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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 33842-2016; Страница 27

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 10398-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения основного вещества (Настоящий стандарт распространяется на химические реактивы и особо чистые вещества (далее - продукты) и устанавливает комплексонометрический метод определения содержания основного вещества в соединениях, в состав которых входят следующие элементы:. алюминий, кадмий, молибден (VI),. барий, кальций, никель,. ванадий (V), кобальт, свинец,. висмут, лантан, скандий,. галлий, магний, стронций,. железо (III), марганец (II), титан (IV),. индий, медь, цинк, . цирконий) ГОСТ Р 57240-2016 Воздушный транспорт. Менеджмент безопасности авиационной деятельности в гражданской авиации. Основные положения (Настоящий стандарт определяет требования к системе менеджмента безопасности авиационной деятельности для организаций авиационной отрасли, когда она:. а) нуждается в демонстрации своей способности постоянно поддерживать уровень безопасности не ниже приемлемого;. б) нацелена на повышение безопасности авиационной деятельности посредством результативного применения системы) ГОСТ Р 57239-2016 Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной деятельности. База данных. Авиационные инфраструктурные риски, возникающие при производстве аэропортовой деятельности (Объектом стандартизации являются общие требования к системе управления риском аэропортовой деятельности в рамках системы менеджмента безопасности авиационной деятельности (СМБАД) оператора аэродрома. Требования настоящего стандарта предназначены для применения всеми организациями, осуществляющими аэропортовую деятельность)
Страница 27
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 338422016
ш нягммитцтстали
П«рф0рир0— 111ИIHffiriB
ГЪрфОрЦЮИНШЯ OI4IWHHW
гчурвоп
Слчлш полиош
т
нереаленицаяcmiw
Рисунок 1 — Примеры подставок под испытуемый образец
6.1.4.2 Определяют точную плотность жидкости для погружения (см. 6.1.2.7) при температуре испытания с
помощью пикнометра (см. 6.1.2.3) в соответствии с ISO 1675 или с помощью ареометра (см. 6.1.2.3).
6.1.4.3 Взвешивают образец на воздухе с точностью до 0.1 мг (vx1). Если образец взвешивают с проволокой
для подвешивания или подвеской (см. 6.1.2.2). проволоку или подвеску необходимо тарировать или взвешивать, и
если взвешивают, то ее массу вычитают из последующих взвешиваний образца.
6.1.4.4 Погружают испытуемый образец в стакан (см. 6.1.2.4) с жидкостью для погружения (см. 6.1.2.7) и
удаляют все пузырьки воздуха при шевелении образца или его сдавливании. Образец взвешивают с точностью до 0.1
мг (
w
2). наблюдают показание весов в течение нескольких секунд, чтобы убедиться в отсутствии смещения в
результате конвекции.
П р и м е ч а н и я
1 Основными источниками погрешности являются следующие:
a) воздушные пузырьки, налипшие на поверхности образца при взвешивании в жидкости для
погружения:
b
) эффекты поверхностного натяжения на образце или проволоке для подвешивания;
c) конвекционные токи в жидкости, в которой подвешивают образец, для сведения кминимуму которых
температура жидкости и воздуха в коробе аналитических весов должна быть одинаковой.
2 Вакуумный насос (см. 6.1.2.5) или ультразвуковое устройство (см. 6.1.2.6) можно использовать для устра
нения пузырьков.
3 Чтобы свести к минимуму налипание пузырьков воздуха на испытуемый образец, рекомендуется исполь
зовать одну из жидкостей, приведенных в 6.1.2.7. Если используется вода, допускается добавить в нее небольшое
количество (1:10 000) поверхностно-активного вещества, например, детергента.
6.1.5 Обработка результатов
Рассчитывают плотность/>в. г/см3, испытуемого образца при температуре по формуле:
где w1 масса образца на воздухе, г;
*v2 — масса образца в жидкости для погружения, г;
!>1
плотность жидкости для погружения, г/см3.
А.
/’t -
(
1
)
W \~W 2
6.2 Метод В: Метод фракционного анализа
6.2.1 Сущность метода
Данный метод основан на наблюдении состояния равновесия углеродного волокна в смеси жидкостей, кото
рая имеет такую же плотность, как волокно.
23