4 Процедура калибровки
Прибор измерения стекания заряда установлен на калибровочное оборудование, включен и стабилизиро
ван. Необходимо подсоединить калибровочную пластину к земле и измерить исходный нулевой поверхностный
потенциал, прочитанный измерителем поля. Следует применить калиброванные напряжения к пластине, для того
чтобы дать показания в точно определенных уровнях напряжения от 50 до 1 000 В. Далее повторяют
измерения для другой полярности напряжения.
Подключают набор комбинаций сопротивления и значения емкости от земли к калибровочной пластине.
Используют прибор измерения стекания заряда, для того чтобы применить достаточный заряд к калибровочной
пластине для достижения первоначального пика поверхностного потенциала, подходящего для измерения време ни
стекания. Приемлемы первоначальные поверхностные потенциалы в диапазоне от 100 до 1 000 В. Измеряют время
от начальною пика поверхностного потенциала до 1/е. с помощью обычного прибора измерения времени стекания
зарядки. Если доступны как электронные, так и программные средства измерения времени стекания, то они должны
быть использованы совместно.
Необходимо сделать не менее трех измерений времени стекания для каждой полярности заряда для каж
дого параметра значение времени стекания. Из каждого набора шести показаний рассчитывают среднее значение
времени стекания и стандартное отклонение.
D.5.2 Калибровка приборов для измерения переноса коронного заряда
D.5.2.1 Аспекты для калибровки
Калибровка приборов для измерения коронного заряда, полученного из образцов, состоит из двух частей:
a) калибровка чувствительности заряда цепей измерения индукционного и проводящего заряда;
b
) калибровка интерпретации индукционных наблюдений заряда.
D.5.2.2 Чувствительность измерений индукционных и проводимых зарядов
Определенная величина заряда обеспечена зарядкой калиброванного конденсатора до определенного на
пряжения. Калибровка заряда включает разрядку этого конденсатора непосредственно на электроды, подключен
ные к индукционным и проводимым зарядам.
Если цепи измерения тока представляют собой виртуальные входные цепи заземления, то весь заряд на
конденсаторе передается в цепь измерения заряда и выходной сигнал можно сравнить с известным количеством
входного заряда.
D.5.2.3 Относительная чувствительность к измерению индукционного заряда
Относительная чувствительность наблюдения индукционных зарядов является сигнальным зарядом, изме
ряемым по сравнению с величиной заряда, помещенного на поверхность образца в положении осаждения заряда.
Это лучше всего определяется путем исследования стекания заряда с испытательной установкой стекания заряда,
установленной на опору для измерения образца заряда с помощью испытуемого образца, который является до
вольно однородным диэлектриком и время стекания заряда которого равно нескольким секундам. Измеритель ные
сигналы заряда первоначально будут только индукционными сигналами заряда. Потом он будет постепенно
двигаться, чтобы стать сигналом проводимого заряда. Так как суммарный заряд постоянен, коэффициент относи
тельной чувствительности является коэффициентом, на который необходимо умножить угасающий индукционный
сигнал так. что когда он добавляется к увеличиваемому сигналу проводимости, сумма, т. е. общая величина заряда,
является стабильной в течение времени наблюдения.
Точную чувствительность измерений индукционного заряда оценивают с помощью образца из простого дис
сипативного материала (например, бумаги, целлофана или пищевой пленки), со временем стекания в несколько
секунд. Различные варианты проводимости Ос и индукционных сигналов О, численно записывают в течение на
чального периода стекания заряда, например в 1/е за один раз.
Моделирование электронных таблиц может затем использоваться для нахождения числового коэффициента
Я1. с помощью которого мгновенные индукционные сигналы должны умножаться таким образом, чтобы при добав
лении в соответствующие мгновенные проводимые сигналы, общий сигнал О1не менялся с течением
времени наблюдения
=+* °г
Процесс показан на рисунке D.5.
После того как значение было получено для коэффициента /,. то его можно использовать в качестве опор
ного значения в последующих измерениях заряда, пока все особенности расположения испытательной остаются
неизменными.
34