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 ISO 11202-2016; Страница 24

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 23392-2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести Meat. Methods for chemical and microscopic analysis of freshness (Настоящий стандарт распространяется на мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек) и устанавливает методы химического и микроскопического анализа свежести) ГОСТ ISO 16000-6-2016 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД Indoor air. Part 6. Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID (Настоящий стандарт устанавливает метод определения летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе замкнутых помещений, а также в воздухе, отобранном для определения выделения ЛОС строительными материалами или другими изделиями, используемыми во внутренней отделке помещений, с использованием испытательных камер и ячеек. Метод основан на использовании сорбента Tenax ТА с последующей термической десорбцией (ТД) и газохроматографическим анализом (ГХ) с использованием капиллярной колонки и пламенно-ионизационного детектора (ПИД) и/или масс-спектрометрического детектора (МСД). Метод применяют при измерении неполярных и слабополярных ЛОС в диапазоне концентраций от нескольких микрограмм на кубический метр до нескольких миллиграмм на кубический метр. Используя основные положения этого метода, также может быть проведен анализ некоторых высоколетучих соединений и среднелетучих органических соединений (см. приложение D)) ГОСТ 33934-2016 Мясо и мясные продукты. Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором Meat and meat products. Determination of Zn-bacitracin using high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection (Настоящий стандарт распространяется на мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты, и устанавливает метод определения массовой доли цинкбацитрацина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС/МС). Диапазон измерений цинкбацитрацина составляет от 0,02 до 100 мг/кг)
Страница 24
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 112022016
Приложение А
(обязательное)
Коррекция на свойства испытательного пространства на рабочем месте.
Определение локальной коррекции К3
А.1 Локальная коррекция для определенной части звукоизлучающей поверхности машины
А. 1.1 Общие положения
Преимущество настоящего метода заключается в отсутствии необходимости дополнительных измерений
кроме измерений уровня звукового давления на рабочем месте. Метод основан на предположении, что большая
часть звуковой мощности испытуемой машины излучается небольшой частью ее поверхности, которая может быть
локализована и размеры которой невелики по сравнению с расстоянием от нее до рабочего места.
Метод применим при одновременном выполнении следующих условий:
a) основные источники шума испытуемой машины не экранированы от рабочего места, т.е. шум от звукоиз
лучающей части машины свободно распространяется до рабочего места оператора:
b
) характерные размеры части машины, которая излучает большую часть звуковой мощности, значительно
меньше расстояния от нее до рабочего места.
Положения и формулы настоящего раздела применимы к корректированным по частотной характеристике А
величинам, а также, при необходимости, к значениям в полосах частот.
А.1.2 Определение локальной коррекции
Значение локальной коррекции К3. выраженное в децибелах (дБ), на рабочем месте рассчитывают по
формуле
К3 = l0 lg (l + i i ) .(А.1)
где S = 2хсР, d — типичное расстояние, м (см. 3.26) (не менее 1 м).
При движении оператора машины вдоль заданной траектории, за d принимают кратчайшее расстояние от
траектории до главного источника шума испытуемой машины.
Процедура определения типичного расстояния d должна быть представлена в испытательном коде по шуму,
при его наличии.
Эквивалентную площадь звукопоглощения испытательного помещения А. м2, рассчитывают по формуле
А = aSv.
где а средний коэффициент поглощения звука испытательного помещения (для корректированных по А вели
чин оцениваемый, например, по ISO 3746);
Sv общая площадь ограждающих поверхностей помещения (стены, пол и потолок), и2.
Если рассчитанное по формуле (А.1) значение К3 превышает 7 дБ. то последнее и принимают за величину
локальной коррекции на испытательное пространство.
А
На рисунке А.1 приведен график К3 в зависимости от отношения .
А. 1.3 Степень точности метода определения К3°
Основным источником неопределенности метода является типичное расстояние d. Для того чтобы опре
делить степень точности результата, находят максимальное расстояние dinax между рабочим местом и наиболее
удаленной точкой расположения предполагаемой звукоизлучающей части машины. При движении оператора по
траектории dmax выбирают как максимальное расстояние от звукоизлучающей части машины до точек траектории
движения оператора.
В соответствии с А.1.2 dmax определяет максимально возможную величину локальной коррекции К3гаах и.
следовательно, степень точности метода в соответствии с критериями:
Технический метод (2-я степень точности)
Ориентировочный метод (3 степень точности)
Кзлпах^ДБ
Степень точности метода может быть повышена с ориентировочного до инженерного за счет увеличения
эквивалентной площади звукопоглощения А в следующих случаях:
a) при применении материала с высоким звукопоглощением для облицовки стен помещения;
b
) при проведении испытаний машины в помещении большего размера.
Если применение указанных мер затруднено, то повысить точность определения локальной коррекции на
испытательное пространство возможно методом no А.2.
20