- Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности продукции (услуг)
- Основные вехи истории стандартизации
- Основные цели и задачи стандартизации
- Функции и принципы стандартизации
- Основные положения теории стандартизации
- Объект стандартизации и объективный закон стандартизации
- Методология формирования терминосистем согласно ИСО 9000:2000
- Система предпочтительных чисел как база обеспечения совместимости в современной стандартизации
- Методы идентификации объектов
- Семь принципов стандартизации
- Систематизация, селекция, симплификация, типизация и оптимизация
- Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции
- Параметрическая стандартизация, унификация и агрегатирование продукции
- Комплексная и опережающая стандартизация. Интегральный коэффициент охвата изделий
- Методы стандартизации
- Средства стандартизации
- Стандарты организаций (СТО)
- Кодирование информации о товаре
- Правила, нормы и рекомендации в области стандартизации
- Технический регламент
- Виды стандартов
- Технические условия. Обозначение технических условий
- Применение документов в области стандартизации
- Порядок разработки стандартов. Изменение и пересмотр стандарта
- Система законодательных и нормативных актов в сфере технического регулирования в РФ
- Классификация и обозначение государственных стандартов. Межотраслевые стандарты
- Система стандартов технической подготовки производства. Стандарты по обеспечению качества продукции
- Государственные органы и службы стандартизации. Технические комитеты по стандартизации
- Общие принципы построения системы внутреннего нормативного регулирования предприятия
- Правовые основы стандартизации. Основные положения закона "О техническом регулировании"
- Виды технических регламентов
- Структура типового технического регламента
- Пакетный принцип подготовки и принятия технических регламентов
- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов
- Экономическая, техническая, информационная и социальная эффективность работ по стандартизации
- Международная организация по стандартизации (ИСО) и международная электротехническая комиссия (МЭК)
- Региональная система стандартизации стран европейского экономического сообщества
- Модульная концепция оценки соответствия
- Определение метрологии как науки. Теоретическая, прикладная и законодательная метрология
- Объекты и субъекты метрологии
- Определение, виды и методы измерений
- Классификация видов измерений
- Виды шкал и их особенности
- Закон "Об обеспечении единства измерений". Ответственность за нарушение законодательства по метрологии
- Основные понятия, связанные со средствами измерений. Обеспечение единства измерений
- Меры, измерительные приборы, преобразователи, установки, системы
- Метрологические средства измерения
- Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
- Погрешность воспроизведения средств измерений
- Регулировка средств измерений
- Градуировка и калибровка средств измерений
- Общие методы измерений
- Специальные приемы измерений
- Метрологические характеристики средств измерений
- Истинные значения физических величин и результаты измерений
- Систематическая погрешность и ее виды
- Постоянные и переменные систематические погрешности
- Нормативная база государственной системы обеспечения единства измерений
- Порядок передачи размеров единицы физической величины в РФ
- Порядок проведения поверки средств измерений. Поверочные схемы
- Государственные испытания средств измерений. Приемочные и контрольные испытания
- Метрологическое обеспечение предприятия
- Порядок аккредитации метрологических служб
- Калибровочная деятельность аккредитованных метрологических служб
- Сущность и содержание сертификации
- Цели и принципы сертификации в РФ
- Характеристика сертификата соответствия и знаков соответствия
- Области применения сертификации. Обязательная и добровольная сертификация
- Сертификация систем качества и экономические оценки работы по сертификации
- Правила проведения сертификации в РФ. Схемы сертификации
- Схемы декларации
- Функции органа по сертификации
- Аккредитация органов по сертификации
- Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
- Порядок проведения сертификации в РФ
- Виды аудита качества
- Этап оценки соответствия при сертификации
- Техника аудита при оценке соответствия
- Стандарты на системы качества ИСО серии 9000 и принципы менеджмента качества
- Структура документированной системы менеджмента качества
- Основные правила документирования
- Контроль качества
- Испытания качества
- Общие сведения о мониторинге и измерении процессов. Принципы мониторинга. Методы мониторинга
- Разработка и введение в действие документов системы менеджмента качества
- Изменения и дополнения в документ
- Порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
- Документированная система менеджмента качества
- Принципы проведения аудита
- Проверка записей о качестве при сертификационном аудите
14. КОМПЛЕКСНАЯ И ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА ИЗДЕЛИЙ
При комплексной стандартизации осуществляются целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы. Применительно к продукции это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий, необходимых для их изготовления, сырья, материалов и комплектующих узлов, а также условий сохранения и потребления (эксплуатации). Комплексная стандартизация обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость смежных отраслей по совместному производству готового продукта, отвечающего требованиям государственных стандартов.
