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 12

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 12
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 702302022
Приложение А
(справочное)
Пример расчета концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и РМ10
в воздухе рабочей зоны на основе фракционного состава пыли
D (d 4), %
99,5
99
9
9
7
8
УО
п
90
Я/
о
и
70
ЯП
50
40
30
on
ZU
10
с;
о1
ш Р
Z
1
лдг
0,5
а
п
л.
__1_
’ 2 1 1
0 20 100
|
d4,
мкм
РМ2.5РМ10
Рисунок А.1 Интегральные кривые распределения массы частиц пыли по диаметрам в вероятностно
логарифмической сетке координат
А.1 Разовая массовая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны определена по результатам измерений и
составляет (5,6 ± 1,4) мг/м3.
Доля массы частиц диаметром 2,5 мкм составляет
D(
2,5) = 2,2 % (рисунок 1).
Разовую массовую концентрацию взвешенных частиц РМ2.5 СРМ25. мг/м3, рассчитывают по формуле
СРМ2.5
= 2-2 (5>6
±
1,4)/100 = (0,12 ± 0,03).(А.1)
Доля массы частиц диаметром 10 мкм составляет D(10) = 65 % (рисунок 1).
Разовую массовую концентрацию взвешенных частиц РМ10 СРМ10, мг/м3, рассчитывают по формуле
Срмю = 65 • (5,6 ± 1,4)/100 = (3,64 ± 0,91).(А.2)
А.2 Среднесменная массовая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны рассчитана по результатам из
мерений и составляет (32 ± 8) мг/м3.
Доли частиц диаметром 2,5 мкм и диаметром 10 мкм устанавливают по аналогии с А.1 графическим спосо
бом по интегральным кривым, построенным по результатам определения фракционного состава пыли, содержа
щейся в пробах, отобранных при расчете среднесменной массовой концентрации.
Предположим, что средняя за смену доля массы частиц диаметром 2,5 мкм и диаметром 10 мкм составляет
D(2,5) = 0,7 % и D(10) = 40 % соответственно.
Среднесменную массовую концентрацию взвешенных частиц РМ2.5 Срм2 5>мг/м3, рассчитывают по фор
муле
СрМ2.5= 0,7 • (32 ± 8)/100 = (0,22 ± 0,06).(А.З)
Среднесменную массовую концентрацию взвешенных частиц РМ10 СРМ10, мг/м3, рассчитывают по формуле
Срмю = 40-(32 ± 8)/100 = (12,8 ± 0,32).(А.4)
8