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 60601-2-63-2015; Страница 21

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56636-2015 Грибы вешенки свежие культивируемые. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на грибы вешенки свежие культивируемые рода Pleurotus (Fr.) Kummer, поставляемые и реализуемые в розничной торговой сети и для промышленной переработки) ГОСТ Р 56627-2015 Снаряжение водолазное. Аппараты водолазные дыхательные. Классификация (Настоящий стандарт устанавливает классификацию водолазных дыхательных аппаратов, предназначенных для обеспечения дыхания человека под водой или в условиях повышенного давления газовой среды и используемых в составе водолазных снаряжений по ГОСТ Р 52936 для проведения водолазных, спасательных работ, а также для исследовательских и медицинских целей. Классификация, установленная настоящим стандартом, рекомендуется для применения во всех видах документации и литературе, относящейся к водолазной технике, входящий в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ) ГОСТ Р 56628-2015 Средства спасания экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях, коллективные. Общие технические условия (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к устройству, изготовлению, правилам приемки, методам испытаний при серийном изготовлении, условиям транспортирования и хранения, а также указания по эксплуатации коллективных средств спасания (КСС) экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Настоящий стандарт предназначен для организаций и учреждений, осуществляющих проектирование и изготовление коллективных средств спасания экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях)
Страница 21
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60601-2-63—2015
П р и м е ч а н и е 101 С помощью двух отдельных трансформаторов можно питать отдельно анодную
схему и цепь накала, хотя большинство ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ РПУ РЕНТГЕНОВСКОГО ДЕНТАЛЬНОГО ИН-
ТРАОРАЛЬНОГО АППАРАТА, произведенных на коммерческой основе на момент опубликования стандарта и за
долго до этого, используют один высоковольтный трансформатор сдополнительными обмотками. Дополнительные
требования к защите отдельных цепей ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ приводят к существенному увеличению разме
ра и веса, тем самым нарушая дизайн и главную цель для этого вида оборудования.
Очевидно, что в конструкции ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ РПУ с одним ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
анодная схема и схема накаливания могут быть запитаны только одновременно и что они не могут управляться
независимо, т. е. можно установить только одно номинальное значение АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ и АНОДНОГО
ТОКА.
Когда АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ приложено (т. е. анод становится положительным по отношению к катоду).
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА мгновенно готова к рентгеновской эмиссии энергетической особенностью спектра
данного АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ). Тем не менее мощность, приложенная к цепи накала, не приводит к непо
средственному росту потока электронов через РЕНТГЕНОВСКУЮ ТРУБКУ и. как следствие, росту эмиссии рент
геновского излучения, (со скоростью потока пропорционально АНОДНОМУ ТОКУ). Для достижения такого эффекта
требуется постепенно повышать температуру нити накала до температуры, при которой наблюдается рост испуска
ния электронов вследствие термоэлектронного эффекта. Время, необходимое для разогрева нити и достижения
устойчивого теплового состояния для получения устойчивого состояния потока электронов и РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, может измеряться порядком сотен миллисекунд. Поэтому в РЕНТГЕНОВСКОМ ДЕНТАЛЬНОМ ИН-
ТРАОРАЛЬНОМ АППАРАТЕ с ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫМ РПУ существует значительная разница между временем
нагрузки и ВРЕМЕНЕМ ОБЛУЧЕНИЯ.
Нижеприведенные диаграммы АА.2 и АА.З показывают форму волны АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ и АНОД
НОГО ТОКА с ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫМ РПУ одним ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ). Скорость рентге
новских фотонов прямо пропорциональна АНОДНОМУ ТОКУ. и. следовательно, МОЩНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ КЕР-
МЫ также соответствует той же форме волны.
Период времени между последовательными импульсами является обратным по отношению к частоте сети,
т. е. 20 мс — для систем питания сети с частотой 50 Гц и около 16.7 мс — для систем питания сети с частотой 60 Гц.
Рисунок АА2 ВОЗДУШНАЯ КЕРМА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ.
ПРОИЗВОДИМОМ ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫМ РПУ
17