ZH

EN

ES

Как использовать коэффициент линейного расширения

Как использовать коэффициент линейного расширения, Всего: 39 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Как использовать коэффициент линейного расширения, являются: Обработка поверхности и покрытие, Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели, Механические испытания, Стекло, Пластмассы, Строительные материалы, Земляные работы. Раскопки. Строительство фундамента. Подземные работы, Продукция химической промышленности, Полупроводниковые приборы, Электромеханические компоненты электронного и телекоммуникационного оборудования, Полупроводниковые материалы.


Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • JIS H 8455:2010 Метод определения коэффициента линейного расширения термобарьерных покрытий
  • JIS R 3251:1995 Метод измерения коэффициента линейного теплового расширения стекла с низким коэффициентом расширения методом лазерной интерферометрии
  • JIS K 7197:1991 Метод определения коэффициента линейного термического расширения пластмасс методом термомеханического анализа

American Society for Testing and Materials (ASTM), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • ASTM E228-06 Стандартный метод испытаний линейного теплового расширения твердых материалов с помощью дилатометра с толкателем
  • ASTM D696-08e1 Стандартный метод определения коэффициента линейного теплового расширения пластмасс при температуре от минус 30°C до 30°C с использованием дилатометра из стеклооксида кремния
  • ASTM D696-16 Стандартный метод определения коэффициента линейного теплового расширения пластмасс в диапазоне температур от &x2212;30&xb0;C до 30&xb0;C с использованием дилатометра из стеклооксида кремния
  • ASTM D5335-14 Стандартный метод определения линейного коэффициента теплового расширения горных пород с использованием приклеенных тензорезисторов электрического сопротивления
  • ASTM D5335-04 Стандартный метод определения линейного коэффициента теплового расширения горных пород с использованием приклеенных тензорезисторов электрического сопротивления
  • ASTM D5335-99 Стандартный метод определения линейного коэффициента теплового расширения горных пород с использованием приклеенных тензорезисторов электрического сопротивления
  • ASTM D5335-08 Стандартный метод определения линейного коэффициента теплового расширения горных пород с использованием приклеенных тензорезисторов электрического сопротивления

YU-JUS, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • JUS B.D8.052-1983 Керамическая плитка. Определение коэффициента линейного термического расширения плитки специального назначения

Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • GJB/J 5128-2002 Спецификация эталонных материалов по теплопроводности, теплоемкости и коэффициенту линейного расширения для использования во взрывчатых веществах

International Organization for Standardization (ISO), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • ISO 23766:2022 Изделия теплоизоляционные для промышленных установок. Определение коэффициента линейного теплового расширения при температурах ниже комнатной.
  • ISO 14420:2005 Углеродистые продукты для производства алюминия. Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия. Определение коэффициента линейного теплового расширения.
  • ISO 14420:2020 Углеродистые продукты для производства алюминия. Аноды обожженные и фасонные углеродные изделия. Определение коэффициента линейного термического расширения.

North Atlantic Treaty Organization Standards Agency, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • STANAG 4525-2001 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ (ТМА)

RU-GOST R, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • GOST R ISO 14420-2014 Углеродистые материалы, используемые в производстве алюминия. Предварительно обожженные аноды и фасонные углеродные изделия. Определение коэффициента линейного теплового расширения

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • KS M ISO 14420:2011 Углеродистые продукты для производства алюминия-Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия-Определение коэффициента линейного термического расширения
  • KS M ISO 14420:2016 Углеродистые продукты для производства алюминия-Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия-Определение коэффициента линейного теплового расширения
  • KS M ISO 14420:2021 Углеродистые продукты для производства алюминия — Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия — Определение коэффициента линейного теплового расширения.

