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 59996-2022; Страница 66

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 34728-2021 Техника пожарная. Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний Fire equipment. Firefoam elevators. General technical requirements. Test methods (Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые пожарные автопеноподъемники (далее — ППП) отечественного и импортного производства, реализуемые на территории ЕАЭС, предназначенные для тушения пожаров в резервуарах и других технологических установках путем подачи огнетушащих веществ (далее — ОТВ) в зону горения, а также доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения (далее — ПТВ). ППП не предназначены для использования во взрывоопасной среде. Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к ППП и методы их испытаний) ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия Reagents. Dihydrate ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на 2-водную динатриевую соль этилендиамин-N,N,N“,N“-тетрауксусной кислоты, которая представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде, очень малорастворимые в спирте) ГОСТ 24596.7-81 Фосфаты кормовые. Методы определения фтора Feed phosphates. Methods for determination of flourine (Настоящий стандарт распространяется на кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья, содержащие от 0,025 до 0,3% фтора, и устанавливает методы его определения)
Страница 66
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 599962022
- степень чувствительности системы, «отклика» оператора лебедки, на момент касания дна (если применимо);
- отклонение от вертикали грунтоноса в ходе его проникновения в толщу;
- горизонтальные смещения пробоотборника относительно местоположения судна на поверхности.
Оценка фактической точности глубины внедрения таких средств пробоотбора (ЛТС) затруднительна. По этой
причине класс точности измерения глубины для ЛТС должен:
а) приниматься, как соответствующий классу Z5 (более 2 м, как указано в таблице 1 в 6.2.3), или
б) быть обоснован расчетами, иными доказательствами для определения более прецизионного класса точ
ности в проектной документации.
Следует определить метеорологические условия, в которых может быть достоверно достигнут согласован
ный класс точности измерения глубины.
Б.1.3 Параметры, влияющие на вертикальные измерения
Б.1.3.1 Оценка точности измерения точки отсчета (референцной точки)
Данные о грунтовом разрезе, собираемые в ходе геотехнических исследований, обычно представляются
относительно дна моря, при этом глубина обычно определяется как положительная величина ниже поверхности
моря. Все приведенные измерения глубины (относительно дна) содержат некоторую неопределенность, связанную с
измерением такой референцной точки. Как уже обсуждалось в 6.2, точность измерения глубины точки отсчета
является важным фактором, влияющим на достоверность геотехнических исследований.
Можно использовать три альтернативных подхода к измерению глубины:
а) измерения выполняются относительно референцной точки, расположенной на или вблизи дна моря
[см. рисунок Б.1 а)];
б) измерения выполняются относительно референцной точки, расположенной на или вблизи уровня моря
[см. рисунок Б.1 б)]; или
в) сочетание вышеперечисленных вариантов [см. рисунок Б.1 б)].
Значения для
hs, hd, hsfv\ dw
на рисунке Б.1 а) и б) либо оцениваются, либо выполняются их прямые физи
ческие измерения. Оценка может выполняться на основании опыта или чисто практического метода, визуального
наблюдения с использованием измерительной шкалы, теоретических расчетов или на основе физического моде
лирования.
При физических измерениях обычно используют, например:
- измерительную рулетку;
- механический датчик — измеритель расстояния;
- оптический датчик-измеритель;
- акустический датчик-измеритель;
- датчик давления;
- датчик расхода жидкости;
- акселерометр;
- инклинометр.
Дополнительные и взаимосвязанные измерения повышают достоверность измерения. Например, для су
довых буровых установок профиль измерения температуры морской воды может улучшить точность измерения
глубины моря (эхолотом или одним из датчиков).
Любая оценка или измерение имеют погрешность. Оценка такой погрешности может быть включена в рас
чет общей оценки точности измерений глубины. Для сложных систем такой подход может быть консервативным,
и более строгие оценки точности глубины могут быть получены путем разделения случайных и систематических
ошибок, а также с применением вероятностных методов.
Систематические ошибки влияют на среднее значение измерения и, в отличие от случайных ошибок, всегда
располагаются в одном направлении. Ошибки калибровки это пример систематических ошибок. Случайные
ошибки приводят к разбросу в значениях, если показания вынести на график
х
—у, и влияют на расхождения в из
мерениях.
Основные факторы, которые могут потребоваться при оценке неопределенности измерения точки отсчета,
представлены ниже. Детальная оценка факторов, влияющих на расчетную точность глубины, которая может быть
достигнута, должна выполняться для каждой модификации применяемого оборудования.
Б.1.3.2 Определение истинной границы раздела дно моря — вода
Дно моря обычно используется в качестве точки отсчета глубин. При определении уровня дна моря следует
учитывать следующие факторы:
- положение дна моря со временем может изменяться из-за эрозии или аккумуляции,
- геотехническое оборудование может частично углубиться в слабые морские грунты,
- поверхность раздела грунт — вода может быть трудно определима. Датчики, используемые для идентифи кации
дна посредством измерения плотности или прочности придонного слоя грунтов, имеют различные пороговые
значения. Кроме этого, механические датчики не обязательно определяют верхний водонасыщенный слой осадка,
- акустический датчик-измеритель, как правило, регистрирует самую высокую точку в пределах своего луча,
которая не обязательно совпадает с местоположением инженерно-геологической выработки при неоднородном
строении дна.
61