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 54103-2010; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54102-2010 Совместимость технических средств электромагнитная. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов при воздействии электромагнитных помех. Требования и методы испытаний ГОСТ Р 54102-2010 Совместимость технических средств электромагнитная. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов при воздействии электромагнитных помех. Требования и методы испытаний Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Safety of hоusehold and similar electrical appliances when subjected to electromagnetic disturbances. Requirements and test methods (Настоящий стандарт распространяется на электрические приборы для бытового и аналогичного применения, а также на приборы, не предназначенные для нормального бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например, приборы, используемые неспециалистами в магазинах, легкой промышленности и на фермах, относящиеся к области применения ГОСТ Р 52161.1. Настоящий стандарт устанавливает:. - общие положения, относящиеся к обеспечению безопасности приборов при воздействии электромагнитных помех;. - порядок выбора приборов, к которым должны быть установлены требования безопасности при воздействии электромагнитных помех;. - параметры электромагнитной обстановки, влияющие на безопасность приборов;. - требования устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающие безопасность приборов;. - рекомендации по конструированию приборов для обеспечения безопасности при воздействии электромагнитных помех;. - методы испытаний для подтверждения соответствия требованиям устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающим безопасность приборов;. - требования к протоколу испытаний. Настоящий стандарт не устанавливает требований устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающих нормальное функционирование приборов в электромагнитной обстановке, для применения в которой приборы предназначены. Данные требования установлены в ГОСТ Р 51318.14.2) ГОСТ Р 54104-2010 Перспективные производственные технологии. Классификация и оценка соответствия продукции, работ и услуг для предприятий нефтяной и газовой промышленности ГОСТ Р 54104-2010 Перспективные производственные технологии. Классификация и оценка соответствия продукции, работ и услуг для предприятий нефтяной и газовой промышленности Perspective industrial technologies. Classification and conformity assessment of products, processes and services for petroleum and natural gas industries (Стандарт предназначен для применения потребителем при выборе схемы оценки соответствия продукции, работ, услуг. Настоящий стандарт устанавливает:. - два метода определения класса продукции, работ, услуг (один основан на расчете риска, другой – на экспертных оценках риска), которые позволяют выбрать схему оценки соответствия продукции, работ или услуг;. - пять схем оценки соответствия, из которых потребитель выбирает наиболее приемлемую) ГОСТ Р 54106-2010 Пленки и листы полимерные. Метод определения изменения размеров после нагревания ГОСТ Р 54106-2010 Пленки и листы полимерные. Метод определения изменения размеров после нагревания Polymeric films and sheeting. Method for determination of dimensional change on heating (Настоящий стандарт устанавливает метод определения изменения размеров в продольном и поперечном направлениях полимерных пленок и листов после их нагревания. Настоящий стандарт применяется к полимерным листам толщиной до 1 мм, независимо от того классифицируются они как термоусадочные или нет)
Страница 7
7

Примечание Допускается пренебрегать наличием выступов и отверстий в детали, наибольший раз­мер которых не превышает 2 мм.

Подлежит испытанию        Не подлежит испытанию

    1. индекс воспламеняемости от нагретой проволоки; ИВНП (GWFI): Наибольшая темпера­тура испытания, при которой материал не загорается, или, если это происходит, пламя или тление пре­кращается не более чем через 30 с после удаления нагретой проволоки, испытуемый образец не сгорает полностью, каплепадение испытуемого образца материала, если оно происходит, не приводит к зажиганию контрольного слоя горючего материала.
    2. температура зажигания от нагретой проволоки; ТЗНП (GWIT): Температура, которая на 25 °С (или на 30 °С в интервале температур 900 °С—960 °С) выше максимальной температуры пика накаленной петли, при которой материал не зажигается, или его горение пламенем длится не более 5 с и испытуемый образец не сгорает полностью.
    3. зажигание: Процесс воспламенения горючего материала, при котором пламя существует более 5 с.
  1. Испытательное оборудование и общая методика испытания
    1. Описание испытательного оборудования
      1. Петля из проволоки обладает электрическим сопротивлением, обеспечивающим при про­текании электрического тока нагрев до заданной температуры. Пик нагретой проволоки приводят в соприкосновение с образцом на установленный стандартный промежуток времени и проводят наблю­дения, предусмотренные спецификой выполняемого испытания.

Нагреваемый элемент выполнен из проволоки с наружным диаметром (4,00 + 0,04) мм, состоя­щей из сплава никеля и хрома (80/20). Проволоку сгибают в форме петли согласно рисунку 1. При сги­бании следует предупредить растрескивание в пике петли. После сгибания необходимо измерить и зарегистрировать размер А.

Для исключения растрескивания проволоку следует изгибать в разогретом состоянии.

Проволока нагревается при вклю­чении в электрическую цепь согласно рисунку 2. Должны быть исключены побочные факторы или электрические цепи, влияющие на температуру петли.

В связи с применением высоких значений тока электрические соедине­ния должны выдерживать их воздей­ствие без существенных изменений своих свойств и обеспечивать термо­стабильность электрической цепи.

Для нагревания петли до темпера­туры 960 °С необходим ток от 120 до 150 А.

Испытательная аппаратура долж­на быть спроектирована так, чтобы нагретая проволока располагалась в горизонтальной плоскости и чтобы усилие соприкосновения ее пика с испы­туемым образцом в течение установлен­ного