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 54866-2011; Страница 8

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления Shutters and blinds. Additional thermal resistance determination (Настоящий стандарт распространяется на жалюзи и ставни для оконных и балконных дверных блоков общестроительного назначения с применением различных материалов и может быть использован при промышленном их выпуске и проектировании зданий в целом. Настоящий стандарт устанавливает классификацию ставней, внутренних, наружных и межстекольных жалюзи по их воздухопроницаемости для расчета дополнительного термического сопротивления этих изделий. Требования настоящего стандарта распространяются на ставни и жалюзи, установленные на окнах, остекленных дверях или перегородках таким образом, что в развернутом и закрытом состоянии между ними и слоем остекления имеется воздушный промежуток постоянной толщиной от 15 до 300 мм (для ставней и жалюзи, параллельных окнам или фасадам). Требования настоящего стандарта применяют к следующим основным типам ставен и жалюзи:. - ставни: рольставни, ставни-жалюзи, сдвижные панели, ставни типа «гармошка»;. - наружные жалюзи: вертикальные и горизонтальные для окон и фасадов, противовзломные;. - внутренние жалюзи: жалюзи, а также рулонные шторы, вертикальные жалюзи, гофрированные жалюзи;. - межстекольные жалюзи) ГОСТ Р 54867-2011 Трубы полимерные многослойные. Определение длительной прочности ГОСТ Р 54867-2011 Трубы полимерные многослойные. Определение длительной прочности Multilayer plastics pipes. Determination of the long-term strength (Настоящий стандарт распространяется на полимерные многослойные трубы и устанавливает следующие методы определения длительной гидростатической прочности: расчетный метод, применяемый для многослойных труб типа Р (все слои полимерные), экспериментальный метод (испытание давлением), применяемый для многослойных труб типов Р и М (с полимерными и металлическими слоями)) ГОСТ Р 54872-2011 Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения впитываемости ГОСТ Р 54872-2011 Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения впитываемости Nonwoven fabrics and products. Absorption determination method (Настоящий стандарт распространяется на методы определения впитываемости нетканых полотен и изделий из них. Методы пригодны для сравнительных испытаний различных типов и структур нетканых полотен и изделий из них. Стандарт устанавливает методы лабораторного определения времени впитывания жидкости, впитывающей способности и скорости прохождения жидкости по капиллярам нетканых полотен и изделий из них, используемых в женских гигиенических прокладках (пакетах) одноразового пользования и других изделиях санитарно-гигиенического назначения. Сущность методов заключается в измерении времени впитывания жидкости, впитывающей способности и скорости прохождения жидкости через испытуемые нетканые полотна и изделия из них)
Страница 8
8

Рассчитывают разность температур AT, °С, по формуле

AT=Tt - T,        (1)

где Tt температура испытания, при которой использование коэффициента экстраполяции во време­ни ке допустимо, Tt < Tt max, °С;

Т температура, для которой рассчитывают предел экстраполяции во времени (T> Ts), °С;

Tt max максимальная температура испытания, °С;

Ts температура эксплуатации трубы, °С.

Коэффициент экстраполяции во времени ке как функцию от AT принимают по таблице 1.

Предел экстраполяции во времени te, ч, рассчитывают по формуле

te = ke tmax.        (2)

Максимальное время испытания tmax в часах определяют как среднее логарифмическое значение из пяти самых продолжительных времен до разрушений образца, не обязательно принадлежащих оди­наковому уровню напряжения, но полученных при одной температуре. Результаты испытаний образ­цов, не разрушившихся по истечении 4000 ч, могут быть включены в расчет многофакторной линейной регрессии, если они не ухудшают общий результат расчетов.

Примеры применения экстраполяции во времени представлены на рисунках 13.

Рисунок 1 Пределы экстраполяции во времени        Рисунок 2 Пределы экстраполяции во времени

при отсутствии перегиба при максимальной темпера-        при наличии перегиба только при максимальной тем-

туре испытания        пературе испытания

Рисунок 3 Пределы экстраполяции во времени при наличии перегибов при различных температурах испытания

На рисунке 1 показан пример при отсутствии перегиба при максимальной температуре испыта­ния.

На рисунке 2 показан пример, когда перегиб был обнаружен при максимальной температуре испытания.

На рисунке 3 показан пример, когда перегиб был обнаружен при различных температурах испыта­ния.

Значения коэффициента экстраполяции во времени ке приведены в 5.2 и 5.3.

5.2 Коэффициенты экстраполяции во времени для полиолефинов (кристаллических или

полукристаллических полимеров)

Коэффициенты экстраполяции во времени ке для полиолефинов приведены в таблице 1.

Пределы экстраполяции во времени результатов разрушения образцов полиолефинов устанав­ливают c учетом экспериментально определенного срока их службы при максимальной температуре испытания и уравнения температурной зависимости Аррениуса при кажущейся энергии активации вто­рой ветви графика для стабилизированных полиолефинов, равной 110 кДж/моль.