(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.994-2020 "Государственная система...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
270 × 54 пикс.     Открыть в новом окне
,
(Д.117)
где K р - коэффициент, учитывающий влияние избыточного давления на вместимость резервуара.
Коэффициент K р вычисляют по формуле
310 × 88 пикс.     Открыть в новом окне
,
(Д.118)
где Р - избыточное давление в резервуаре, Па;
R i - внутренний радиус i-го пояса, мм;
E - модуль упругости материала стенки пояса, Па (для стали E =  Па);
- толщина стенки пояса, мм.
Примечание - В формуле (Д.117) учтено влияние избыточного давления на радиус и длину пояса резервуара.
Приложение Е
(обязательное)

Алгоритм обработки результатов измерений при применении сканера и функциональные требования к программному обеспечению

Е.1 Функциональные требования к ПО при применении сканера приведены на рисунке Е.1.
1816 × 1716 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок Е.1 - Алгоритм обработки результатов измерений 1
──────────────────────────────
1) Система автоматизированного проектирования.
──────────────────────────────
Е.2 Основные операции обработки результатов при построении трехмерной модели САПР с применением сканера приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Наименование этапа
Объект реализации/режим/параметры
Результат
Этап 1:- внешнее ориентирование сканов;- объединение скановПО для создания единой точечной модели
802 × 441 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 2:- сегментирование и разрежение точечной модели;- визуализация точечной моделиПО для создания единой точечной модели
518 × 342 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 3Создание из массива точек нерегулярной триангуляционной сети (TIN) и NURBS-поверхностиПО построения трехмерной модели/3D-моделирование
700 × 382 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 4:- построение плоскости А, проходящей через точку касания стенки резервуара грузом рулетки по нормали к продольной оси резервуара,- определение координаты точки касания стенки грузом рулетки А и и; Y и; Z и)ПО построения трехмерной модели/3D-моделирование
953 × 827 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 5Построение горизонтальной плоскости начала отсчета, проходящей через точку касания стенки резервуара грузом рулеткиПО построения трехмерной модели/3D-моделирование
1129 × 567 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 6:- построение горизонтальных секущих плоскостей с шагом 10 мм (1 см) начиная от плоскости начала отсчета;- вычисления объемов, ограниченных нижней образующей резервуара и секущими плоскостямиПО построения трехмерной модели/3D моделирование/ секущая плоскость/вычисление объема
1257 × 637 пикс.     Открыть в новом окне
Этап 7Вычисление неопределенности вместимости на уровнях наполненияФормула (И.39)Значения неопределенности посантиметровой вместимости резервуара
Этап 8Приведение посантиметровой вместимости к стандартной температуре 20 °С или 15 °СФормулы (Д.115) или (Д.116) соответственноЗначение поправки от теплового расширения стенок к вместимости при стандартной температуре
Этап 9 (для резервуаров под избыточным давлением)Введение поправок к значениям вместимости за счет деформации стенок от избыточного давленияФормула (Д.117)Приведенное значение посантиметровой вместимости к стандартной температуре 15 °С или 20 °С с учетом избыточного давления
Этап 10Формирование градуировочной таблицы и протокола измеренийПО формирования градуировочной таблицыОформленная градуировочная таблица с протоколом измерений
Приложение Ж
(обязательное)

Вычисление неопределенности измерений вместимости резервуара при применении тахеометра

Ж.1 Оценка неопределенности измерений вместимости резервуара при применении тахеометра
Ж.1.1 Конструктивные особенности горизонтальных стальных резервуаров
Резервуар как мера вместимости включает в себя следующее:
а) цилиндрическую часть, состоящую из поясов, соединенных между собой;
б) два днища: первое (переднее) и второе (заднее). Нумерацию поясов осуществляют с опущенного в результате наклона конца резервуара;
в) внутренние детали, влияющие на вместимость резервуара.
Как следует из рисунка А.23, внутренние диаметры поясов отличаются на толщину стенок поясов. Поэтому неопределенность измерений вместимости резервуара оценивают по двум группам поясов.
Ж.1.2 Вычисление вместимости поясов резервуара
Ж.1.2.1 При проведении калибровки резервуара методом внутренних измерений вместимость i-го пояса резервуара V i, м 3, вычисляют по формуле 1)
──────────────────────────────
1) Формулы, применяемые для оценки неопределенности определения вместимости, приведены в упрощенном виде в данном приложении.
──────────────────────────────
238 × 51 пикс.     Открыть в новом окне
 2),
(Ж.1)
──────────────────────────────
2) Если объем внутренней детали увеличивает вместимость пояса, то знак "-" перед величиной заменяют на знак "+".
──────────────────────────────
где V цi - вместимость цилиндрической части пояса, м 3;
V ВДi - объем внутренних деталей, находящихся в i-м поясе, м 3.
Ж.1.2.2 Вместимость цилиндрической части i-го пояса резервуара V цi, приведенную к стандартной температуре, равной 20 °С (15 °С), вычисляют по формуле
401 × 60 пикс.     Открыть в новом окне
,
(Ж.2)
где  = 3,1415926 (здесь и далее);
R i - внутренний радиус пояса, мм;
L i - длина пояса, мм;