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 09.02.2026 по 15.02.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 33842-2016; Страница 28

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 28
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 338422016
Задаются два варианта этого метода:
- метод В1: динамический метод, в котором смесь жидкостей, необходимая для удерживания образца в рав
номерно подвешенном состоянии, создается постепенно;
- метод В2: испытуемые образцы в виде мелко нарубленных нитей помещают в серию смесей жидкостей
различных известных плотностей.
6.2.2 Аппаратура и материалы
6.2.2.1 Термометр.
6.2.2.2 Пикнометр или ареометр, с максимальной допустимой погрешностью 0.001 г/см.
6.2.2.3 Пробирки для испытания или для образцов вместимостью 5 см3, с пробками, стойкими к воздействию
помещаемых в них жидкостей.
62.2.4
6.2.2.5
Мерный цилиндр вместимостью 250 см3.
Баня-термостат, обеспечивающий поддержание температуры раствора в пробирках на уровне
(23 ± 0.1)С.
6 2.2.6 Щипцы (пинцет).
6.2.2.7 Лезвия бритвы.
6.2.2.8 Колба для хранения жидкостей вместимостью 250 см3.
6 2.2.9 Жидкости для погружения. Две жидкости, которые при смешивании охватят диапазон требуемых
плотностей (примеры):
- ацетон, метанол, этанол, уайт-спирит:
р^
= 0.8 г/см3;
- трихлорэтан: />23 = 1,35 г/см3;
- четыреххлористый углерод: />23 = 1,59 г/см3:
- дибромзтан: д23 = 2.17 г/см3;
- бромоформ: />23 = 2,89 г/см3.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При работе с этими жидкостями необходимо соблюдать правила техники без
опасности.
6.2.3 Образцы для испытания
Берут отрезки нити массой приблизительно от 10 до 20 мг (метод В1) или порциями по 100 мкг мелко нару
бленного волокна (метод В2).
6.2.4 Проведение испытания
6.2.4.1 Метод В1
6.2.4.1.1 Готовят смесь из двух выбранных жидкостей для погружения (см. 6.2.2.9) в колбе (см. 6.2.2.8), чтобы
получить смесь, плотность которой будет меньше плотности образцов. Тщательно смешивают жидкости, доводят
смесь до температуры (23 ± 0.1) °С и поддерживают при этой температуре.
6.2.4.1.2 Связывают испытуемый образец в узел, помещают его в смесь жидкостей, деаэрируют под вакуу
мом 60 ГПа. поддерживая вакуум в течение не менее 2 мин.
6.4.2.1.3 Добавляют постепенно несколько капель более плотной жидкости при помешивании, чтобы обеспе
чить тщательное смешение. Продолжаютдобавление, пока образец не окажется в подвешенном состоянии посре
дине колбы. Выдерживают 5 мин. Если образец тонет, добавляют несколько капель более плотной жидкости.
Если образец всплывает, добавляют несколько капель менее плотной жидкости, пока образец не перестанет
переме шаться. Фильтруют смесь жидкостей и определяют плотность с помощью пикнометра (см. 6.2.2.2) в
соответствии с ISO 1675 или с помощью ареометра (см. 6.2.2.2).
6.2 4.2 Метод В2
6.2.4.2.1 Готовят смеси жидкостей для погружения (см. 6.2.2.Э). охватывая требуемый диапазон плотностей
с приращениями 0.2 г/см3. Определяют плотность каждой смеси с помощью пикнометра в соответствии с ISO 1675
или с помощью ареометра, отмечая температуру, при которой выполнялись определения. Небольшое количество
смачивающего вещества можно добавить в случае необходимости.
6.2.42.2 Наполняют шесть пробирок вместимостью 5 см3 (см. 6.22.3) смесями жидкостей объемом 2.5 см3.
Вводят в каждую пробирку некоторое количество мелко порубленных углеродных волокон, достаточное, чтобы по
крыть булавочную головку (примерно 100 мкг). Закрывают пробирки пробками и энергично встряхивают, выдержи
вают пробирки при той же температуре, при которой выполнялись определения плотностей растворов.
6.2.4.2.3 Спустя 60 мин. наблюдают положение волокон в пробирках на белом фоне.
6.24.2.4 Плотность нити задается плотностью смеси, в которой большинство волокон удерживается в под
вешенном состоянии.
6.2.5 Обработка результатов
Выражают плотность нити из углеродного волокна в граммах на сантиметр кубический.
6.3 Метод С: Колонка с градиентом плотности
6.3.1Сущность метода
Метод основан на наблюдении равновесного положения испытуемого образца в столбе жидкости, имеющем
линейный градиент плотности.
24