|
Библиотека государственных стандартовДата актуализации: 01.12.20241 . . . 4467 4468 4469 4470 4471 [4472] 4473 4474 4475 4476 4477 4478 . . . 5045 (50445 найдено)
Обозначение | Дата введения | Статус |  ГОСТ Р 70912-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие акустического шума | 01.10.2023 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment to the effect to acoustic noise Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57700.37; ГОСТ 30630.1.5; ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70291 |  ГОСТ Р 70913-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на стационарные тепловые воздействия | 01.10.2023 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment to stationary thermal effects Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА Нормативные ссылки: ГОСТ 16962; ГОСТ 16962.1; ГОСТ 21964; ГОСТ 30630.0.0; ГОСТ 30630.2.1 ; ГОСТ Р 57700.37; ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70291 |  ГОСТ Р 70914-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие случайной вибрации | 01.10.2023 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment for the effect of random vibration Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА. Подсистему виртуальных испытаний ЭА на воздействие случайной вибрации применяют на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения: промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судостроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, для фискального и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, для автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники. ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и электронной компонентной базы (ЭКБ) (микросхем, транзисторов, резисторов и т. д.). На ЭКБ и ЭА оказывает влияние воздействие случайной вибрации. Случайная вибрация может приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости) к воздействию случайной вибрации. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к воздействию случайной вибрации с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие случайной вибрации при проектировании. Анализ показателей стойкости ЭА к воздействию случайной вибрации необходимо осуществлять на ранних этапах проектирования ЭА посредством проведения математического моделирования и виртуализации испытаний ЭА на воздействие случайной вибрации при проектировании. Для анализа показателей стойкости ЭА к воздействию случайной вибрации методом математического моделирования (виртуализации испытаний ЭКБ и ЭА на воздействие случайной вибрации) следует применять аттестованные программные средства, а при необходимости – аттестованные программно-аппаратные средства. Требования к программно-аппаратным средствам устанавливаются по согласованию с заказчиками Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57700.37; ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70291 |  ГОСТ Р 70915-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на нестационарные тепловые воздействия | 01.10.2023 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment to non-stationary thermal effects Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА. Подсистема виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия применяется на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения:промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судостроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, для фискального и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, для автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники. ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и электронной компонентной базы (ЭКБ) (микросхем, транзисторов, резисторов и т. д.). На ЭКБ и ЭА оказывают влияние нестационарные тепловые воздействия. Нестационарные тепловые воздействия могут приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости) к нестационарным тепловым воздействиям. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия при проектировании. Анализ показателей стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям должен осуществляться на ранних этапах проектирования ЭА посредством проведения математического моделирования и виртуализации испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия при проектировании. Для анализа показателей стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям методом математического моделирования (виртуализации испытаний ЭКБ и ЭА на нестационарные тепловые воздействия) следует применять аттестованные программные средства, а при необходимости – аттестованные программно-аппаратные средства. Требования к программно-аппаратным средствам устанавливаются по согласованию с заказчиками Нормативные ссылки: ГОСТ 16962; ГОСТ 16962.1; ГОСТ 21964; ГОСТ 30630.0.0; ГОСТ 30630.2.1; ГОСТ Р 57700.37; ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70291 |  ГОСТ Р 70916-2023 Блоки сложно-функциональные. Термины и определения | 01.01.2024 | действует |
