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GB/T 17630-2024 土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 即将实施 发布日期 :  2024-03-15 实施日期 :  2024-10-01

本文件描述了测定土工合成材料抵抗从固定高度落下的不锈钢锥穿透的方法,以落锥的贯入度表征掉下的尖石落在土工合成材料表面造成该产品的损坏程度。本文件适用于大多数土工合成材料,但对某些类型产品(如土工格栅或土工网)的适用性需要验证。

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本文件规定了受电弓与架空接触网之间动态相互作用时匹配性能参数测量方法的输出功能和准确度要求。
本文件适用于轨道交通采用架空接触网的受流系统动态匹配性能参数的测量。

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公共信息模型(CIM)是一个抽象模型,它描述电力企业的所有主要对象,特别是那些与电力运行有关的对象。CIM通过提供一种将电力系统资源表示为对象类和属性以及相互之间关联的标准方法,方便了不同厂商独立开发的EMS应用之间的集成、独立开发的整个EMS系统之间的集成,或是一个EMS系统与其他关注于电力系统运行不同层面的系统(例如发电或配电管理)之间的集成。SCADA系统需要建模到支持电力系统仿真与控制中心间通信的程度。CIM通过定义一种基于CIM的公共语言(即语义)来促进集成,使得这些应用或系统能够独立于信息的内部表示来访问公共数据并交换信息。
由于完整的CIM的规模较大,所以将包含在CIM中的对象类分成了几个逻辑包,每个逻辑包代表整个电力系统模型的某一部分。这些包的集合正发展成为独立的标准。
本文件规定了一个对CIM进行扩展的动态(Dynamics)包,以支持电力系统静态稳定性(小信号稳定性)或暂态稳定性分析应用软件之间的模型交换。电力系统静态稳定性或暂态稳定性的定义在IEEE/CIGRE稳定性术语和定义联合工作组的《IEEE/CIGRE中电力系统稳定性定义和分类》中给出。
本文件的模型描述提供了各种动态模型的规范,以及在规划/研究应用中交换动态数据所需要的信息。

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GB/T 43013-2023 化学纤维 动态弹性模量的测定 声脉冲传播法 现行 发布日期 :  2023-09-07 实施日期 :  2024-04-01

本文件描述了采用声脉冲传播法测定化学纤维长丝动态弹性模量(以下简称声模量)的试验方法。本文件适用于化学纤维长丝,包括预取向丝、中取向丝、高取向丝、牵伸丝、单丝、工业丝等不同加工方式长丝,也包括聚酯纤维、锦纶、丙纶、腈纶、粘胶以及芳纶、超高分子量聚乙烯等不同材质长丝。其他纱、条、带以及薄膜材料等参照本文件执行。本文件不适用于氨纶长丝以及拉伸变形丝(DTY)。

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GB/T 43057-2023 光伏组件 动态机械载荷试验 现行 发布日期 :  2023-09-07 实施日期 :  2024-01-01

本文件规定了光伏组件动态机械载荷试验的方法。光伏组件放置在设计的支撑点上,垂直施加于光伏组件表面的均匀载荷以正反方向交替循环。本试验用于评估太阳电池、互连条和/或电连接等组件内部构成部分是否易受破损的影响,或者边缘密封是否会因光伏组件在安装和运行中的机械应力而失效。本试验在组件正常运行温度范围内的任何温度下进行。由于载荷施加期间的组件温度影响试验结果,所以试验过程中保持组件温度恒定是至关重要的。本文件适用于刚性组件的测试,不适用于柔性组件,但可用于采用刚性支撑的柔性组件。本文件是一个独立的技术规范,但经常与其他标准结合使用。通常单独进行该试验时不会出现功率损失,但在进行该试验后,再进行热循环试验和湿冻试验等其他试验,则会产生功率损失。该功率损失源于动态机械载荷对组件造成的损坏,而非仅仅由热循环试验和湿冻循环试验导致。例如,运输试验程序(IEC 62759)要求在动态机械载荷试验之后进行50次热循环试验和10次湿冻循环试验。

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GB/T 26865.2-2023 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议 现行 发布日期 :  2023-09-07 实施日期 :  2023-09-07

本文件规定了电力系统实时动态监测系统的数据传输协议,包括实时数据传输协议和离线数据传输协议。
本文件适用于电力系统实时动态监测系统主站与子站之间,以及主站与主站之间的实时数据和历史文件的传输。

