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 ISO 17769-1-2014; Страница 30

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 3338-2015 Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси (Настоящий стандарт устанавливает метод определения сортности на богатой смеси от 90 до 160 единиц, характеризующей детонационную стойкость авиационных бензинов и их компонентов) ГОСТ 33006.2-2014 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для роторного бурения. Часть 2. Контроль и классификация применяемых элементов бурового инструмента. Общие технические требования и методы контроля (Настоящий стандарт устанавливает требования по контролю для каждого уровня проверок и процедуры для контроля и испытаний элементов бурильной колонны, бывших в эксплуатации. В соответствии с настоящим стандартом бурильная колонна включает следующие элементы: тело бурильной трубы, резьбовое упорное соединение, утяжеленную и толстостенную бурильные трубы, переводники бурильной колонны. Кроме приведенных выше элементов в компоновку низа бурильной колонны (КНБК) могут включаться калибраторы, центраторы, стабилизаторы, расширители, промежуточные опоры для УБТ, обратные клапаны, фильтры, шламометаллоуловители, амортизаторы, протекторные кольца, средства наклонно-направленного бурения, керноприемные устройства и другое специальное оборудование) ГОСТ Р 56526-2015 Требования надежности и безопасности космических систем, комплексов и автоматических космических аппаратов единичного (мелкосерийного) изготовления с длительными сроками активного существования (Настоящий стандарт применяется при создании, производстве и эксплуатации изделий космической техники по международным договорам и в ходе реализации международных проектов и программ по согласованию сторон, а также в случаях, когда его применение предписано требованиями технического задания на выполнение работ. Стандарт устанавливает:. - основные понятия, определения и терминологию по надежности и безопасности космической техники;. - общий методический подход по нормированию показателей надежности (безотказности) составных частей и оборудования, входящих в единичные АКА, и АКА в целом;. - перечень работ по надежности и безопасности, проводимых на каждом из этапов жизненного цикла создания изделий космической техники с целью реализации уровня ее надежности не ниже требуемого;. - методический подход по оценке показателей надежности единичных (мелкосерийных) АКА с длительными сроками активного существования при проведении летных испытаний и эксплуатации для сравнения с требуемыми значениями, полученными расчетным путем на этапе нормирования;. - статистический подход к оценке надежности единичных (мелкосерийных) АКА, если в КС или КК входит более одного АКА;. - рекомендации и методический материал для оценки и контроля надежности и безопасности создаваемой единичной (мелкосерийной) автоматической космической техники. Настоящий стандарт не распространяется на пилотируемые космические системы, комплексы и их составные части)
Страница 30
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 17769-1—2014
2.2.8.2 коэффициент быстроходности ns: Частота вращения, которая ха
рактеризует насос в терминах его числа оборотов, подачи через входной диаметр
рабочего колеса, то есть совокупного потока для однопоточного лопастного ко
леса, половины потока для двухпоточного лопастного колеса, в точке наилучшей
эффективности и напоре в ступени с максимальным диаметром этого колеса.
Примечания
1 Рассчитывается по формуле (16):
Н ср,
О 05
(16)
где п частота вращения насоса вобратных величинах, выраженных в секундах;
Н0 — полный напор,достигаемый насосом при подаче (2.1.3.2). соответствующей наилуч
шей эффективности (см. 2.2.4.1), выраженный в метрах:
Q-р( значение подачи в точке наилучшей эффективности (см. 2.1.3.2.1), выраженное в
кубических метрах всекунду.
2 Коэффициент быстроходности измеряется в обратных единицах, выраженных в
секундах.
3 nsможет быть безразмерным, если {gHapt)07t используется как знаменатель и при
меняются соответствующие единицы. Тем не менее в обычной практике принято не вклю
чать д, а использовать метры, кубические метры в секунду и обороты в минуту.
4 См. также 2.2.9.1.
5 Соотношение между численным значением Knumи ns, приведено в уравнении (17):
К
ЛИП
пя
52.919
(17)
епspecific
speed
Примечания
1 Рассчитывается по формуле (18):
Q0b
П ~(NPSHR)0ri
(18)
e
2.2.8.3коэффициент кавитационной быстроходности nss: Частота враn
щения, характеризующая кавитацию насоса в терминах числа оборотов, опти мальной
подачи {2.1.3.2) в точке максимального КПД и NPSH3 (2.1.5.5.3) в точке максимального
КПД первой ступени при максимальном диаметре этого колеса.
suction-
specific
speed
где п — частота вращения насоса в обратных величинах, выраженных в секундах;
Oopi значение подачи в точке наилучшей эффективности (см. 2.1.3.2.1), выраженное в
кубических метрах в секунду;
NPSHR — см. 2.1.5.5.2.
2 Удельное число оборотов при всасывании измеряется в обратных величинах, вы
раженных в минутах.
3 nssможет быть безразмерным, если NPSHR)075используется как знаменатель и
применяются когерентные единицы. Тем не менее вобычной практике принято не включать
д, а использовать метры, кубические метры в секунду и обратные величины, выраженные в
минутах.
4 Было получено специальное разрешение на использование сокращения NPSHR
(прямым и нежирным шрифтом) в качестве символа в математических уравнениях как
следствие его прочно установившегося исторического использования в такой манере.
5 Иногда вместоиспользуется символ «S».
* В отечественной практике насосостроения используется коэффициент быстроходности насоса, который в
3,65 раза больше значения, получаемого поформуле (16).
В литературе также широко используется коэффициент быстроходности ступени насоса, который содержит
поправки на поточность рабочего колеса и число ступеней в насосе.
В отечественной практике насосостроения используется кавитационный коэффициент быстроходности
насоса С. который в 5.62 раза больше значения, получаемого поформуле (18).
В литературе также широко используется коэффициент быстроходности по всасыванию, который содержит
поправки на поточность рабочего колеса.
25