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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54836-2011; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом Project management. Requirements for project management (Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом для обеспечения эффективного достижения целей проекта. Требования настоящего стандарта распространяются на управление любыми проектами и могут быть применены для проектов, реализуемых юридическими или физическими лицами. Проекты могут осуществляться на договорной основе или быть реализованы внутри организации. Настоящий стандарт может использоваться с целью оценки соответствия управления проектом установленным в стандарте требованиям) ГОСТ Р 54918-2012 Поправка. Трубы обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубороводов нефтяной и газовой промышленности. Формулы и расчет свойств. (Настоящий стандарт распространяется на обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы для нефтяной и газовой промышленности, а также на трубы для трубопроводов, применяемые в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб) ГОСТ Р 54418.11-2017 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 11 Методы определения характеристикакустического шума. (IEC 61400-11:2012,Wind turbines — Part 11: Acoustic noise measurement techniques,MOD)
Страница 13
Untitled document
ГОСТ Р 54836—2011
9
Консервативный подход рассматривает использование более ограниченных длин волн.
7.3.2 Спектральные области с большим изменением ДПИ от длины волны (302,5–315 нм, 450–
600 нм и 1150–1200 нм)
Если источник излучения имеет некоторые или все спектры излучения, находящиеся в трех об-
ластях, в которых пределы значительно зависят от длины волны, то можно использовать два метода
расчета.
1) Рассчитывают ДПИ, используя наименьшую длину волны соответствующей области. Однако
ДПИ для более коротких длин волн чаще всего более жесткие, чем ДПИ для более длинных волн, и
может быть использован этот простой и консервативный метод. Однако в результате расчета может
быть получен излишне жесткий предел. Если рассчитанный ДПИ приемлемый (например, предполо-
жительно изделие относится к классу 1 исходя из этого метода), то нет необходимости в дальнейших
расчетах.
2) Вычисляют сумму слагаемых, полученных в результате деления измеренных мощностей на
ДПИ, являющихся функциями длины волны. Используют общее суммирование согласно 7.2.1.
Предположим, например, что источник с треугольным спектральным распределением имеет
минимальную длину волны 400 нм, пиковое значение 460 нм и максимальную длину волны 520 нм.
ДПИ для диапазона волн 400–450 нм является постоянным. Для длин волн выше 450 нм ДПИ увели-
чивается экспоненциально с коэффициентом С
3
.
Если значение
Р
изм
(400 нм < λ < 450 нм)/ДПИ(400 нм < λ < 450 нм) + ∑ [Р
изм
i
)/ ДПИ(λ
i
)] < 1,
450< λ
i
< 520 нм
то применяемый ДПИ не превышен.
7.3.3 Спектральные области, содержащие граничные типы опасностей (около 400 нм и 1400 нм)
Если спектральное распределение излучения аппаратуры включает граничные области опас-
ности (400 нм и 1400 нм), то излучение аппаратуры рассматривается независимо в каждой области.
При необходимости проводят процедуры согласно 7.2.2 и 7.3.2 для каждой спектральной области.
7.3.4 Сверх широкополосные источники
Требуется определять мощность или энергию на единицу длины волны. Если такая информа-
ция не предоставлена изготовителем, должны быть проведены спектральные измерения. Эти источ-
ники не рассматриваются в настоящем стандарте. Информация по измерению широко излучающих
источников приведена в [1].
Если лазерная аппаратура не излучает радиацию длиной волны менее 315 нм, то вычисления
могут быть упрощены. Для этого необходима следующая информация:
a) полная мощность или энергия излучения длиной волны между 315 нм и 400 нм, измеренная в
соответствии с требованиями МЭК 60825-1 для тепловых пределов (P
a
или Q
a
);
b) полная мощность или энергия излучения длиной волны между 400 нм и 700 нм, измеренная в
соответствии с требованиями МЭК 60825-1 для тепловых пределов (P
b
или Q
b
);
c) полная мощность или энергия излучения длиной волны между 400 нм и 450 нм, измеренная в
соответствии с требованиями МЭК 60825-1 для фотохимических пределов (P
c
или Q
c
);
d) спектральное распределение мощности или спектральное распределение энергии излучения
длиной волны 450–600 нм, измеренное в соответствии с требованиями МЭК 60825-1 для фотохими-
ческих пределов [P
d
(λ) или Q
d
(λ)];
e) спектральное распределение мощности или спектральное распределение энергии излучения
длиной волны в диапазоне от 700 нм до предельной длины волны, измеренное в соответствии с тре-
бованиями МЭК 60825-1 для тепловых пределов [P
e
(λ) или Q
e
(λ)].
Несмотря на то, что процедуры применяются как для мощности, так и для энергии, ниже пред-
ставлен только расчет мощности (P):
выбирают ДПИ (согласно разделу 9 МЭК 60825-1 для формул и инструкций по вычислению
пределов);
– рассчитывают ультрафиолетовый предел ДПИ
a
и коэффициент R
a
= P
a
/ДПИ
a
;
– рассчитывают видимый тепловой предел ДПИ
b
и коэффициент R
b
=P
b
/ДПИ
b
;
рассчитывают видимый фотохимический предел ДПИ
c
для диапазона длин волн 400
нм<λ<450 нм и ДПИ
d
для диапазона длин волн 450 нм < λ < 600 нм. Суммарный коэффициент рассчи-
тывают по формуле
R
cd
= P
c
/ ДПИ
c
+ ∑ [Р
d
i
) / ДПИ
d
i
)] ;
450< λ
i
< 600 нм
– рассчитывают инфракрасный тепловой предел ДПИ
e
(λ) для диапазона длин волн от 700 нм и
до предельной длины волны. Суммарный коэффициент рассчитывают по формуле
R
e
= ∑ [Р
e
i
) / ДПИ
e
i
)] .
700 нм < λ
i
< λ
макс