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 61131-6-2015; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 15197-2015 Тест-системы для диагностики in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета In vitro diagnostic test systems. Requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (Настоящий стандарт устанавливает требования для систем мониторинга in vitro глюкозы в крови, которые измеряют концентрации глюкозы в капиллярной крови, для специфического дизайна методик верификации и для валидации характеристик исследования пользователем, для которого эти системы предназначены. Данные системы предназначены для самостоятельного измерения непрофессионалами при наблюдении за течением сахарного диабета. Настоящий стандарт предназначен для изготовителей таких систем и для организаций (например, регулирующие органы власти и органы оценки соответствия), несущих ответственность за оценку функциональных характеристик таких систем. Настоящий стандарт не осуществляет:. - предоставление всеобъемлющей оценки всех факторов, которые могут повлиять на функциональные характеристики таких систем;. - рассмотрение измерения концентрации глюкозы для целей диагностики сахарного диабета;. - рассмотрение медицинских аспектов лечения сахарного диабета;. - рассмотрение методик измерения с измеренными значениями на порядковой шкале (например, визуальные, полуколичественные методики измерения) или систем постоянного мониторинга глюкозы;. - рассмотрение глюкометров, предназначенных для медицинского применения, отличающегося от самотестирования, при наблюдении за течением сахарного диабета) ГОСТ 32974-2014 Вакуумная технология. Стандартные методы измерения характеристик вакуумных насосов. Часть 2. Вакуумные насосы объемного действия Vacuum technology. Standard methods for measuring vacuum-pump performance. Part 2. Positive displacement vacuum pumps (Настоящий стандарт распространяется на механические вакуумные насосы объемного действия. Стандарт устанавливает требования к методикам измерений быстроты действия, базового давления, наибольшего давления паров воды, потребляемой мощности и минимальной температуры запуска насосов объемного действия, которые осуществляют выхлоп газа при атмосферном давлении, с предельным давлением обычно менее 10 кПа. В настоящем стандарте необходимо использовать определения быстроты действия и базового давления. Настоящий стандарт также применяется при проведении испытаний других типов насосов, выпускающих газ при атмосферном давлении) ГОСТ Р 51989-2002 Антенны приемные телевизионного и звукового радиовещания в диапазонах очень высоких и ультравысоких частот. Методы измерений электрических параметров TV receiving aerials for television and sound broadcasting stations in VHF and UHF frequecy bands. Measurement methods of electric parameters (Настоящий стандарт распространяется на приемные антенны телевизионного и звукового радиовещания по ГОСТ Р 51269. Стандарт устанавливает методы измерений основных электрических параметров антенн - коэффициента усиления, коэффициента защитного действия, коэффициента стоячей волны по напряжению и определяет требования к условиям проведения измерений - к испытательным площадкам антенных полигонов, климатическим условиям и технике безопасности при проведении измерений. Требования стандарта должны учитываться при сертификации приемных антенн, применяемых в системах телевизионного и звукового радиовещания, при разработке различных нормативных документов (инструкций, правил и т. п.), а также технических условий на антенны, предназначенные для серийного производства и ремонта. Методы измерений электрических параметров антенн, изложенные в настоящем стандарте, не распространяются на антенны с активным элементом (усилителем), являющимся неотъемлемой частью приемной антенны, необходимым для ее функционирования)
Страница 13
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61131-62015
Уровень
(0
Уровень 0-1)
Ь) Обобщенный вид
Уровень
(<)
Уровень 0-1)
с) С тонки зрения МЭК в ! 508 и ИС01МЭК 2382-14
Уровень fl)Уровень (н-1)
d) С точки зрения МЭК 60050(191)
П р и м е ч а н и я к рисунку 2
1 Как показано на рисунке а), функциональный блок может быть представлен в виде многоуровневой ие
рархической структуры, каждый из уровней которой может быть в свою очередь назван «функциональный блок». На
уровне (/) «причина» может проявить себя как ошибка (отклонение от правильного значения или состояния) в
пределах функционального блока, соответствующего данному уровню (/). Если ошибка не будет исправлена или
нейтрализована, то она может привести к отказу данного функционального блока, который в результате перейдет в
состояние «Р». в котором он болев не сможет выполнять необходимую функцию [см. рисунок Ь)]. Данное состояние
«Р» уровня (i) может в свою очередь проявиться в виде ошибки на уровне функционального блока (Л1). которая, если
она не будет исправлена или нейтрализована, может привести к отказу функционального блока уровня (г-1).
2 В этой причинно-следственной цепочке один и тот же элемент («обьект X») может рассматриваться как состо
яние (состояние «F») функционального блока уровня (;), в которое он попадает в результате отказа, а также как при
чина отказа функционального блока уровня (М ). Данный «обьект обьединяет концепцию «отказа» в МЭК 61508 и
ИСО/МЭК 2382-14, в которой внимание акцентируется на причинном аспекте, как показано на рисунке с), и концепцию «от
каза», представленную в МЭК 60050(191), в которой основное внимание уделено аспекту состояния, как показано на ри
сунке d). В МЭК 60050(191) состояние «F* называется «отказом», а в МЭК 61508 и ИСО/МЭК 2382-14 оно не определено.
3 В некоторых случаях отказ или ошибка могут быть вызваны внешним событием, таким, например, как
молния или электростатические помехи, а не внутренним отказом. Более того, ошибка обоих словарях) может
возникать без предшествующего отказа. Примером такой ошибки может быть ошибка проектирования.
Рисунок 2 Модель отказа
7