ГОСТ Р 54430-2011
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Номенклатура. Методы определения и нормирования значений
Metal-working and woodworking equipment. Energy efficiency indicators. Nomenclature. Methods for determining the values and valuations
ОКС 25.080
25.120
79.120
Дата введения 2012-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков" (ОАО "ЭНИМС"), техническим комитетом по стандартизации ТК 70 "Станки"
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2011 г. N 366-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.
6 В настоящем стандарте реализованы нормы и требования:
- Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона "О техническом регулировании";
- Указа Президента РФ от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Технического регламента "О безопасности машин и оборудования" (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753)
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Для преодоления барьеров, сдерживающих развитие энергоэффективности и энергосбережения в Российской Федерации, принят ряд федеральных законов, Указ Президента РФ, постановления Правительства РФ, которые содержат требования и нормы, направленные на повышение энергоэффективности российской экономики. Среди мер, реализующих эти требования, важное место занимает разработка современной нормативной базы. Ранее были выпущены стандарты по энергосбережению, содержащие общие положения по составу показателей энергоэффективности (ГОСТ Р 51541, ГОСТ Р 51380, ГОСТ Р 51387), а также стандарты на промышленное и бытовое оборудование, машины, приборы, регламентирующие показатели энергопотребления (энергоэффективности) этой продукции. Целью настоящего стандарта является установление состава и метода определения показателей энергоэффективности (экономичности электропотребления) металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования, развивающего и конкретизирующего положения перечисленных выше законодательных актов и стандартов применительно к указанной группе обрабатывающего оборудования. Применение стандарта при проектировании, испытаниях и эксплуатации обрабатывающего оборудования будет способствовать целенаправленному повышению его энергоэффективности.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей энергоэффективности (экономичности энергопотребления) металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования, методы их выбора, определения и нормирования на стадии проектирования и испытания.
Установленные настоящим стандартом показатели включают в нормативные (технические, методические) документы, конструкторскую и эксплутационную* документацию на указанное оборудование и методики его испытания.
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Установленные настоящим стандартом показатели применяют для оценки соответствия энергоэффективности оборудования нормативным требованиям (по мере их установления и включения в нормативно-техническую и методическую документацию), для сравнительной оценки оборудования разных моделей, типов и размеров, а также для сертификации по показателям энергоэффективности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51380
________________
ГОСТ Р 51387
________________
ГОСТ Р 51541
________________
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51380, ГОСТ Р 51387, в том числе следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 энергетическая эффективность обрабатывающего оборудования: Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к этому оборудованию.
3.1.2 показатель энергетической эффективности энергопотребляющего оборудования (экономичности энергопотребления): Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов, характеризующая эксплутационные свойства и отражающая техническое совершенство этого оборудования по уровню и степени потребления им энергии при его использовании по прямому функциональному назначению.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
- КПД - коэффициент полезного действия;
- ТУ - технические условия;
- ТЗ - техническое задание.
4 Общие положения
4.1 Показатели энергосбережения характеризуют деятельность по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование энергетических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла потребителей энергоресурсов.
4.2 Применительно к обрабатывающему оборудованию для характеристики энергосбережения используют показатели его энергетической эффективности - экономичности энергопотребления (при использовании оборудования по прямому функциональному назначению).
4.3 Выбор показателей энергоэффективности (экономичности энергопотребления) металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования должен быть основан на определении затрат (расхода) электроэнергии этим оборудованием - полных и на процесс резания (или пластического деформирования) - за цикл обработки заданных деталей, который осуществляется с учетом производительности, качества обработки, энергетических потерь в оборудовании и т.д. [1].
4.4 При определении расхода электроэнергии следует учитывать все потребители электроэнергии в оборудовании - в механической, электрической, гидравлической частях приводов, в устройствах управления, измерения и автоматики, в преобразователях, осветительных приборах и т.п.
4.5 Определение показателей энергоэффективности на стадии проектирования оборудования осуществляют расчетно-аналитическим методом на основе информации о режимах обработки заданных деталей (деталей-представителей) с привлечением конструкторско-технологических и статистических данных.
Определение фактических значений показателей проводят экспериментально при испытаниях опытных образцов металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования (приемочных, на производительность, сертификационных) с проведением специальных измерений характеристик для оценки показателей энергоэффективности.