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1.1 本文件描述了通过测量电极中金属损失来测定塑料材料或产品燃烧释放物的腐蚀作用的方法。1.2 本文件可用于评估材料或产品,提供数据协助产品设计、开发和研究。1.3 本文件提供的腐蚀结果是由尺寸不超过100 mm×100 mm的塑料材料或产品得出,该结果与实际火灾的相关性尚不明确。1.4 该方法通过测量金属电路的电阻增大值来确定腐蚀程度。电阻增大与由于腐蚀造成金属损失,进而导致导电横截面积减小有关。1.5 本文件适用于在受控条件下测量和描述材料和/或产品对热和火焰的响应,不适用于在实际着火条件下直接描述或评估材料的火灾危险或风险。由于它们与特定的最终用途有关,该试验的结果可用作评估火灾危险或风险的要素。

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GB/T 5482-2023 金属材料 动态撕裂试验方法 现行 发布日期 :  2023-08-06 实施日期 :  2024-03-01

本文件规定了金属材料动态撕裂试验的试样及其制备、试验机、试验程序、剪切断面率的测算、试验结果处理以及试验报告。
本文件适用于测定洛氏硬度值小于36 HRC的金属材料或焊接接头试样的动态撕裂能和剪切断面率。

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本文件描述了在0.001 Hz~100 Hz频率范围内测定塑料拉伸复数模量E的受迫非共振方法。
注:更高的频率可能导致测定的动态性能出现较大的误差(见9.5.1和10.1.2)。
本文件适用于0.01 GPa~5 GPa动态储能模量的测定,也可用于研究研究超出此模量范围的塑料,但采用其他非拉伸变形模式可更精确测定其动态力学性能[即G′<0.01 GPa的剪切模式(见GB/T 33061.6),E′>5 GPa的弯曲模式(见ISO 6721-3或GB/T 33061.5)]。
本文件特别适用于损耗因子大于0.02的测定,以便于研究大多数玻璃态橡胶态松弛区的动态性能随温度和频率的变化(见GB/T 33061.1)。

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本文件描述了在0.01 Hz~100 Hz的频率范围内测定塑料弯曲复数模量Ef*的受迫非共振方法。
注: 更高的频率可能导致测定的动态性能出现较大的误差(见9.5.1和10.1.2)。
本文件适用于10 MPa~200 GPa动态储能模量的测定。本文件可研究模量小于10 MPa的材料,但采用剪切振动方式可更精确地测定其动态力学性能(见GB/T 33061.6)。
本文件特别适用于损耗因子大于0.02的测定,以便于研究大多数玻璃态橡胶态松弛区的动态性能随温度和频率的变化(见GB/T 33061.1)。

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本文件描述了在0.001 Hz~100 Hz频率范围内测定矩形或圆柱形固体塑料的剪切复数模量G*的扭转非共振方法。更高的频率可能导致测定的动态性能出现较大的误差(见10.1.1和9.5.1)。
本文件适用于10 MPa(硬橡胶)~10 GPa(纤维增强塑料)动态储能模量的测定,也可用于研究模量小于10 MPa的塑料,但采用简单的剪切 (见GB/T 33061.6)或平行板之间薄层的扭转变形可更精确测定其动态力学性能。
本文件特别适用于损耗因子大于0.02的测定,以便于研究大多数玻璃态橡胶态松弛区的动态性能随温度和频率的变化(见GB/T 33061.1)。
注:扭摆法(见ISO 6721-2)可用于损耗因子小于0.1的测定,但是本文件描述的方法能够覆盖更宽和连续的频率范围。

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本文件描述了在0.01 Hz~100 Hz的频率范围内测定塑料剪切复数模量G*的受迫非共振方法。
注: 更高的频率可能导致测定的动态性能出现较大的误差(见9.5.1和10.1.2)。
本文件适用于0.1 MPa~50 MPa动态储能模量的测定。本文件可研究模量大于50 MPa的材料,但采用扭转振动方式可更精确地测定其动态剪切力学性能(见ISO 6721-2和GB/T 33061.7)。
本文件特别适用于损耗因子大于0.02的测定,以便于研究大多数玻璃态橡胶态松弛区的动态性能随温度和频率的变化(见GB/T 33061.1)。

