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 54745-2011; Страница 35

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54743-2011 Продукция соковая. Определение свободных аминокислот методом ионообменной хроматографии ГОСТ Р 54743-2011 Продукция соковая. Определение свободных аминокислот методом ионообменной хроматографии Juice products. Determination of free amino acids by ion-exchange chromatography method (Настоящий стандарт распространяется на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания и устанавливает метод ионообменной хроматографии для определения массовой концентрации (массовой доли) свободных аминокислот: аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, аланина, изолейцина, фенилаланина, глутамина, лизина, треонина, пролина, валина, лейцина, серина, глицина, метионина, тирозина, аминомасляной кислоты, орнитина, аргинина, гистидина, аспарагина,. Стандарт также применим для определения массовой концентрации (массовой доли) этаноламина и аммиака в соковой продукции. Нижний предел измерений массовой концентрации (массовой доли) каждого из определяемых компонентов составляет 1 мг/дм куб. (1 млн в степени -1). Верхний предел измерений массовой концентрации (массовой доли) каждого из определяемых компонентов - 5000 мг/дм куб. (5000 млн в степени -1). Настоящий стандарт может применяться для целей идентификации) ГОСТ Р 54748-2011 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ Р 54748-2011 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия Crushed stone from rocks for railway ballast. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на щебень из плотных горных пород со средней плотностью зерен не менее 2,4 г/см куб., получаемый их дроблением и используемый для устройства балластного слоя железнодорожного пути в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и устанавливает технические условия. Настоящий стандарт не распространятся на щебень, применяемый в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для строительства автомобильных дорог и других видов строительных работ) ГОСТ Р 54749-2011 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки ГОСТ Р 54749-2011 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки Coupler and automatic coupler device of railway rolling stock. Technical requirements and acceptance rules (Настоящий стандарт распространяется на сцепные и автосцепные устройства железнодорожного подвижного состава, предназначенного для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, и устанавливает технические требования и правила приемки. Стандарт не распространяется на автосцепные устройства грузовых вагонов промышленного транспорта, если они не имеют права эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования)
Страница 35
35

Приложение С (справочное)

Метод испытаний для измерения температуры самовоспламенения скоплений пыли

С.1 Общие требования

На практике электрооборудование и скопления пыли могут значительно различаться по размеру и форме. Существуют два метода испытаний. При первом методе используют стандартную нагретую поверхность и измеря­ют температуру, при которой возникнет воспламенение в определенном скоплении пыли, обычно встречающем­ся на практике. При втором методе работающую часть электрооборудования помещают в «типичное» скопление пыли и исследуют возможность воспламенения.

В ГОСТ Р МЭК 60079-14 приведены примеры определенных скоплений пыли, для которых может потребо­ваться проведение лабораторных испытаний на воспламенение специальной частью электрооборудования. Подобное испытание даст специальные результаты для электрооборудования и пыли, которая предположитель­но будет скапливаться вокруг оборудования.

При втором методе определяют температуры самовоспламенения для специальной пыли. Полученные значения затем могут применяться после использования соответствующего коэффициента безопасности к лю­бым видам скопления данной пыли.

В С.2 и С.3 приведено описание методики испытаний для измерения температуры воспламенения скопле­ния пыли без связи со специальной частью оборудования.

С.2 Установка для испытаний и методика

Схема установки приведена на рисунке С.1.

Пыль насыпают в форме конуса на нагревающий элемент. Воронку располагают вертикально над центром верхней стороны элемента на расстоянии 140 мм. Допускается высыпать 4 л испытательного порошка или пыли в виде конуса на нагревающий элемент. Минимальная глубина пыли над поверхностью должна быть не менее 50 мм. Конусная форма зависит от способности пыли к прилипанию, и, возможно, придется использовать боль­ший объем пыли, чтобы достичь минимальной высоты конуса. Опытным путем доказано, что 4 л пыли достаточно для значительных результатов и достаточной продолжительности испытаний.

Нагревающий элемент представляет собой прямоугольный блок из алюминия с внутренним нагревающим элементом, который расположен в центре квадратного лотка из нержавеющей стали (440x440) мм. Нагреваю­щий элемент расположен в лотке так, что размеры, покрытые пылью, равны (200x100x50) мм. Ток на нагрева­тельный элемент подается от источника постоянного тока. Источник переменного тока можно также использо­вать для питания нагревательного элемента. Опытным путем доказано, что замена источника постоянного тока на источник переменного тока не влияет на энергию, необходимую для зажигания скопления.

При испытании температура должна измеряться на поверхности нагревающего элемента и на разной вы­соте в конусе пыли.

При испытании используют четыре термопары: одна расположена на верхней поверхности нагревающего элемента, остальные в центре конуса из пыли на расстоянии 5, 10 и 15 мм вертикально над поверхностью нагревающего элемента. Энергия, которая подается на нагревающий элемент, контролируется периодически. Значение температуры поверхности является результатом постоянной подачи энергии.

В таблице С.1 приведены температуры типовых нагревающих элементов, полученные при измерении без скоплений пыли тремя лабораториями.


Испытание проводят 8 ч или до возникновения воспламенения скопления. Воспламенение определяется скачком в температуре и температура самовоспламенения скопления пыли является температурой нагретой поверхности при данном скачке.

Энергия, подаваемая на элемент, повышается или уменьшается в зависимости от того, произошло воспламенение или нет, пока разница температур между воспламенением и его отсутствием не достигнет при­мерно 10 °С.

За минимальную температуру самовоспламенения скопления пыли принимают наименьшую из двух тем­ператур, измеренной на поверхности нагревающего элемента.