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La mejor manera de medir el tamaño de los poros

La mejor manera de medir el tamaño de los poros, Total: 340 artículos.

En la clasificación estándar internacional, las clasificaciones involucradas en La mejor manera de medir el tamaño de los poros son: Organización y gestión de la empresa., Electricidad. Magnetismo. Mediciones eléctricas y magnéticas., Fotografía, Pilas y baterías galvánicas., Optoelectrónica. Equipo láser, Comunicaciones de fibra óptica., Materiales de construcción, Productos de la industria textil., Vehículos de carretera en general, Aplicaciones de imágenes de documentos, Química analítica, Microbiología, Equipo hospitalario, Refractarios, Interconexión de sistemas abiertos (OSI), Protección del medio ambiente, Alambres y cables eléctricos., Materiales para el refuerzo de composites., Componentes y accesorios para equipos de telecomunicaciones., Movimientos de tierras. Excavaciones. Construcción de cimientos. Obras subterráneas, Motos y ciclomotores, Calidad del suelo. Pedología, Tratamiento superficial y revestimiento., Aspectos, Cerámica, Medidas lineales y angulares., servicios postales, Ayudas para personas discapacitadas o discapacitadas, Fluidos aislantes, pruebas de metales, Medición del flujo de fluido., Pinturas y barnices, Componentes para equipos eléctricos., Radiocomunicaciones, Extracción y procesamiento de petróleo y gas natural., Ingeniería vial, Construcción hidráulica, Procesos de conformado de fabricación., Sistemas de telecomunicaciones, Paneles a base de madera, Ceras, materias bituminosas y otros productos petrolíferos, Vehículos eléctricos de carretera, Sistemas de conducción de agua externos., Materiales celulares, Máquinas, implementos y equipos agrícolas., Equipos eléctricos para trabajar en condiciones especiales., Sistemas de máquinas herramienta, Combustibles, Estructuras de edificios, Materiales semiconductores, Aparatos para el tratamiento de suelos., Equipo óptico, Metales no ferrosos, Llantas, Papel y cartón, Tabaco, productos del tabaco y equipos relacionados., Plástica, Artículos de arte y artesanía., Ingeniería de audio, vídeo y audiovisual., Metalurgia de polvos, Metrología y medición en general., Pruebas no destructivas, Protección contra explosiones, Tecnología de vacío, ingeniería civil en general, Biología. Botánica. Zoología.


Society of Automotive Engineers (SAE), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • SAE J4000-1999 Identificación y Medición de Mejores Prácticas en la Implementación de Operación Lean
  • SAE IAMTS0001-202104 Mejores prácticas de IAMTS para un enfoque integral para la validación de cadenas de herramientas de prueba virtuales
  • SAE J322-2022 Materiales internos no metálicos: método de prueba para determinar la resistencia a las manchas causadas por gas sulfuro de hidrógeno
  • SAE J1971-2000 Torsión del sello de labio radial: método de medición y resultados

SAE - SAE International, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • SAE J4000-2021 Identificación y Medición de Mejores Prácticas en la Implementación de Operación Lean
  • SAE J1971-1989 Par de apriete del sello de labio radial: método de medición y resultados@Práctica recomendada
  • SAE J1971-2002 Método y resultados de medición del par del sello de labio radial

Danish Standards Foundation, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