British Standards Institution (BSI), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • BS ISO 14420:2005 Углеродистые продукты для производства алюминия. Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия. Определение коэффициента линейного теплового расширения.
  • BS ISO 14420:2020 Отслеживаемые изменения. Углеродистые продукты для производства алюминия. Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия. Определение коэффициента линейного теплового расширения
  • BS ISO 23766:2022 Теплоизоляционные изделия для промышленных объектов. Определение коэффициента линейного теплового расширения при температуре ниже комнатной
  • 21/30390825 DC BS ISO 23766. Изделия теплоизоляционные для промышленных установок. Определение коэффициента линейного теплового расширения при температуре ниже комнатной
  • BS 6319-12:1992 Испытание смоляных и полимерно-цементных композиций для использования в строительстве. Методы измерения неограниченной линейной усадки и коэффициента теплового расширения.
  • BS EN 62047-11:2013 Полупроводниковые приборы. Микроэлектромеханические устройства. Метод определения коэффициентов линейного теплового расширения отдельно стоящих материалов для микроэлектромеханических систем

KR-KS, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • KS M ISO 14420-2016 Углеродистые продукты для производства алюминия-Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия-Определение коэффициента линейного теплового расширения
  • KS M ISO 14420-2021 Углеродистые продукты для производства алюминия — Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия — Определение коэффициента линейного теплового расширения.

Association Francaise de Normalisation, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • NF T70-313:2014 Энергетические материалы для обороны. Физико-химический анализ и свойства. Коэффициент линейного теплового расширения прямым измерением.
  • NF T70-313:1995 Энергетические материалы для обороны. Физико-химический анализ и свойства. Коэффициент линейного теплового расширения прямым измерением.
  • NF C96-050-11*NF EN 62047-11:2014 Полупроводниковые приборы. Микроэлектромеханические устройства. Часть 11. Метод определения коэффициентов линейного теплового расширения отдельных материалов для микроэлектромеханических систем.

Danish Standards Foundation, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • DS/EN 62047-11:2013 Полупроводниковые приборы. Микроэлектромеханические устройства. Часть 11. Метод определения коэффициентов линейного теплового расширения отдельных материалов для микроэлектромеханических систем.

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • EN 62047-11:2013 Полупроводниковые приборы. Микроэлектромеханические устройства. Часть 11. Метод определения коэффициентов линейного теплового расширения отдельных материалов для микроэлектромеханических систем.

GM North America, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • GM GMP.E/P.062-2011 Полиолефиновый сплав — 15 % минерального наполнения, модуль упругости при изгибе 550 МПа, низкий CLTE (выпуск 4; не использовать в новых программах; без замены)
  • GM GMP.E/P.051-2011 Полиолефиновый сплав — устойчивый к атмосферным воздействиям, 15% минерального наполнения, модуль упругости при изгибе 550 МПа, низкий CLTE (проблема 2; не использовать в новых программах; без замены)
  • GM GMP.E/P.068-2011 Полиолефиновый сплав — устойчивый к атмосферным воздействиям, 25% наполнения стеклом и минералами, модуль упругости при изгибе 1200 МПа, низкий CLTE (проблема 2; не использовать в новых программах; без замены)

未注明发布机构, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • BS 6319-12:1992(1999) Испытание композиций смол и полимеров/цементов для использования в строительстве. Часть 12. Методы измерения неограниченной линейной усадки и коэффициента теплового расширения.

International Electrotechnical Commission (IEC), Как использовать коэффициент линейного расширения

  • IEC 62047-11:2013 Полупроводниковые приборы. Микроэлектромеханические устройства. Часть 11. Метод определения коэффициентов линейного теплового расширения отдельных материалов для микроэлектромеханических систем.

(U.S.) Ford Automotive Standards, Как использовать коэффициент линейного расширения

  • FORD WSS-M4D873-B3-2011 ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ЭЛАСТОМЕР (ТПО), С 20% МИНЕРАЛЬНЫМИ НАПОЛНЕНИЯМИ, ВЫСОКИЙ УДАР, НИЗКАЯ КЛТР, ЛИТЬЕВОЙ СОСТАВ, ТОЛЬКО ЦВЕТ ДЛЯ ФОРМОВКИ, ВНЕШНИЙ ВИД ***ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.