Название англ.: IP cores. Terms and definitions Область применения: Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий сложно-функциональных блоков, применяемых при разработке интегральных микросхем. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы (по отрасли микроэлектроники), входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ |  ГОСТ Р 70917-2023 Мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Метод испытаний для оценки эффективности систем рекуперативного торможения | 01.12.2023 | действует |
Название англ.: Electrically propelled mopeds and motorcycles. Test method for evaluating performance of regenerative braking systems Область применения: Настоящий стандарт распространяется на системы рекуперативного торможения электрических мопедов и мотоциклов, приводимых в движение тяговыми электродвигателями (ТЭД) с аккумуляторными батареями, и устанавливает метод испытаний для оценки эффективности. Эффективность системы рекуперативного торможения оценивают в рамках двух аспектов: во-первых, насколько система рекуперативного торможения может увеличить пробег мотоцикла или мопеда или снизить потребление энергии; во-вторых, насколько эффективна система ТЭД при работе в качестве генератора в режиме рекуперативного торможения Нормативные ссылки: ISO/TS 19466:2017, ISO 13064-1:2012;ISO 13064-2:2012;IEC 60034-1;IEC 60034-2-1 |  ГОСТ Р 70918-2023 Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Классификация и система условных обозначений | 01.03.2024 | действует |
Название англ.: Magnetically operated sealed contacts. Classification and system of designations Область применения: Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые герметизированные магнитоуправляемые контакты (далее – герконы), применяемые в радиоэлектронной аппаратуре, и устанавливает их классификацию и систему условных обозначений. Состав параметров и типовых характеристик герконов установлен в ГОСТ Р 70495. Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в разработке, производстве, эксплуатации герконов в соответствии с действующим законодательством Нормативные ссылки: ГОСТ 17499; ГОСТ Р 70495 |  ГОСТ Р 70919-2023 Система резьбовых механических соединений арматуры железобетонных конструкций атомных станций. Общие требования, оценка соответствия и идентификация | 01.10.2024 | действует |
Название англ.: System of mechanical threaded splices of steel reinforcing bars in reinforced concrete structures of nuclear power plants. General requirements, conformity assessment and identification Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе резьбовых механических соединений арматуры классов А400, А500, А600 по ГОСТ 34028–2016 (пункт 4.1) железобетонных конструкций атомных станций (далее – система МСА), а также общие правила к ее оценке соответствия и идентификации Нормативные ссылки: ГОСТ 12.2.003; ГОСТ 12.2.009; ГОСТ 7566-2018; ГОСТ 7599; ГОСТ 16504; ГОСТ 18981; ГОСТ 33530; ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 34227; ГОСТ 34278-2017; ГОСТ Р 53603; ГОСТ Р 54293-2020; ГОСТ Р 54431-2011; ГОСТ Р 58972; ГОСТ Р ИСО 6707-1; ГОСТ Р ИСО 9000; ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ Р ИСО 19443;СП 63.13330.2018 |  ГОСТ Р 70920-2023 Оценка соответствия. Схема сертификации арматуры трубопроводной из латуни | 01.10.2023 | действует |
Название англ.: Conformity assessment. Certification scheme for brass pipe fittings Область применения: Настоящий стандарт устанавливает схему сертификации и правила проведения работ по сертификации арматуры трубопроводной из латуни – кранов шаровых из латуни, включенных в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 46 [2] Нормативные ссылки: ГОСТ 24297; ГОСТ 31893;ГОСТ ISO/IEC 17000-2012; ГОСТ Р 51293; ГОСТ Р 53603-2020; ГОСТ Р 54293; ГОСТ Р 58972; ГОСТ Р 58973; ГОСТ Р 58984; ГОСТ Р 59553; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 |  ГОСТ Р 70921-2023 Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программной продукции (SQuaRE). Концепция требований к качеству | 30.01.2024 | действует |
Название англ.: Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Quality requirements framework Область применения: Настоящий стандарт обеспечивает основу для требований к качеству систем, программной продукции и данных, которая включает в себя концепцию требований к качеству, а также требования и рекомендации к процессам и методам для их выявления (см. приложение А), определения, использования и управления. Предполагаемыми пользователи настоящего стандарта являются, но не ограничиваются: - покупатели: оценивают, соответствует ли система/программная продукция/данные их запросам, т. е. соответствие ожидаемому качеству; - разработчики: разрабатывают, внедряют и тестируют систему/программную продукцию/данные, чтобы убедиться, что они соответствуют ожидаемому качеству; - тестировщики: проверяют и подтверждают, что система/программную продукцию/данные соответствуют ожидаемому качеству; - руководители проектов: планируют, контролируют и регулируют достижение ожидаемого качества; - независимые оценщики: оценивают систему/программную продукцию/данные в соответствии с объективными критериями Нормативные ссылки: ГОСТ Р 56921; ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25000; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25022; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040 | 1 . . . 4467 4468 4469 4470 4471 [4472] 4473 4474 4475 4476 4477 4478 . . . 5045 (50445 найдено)
|
|