4.6 Назначение тех или иных показателей (из числа установленных настоящим стандартом) для конкретного металлообрабатывающего и/или деревообрабатывающего оборудования осуществляют с учетом:
- применения показателя (при оценке соответствия нормативным требованиям, в т.ч. при сертификации, для сравнительной оценки разных моделей и т.п.);
- технологического назначения оборудования (для токарных работ, шлифования, кузнечно-прессовых работ, электрофизической обработки и т.д.);
- характера обработки (черновая, чистовая, отделочная);
- степени автоматизации оборудования (с ручным управлением, программным управлением, обрабатывающего центра, гибкого производственного модуля и т.п.);
- структуры цикла обработки (последовательности и соотношения времени резания или пластического деформирования и холостого хода).
5 Номенклатура показателей энергоэффективности (экономичности энергопотребления) металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования
5.1 Основной показатель
5.1.1 Основной показатель - удельный расход электроэнергии
5.1.2 Для сравнения
5.2 Дополнительные показатели
5.2.1 КПД оборудования по электроэнергии (цикловой)
КПД рекомендуется определять для сопоставления разноразмерных и разнотипных моделей оборудования по экономичности энергопотребления.
5.2.2 Коэффициент использования оборудования по электроэнергии (цикловой)
5.2.3 Коэффициент использования оборудования по мощности (цикловой)
5.3 Формулы для определения значения показателей
5.3.1 Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/ед. продукции)
где
5.3.2 КПД оборудования по электроэнергии (цикловой)
где
Чем больше в цикле обработки детали доля времени на формообразование (меньше время холостых ходов) и интенсивнее режимы обработки, тем выше значение
На повышение величины
5.3.3 При испытаниях оборудования на производительность
где
5.3.4 Коэффициент использования оборудования по электроэнергии (цикловой)
где
где
5.3.5 Коэффициент использования оборудования по мощности (цикловой)
где
Дополнительные показатели
6 Методика определения значений показателей энергоэффективности
6.1 Определение значений показателей на стадии проектирования
6.1.1 Для определения любого из рекомендуемых показателей энергоэффективности (экономичности энергопотребления) определяют расход электроэнергии оборудованием
С учетом 4.1-4.3 расход электроэнергии определяется суммой электроэнергии в приводах, системах, устройствах оборудования при его работе:
где индексы
6.1.2 Структура распределения энергии в приводе, системе и устройстве характеризуется формулой
где
6.1.3 Расчет расхода электроэнергии выполняют на основе информации о циклах обработки деталей-представителей, заранее выбранных для технико-экономического обоснования и испытаний оборудования на производительность и других видов испытаний, а также на основе анализа собственных циклов работы каждого привода и других потребителей электроэнергии оборудования при обработке этих деталей.
Для расчета расхода необходимы чертеж обрабатываемой детали, операционная технология, данные об инструментах, конструкции, кинематике и технической характеристике оборудования, характеристики электрооборудования, известные на стадии проектирования.
Расчет расхода может быть уточненным или упрощенным.
6.1.4 При уточненном расчете затраты электроэнергии в главном приводе и приводах подач определяют как сумму расходов на каждом из технологических переходов за цикл обработки детали-представителя с учетом режима обработки на данном переходе и потерь энергии в механической и электрической частях привода при соответствующих частотах вращения элементов механизма и электродвигателя.
6.1.5 При упрощенном расчете определение расхода проводят по приближенным формулам, основанным на статистических и экспериментальных данных и осреднении результатов.
6.1.6 Разработку методики определения расчетных значений выбранных показателей энергоэффективности при проектировании конкретной модели металлообрабатывающего и/или деревообрабатывающего оборудования следует предусматривать в контрактах или договорах на поставку оборудования.
6.1.7 Методика и формулы для расчета расхода электроэнергии в приводах металлообрабатывающих станков приведены в [1] и в приложении А.
Примеры уточненного расчета расхода электроэнергии в главном приводе и приводах подач сверлильно-фрезерно-расточного модуля при обработке детали "Кронштейн" даны в приложении 4 [1] и в приложении Б (таблица Б.4), пример упрощенного расчета для тех же условий - в приложении Б.
6.2 Определение экспериментальных значений показателей при испытаниях
6.2.1 Экспериментальные (фактические) значения показателей энергетической эффективности металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования определяют при испытаниях этого оборудования (приемочных, на производительность, сертификационных) при обработке заданных деталей-представителей.