Association Francaise de Normalisation, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • CWA 16373:2011 Enfoque de mejores prácticas para mediciones de inducción electromagnética (EMI) de la superficie cercana
  • NF EN 60793-1-43:2015 Fibras ópticas - Parte 1-43: métodos de medición y procedimientos de prueba - Medición de la apertura numérica
  • NF EN 61341:2012 Método para medir la intensidad en el eje del haz y el ángulo (o ángulos) de apertura de lámparas reflectoras.
  • NF C93-840-1-43*NF EN 60793-1-43:2015 Fibras ópticas. Parte 1-43: métodos de medición y procedimientos de prueba. Medición de apertura numérica.
  • NF C93-840-1-43:2002 Fibras ópticas - Parte 1-43: métodos de medición y procedimientos de prueba - Apertura numérica.
  • NF EN 61300-3-46:2011 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Métodos fundamentales de prueba y medición. Parte 3-46: medición. Diámetro del orificio para pasador guía en casquillos MT.
  • NF E81-010:2012 Corte y estampado - Rebabas en piezas metálicas troqueladas o perforadas - Altura máxima de rebaba permitida y método de medición.
  • NF E81-010:1990 Punzonado y estampado. Rebabas en piezas metálicas troqueladas o perforadas. Altura máxima permitida de rebabas y método de medición.
  • NF EN 61300-3-36:2000 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Métodos fundamentales de prueba y medición - Parte 3-36: exámenes y mediciones - Métodos de medición de los diámetros interior y exterior de los casquillos del conector para...
  • NF T60-124:1959 Petróleos y derivados. Contenido de aceite de parafinas y ceras de petróleo. Método de medición del diámetro equivalente de poros de filtros rígidos.
  • NF E22-325-4:2007 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 4: rodamientos de rodillos cilíndricos radiales con agujero cilíndrico y superficie exterior.
  • NF E22-325-4*NF ISO 15242-4:2017 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 4: rodamientos de rodillos cilíndricos radiales con agujero cilíndrico y superficie exterior.
  • NF E11-099:2021 Instrumentos de medición de longitud - Micrómetros de interiores con 3 husillos - Especificaciones - Métodos de prueba
  • NF EN IEC 60665:2019 Aireadores y reguladores de CA para aplicaciones domésticas y similares: métodos para medir la aptitud para el funcionamiento
  • NF T51-811*NF EN ISO 14853:2017 Plásticos - Determinación de la biodegradación anaeróbica final de materiales plásticos en un sistema acuoso - Método por medición de la producción de biogás
  • NF ISO 2971:2013 Cigarrillos y barras de filtro. Determinación del diámetro nominal. Método mediante un instrumento de medición óptico sin contacto.

