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 57483-2017; Страница 27

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33938-2016 Определение допустимого уровня (степени) риска и опасности общеотраслевого обрабатывающего оборудования Definition of acceptable level (degree) of risk and hazard industry-wide manufacturing equipment (Настоящий стандарт распространяется на определение допустимого уровня (степени) риска и опасности общеотраслевого обрабатывающего оборудования трех подклассов: кузнечнопрессового оборудования, металлообрабатывающих станков, деревообрабатывающих станков согласно таблице А.1 приложения А. Настоящий стандарт не распространяется на определение допустимого уровня (степени) риска и опасности линий автоматических и полуавтоматических для машиностроения, включающие иные виды оборудования, не входящие в перечень приложения А. Применение стандарта целесообразно при анализе и испытаниях оборудования с целью подтверждения его соответствия требованиям безопасности действующих ТР) ГОСТ ISO 13041-4-2016 Станки токарные с числовым программным управлением и токарные обрабатывающие центры. Условия испытаний. Часть 4. Точность и повторяемость позиционирования линейных осей и осей вращения Lathes with numerical control and CNC machining centers. Test conditions. Part 4. Accuracy and repeatability of positioning of linear and rotary axes (Настоящий стандарт со ссылками на ISO 230-2 устанавливает допуски, применимые к проверке позиционирования линейных осей длиной до 2000 мм и осей вращения токарных станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров. В настоящем стандарте рассматриваются условия окружающей среды, тепловой режим токарного станка/центра и методы измерения, приведенные в ISO 230-2) ГОСТ IEC 60901-2016 Лампы люминисцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования Single-capped fluorescent lamps. Performance specifications (Настоящий стандарт распространяется на одноцокольные люминесцентные лампы для общего освещения и устанавливает эксплуатационные требования. Требования настоящего стандарта относятся только к испытанию типа. Правила приемки, включая методы статистической оценки, в стадии рассмотрения. Стандарт распространяется на лампы следующих типов и способов работы с внешними пускорегулирующими аппаратами (далее - ПРА):. а) лампы с внутренними средствами зажигания и предварительным подогревом электродов для работы на сетевых частотах переменного тока;. b) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом электродов для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером и на высокой частоте (далее – ВЧ);. c) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом электродов для работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные) и на ВЧ;. d) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом электродов для работы на ВЧ;. e) лампы с внешними средствами зажигания без предварительного подогрева электродов для работы на ВЧ. Для некоторых требований в настоящем стандарте дается ссылка на «соответствующий лист с параметрами». Для некоторых ламп эти листы с параметрами содержатся в настоящем стандарте. Для других ламп, входящих в область применения настоящего стандарта, лист с параметрами предоставляется изготовителем лампы или ответственным поставщиком. Лампы должны зажигаться и надежно работать при напряжениях от 92 % до 106 % нормируемого питающего напряжения и температуре окружающей среды от 10 єС до 50 єС с ПРА по IEC 60921 или IEC 60929, со стартером согласно IEC 60155 или IEC 60927 в светильнике, соответствующем IEC 60598-1)
Страница 27
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 574832017
этого времени по всем трем осям измеренные акселерометром значения ускорений были точно такими
же. что и в предыдущей структуре AD. в пределах погрешности и дискретности представления показа
ний. установленных полем RTU. Максимальное значение поля равно 127 единицам RTU;
XAAV значение линейного ускорения по оси х в единицах и с дискретностью, установленных
полем MU (см. таблицу 11):
YAAV значение линейного ускорения по оси у в единицах и с дискретностью, установленных
полем MU (см. таблицу 11);
ZAAV значение линейного ускорения по оси
z
в единицах и с дискретностью, установленных
полем MU (см. таблицу 11).
6.3.4.4 Алгоритм работы ТСК при подготовке данных о профиле ускорения
Подготовка данных о профиле ускорения осуществляется следующим образом:
а) в начале нового цикла в новом буфере формируется начало подзаписей EGTS_SR_EP_AC-
CEL_DATA. EGTS_SR_EP_ACCEL_DATA2. EGTS_SR_EP_ACCEL_DATA3 (они одинаковы по структу
ре). включая структуру ADS. но не заполняются поля RSAL. RSAH:
б) на регулярной основе осуществляется определение ускорения и с установленной периодич
ностью. определяемой полем RTU. принимается решение об описывании в буфере структуры ARDS,
ARSDS или AD одного из двух форматов зависимости от условий изменения ускорений);
в) при превышении объема очередного буфера величины 1413 байт после добавления очередной
структуры ARDS, ARSDS или AD:
1) данному буферу присваивается очередное значение B# (в цикле от 0 до 1023). которое помеща
ется в поля В# и В#Н в начале подзаписи EGTS_SR_EP_ACCEL_DATA. EGTS_SR_EP_ACCEL_DATA2
или EGTS_SR_EP_ACCEL_DATA3. заполняются поля RSAL и RSAH по числу накопленных в буфере
структур, буфер может передаваться на формирование кода аутентификации, которое занимает опре
деленное время;
2) одновременно с процедурой, указанной в перечислении 1). начинается формирование следую
щего буфера данных с профилем ускорения:
3) сформированный буфер данных с профилем ускорения, а также его код аутентификации со
храняются вместе в энергонезависимой памяти;
Алгоритмы 1)3) реализуются циклически. Буферы данных и их коды аутентификации удаляются
по истечении интервала времени, установленного в соответствии с перечислением а)7) 5.3 или пере
числениями 6)1) 5.3 и 6)2) 5.3.
Алгоритм функционирования ТСК по подготовке данных о профиле ускорений при ручной актива
ции ТСК или получении команды (см. 6.4) аналогичен алгоритму, установленному в 6.3.3.3.
6.3.5 Подзапись EGTS_SR_EP_SIGNATURE
Подзапись EGTS_SR_EP_SIGNATURE, структура которой приведена в таблице 18. предназначе
на для предоставления информации о коде аутентификации одного или более массивов данных, пере
даваемых об одном событии (об одном событии «Европротокола»).
Т а б л и ц а 18 — Структура подзаписи EGTS_SR_EP_SIGNATURE
Б и г 7Б и г 6Б ит SБ и т
й
Б ит 3Б ит
2
Б ит 1Б и тОТип
Т ипР а ты е р ,
данных
байт
VER (Vers»on)
SA (StructuresAmount)
ASD1 (Array 1Signature Data)
ASD2 (Array 2 Signature Data)
М
BYTE
1
м
BYTE
1
м
BINARY VAR
о
BINARY VAR
. . .
ASD255 (Array 255 Signature Data)
о
BINARYVAR
Описание полей:
VER версия формата блока информации о коде аутентификации (значение для поля VER
должно быть установлено в 0);
SAчисло структур с массивами данных, соответствующих коду аутентификации. Может быть от од
ной и более, в зависимости от требуемой схемы подписания массива данных о событии «Европротокола»,
ADS1 ... ADS255 — структуры, содержащие информацию о коде аутентификации одного массива.
Состав структуры ADS приведен в таблице 19.
24