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为了进行生物特征比对,本文件规定了从时间序列中提取的、处理过的签名/签字行为数据的数据交换格式,该数据是使用平板式计算机、基于笔的计算设备或高级笔系统等设备采集的。
数据交换格式是通用的,因为它可以广泛应用于涉及手写签字或签名/签字的领域。本文件不涉及具体应用要求或特性。
本文件包含相关术语的定义、提取数据的描述和包含该数据的数据格式,以及关于一组用户签名/签字是否适合使用本文件进行辨识的建议。
本文件还规定了适用于本文件的符合性测试方法,测试断言和测试程序。本文件确立了与处理过的签名/签字动态数据格式相关的测试断言(GB/T 26237.1—2022中规定的A类1级)、与那些可能包含在每个字段里的数值类型内部一致性相关的符合性测试断言(GB/T 26237.1—2022中规定的A类2级),以及语义测试断言(GB/T 26237.1—2022中规定的A类3级)。
本文件规定的符合性测试方法不涉及:
——嵌入处理过的签名/签字动态数据的CBEFF结构的符合性测试;
——生物特征识别产品其他特征的测试或生物特征识别产品其他测试类型(例如验收,性能,鲁棒性,安全性测试);
——不生成符合本文件要求的数据记录的系统的符合性测试。
对于给存储的和传输的数据加时间戳以及用以保护数据的真实性、完整性和保密性的加密技术,本文件也是适当的;不过,此类规定不在本文件范围内。
本文件适用于生物特征识领域中用于记录、存储和传输签字/签名数据信息。同时适用于检测机构、最终用户以及生物特征识别厂商进行符合性测试。

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本文件规定了使用临界流锐孔系统动态制备校准用混合气体的方法。校准用混合气体至少包括由纯气或预混合气体组成的两种气体(其中之一通常为补充气)。
本文件规定的方法主要适用于制备不与临界流锐孔系统或辅助设备中的气体管路材质发生反应的混合气体。使用合适数量的临界流锐孔时,可制备多组分混合气体。
选用合适的临界流锐孔组合,稀释比可达到1×104。
尽管本文件规定的方法通常应用于制备大气压条件下的混合气体, 但本文件规定的方法也能用于制备压力超过大气压的校准用混合气体。使用本文件规定的方法,上游气体压力需至少比下游气体压力高两倍。
本文件适用的流量范围为1 mL/min~10 L/min。

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GB/T 5275.2-2022 气体分析 动态法制备校准用混合气体 第2部分:活塞泵 现行 发布日期 :  2022-12-30 实施日期 :  2023-07-01

GB/T 5275(所有部分)规定了多种动态法制备校准用混合气体的方法。本文件为GB/T 5275的第2部分,本文件规定了使用活塞泵连续产生校准用混合气体的方法。通过几何测量的方法进行活塞泵的校准,可得到所制备的校准用混合气体的组成及其不确定度。由纯气体或混合气体,通过使用气体混合泵可制备得到含有两种或两种以上组分的校准用混合气体。该气体混合泵由至少两个活塞泵组成,每个活塞泵均有确定的冲程比和合适的进气及混匀装置。本文件仅适用于气态混合物或可完全气化的组分组成的混合物。当气体组分不相互反应,也不与活塞泵内壁发生吸附或反应时,本文件也适用于以腐蚀性气体作为原料气的情况。本文件还适用于以混合气体作为原料气的情况。同时,多组分混合气体的制备和多步稀释制备过程可认为是双组分混合物制备的特殊情况,其制备也可采用本文件规定的方法。使用本文件规定的方法制备得到的校准用混合气体的组分用体积分数的形式表示,附录A给出了体积分数与物质的量分数数据换算方程及相关不确定度评定。当采取了充分的质量保证措施和测量控制手段时,使用该方法制备的混合气体体积分数的相对扩展不确定度能达到不超过0.5%(包含因子k=2)的水平。附录B和附录D给出了相对扩展不确定度更小的一些特殊情况的计算实例。使用本文件规定的方法,能实现1∶10 000的稀释比。通过多级稀释或使用混合气体进行稀释,能获得更低的体积分数(可低至1×10-8)。最终产生的混合气体的流量范围能达到5 L/h~500 L/h。

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