6.2.2 Для определения любого из показателей установленной номенклатуры (раздел 5) необходимо измерить полный расход электроэнергии
Для измерения используют стандартные счетчики электроэнергии трехфазного тока, подключаемые к входным зажимам, соединяющим внешний источник питания с электрооборудованием, и показывающие величину расхода электроэнергии (кВт·ч) за цикл обработки детали всеми потребителями электроэнергии оборудования.
6.2.3 Для определения при испытаниях показателя
7 Методы нормирования значений показателей энергоэффективности оборудования
7.1 Нормативные значения показателей энергоэффективности (экономичности энергопотребления) металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования устанавливают в нормативных документах, технической и методической документации.
7.2 Нормативные значения показателей разрабатывают на основе ГОСТ Р 51541:
- достижения экономически оправданной эффективности использования электроэнергии оборудованием при существующем мировом уровне развития техники и технологий;
- использования имеющегося опыта нормирования показателей и обоснования принимаемых значений соответствующими расчетами и испытаниями;
- соблюдения нормативных требований по охране окружающей среды.
7.3 Нормативные значения показателей для оборудования преимущественно универсального назначения устанавливают по мере накопления и анализа данных о фактических (измеренных) и расчетных значениях показателей спроектированного, испытанного и эксплуатируемого оборудования данного типа с учетом конкретных условий его эксплуатации.
7.4 Нормативные значения показателей оборудования, преимущественно специального, выпускаемого по заказу, согласовывают изготовитель и заказчик оборудования и вносят в соответствующие ТУ, ТЗ (или заменяющие их документы), контракты и руководства по эксплуатации.
7.5 Нормативные значения показателей энергоэффективности оборудования устанавливают с указанием требований к допустимому изменению нормируемых значений показателей за период нормальной эксплуатации данного оборудования.
7.6 По мере реализации комплекса мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование электроэнергии оборудованием, нормативные значения показателей при проектировании и испытаниях новых моделей оборудования могут быть пересмотрены в сторону ужесточения.
7.7 Подтверждение соответствия показателей энергоэффективности оборудования установленным нормативным требованиям осуществляют с учетом ГОСТ Р 51380.
Приложение А
(справочное)
Расчетное определение расхода электроэнергии в станке
Таблица А.1
Опреде- ляемая вели- | Формула для определения | Обозначение параметров | Указания по определению | |
(3)* | ||||
_______________ * Нумерация соответствует оригиналу. - . | ||||
Определение | ||||
Определение | ||||
Приближенная формула |
| По режимам резания для черновых операций | ||
По таблице А.2 - в зависимости от типа станка и характера режима нагружения | ||||
(4.1) |
| |||
По формулам таблицы А.3 для | ||||
По технологическим данным: | ||||
Определяют в зависимости от типа электродвигателя и коэффициента нагрузки | ||||
Для асинхронного нерегулируемого двигателя | По каталогу. | |||
(4.2) | Для регулируемого электродвигателя постоянного тока | По формуле (4.2) | ||
По формуле (4.3) или (4.4) | ||||
(4.3) | По каталогу | |||
(4.4) | Для электродвигателей | |||
(5) | Для станков с небольшим временем переходных динамических процессов относительно времени цикла обработки | |||
По конструкторским документам | ||||
(6) | По формуле (6.1) | |||
(6.1) | ||||
По конструкторским документам | ||||
(6.2) | По формуле (6.2) | |||
По конструкторским документам | ||||
По формуле (6.3)* | ||||
_______________ * Текст документа соответствует оригиналу. - . | ||||
Выбирается в зависимости от типа гидростанции: | ||||
По конструкторским документам | ||||
Из анализа цикла работы станка: | ||||
(7) | По формуле (7.1) | |||
(7.1) | По конструкторским документам. | |||
(7.2) | По формуле (7.2) | |||
По конструкторским документам. | ||||