Professional Standard - Machinery, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • JB/T 8248.2-1999 Método de medición de la apertura efectiva y la apertura relativa de las lentes de las cámaras.
  • JB/T 3573-2004 Rodamientos-Métodos para la medición del juego radial interno.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • KS B 5409-2013(2018) ¿Lentes fotográficas?Métodos para medir la apertura efectiva, el número F y la apertura relativa
  • KS L 5118-2017 Método de prueba estándar para SO 3 óptimo en cemento Portland
  • KS X ISO 6342-2007(2022) Micrografía-Tarjetas de apertura-Método de medición del espesor del área de acumulación
  • KS K 6323-2017 Textiles: método de prueba para evaluar la apariencia de suavidad de las costuras en telas utilizando aparatos de medición tridimensionales.
  • KS X ISO 6342-2007(2017) Micrografía-Tarjetas de apertura-Método de medición del espesor del área de acumulación
  • KS K 0751-1998 MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE APERTURA APARENTE (AOS) DEL GEOTEXTIL
  • KS X ISO/IEC 14395:2013 Tecnología de la información-Métodos de prueba para medir la conformidad con las interfaces de lenguaje C de los servicios de directorio-Enlace para la interfaz de programa de aplicación (API)
  • KS R 1012-1986 Método de prueba de velocidad máxima de automóviles
  • KS R ISO 7117:2003 Motos-Medición de velocidad máxima
  • KS R ISO 7117:2014 Motocicletas. Método de medición para determinar la velocidad máxima.
  • KS D 8542-2005 Método estándar para medir la porosidad de recubrimientos por pulverización térmica.
  • KS R ISO 7116:2012 Ciclomotores-Método de medición para determinar la velocidad máxima
  • KS R ISO 7117-2014(2019) Motocicletas. Método de medición para determinar la velocidad máxima.
  • KS R ISO 7116-2012(2022) Ciclomotores-Método de medición para determinar la velocidad máxima
  • KS B 5640-2001(2016) Método de prueba del caudalímetro ultrasónico de trayectorias múltiples.
  • KS X ISO/IEC 14366:2013 Tecnología de la información-Métodos de prueba para medir la conformidad con las interfaces de lenguaje C de manipulación de datos abstractos de interconexión de sistemas abiertos (OSI)-Enlace para la interfaz de programa de aplicación (API)
  • KS F 2493-2007 Método de prueba estándar de prueba de escurrimiento de aglutinante para mezclas asfálticas porosas
  • KS D 8542-2015 Método estándar para medir la porosidad de recubrimientos por pulverización térmica.
  • KS F 2412-1990(2010) Método de prueba para medir la longitud de núcleos de hormigón perforados.
  • KS D 8542-2015(2020) Método estándar para medir la porosidad de recubrimientos por pulverización térmica.
  • KS B ISO 4291-2014(2019) Métodos para evaluar la desviación de la redondez. Medición de variaciones de radio.
  • KS X ISO/IEC 14367:2013 Tecnología de la información-Métodos de prueba para medir la conformidad con las interfaces de lenguaje C de mensajería electrónica basadas en MHS-Enlace para la interfaz de programa de aplicación (API)
  • KS B 9703-2008 Medición de las dimensiones de giro de maquinaria de construcción con ruedas.
  • KS R 1136-2001(2016) Método de medición de aceleración y velocidad máxima de vehículos eléctricos.
  • KS F 2102-2018 Método de prueba estándar para medir la presión del agua intersticial en suelos.
  • KS C IEC 60793-1-45-2003(2018) Fibra óptica Parte 1-45: Método de medición del diámetro del campo modal y procedimiento de prueba
  • KS F 2366-2010 Método de prueba estándar para la gravedad específica máxima teórica de mezclas asfálticas.
  • KS H ISO 2971:2008 Cigarrillos y varillas de filtro-Determinación del diámetro nominal-Método mediante un aparato de medición por rayo láser
  • KS H ISO 2971:2013 Cigarrillos y barras de filtro - Determinación del diámetro nominal - Método mediante un aparato de medición por rayo láser
  • KS H ISO 2971-2013(2018) Cigarrillos y barras de filtro - Determinación del diámetro nominal - Método mediante un aparato de medición por rayo láser
  • KS T ISO 14853-2012(2022) Plásticos ― Determinación de la biodegradabilidad anaeróbica última en un sistema acuoso ― Método por medición de biogás

KR-KS, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • KS B 5409-2023 Métodos para medir la apertura efectiva, el número F y la apertura relativa de lentes fotográficos.
  • KS F 2102-2018(2023) Método de prueba estándar para medir la presión del agua intersticial en suelos.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • JIS B 7095:1997 Lentes fotográficas: métodos para medir la apertura efectiva, el número F y la apertura relativa
  • JIS R 1671:2006 Método de prueba para la permeabilidad al agua y el diámetro hidráulico equivalente de cerámicas finas porosas.
  • JIS Z 8834:2016 Método para determinar la energía mínima de ignición de mezclas de polvo y aire.
  • JIS B 7071-1:2015 Método de medición del índice de refracción del vidrio óptico. Parte 1: Método de desviación mínima.
  • JIS H 7503:2003 Método para medir la fracción de volumen de la cavidad de materiales metálicos deformados superplásticamente.

Professional Standard - Electron, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • SJ/T 10171.10-1991 Determinación del diámetro máximo de poro en el separador. Método de prueba de burbujas.
  • SJ 1873-1981 Métodos de medición para la corriente de trabajo óptima de dispositivos láser de gas.
  • SJ 2667-1986 Métodos de medición de apertura numérica de fibras y cables ópticos.
  • SJ/T 11206-1999 Método de medición de núcleos de doble y multiapertura hechos de óxidos magnéticos.