Основными критериями выбора объектов комплексной стандартизации являются технико-экономическая целесообразность стандартизации и уровень технического совершенства продукции. Принципы комплексной стандартизации основаны на выявлении взаимосвязей между показателями качества составных частей изделия и предметов труда. Для нее характерны три главных методических принципа: системность (установление взаимосвязанных требований с целью обеспечения высшего уровня качества); оптимальность (определение оптимальной номенклатуры объектов комплексной стандартизации, состава и количественных значений показателей их качества); программное планирование (разработка специальных программ комплексной стандартизации объектов, их элементов, включаемых в планы государственной, отраслевой и республиканской стандартизации).
Показатель степени комплексной стандартизации - интегральный коэффициент охвата изделий стандартизацией Кинт, получаемый перемножением частных коэффициентов, характеризующих уровень стандартизации сырья, полуфабрикатов, частей и деталей конструкций, комплектующих изделий, оснащения, методов испытаний, готовой продукции и др.:
Кинт = К1? К2 ? К3 ? ... ? Кn,
где Кп - частные коэффициенты стандартизации каждого элемента конструкции, компонента, входящего в изделие.
Частный коэффициент К представляет собой отношение количества разработанных нормативно-технических документов на стандартизированные элементы конструкции (Кст) к общему количеству нормативно-технических документов, необходимых для выпуска данной продукции (Кобщ), т. е. К = (Кст: Кобщ) x 100.
Частные коэффициенты стандартизации делятся на группы по их отношению к орудиям труда (оборудование, оснастка, инструмент и т. п.), к предметам труда (сырье, материалы, полуфабрикаты и т. п.).
При вынесении окончательного решения учитывается необходимость разработки и реализации программ комплексной стандартизации для нормативно-технического обеспечения ранее запланированных целевых комплексных программ.
Опережающая стандартизация заключается в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время.
Чтобы стандарты не тормозили технический прогресс, они должны устанавливать перспективные показатели качества с указанием сроков их обеспечения промышленным производством. Опережающие стандарты должны стандартизировать перспективные виды продукции, серийное производство которых еще не начато или находится в начальной стадии.
К опережающей стандартизации можно отнести применение в стандартах отраслей (стандартах организаций) прогрессивных международных стандартов и стандартов отдельных зарубежных стран до их принятия в России в качестве государственных.
Автор: Клочкова М.С.
<< Назад: Параметрическая стандартизация, унификация и агрегатирование продукции
>> Вперед: Методы стандартизации
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Клиническая психология. Шпаргалка
▪ Основы менеджмента. Шпаргалка
▪ Ценообразование. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Лабораторная модель прогнозирования землетрясений
30.11.2025
Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению.
Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн.
Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>
Музыка как естественный анальгетик
30.11.2025
Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине.
В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях.
Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>
Алкоголь может привести к слобоумию
29.11.2025
Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад.
Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности.
Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>
Случайная новость из Архива Новый способ получения аэрографена
03.05.2015
Когда мы говорим о чем-то легком и невесомом, то часто употребляем прилагательное "воздушный". Однако воздух все равно обладает массой, хоть и небольшой - один кубометр воздуха весит немногим более килограмма. Можно ли создать твердый материал, который занимал бы собой, к примеру, кубический метр, но при этом весил бы меньше килограмма? Такую проблему решил еще в начале прошлого века американский химик и инженер Стивен Кистлер, который известен как изобретатель аэрогеля.
