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 70230-2022; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70293-2022 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема автоматизированного анализа показателей надежности электронной аппаратуры Electronics automated design systems. Subsystem for automated analysis of reliability indicators for electronic equipment (Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭКБ и ЭА, а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭКБ и ЭА. Подсистема автоматизированного анализа показателей надежности электронной аппаратуры на ранних этапах проектирования ЭА по результатам математического моделирования ЭКБ и ЭА на ВВФ применяется на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения: промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судостроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, для фискального и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, для автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники. ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и ЭКБ (микросхем, транзисторов, резисторов и т. д.). На ЭКБ и ЭА оказывают влияние внешние дестабилизирующие факторы – электрические, тепловые, механические, климатические, биологические, радиационные, электромагнитные, специальных сред и термические. Внешние дестабилизирующие факторы могут приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их прочности и устойчивости к ВВФ. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей надежности электронной аппаратуры на основе математического моделирования и виртуализации испытаний ЭКБ и ЭА на ВВФ при проектировании) ГОСТ Р 70264-2022 Топливо твердое минеральное. Метод определения массовой доли германия Solid mineral fuel. Method for determination of mass fraction of germanium (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 германия в твердом минеральном топливе путем озоления топлива с последующим разложением золы смесью кислот и определением содержания германия в полученном растворе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Метод применим при массовой доле германия в золе не менее 0,001 % (10 мкг/г)) ГОСТ Р 70258-2022 Маты подбалластные для виброизоляции конструкции верхнего строения пути. Методы испытаний Sub ballast mats for railway superstructure vibration isolation. Test methods (Настоящий стандарт распространяется на подбалластные маты для виброизоляции конструкции верхнего строения пути рельсового транспорта и устанавливает методы определения основных физико-механических показателей (характеристик), необходимых для проектирования и эксплуатации эффективных систем виброизоляции конструкции верхнего строения пути)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 702302022
6 Расчет массовой концентрации взвешенных частиц РМ2.5, РМ10
в воздухе рабочей зоны на основе фракционного состава пыли
6.1 По результатам определения фракционного состава пыли графическим способом по инте
гральным кривым (см. приложение А, рисунок А.1) определяют доли, приходящиеся на частицы раз
мером 2,5 и 10 мкм.
6.2 Массовую концентрацию взвешенных частиц РМ2.5 С
РМ25
(или РМ10 СРМ10) в воздухе рабо
чей зоны рассчитывают как произведение массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны С, на
долю, приходящуюся на частицы размером 2,5 мкм (или размером 10 мкм), по формулам:
- для взвешенных частиц РМ2.5
где Срм25 массовая концентрация взвешенных частиц РМ2.5 в воздухе рабочей зоны, мг/м3;
С разовая или среднесменная массовая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны, мг/м3;
0(2,5) доля, приходящаяся на частицы размером 2,5 мкм, %;
- для взвешенных частиц РМ10
где СРМ10 массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 в воздухе рабочей зоны, мг/м3;
С разовая или среднесменная массовая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны, мг/м3;
D(10) доля, приходящаяся на частицы размером 10 мкм, %.
6.3Результаты расчета массовой концентрации взвешенных частиц РМ2.5, РМ10 в воздухе рабо
чей зоны на основе фракционного состава с округлением до двух значащих цифр и с учетом оцененной
характеристики погрешности
А
результаты расчета записывают в протоколе анализа в виде
где Срм результат расчета массовой концентрации мелкодисперсной пыли по фракционному соста
ву, мг/м3.
6.4 Обеспечение достоверности результатов
Обеспечение достоверности результатов определения массовой концентрации взвешенных ча
стиц должно предусматривать:
- метрологическое обеспечение применяемых средств измерений;
- проведение внутрилабораторного контроля качества измерений, выполняемого по ГОСТ Р 56929;
- оценку погрешности (неопределенности) результатов определения массовой концентрации
взвешенных частиц и сравнение результата оценки с допускаемым значением.
Примечания
1 Максимальная допускаемая относительная погрешность значений массовой концентрации взвешенных
частиц по данной методике составляет ±25 % и включает погрешности, приведенные в 4.5.4 и ГОСТ Р 56929.
2 Погрешности передачи информации и обработки данных близки к нулю, так как эти процессы полностью
автоматизированы и выполняются с помощью компьютерной программы.
Срм2 5 = D(2,5)C/100,
(
4
)
СРМ10 = 0(10)0/100,
(
5
)
(
6
)
7