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 8.653.1-2016; Страница 6

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33850-2016 Почвы. Определение химического состава методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии Soils. Determination of chemical composition by X-Ray fluorescence spectrometry (Настоящий стандарт распространяется на почвы, содержащие не более 20 % органического вещества и карбонатов в сумме, и устанавливает метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии определения их химического состава) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-3. Testing and measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Настоящий стандарт применяется к требованиям устойчивости электрического и электронного оборудования к излучаемой электромагнитной энергии. Стандарт устанавливает испытательные уровни и требуемые процедуры испытаний. Целью стандарта является установление общей основы для оценки устойчивости электрического и электронного оборудования к воздействию излучаемых радиочастотных электромагнитных полей. Метод испытаний, установленный в настоящем стандарте, представляет собой последовательный метод оценки помехоустойчивости оборудования или системы в отношении указанного явления. Настоящий стандарт рассматривает испытания на помехоустойчивость в связи с задачами защиты от радиочастотных электромагнитных полей любых источников. Особое внимание уделяется защите от радиочастотной эмиссии, создаваемой цифровыми радиотелефонами и другими радиочастотными излучающими устройствами. Настоящий стандарт устанавливает независимый метод испытания. Другие методы испытаний не могут быть применены в качестве заменяющих при требовании соответствия настоящему стандарту) ГОСТ 33864-2016 Энергетическая эффективность. Оборудование для отопления. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду Energy efficiency. Equipment for heating. Environmental security and ecological safety guaranteed design (Настоящий стандарт распространяется на оборудование для отопления: устройства для отопления помещений и комбинированные нагревательные устройства с номинальной мощностью 400 кВт, комплекты из устройств для отопления помещений, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии, а также комплекты из комбинированных нагревательных устройств, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии. Настоящий стандарт не распространяется на:. - нагревательные устройства, которые сконструированы специально для применения газообразных или жидких видов топлива, производимых преимущественно из биомассы;. - нагревательные устройства, работающие на твердых видах топлива;. - нагревательные устройства, предназначенные только для приготовления теплой питьевой воды или воды для хозяйственных нужд;. - нагревательные устройства, предназначенные для нагрева и распространения газообразных теплоносителей, таких как пара или воздуха;. - устройства для отопления помещений с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий с максимальной электрической мощностью 50 кВт и выше)
Страница 6
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 8.653.12016
Примечания
1 В настоящем стандарте динамическая вязкость используется в качестве меры сопротивления жидкости,
деформированной напряжением сдвига.
2 Динамическая вязкость определяет динамические свойства несжимаемой ньютоновской жидкости.
2.1.7 поворхностная плотность электрического заряда о. К/м2(electric surface charge density):
Заряд на границе раздела сред на единицу площади за счет специфической адсорбции ионов из объ
ема жидкости или за счет диссоциации поверхностных соединений.
2.1.8 поверхностный потенциал ц»8, В (electric surface potential): Разность потенциалов на по
верхности и в объеме жидкости.
2.1.9 электрокинетический потенциал,дзета-потенциал, 5-потенциал, В (electrokineticpotential,
zeta-potential. ^-potential): Разность между электрическими потенциалами в плоскости скольжения и в
объеме жидкости.
2.1.10 модель Гуи-Чепмена-Штерна (Gouy-Chapman-Stern model): Модель, описывающая двой
ной электрический слой.
2.1.11 изоэлектрическая точка (isoelectric point): Условие состояния жидкой среды, описываемое
обычно значением pH. которое соответствует нулевому дзета-потенциалу дисперсных частиц.
2.1.12 плоскость скольжения, плоскость сдвига (slipping plane). Абстрактная плоскость в непо
средственной близости от границы раздела жидкость/твердое тело, где жидкость начинает скользить по
отношению к поверхности под воздействием напряжения сдвига.
2.1.13 потенциал Штерна i*id, В (Stern potential): Электрический потенциал на внешней границе
слоя специфически адсорбированных ионов.
2.2 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
а — радиус частицы, м;
с —концентрация электролита, моль/м3.
Cdl — емкость двойного слоя, Ф;
с концентрация ионов ню типа, моль/м3;
Dt
коэффициент диффузии катионов. м2/с;
Deff
эффективный коэффициент диффузии электролита. м2/с;
Du
число Духина;
О. — коэффициентдиффузии анионов, м;
в элементарный электрический заряд. Кл;
F постоянная Фарадея. F - 96485.33 КлУмоль;
К° поверхностная проводимость. См:
к
в постоянная Больцмана. Дж/К, kQ= 1.3806488 Ю23Дж/К;
Кт проводимость дисперсионной среды. См/м;
Кр проводимость дисперсной частицы. См/м:
Ks проводимость дисперсной среды. См/м;
т параметр, характеризующий вклад электроосмотического потока в поверхностной проводи
мости:
N
a
число Авогадро. моль’1. NA = 6,02214129-Ю23 моль1;
р давление. Па;
9ео ~ электроосмотическая скорость жидкости на единицу силы тока. м/(с-А);
R универсальная газовая постоянная. Дж/(моль К), R = 8.3144621 Дж/(моль К);
г расстояние от центра частицы, м;
Rc радиус воображаемой оболочки вокруг частиц, рассчитанный при условии, что объемная
доля твердых тел внутри оболочки и в дисперсной системе равны, м;
Т абсолютная температура. К;
Uslr потенциал в потоке флюидов. В;
х — расстояние от поверхности частиц, м;
zt валентности катионов и анионов;
z, валентность /-го вида ионов:
£0— диэлектрическая постоянная. Ф/м, £0= 8.854187817 -1012 Ф/м;
2