未注明发布机构, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • DIN EN ISO 3741:2001 Acústica Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes sonoras a partir de mediciones de la presión acústica mediante métodos de cámara de reverberación con precisión de clase 1
  • BS 3321:1986(1999) Método para medir el tamaño de poro equivalente de los tejidos (prueba de presión de burbuja)
  • BS 7591-1:1992(1999) Porosidad y distribución del tamaño de los poros de los materiales. Parte 1: Método de evaluación mediante porosimetría de mercurio.
  • BS 1902-3.16:1990(2011) Métodos de ensayo Materiales refractarios. Parte 3: Propiedades generales y de textura. Sección 3.16 Determinación de la distribución del tamaño de los poros (método 1902 - 316).
  • BS 4443-1:1988(2000) Métodos de prueba para materiales celulares flexibles. Parte 1: Método 4. Medición del recuento de células.
  • BS EN ISO 14853:2017(2018) Plásticos – Determinación de la biodegradación anaeróbica final de materiales plásticos en un sistema acuoso – Método por medición de la producción de biogás

Indonesia Standards, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • SNI 08-4418-1997 Método de prueba para el tamaño de poro del geotextil.
  • SNI 01-7142-2005 Métodos de prueba del contenido de formaldehído en paneles de madera mediante perforadores.
  • SNI 03-6720.2-2002 Goetextiles - Parte 2: Manual de permeabilidad de geotextiles y diámetro de hueco como filtro y transición en presas llenas

International Electrotechnical Commission (IEC), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • IEC 60793-1-43:2015 Fibras ópticas - Parte 1-43: Métodos de medición - Medición de apertura numérica
  • IEC 60793-1-43:2001 Fibras ópticas - Parte 1-43: Métodos de medición y procedimientos de prueba; Apertura numérica