Таблица А.2
Обозначение режима, N | Коэффициент режима | Характеристика режима нагружения, тип станков |
1 | 0,6-0,7 | Перепад уровней эффективной мощности относительно |
2 | 0,5-0,55 | Переменность эффективной мощности в сравнительно узких пределах. Специализированные станки для обработки однотипных деталей однотипным инструментом, продукционные станки разных типов, шлифовальные станки и т.п. |
3 | 0,35-0,45 | Переменные режимы работы с различной эффективной мощностью. Универсальный характер обработки при малом числе используемых инструментов. Станки общего назначения и универсальные, в т.ч. с ЧПУ - токарные, фрезерные, расточные и т.п. |
4 | 0,2-0,3 | Значительный перепад уровней эффективной мощности при небольшой доле времени работы с |
Таблица А.3
Схема построения главного привода | Приближенные формулы для определения потерь мощности холостого хода, кВт | |
1 Соединение двигателя и шпинделя напрямую (в т.ч. "мотор-шпиндель") | (8) | |
2 Соединение двигателя и шпинделя ременной передачей | (9) | |
3 Соединение ременной передачей: | (10) | |
4 Соединения двумя ременными передачами двигателя и коробки, коробки и шпинделя (шпиндельной бабки) | (11) | |
5 Соединение двигателя и шпиндельной бабки (коробки скоростей) без ременных передач | (12) | |
6 Многоваловые приводы по схеме 5 с большими вращающимися массами (станки: карусельные, крупные расточные, токарные, зубообрабатывающие и т.п.) | (13) | |
7 Многошпиндельный привод (разветвленная схема) | (14) | |
(15) | ||
(16) | ||
Примечания: 1 2 3 В формулах для схемы 7: |
Таблица А.4 - Методика уточненного расчета расхода электроэнергии в главном приводе станка
Расчетная формула | Порядок расчета | |
| 1 По технологическим материалам, характеризующим цикл обработки деталей-представителей (операционные карты, распечатки и т.п.) для каждой из 2 По формулам резания из справочника определяют величины 3 С учетом кинематической схемы привода (данных о 4 Подсчитывают значения потребляемой из сети мощности 5 Аналогично определяют значения потерь мощности 6 Вычисляют суммы |
Приложение Б
(справочное)
Пример расчета расхода электроэнергии в станке на стадии проектирования
1 Исходные данные
Определяют расход электроэнергии в сверлильно-фрезерно-расточном модуле повышенной точности для обработки мелких корпусных деталей. Пределы частот вращения шпинделя: 20-1500 об/мин. Главный привод от регулируемого электропривода с двигателем постоянного тока и двухступенчатой зубчатой передачи. На станке установлено 12 электродвигателей общей мощностью 23 кВт, сведения о которых приведены в таблице Б.1.
В качестве представительной обрабатываемой детали выбран кронштейн из чугуна СЧ20 размером 191x137x139 мм. Процесс обработки включает 31 позицию, в том числе несколько позиций фрезерования, сверления, растачивания, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы и т.п. Некоторые технологические данные, характеризующие обработку этой детали, даны в таблице Б.2.
2 Расчет расхода электроэнергии в станке по методике, приведенной в приложении А, с использованием исходных данных из таблиц Б.1 и Б.2 помещен в таблице Б.3.
3 В таблице Б.4 дан пример уточненного расчета расхода электроэнергии в главном приводе того же станка с использованием методики, изложенной в таблице А.4 (приложение А).
Таблица Б.1 - Характеристика электрооборудования, установленного на сверлильно-фрезерно-расточном модуле
Привод | Электродвигатель | |
Тип | Параметр | |
1 | 2 | 3 |
Главного движения | 2ПФ160МГ | |
Перемещения стола ("X") | Фанук 20М | |
Перемещения салазок ("Z") | Фанук 20М | |
Перемещения шпиндельной бабки ("Y") | Фанук 20М | |
Поворота стола ("В") | Фанук 20М | |
Гидростанции | 4А112МУУ3 | |
Поворота инструментального магазина | ПБВ-100L | |
Транспортера стружки | 4А71В6У3 | |
Смазочной системы (насос откачки смазки) | АОЛ11-2 | |
Насоса охлаждения | Х14-22М |
Таблица Б.2 - Данные по циклу обработки детали "Кронштейн" (чертеж N 6740.40.00.014)
