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 34854-2022; Страница 94

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70231-2022 Гигиена пищевой продукции. Одежда для работников производства пищевой продукции и общественного питания. Требования, основанные на принципах ХАССП Food hygiene. Work wear for food manufacturing and catering. Requirements based on HACCP principles (Настоящий стандарт содержит требования по изготовлению, выбору, применению и обслуживанию одежды для работников производства пищевой продукции и общественного питания, изготовленной из ткани или трикотажного полотна. Целью настоящего стандарта является реализация принципов ХАССП (НАССР), которые могут рассматриваться как необходимые мероприятия по предотвращению опасностей (или их снижению до приемлемых уровней), связанных с применением одежды для работников, чтобы гарантировать безопасность пищевой продукции) ГОСТ Р 70260-2022 Грунты. Методы полевого определения плотности крупнообломочных грунтов Soils. Methods for field determination of the density of coarse-grained soils (Настоящий стандарт распространяется на крупнообломочные грунты, а также на песчаные и глинистые грунты с содержанием крупнообломочных включений с размером частиц свыше 60 мм от 25 % до 50 % естественного сложения и техногенные, применяемые для устройства оснований зданий и сооружений, и устанавливает требования к методам полевого определения плотности) ГОСТ Р 70263-2022 Топливо твердое минеральное. Метод определения массовой доли галлия Solid mineral fuel. Method for determination of mass fraction of gallium (Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрацит, отходы добычи и обогащения углей (далее Ї топливо, твердое минеральное топливо) и устанавливает метод определения массовой доли галлия в топливе. Галлий определяют путем озоления топлива с последующим разложением золы смесью кислот и определением содержания галлия в полученном растворе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Метод применим при массовой доле галлия в золе не менее 0,001 % (10 мкг/г))
Страница 94
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 348542022
Процедура калибровки ИГ и ИН является типовой для большинства моделей КИО. Чаще всего используют
стратегию поточечных измерений калибровочной сферы с разных направлений (минимум 25 точек) по нормали. По
координатам измеренных точек определяют заменяющую сферу (аппроксимация по методу наименьших квадра
тов). Учитывая аттестованный диаметр калибровочной сферы, рассчитанный диаметр заменяющей сферы и вели
чину отклонения координат измеренных при калибровке точек, составляют таблицу корректоровок (поправок) для
нулевой точки СКИГ при 25 (или более) различных направлениях перемещений ИГ. Если фактическое направление
движения ИГ отличается от фиксированных (совпадающих с направлениями при осуществлении калибровки), то
текущую поправку рассчитывают с учетом 4 корректоровок для ближайших к текущему направлений.
Программирование перемещений в УП измерения детали проводят, используя СКД, которую формируют,
выполняя процедуру «Математическое базирование» путем измерения положения в СКМ выбранных базовых по
верхностей детали (см. рисунок В.176).
Первичная СКД при координатных измерениях это система координат Хд, У Zfl, используемая для про
граммирования траекторий рабочих и вспомогательных перемещений в УП. Как правило СКД при измерениях
связывают с основными конструкторскими базами детали (принцип единства баз). Если основные конструкторские
базы неудобны для установки детали на КИМ, то СКД образуют с помощью комплекта поверхностей, не совпада
ющих с ними. Кроме того, при анализе точности технологических операций СКД могут связать с технологическими
базами.
Как и в общей теории базирования, при измерениях фиксация положения СКД в СКМ достигается огра
ничением необходимого числа степеней свободы, которое выполняется наложением на деталь геометрических
связей. Данные связи могут накладываться традиционно: за счет контакта с базовыми поверхностями элементов
приспособления, или с помощью процедуры математического базирования. Эта процедура заключается в расчете
расположения СКД по предварительно измеренным в СКМ точкам базовых элементов детали и в последующей
трансформации координат точек других элементов детали из СКМ в СКД. Математическое базирование (МБ), как
правило, проводят в два этапа:
а) первичное МБ выполняют перед запуском УП измерения.
В свою очередь, первичное МБ может быть разделено на две процедуры его проведения:
1) в наладочном режиме (наиболее частый случай при измерении корпусных деталей, свободно располо
женных на столе КИМ);
2) в автоматическом режиме, когда проводится повторное МБ для уточнения положения СКД в СКМ.
б) окончательное (вторичное) МБ проводят после выполнения измерения, — на этапе анализа конструктор
ских или технологических размерно-точностных параметров.
При контроле большой партии одинаковых деталей для удобства установки в рабочем пространстве КИМ и
снижения времени предварительной настройки применяют предварительно настроенные приспособления. На пер
вой детали в партии для привязки положения системы координат приспособления в СКМ первичное МБ выполня
ется полностью. Для всех следующих измеряемых деталей сразу выполняется уточняющее МБ в автоматическом
режиме [процедура по перечислению г)].
Если размеры и расположение отдельных элементов деталей заданы относительно разных баз, для одной
детали может быть задано несколько СКД. Вэтом случае необходимо определить главную (первичную) СКД и свя
зать с ней все дополнительные СКД [через векторы и матрицы трансформаций (углов поворотов осей)].
После выполнения всех циклов УП проводят анализ и математическую обработку массива координат из
меренных точек, лежащих на поверхностях деталей [этап по перечислению б)]. В соответствии с требованиями
чертежа математически строится вторичная (конструкторская) СКД. Она более точная, чем первичная СКД, полу
ченная при МБ.
При координатных измерениях конических резьбовых калибров первичное МБ проводят, измеряя минималь
но необходимое число точек (см. 9.4). Полученную СКД калибра используют для программирования перемещений
ИГ и ИН в цикле измерения. По результатам измерения массива координат заданных точек уточняют СКД калибра.
Основными базами резьбовых калибров являются ось резьбовой поверхности и измерительная плоскость.
В.4 Особенности программного обеспечения для координатных измерений
В общем случае ПО КИМ предназначено:
- для выбора типовых стратегий измерения и разработки УП координатного контроля детали;
- управления циклом измерения координат заданного массива точек, принадлежащих реальным поверхно
стям детали;
- математической обработки результатов измерения и расчетов заданных геометрических параметров эле
ментов (размеров, отклонений формы и расположения);
- проведения статистических расчетов, оформления протоколов, хранения и поиска метрологической инфор
мации;
- проведения типовых процедур координатной метрологии: калибровки ИГ и ИН, МБ для определения по
ложения СКД в системе координат КИМ, поверки и калибровки для определения соответствия действительных
метрологических характеристик КИМ нормируемым.
90