American Society for Testing and Materials (ASTM), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • ASTM C563-03 Método de prueba estándar para SO3 óptimo en cemento hidráulico utilizando resistencia a la compresión de 24 h
  • ASTM E128-99(2005) Método de prueba estándar para diámetro máximo de poro y permeabilidad de filtros porosos rígidos para uso en laboratorio
  • ASTM E128-99(2019) Método de prueba estándar para diámetro máximo de poro y permeabilidad de filtros porosos rígidos para uso en laboratorio
  • ASTM E128-99(2011) Método de prueba estándar para diámetro máximo de poro y permeabilidad de filtros porosos rígidos para uso en laboratorio
  • ASTM D7864/D7864M-15 Método de prueba estándar para determinar el módulo de estabilidad de apertura de geomallas
  • ASTM C563-15 Método de prueba estándar para la aproximación del SO3 óptimo en cemento hidráulico utilizando resistencia a la compresión
  • ASTM D7864/D7864M-15(2023) Método de prueba estándar para determinar el módulo de estabilidad de apertura de geomallas
  • ASTM C563-13 Método de prueba estándar para la aproximación del SO3 óptimo en cemento hidráulico utilizando resistencia a la compresión
  • ASTM F316-03(2019) Métodos de prueba estándar para las características del tamaño de poro de filtros de membrana mediante prueba de punto de burbuja y flujo medio de poros
  • ASTM D8490-23a Método de prueba estándar para determinar las características del tamaño de poro de los geotextiles mediante un método óptico
  • ASTM E1294-89(1999) Método de prueba estándar para las características del tamaño de poro de filtros de membrana utilizando porosímetro líquido automatizado
  • ASTM D4971-02 Método de prueba estándar para determinar el módulo de deformación in situ de la roca utilizando el gato de pozo de 76 mm (3 pulgadas) con carga diametral
  • ASTM D4971-02(2006) Método de prueba estándar para determinar el módulo de deformación in situ de la roca utilizando el gato de pozo de 76 mm (3 pulgadas) con carga diametral
  • ASTM D4971-08 Método de prueba estándar para determinar el módulo de deformación in situ de la roca utilizando un gato de pozo de 76 mm (3 pulgadas) con carga diametral
  • ASTM F205-94(2005) Método de prueba estándar para medir el diámetro de un alambre fino mediante pesaje
  • ASTM F205-94(2015) Método de prueba estándar para medir el diámetro de un alambre fino mediante pesaje
  • ASTM F205-94(2020) Método de prueba estándar para medir el diámetro de un alambre fino mediante pesaje
  • ASTM D4971-89(1998) Método de prueba estándar para determinar el módulo de deformación in situ de la roca utilizando el gato de pozo de 76 mm (3 pulgadas) con carga diametral
  • ASTM F205-94(2010)e1 Método de prueba estándar para medir el diámetro de un alambre fino mediante pesaje
  • ASTM E1182-93(1998) Método de prueba estándar para medir el espesor de la capa superficial mediante sección radial
  • ASTM E1037-15 Método de prueba estándar para medir la distribución del tamaño de partículas de RDF-5
  • ASTM D4971-16 Método de prueba estándar para determinar el módulo de deformación in situ de la roca utilizando un gato de pozo de 76 mm (3 pulgadas) con carga diametral
  • ASTM D5716-95(2000) Método de prueba estándar para medir la tasa de descarga del pozo mediante vertedero de orificio circular
  • ASTM D5716/D5716M-20 Método de prueba estándar para medir la tasa de descarga del pozo mediante vertedero de orificio circular
  • ASTM D5716-95(2006) Método de prueba estándar para medir la tasa de descarga del pozo mediante vertedero de orificio circular
  • ASTM D6767-21 Método de prueba estándar para las características del tamaño de poro de geotextiles mediante prueba de flujo capilar
  • ASTM D6767-20a Método de prueba estándar para las características del tamaño de poro de geotextiles mediante prueba de flujo capilar
  • ASTM D6767-20 Método de prueba estándar para las características del tamaño de poro de geotextiles mediante prueba de flujo capilar
  • ASTM D6767-16 Método de prueba estándar para las características del tamaño de poro de geotextiles mediante prueba de flujo capilar
  • ASTM E1399-97(2000) Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM E1399/E1399M-97(2017) Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM E1399/E1399M-97(2022) Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM E1399/E1399M-97(2013)e1 Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM F81-00 Método de prueba estándar para medir la variación de la resistividad radial en obleas de silicio
  • ASTM D4623-02 Método de prueba estándar para la determinación de la tensión in situ en un macizo rocoso mediante el método de sobreperforación: medidor de deformación de pozo USBM
  • ASTM D4623-96 Método de prueba estándar para la determinación de la tensión in situ en un macizo rocoso mediante el método de sobreperforación: medidor de deformación de pozo USBM
  • ASTM D4623-16 Método de prueba estándar para la determinación de la tensión in situ en el macizo rocoso mediante el método de sobreperforación—Medidor de deformación de pozo de tres componentes
  • ASTM F1410-98(2006) Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F1410-98 Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM D5716/D5716M-15 Método de prueba estándar para medir la tasa de descarga del pozo mediante vertedero de orificio circular
  • ASTM D6995-05 Método de prueba estándar para determinar el VMA de campo basado en la gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)
  • ASTM F1326-96 Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM E1399-97(2005) Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM E1399-97(2009) Método de prueba estándar para movimiento cíclico y medición de los anchos mínimo y máximo de juntas de sistemas de juntas arquitectónicas
  • ASTM F1410-98(2003) Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F1326-02(2016) Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM D6801-02a Método de prueba estándar para medir la temperatura máxima de calentamiento espontáneo de materiales artísticos
  • ASTM D6801-02 Método de prueba estándar para medir la temperatura máxima de calentamiento espontáneo de materiales artísticos
  • ASTM F1326-02(2022) Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM D7743-12 Método de prueba estándar para medir las velocidades mínimas de fluidización de polvos de flujo libre
  • ASTM D732-02 Método de prueba estándar para la resistencia al corte de plásticos mediante herramienta de punzonado
  • ASTM D732-99 Método de prueba estándar para la resistencia al corte de plásticos mediante herramienta de punzonado
  • ASTM F316-03 Métodos de prueba estándar para las características del tamaño de poro de filtros de membrana mediante prueba de punto de burbuja y flujo medio de poros
  • ASTM C563-96 Método de prueba estándar para SO3 óptimo en cemento hidráulico utilizando resistencia a la compresión de 24 h
  • ASTM C563-16 Guía estándar para la aproximación del SO3 óptimo en cemento hidráulico utilizando resistencia a la compresión
  • ASTM E1165-04 Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-92(1996)E1 Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-92(2002) Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-12(2017) Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-20 Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-04(2010) Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM E1165-12 Método de prueba estándar para la medición de puntos focales de tubos de rayos X industriales mediante imágenes estenopeicas
  • ASTM F1326-02(2006) Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F1326-02 Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F1326-02(2011) Método de prueba estándar para medir el volumen seco máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM E2019-03(2019) Método de prueba estándar para la energía mínima de ignición de una nube de polvo en el aire
  • ASTM E1182-01 Método de prueba estándar para medir el espesor de la capa superficial mediante sección radial (retirado en 2002)
  • ASTM D3793-06 Método de prueba estándar para la coalescencia a baja temperatura de películas de pintura de látex mediante medición de porosidad
  • ASTM F1410-98(2016) Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F16-67(2006) Métodos de prueba estándar para medir el diámetro o el espesor de cables y cintas para lámparas y dispositivos electrónicos
  • ASTM F16-12(2017) Métodos de prueba estándar para medir el diámetro o el espesor de cables y cintas para lámparas y dispositivos electrónicos
  • ASTM F1410-98(2011) Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias
  • ASTM F1410-98(2022) Método de prueba estándar para medir el volumen húmedo funcional máximo de aspiradoras utilitarias