Параметр цикла обработки | Обозначение | Размерность | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Максимальная эффективная мощность | кВт | 5,1 | |
Диапазон используемых частот вращения шпинделя | об/мин | 154-1000 | |
Число переходов общее: | - | - | 31 |
- | - | 18 | |
- | - | 13 | |
Среднее значение | |||
об/мин | 265 | ||
об/мин | 750 | ||
Длительность цикла обработки детали (время работы по управляющей программе) | мин | 70 | |
Время работы шпинделя: | мин | ||
суммарное | 44 | ||
резания | 34 | ||
холостых ходов | 10 | ||
на | 29 | ||
на | 5 |
Таблица Б.3 - Пример расчета расхода электроэнергии в сверлильно-фрезерно-расточном модуле по упрощенному методу
Определяемая величина | Номер таблицы | Указания по расчету и числовые значения | |
Приложение А | Приложение Б | ||
Таблица Б.1 | Задано: | ||
Таблица Б.2 | |||
Таблица Б.2 | По параметрам режимов резания | ||
Таблица А.2 | Для режима | ||
Таблица Б.3 | |||
Таблица Б.3 | |||
Таблица Б.2 | |||
Таблица Б.2 | |||
Таблица А.3 | Для схемы 5 и | ||
Таблица А.3 | |||
Таблица А.1 | По формуле (4.1) | ||
Таблица А.1 | |||
Таблица Б.3 | |||
Таблица Б.3 | |||
Таблица А.1 | Из анализа режимов обработки: | ||
Таблица А.1 | По формуле (4.3) | ||
Таблица А.1 | По формуле (4.4) | ||
Таблица А.1 | |||
Таблица Б.1 | По каталогу | ||
Таблица А.1 | По формуле (4.2) | ||
Таблица А.1 | |||
Таблица А.1 | По формуле (4) | ||
Таблица А.1 | По формуле (3) | ||
Таблица А.1 | Для сверлильно-фрезерно-расточных станков | ||
Таблица Б.1 | |||
Таблица Б.2 | |||
Таблица А.1 | По формуле (5) | ||
Таблица А.1 | |||
Таблица Б.1 | |||
Таблица А.1 | По формуле (6.1) | ||
Таблица А.1 | |||
Таблица Б.1 | |||
Таблица А.1 | По формуле (6.2) | ||
Таблица А.1 | Для двухступенчатой насосной станции | ||
Таблица Б.1 | |||
Таблица А.1 | Из анализа цикла работы станка и его систем | ||
Таблица А.1 | По формуле (6.3) | ||
Таблица А.1 | По формуле (6) | ||
Таблица А.1 | Для многофункционального станка | ||
Таблица А.1 | По формуле (7.1) | ||
Таблица А.1 | Для схем управления на современной элементной базе | ||
Таблица А.1 | По формуле (7.2) | ||
Таблица А.1 | По формуле (7) | ||
Суммарный расход электроэнергии в станке при обработке типовой детали по формуле (1) Примечание - При точном методе расчета |
Таблица Б.4 - Пример уточненного расчета расхода электроэнергии в главном приводе при проектировании сверлильно-фрезерно-расточного модуля
Вид обработки, инструмент, глубина резания | |||||||
Фрезерование, фреза концевая диаметром 40 мм, | 0,80 | 0,57 | 0,08 | 0,8 | 1,75 | 0,80 | 1,4 |
Фрезерование, фреза концевая диаметром 40 мм, | 2,3 | 0,57 | 0,23 | 0,8 | 3,87 | 1,9 | 7,5 |
Фрезерование, фреза торцевая диаметром 100 мм, | 5,1 | 0,47 | 0,51 | 0,8 | 7,56 | 2,6 | 19,7 |
***************** | |||||||
Зенкование, зенковка диаметром 63 мм, | 1,9 | 0,92 | 0,19 | 0,8 | 3,75 | 0,08 | 0,3 |
Окончание таблицы Б.4
Вид обработки, инструмент, глубина резания | ||||||
Фрезерование, фреза концевая диаметром 40 мм, | 600 | 1200 | 0,65 | 0,88 | 0,13 | 0,11 |
Фрезерование, фреза концевая диаметром 40 мм, | 600 | 1200 | 0,65 | 0,88 | 1,0 | 0,88 |
Фрезерование, фреза торцевая диаметром 100 мм, | 165 | 1320 | 0,6 | 0,78 | 0,65 | 0,51 |
***************** | ||||||
Зенкование, зенковка диаметром 63 мм, | 318 | 2544 | 1,4 | 0,08 | 0,65 | 1,4 |
Библиография
[1] | Методические рекомендации "Выбор и расчет показателей экономного использования электроэнергии в металлорежущих станках на стадии проектирования". - М.: ЭНИМС, 1988 |
[2] | РД 50-374-82 Методические указания по составу и содержанию вносимых в стандарты и технические условия нормативов расхода топлива и энергии на единицу продукции (работы) |
УДК 621.002.5:621.9:674.05:621.73.06:006.354 | ОКС 25.080 |
Ключевые слова: энергетическая эффективность, показатели энергетической эффективности, обрабатывающее оборудование, металлорежущие станки, деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовые машины, коэффициент полезного действия |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020