Созданная с помощью 3D печати макроструктура аэрографена придает ему уникальные механические свойства, при этом материал не теряет своей "графеновой" природы. Фото: Ryan Chen/LLNLСозданная с помощью 3D печати макроструктура аэрографена придает ему уникальные механические свойства, при этом материал не теряет своей "графеновой" природы
Наверное, у многих первая ассоциация со словом "гель" связана с каким-нибудь косметическим средством или бытовой химией. Хотя на самом деле гель - это вполне химический термин, которым называют систему, состоящую из трехмерной сетки макромолекул, своего рода каркаса, в пустотах которого находится жидкость. За счет этого молекулярного каркаса тот же гель для душа не растекается по ладони, а принимает осязаемую форму. Но назвать такой обычный гель воздушным никак нельзя - жидкость, которая составляет большую его часть, почти в тысячу раз тяжелее воздуха. Вот тут у экспериментаторов и возникла идея, как сделать ультралегкий материал.
Если взять жидкий гель, и каким-то способом убрать из него воду, заменив ее на воздух, то в результате от геля останется только каркас, который будет обеспечивать твердость, но при этом практически не иметь веса. Такой материал и получил название аэрогеля. С момента его изобретения в 1930 году среди химиков началось своего рода соревнование по созданию самого легкого аэрогеля. Долгое время для его получения использовали в основном материал на основе диоксида кремния. Плотность таких кремниевых аэрогелей составляла от десятых до сотых долей грамма на кубический сантиметр. Когда в качестве материала стали использовать углеродные нанотрубки, то плотность аэрогелей удалось уменьшить еще практически на два порядка. Например, аэрографит имел плотность 0,18 мг/см3. На сегодняшний день пальма первенства самого легкого твердого материала принадлежит аэрографену, его плотность всего 0,16 мг/см3. Для наглядности, метровый куб, сделанный из аэрографена, весил бы 160 г, что в восемь раз легче воздуха.
Однако химиками движет отнюдь не только спортивный интерес, и графен в качестве материала для аэрогелей стали использовать совсем не случайно. Сам по себе графен обладает массой уникальных свойств, которые во многом обусловлены его плоской структурой. С другой стороны, аэрогели тоже имеют особенные характеристики, одна из которых - огромная площадь удельной поверхности, которая составляет сотни и тысячи квадратных метров на грамм вещества. Такая огромная площадь возникает из-за высокой пористости материала. Совместить специфические свойства графена с уникальной структурой аэрогелей у химиков уже получилось, но исследователям из Ливерморской национальной лаборатории для создания аэрографена зачем-то понадобился еще и 3D принтер.
Для того чтобы напечатать аэрогель, сперва потребовалось создать специальные чернила на основе оксида графена. Помимо того, что из них должен получится аэрографен, надо, чтобы такие чернила были пригодны для 3D печати. Решив эту задачу, химики получили в свои руки метод, по которому можно изготавливать аэрографен с нужной микроархитектурой. Это очень важно, поскольку кроме свойств, присущих графену, такой материал будет иметь еще и интересные физические свойства. Например, тот образец, который получили авторы исследования, оказался на удивление упругим - кубик из аэрографена можно было без вреда для материала сжимать в десять раз, при этом он не терял своих свойств при повторных сжатиях-растяжениях.
Способность к многократному сжатию отличает напечатанный аэрографен от полученного "обычным" путем. Одним из практических применений нового аэрографена могут стать гибкие электрические аккумуляторы, где большая внутренняя поверхность материала будет использована в качестве электрода, в то время как напечатанная структура придаст ему нужную гибкость.
|
Другие интересные новости:
▪ Изменить воспоминания
▪ Автоматы сортируют мусор
▪ Интерактивные доски в московских школах
▪ Новое применение ультразвуковым аппаратам
▪ Новый метод цветной 3D-печати
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей
▪ статья Герберт Маршалл Маклюэн. Знаменитые афоризмы
▪ статья Кто открыл Аляску? Подробный ответ
▪ статья Соответствие атмосферного давления высоте над уровнем моря и температуре кипения воды. Советы туристу
▪ статья Усилитель на микросхеме TDA1551, 4х11 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Арабский шатер. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025