ESDU - Engineering Sciences Data Unit, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • CFD-BPG 11010-2011 Directrices de mejores prácticas de CFD para modelar pérdidas de presión y características de flujo en placas de orificio cuadradas y con bordes de cuchillo
  • DWN CFD-BPG 11010-2011 Directrices de mejores prácticas de CFD para modelar pérdidas de presión y características de flujo en placas de orificio de borde cuadrado (Número 2)
  • ESDU 94016-1994 Ejemplos de optimización de trayectorias de vuelo utilizando un método de búsqueda de gradiente multivariado. Anexo A: variación de los parámetros óptimos del perfil de vuelo con alcance.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • GB/T 12540-2009 Diámetro mínimo del círculo de giro, diámetro mínimo del círculo de giro y método de prueba de valor exterior para vehículos de motor
  • GB/T 12540-2009 Método de medición del diámetro mínimo de giro, diámetro mínimo del círculo de giro y valor de oscilación de los automóviles
  • GB/T 32361-2015 Métodos de prueba para las propiedades del tamaño de poro de filtros de membrana. Prueba de punto de burbuja y flujo medio de poros
  • GB/T 26826-2011 Medición del diámetro de nanotubos de carbono.
  • GB/T 25769-2010 Rodamientos. Métodos de medición del juego interno radial.
  • GB/T 7235-1987 Métodos para la evaluación de la desviación de la redondez. Medición de variaciones de radio.
  • GB/T 11073-1989
  • GB/T 11073-2007 Método estándar para medir la variación de la resistividad radial en rodajas de silicio
  • GB/T 15972.43-2008 Especificaciones para métodos de prueba de fibra óptica. Parte 43: Métodos de medición y procedimientos de prueba para la transmisión y características ópticas. Apertura numérica
  • GB/T 7235-2004 Especificaciones geométricas de productos (GPS) Métodos para la evaluación de la desviación de la redondez Medición de variaciones de radio
  • GB/T 25753.1-2010 Tecnología de vacío. Bomba de vacío Roots. Medición de las características de rendimiento. Parte 1: Medición de la presión diferencial máxima tolerable.
  • GB/T 3260.5-2013 Métodos de análisis químico del estaño. Parte 5: Determinación del contenido de antimonio. Método fotométrico del verde de malaquita.

British Standards Institution (BSI), La mejor manera de medir el tamaño de los poros

