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 54418.11-2017; Страница 23

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы 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 54929-2012 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия ГОСТ Р 54929-2012 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные трубы общего назначения из углеродистой и низколегированной стали) ГОСТ Р 54228-2010 Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы ГОСТ Р 54228-2010 Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы Solid recovered fuels. Methods for laboratory sample preparation (Настоящий стандарт описывает методы сокращения объединенной пробы до лабораторной пробы, лабораторной пробы - до аналитической пробы, и используется при испытаниях твердого топлива из бытовых отходов. Размер частиц твердого топлива условно подразделяют на:. - мелкие и определенной формы частицы размером около 10 мм, которые могут быть отобраны при помощи лопаты или щупа, например, мягкие или твердые пеллеты;. - крупные или разнообразные по форме частицы материала размером около 200 мм, которые могут быть отобраны вилами или лопатой, например, пух, щепа и крупные куски;. - большие куски с размером частиц более 200 мм. Методы, приведенные в настоящем стандарте, используют для приготовления проб, для определения насыпной массы, прочности, гранулометрического состава, влаги, зольности, показателей плавкости золы, теплоты сгорания, химического состава и примесей. Методы не предназначены для получения очень больших проб, необходимых для определения свойств топлива к зашлаковыванию)
Страница 23
Untitled document
ГОСТ Р 54418.11—2017
19
Общую стандартную неопределенность типа В средней скорости ветра в данном диапазоне зна-
чений k за интервал измерений j рассчитывают по формуле
B q
å
u
B
(
v
jk
)
=
9
u
2
(
v
jk
)
,(15)
q
=
8
Bq jk
где u (v ) — q стандартная неопределенность типа В (см. G.3) средней скорости ветра в k диа-
пазоне значений за интервал измерений j.
Суммарную стандартную неопределенность средней скорости ветра в k диапазоне значений
скорости ветра рассчитывают по формуле
AB
u
c
(
v
k
)
=
u
2
(
v
k
)
+
u
2
(
v
k
)
.
(16)
8.3 Расчет корректированных по А эквивалентных непрерывных уровней звукового
давления
рAeq
8.3.1 Расчет приведенных уровней звукового давления в третьоктавных полосах частот
Для расчета уровней звукового давления в каждом k диапазоне значений скорости ветра ис-
пользуют измеренные корректированные по А эквивалентные непрерывные уровни звукового дав-
ления Lи корректированные по А эквивалентные уровни звукового давления для третьоктавных
спектров i с центральными частотами от 20 Гц до 10 кГц.
Корректированный по А эквивалентный уровень звукового давления по третьоктавным полосам
частот в j-м интервале измерений L
рAeq о j
определяют энергетическим суммированием по формуле
28
ç÷
æ
L
pAeq i j
ö
L
pAeq o j
=
10 lg
å
10
è
10
ø
,
(17)
i
=
1
где L
рAeq ij
i
j
— полученный в результате измерений корректированный по А эквивалентный уровень
звукового давления в i-й третьоктавной полосе частот в j-м интервале измерений;
— номер третьоктавной полосы частот (например, i = 1 для центральной частоты 20 Гц,
i = 2 для центральной частоты 25 Гц, …, i = 28 для центральной частоты 10 кГц);
— номер 10-секундного интервала измерений в данном диапазоне значений скорости
ветра (для каждого диапазона значений скорости ветра должно быть выполнено не менее
j
10 измерений, поэтому j изменяется от 1 до 10 или более).
После этого определяют разницу
между корректированным по А уровнем звукового давления,
рассчитанным по третьоктавному спектру, и корректированным по А измеренным уровнем звукового
давления в j-м интервале измерений:
D
j
=
L
pAeq j
L
pAeq oj
,(18)
рAeq j
j
где L— полученный в результате измерений корректированный по А эквивалентный непрерывный
уровень звукового давления в j-м интервале измерений.
Разница
добавляется в каждом отдельном интервале к третьоктавному спектру, что дает в ре-
зультате приведенный третьоктавный спектр для каждого интервала измерений j
D
j
=
L
pAeq j
L
pAeq oj
,(19)
рAeq n ij
где L— приведенный уровень звукового давления в i-й третьоктавной полосе частот в j-м интер-
вале измерений.
В том случае, когда используется дополнительный ветрозащитный экран, приведенный спектр
в третьоктавных полосах частот должен быть скорректирован на величину влияния дополнительного
ветрозащитного экрана (см. приложение С).
Во всех последующих расчетах используется приведенный третьоктавный спектр. Этот третьок-
тавный спектр группируется по k-м диапазонам значений скорости ветра.