Термин

Определение

Надежность

Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования

Безотказность

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки

Долговечность

Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

Ремонтопригодность

Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов

Исправное состояние. Исправность

Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Работоспособное состояние. Работоспособность

Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Неработоспособное состояние. Неработоспособность

Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Предельное состояние

Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

Повреждение

Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

Отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

Наработка

Продолжительность иди объем работы объекта

Наработка до отказа

Наработка объекта от начала eго эксплуатации до возникновения первою отказа

Наработка между отказами

Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа

Технический ресурс. Ресурс

Наработка объекта от начала ею эксплуатации иди ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние

Срок службы

Календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние

Таблица 1.5. Важнейшие единицы физических величин международной системы СИ (но ГОСТ 8.417-81 *)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Наименование величины

Единица

Обозначение русское

Международное

Длина

Метр

м

m

Масса

Килограмм

кг

kg

Время

Секунда

С

S

Сила электрического тока

Ампер

А

А

Термодинамическая температура

Кельвин

К

К

Сила света

Кандела

Кд

Cd

Плоский угол

Радиан

Рад

Rad

Телесный угол

Стерадиан

Ср

Sr

Площадь

квадратный метр

м2

m2

Объем, вместимость

кубический метр

м3

m3

Скорость

метр в секунду

м/с

m/s

Угловая скорость

радиан в секунду

рад/с

rad/s

Ускорение

метр на секунду в квадрате

м/с2

m/s2

Угловое ускорение

радиан на секунду в квадрате

рад/с2

rad/s2

Плотность

килограмм на кубический метр

кг/м3

kg/m3

Удельный объем

кубический метр на килограмм

м3/ кг

m /kg

Плотность электрического тока

ампер на квадратный метр

А/м2

A/m2

Напряженность магнитного поля

ампер на метр

А/м

A/m

Молярная концентрация

моль на кубический метр

моль/м3

mol /m3

Яркость

кандела на квадратный метр

кд/м2

cd/m2

Таблица 1.6. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицам СИ (но ГОСТ 8.417-81 )

Наименование величины

Единица

Наименование

Обозначение

Cсоотношение с единицей СИ

русское

международное

Частота

герц

Гц

Hz

s-1

Сила, вес

ньютон

Н

N

m∙kg∙s-2

Давление, механическое напряжение, модуль упругости

паскаль

Па

Ра

m-1∙kg∙s-2

Энергия, работа, количество теплоты

джоуль

Дж

J

m2∙kg∙s-2

Мощность, поток энергии

ватт

Вт

W

m2∙kg∙s-3

Количество электричества (электрический заряд)

кулон

Кл

С

s∙A

Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила

вольт

В

V

m2∙kg∙s-3∙A-1

Электрическая емкость

фарад

Ф

¥

m-2∙kg-1∙s4∙A2

Электрическое сопротивление

ом

Ом

Omega

m2∙kg∙s-3∙A-2

Электрическая проводимость

сименс

См

S

m-2∙kg-1∙s3∙A2

Поток мaгнитной индукции, магнитный поток

вебер

Во

Wb

m2∙kg∙s-2∙A-1

Плотность магнитного потока, магнитная индукция

тесла

Т л

т

kg∙s-2∙A-1

Индуктивность, взаимная индукция

генри

Гн

Н

m2∙kg∙s-2∙A-2

Световой поток

люмен

Лм

lm

cd∙sr

Освещенность

люкс

Лк

lx

m-2∙cd∙sr

Момент силы

ньютон-метр

Н∙м

N ∙ m

m2∙kg∙s-2

Поверхностное натяжение

ньютон на метр

Н/м

N/m

kg∙s-2

Динамическая вязкость

паскаль-секунда

Па∙с

Pa ∙ s

m-1∙kg∙s-1

Напряженность электрического поля

вольт на метр

В/м

V/m

m∙kg∙s-3∙A-1

Абсолютная диэлектрическая проницаемость

фарад на метр

Ф/м

F/m

m-3∙kg-1∙s4∙A2

Абсолютная магнитная проницаемость

генри на метр

Гн/м

H/m

m∙kg∙s-2∙A-2

Удельная энергия

джоуль па килограмм

Дж/кг

J/kg

m2∙s-2

Теплопроводность

ватт на метр-кельвин

Вт/(м∙К)

W/(m∙К)

m∙kg∙s-3∙K-1

Масса

Тонна,

атомная единица массы

т,

а. е. м.

t,

u

103 kg, 1,66057-10-27 kg (приблизительно)

Время

Минута, час, сутки

мин, ч, сут

Min, h, d

60 s ; 3600 s; 86400 s

Плоский угол

Градус, минута, секунда, град2

Град

g(доп)

(π/180) rad= 1,745329... ...10-2 rad

(π/10800) rad = 2,90882... ... 10-4 rad (π/648000) rad = 4,848137...∙ 10-6 rad (π/200) rad

Объем, вместимость

литр

л

l

10-3 m3

Площадь

гектар

га

ha

104 m2

Энергия

электрон-вольт

эВ

eV

1,60219∙10-19 l (приблизите-льно)

Полная мощность

вольт-ампер

В∙А

V∙А

Реактивная мощность

вар

вар

var

1.2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Фазоуказатель типа Э 500 предназначен для определения коэффициента мощности и фазового угла между векторами тока и напряжения (Э 500/1) или фазового угла между двумя напряжениями (Э 500/2) в симметричных трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц и для определения порядка чередования фаз в трехфазной сети. Пределы измерения фазоуказателей 0 - 360 . Пределы измерения в значениях cosφ 1-0-1-0-1 (Э 500/1).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6