  • BS 3321:1986 Método para medir el tamaño de poro equivalente de los tejidos (prueba de presión de burbuja)
  • BS EN 60793-1-43:2015 Cambios rastreados. Fibra óptica. Métodos de medición y procedimientos de prueba. Medición de apertura numérica
  • BS EN 60793-1-43:2002 Fibras ópticas - Métodos de medición y procedimientos de prueba - Apertura numérica
  • BS ISO 11698-1:2000 Micrografía. Métodos de medición de la calidad de la imagen producida por escáneres de tarjetas de apertura. Características de las imágenes de prueba.
  • BS ISO 7116:2011 Ciclomotores. Método de medición para determinar la velocidad máxima.
  • BS ISO 7117:2010 Motocicletas: método de medición para determinar la velocidad máxima
  • BS ISO 15242-4:2007 Rodamientos - Métodos de medición de vibraciones - Rodamientos radiales de rodillos cilíndricos con agujero cilíndrico y superficie exterior
  • BS EN 60835-3-13:1997 Métodos de medición para equipos utilizados en sistemas digitales de transmisión de radio por microondas. Mediciones en estaciones terrenas de satélite. sistemas VSAT
  • BS EN 61300-3-27:1997 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Procedimientos básicos de prueba y medición. Exámenes y mediciones. Método de medición para la ubicación del orificio de un conector multivía. Sección 27: Método de medición para la ubicación del orificio...
  • BS 6740:1987 Método para determinar desviaciones de la redondez midiendo variaciones de radio.
  • PD CEN/TS 17693-1:2021 Movimientos de tierra. Pruebas de tratamiento de suelos. Prueba de pH para determinar el requerimiento de cal de los suelos para su estabilización (Punto de fijación de cal LFP, Modificación óptima de cal LMO)
  • BS DD CEN/TS 15149-1:2006 Biocombustibles sólidos - Métodos para la determinación de la distribución del tamaño de partículas - Método de tamiz oscilante utilizando aberturas de tamiz de 3, 15 mm y superiores
  • BS 6712-1:1995 Medición de la higroexpansividad del papel y cartón. Método para la medición de la higroexpansividad hasta una humedad relativa máxima del 68%
  • BS 6712-2:1991 Medición de la higroexpansividad del papel y cartón. Método para medir la higroexpansividad hasta una humedad relativa máxima del 86%
  • BS ISO 4768:2023 Método de medición de la actividad antibiopelícula en plástico y otras superficies no porosas.
  • BS ISO 11698-1:2001 Micrografía - Métodos de medición de la calidad de la imagen producida por escáneres de tarjetas de apertura - Características de las imágenes de prueba
  • BS EN 15149-1:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución del tamaño de partículas. Método de criba oscilante con aberturas de tamiz de 1 mm o más
  • BS EN 15149-2:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución del tamaño de partículas. Método de criba vibratoria utilizando aberturas de tamiz de 3,15 mm o menos
  • BS ISO 24421:2023 Biotecnología. Requisitos mínimos para mediciones de señales ópticas en métodos fotométricos para muestras biológicas.

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  • GOST 31634-2012 Cigarrillos y barras de filtro. Determinación del diámetro nominal. Método que utiliza un aparato de medición de rayo láser.
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  • AS 2360.1.2:1993 Medición de caudal de fluido en conductos cerrados - Métodos de diferencia de presión - Medición mediante placas de orificio o boquillas - Conductos con diámetros inferiores a 50 mm
  • AS 2360.1.1:1993 Medición de caudal de fluido en conductos cerrados - Métodos de diferencia de presión - Medición mediante placas de orificio, boquillas o tubos Venturi - Conductos con diámetros desde 50 mm hasta 1200 mm
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  • GOST 26954-2019 Maquinaria móvil agrícola. Método para determinar la tensión normal máxima en el suelo.
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  • ANSI/TIA/EIA 455-168A-1992 Medición de la dispersión cromática de fibras ópticas monomodo y de índice graduado multimodo mediante medición de retardo de grupo espectral: método de apertura variable en campo lejano
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  • ISO 7116:1981 Vehiculos de carretera; Método de medición de la velocidad máxima de los ciclomotores.
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  • 15242-2-2012 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 2: Rodamientos radiales de bolas con agujero cilíndrico y superficie exterior.
  • 15242-2-2016 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 2: Rodamientos radiales de bolas con agujero cilíndrico y superficie exterior.
  • 15242-4-2018 Rodamientos - Métodos de medición de vibraciones - Parte 4: Rodamientos de rodillos cilíndricos radiales con orificio cilíndrico y superficie exterior

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  • DIN EN 13724 Berichtigung 1:2016-08 Servicios postales - Aberturas para buzones y placas de correspondencia privados - Requisitos y métodos de prueba; Versión alemana EN 13724:2013, corrección de errores según DIN EN 13724:2013-07; Versión alemana EN 13724:2013/AC:2016
  • DIN 66134:1998-02 Determinación de la distribución del tamaño de poro y del área superficial específica de sólidos mesoporosos mediante sorción de nitrógeno - Método de Barrett, Joyner y Halenda (BJH)
  • DIN 332-8:1979 Orificios centrales 90, forma S; dimensiones, proceso de determinación
  • DIN ISO 15242-2:2018 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 2: Rodamientos radiales de bolas con agujero cilíndrico y superficie exterior (ISO 15242-2:2015)
  • DIN ISO 2971:2004 Cigarrillos y varillas de filtro. Determinación del diámetro nominal. Método mediante un aparato de medición por rayo láser (ISO 2971:1998).
  • DIN EN 60793-1-43:2015 Fibras ópticas. Parte 1-43: Métodos de medición y procedimientos de prueba. Medición de apertura numérica (IEC 60793-1-43:2015); Versión alemana EN 60793-1-43:2015
  • DIN EN 60793-1-43:2002 Fibras ópticas - Parte 1-43: Métodos de medición y procedimientos de prueba; Apertura numérica (IEC 60793-1-43:2001); Versión alemana EN 60793-1-43:2002
  • DIN ISO 15242-3:2019 Rodamientos. Métodos de medición de vibraciones. Parte 3: Rodamientos radiales a rótula y de rodillos cónicos con agujero cilíndrico y superficie exterior (ISO 15242-3:2017)
  • DIN ETS 300456:1996-06 Estaciones y sistemas terrestres de satélite (SES): métodos de prueba para terminales de muy pequeña apertura (VSAT) que funcionan en las bandas de frecuencia de 11/12/14 GHz; Versión en inglés ETS 300456:1995
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  • UNE 26435:1993 VEHICULOS DE CARRETERA. MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD MÁXIMA DE LOS CICLOMOTORES.
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  • ITU-R SM.1268-2-2011 Método de medición de la desviación máxima de frecuencia de las emisiones de radiodifusión de FM en estaciones de vigilancia
  • ITU-R SM.1268-2 FRENCH-2011 Método de medición de la desviación máxima de frecuencia de las emisiones de radiodifusión de FM en estaciones de vigilancia
  • ITU-R SM.1268-2 SPANISH-2011 Método de medición de la desviación máxima de frecuencia de las emisiones de radiodifusión de FM en estaciones de vigilancia
  • ITU-R SM.1268-1 FRENCH-1999 MÉTODO PARA MEDIR LA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA MÁXIMA DE LAS EMISIONES DE TRANSMISIÓN DE FM EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO MÉTODO ?UTILISER PAR LES STATION DE CONTRÉDES DES 蒑ISSIONS POUR MESULER L'EXCURSION MAXIMALE DE FR蒕UENCE DES 蒑ISSIONS DE RADIODIFFUSION MF

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  • ONORM ISO 4291:1988 Métodos para evaluar la desviación de la redondez; medición de variaciones de radio
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  • T 252-2009 Método estándar de prueba para mediciones de presiones intersticiales en suelos
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  • T 148-2007 Método estándar de prueba para medir la longitud de núcleos de hormigón perforados
  • T 148-2015 Método estándar de prueba para medir la longitud de núcleos de hormigón perforados
  • T 252-1984 Método estándar de prueba para mediciones de presiones intersticiales en suelos (decimoctava edición)
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  • IEEE P1588a/D3.4, April 2023 Borrador del estándar IEEE para un protocolo de sincronización de reloj de precisión para sistemas de control y medición en red Enmienda: Mejoras en el protocolo de tiempo de precisión (PTP) para los mejores mecanismos del algoritmo de reloj maestro (BMCA)

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ETSI - European Telecommunications Standards Institute, La mejor manera de medir el tamaño de los poros

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