4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2019 г. N 1502-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34628-2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2020 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета на прочность цилиндрических винтовых пружин, применяемых в рессорном подвешивании железнодорожного подвижного состава и работающих при действии продольных или комбинированных (продольных и поперечных) нагрузок.
Настоящий стандарт не распространяется на пружины и пружинные комплекты грузовых вагонов.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1452-2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия
ГОСТ 14959 Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали. Технические условия
ГОСТ 32216 Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования
ГОСТ 34093-2017 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования к прочности и динамическим качествам
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 пружинный комплект: Минимальный набор пружин, обусловленный единым местом расположения и условиями нагружения в рессорном подвешивании подвижного состава.
3.1.2
3.1.3
3.1.4 максимальная статическая осевая нагрузка: Статическая нагрузка, действующая от колесной пары подвижного состава (нагрузка под брутто вагона или силы тяжести экипированного локомотива) на рельсы.
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8 билинейная силовая характеристика пружинного комплекта: Зависимость вертикальной нагрузки на пружинный комплект от его прогиба, состоящая из двух линейных участков пропорциональной зависимости с различными коэффициентами пропорциональности (жесткости) и общей точкой перехода с начального участка на последующий участок с увеличенной жесткостью в зоне эксплуатационных нагрузок.
3.1.9 полный статический прогиб пружинного комплекта: Статический прогиб пружинного комплекта, соответствующий его деформации от свободного состояния до состояния под расчетной статической нагрузкой на пружинный комплект.
3.2 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ПС - подвижной состав;
РП - рессорное подвешивание.
В настоящем стандарте применены обозначения параметров пружин и пружинных комплектов, приведенные в таблице 1.
5.1 Рессорное подвешивание (РП) подвижного состава (ПС) образуют цилиндрические винтовые пружины, изготовляемые по ГОСТ 1452, объединенные, как правило, в пружинные комплекты по ступеням РП.
5.2 Расчетную статическую нагрузку на пружинный комплект первой ступени РП F1К определяют по максимальной статической осевой нагрузке ПС за вычетом силы веса необрессоренных частей тележки с учетом числа пружинных комплектов на одну колесную пару. Расчетную статическую нагрузку на пружинный комплект второй ступени РП определяют с учетом обрессоренных частей тележки и пружинных комплектов между тележкой и кузовом ПС.
5.3 Расчет пружинного комплекта на прочность проводят по максимальной продольной нагрузке F3К по заданному для типа ПС нормативному коэффициенту конструктивного запаса ступени рессорного подвешивания KКЗ (см. таблицу 2) относительно расчетной статической нагрузки на пружинный комплект РП F1К по формуле
По максимальной продольной нагрузке F3К, действующей на пружинный комплект (или одиночную пружину F3), определяют распределение нагрузок по составляющим пружинам комплекта и соответствующие этим нагрузкам касательные напряжения
5.4 При использовании в первой ступени РП по одной пружине, например над буксой колесной пары, расчетная статическая нагрузка F1 действует на эту пружину и в силу линейной зависимости силовой характеристики цилиндрических винтовых пружин от прогиба коэффициент конструктивного запаса пружинного комплекта KКЗ по нагрузке соответствует коэффициенту конструктивного запаса пружинного комплекта по прогибу. При наличии в пружинном комплекте двух и более пружин такое соответствие проявляется только при одновременной загрузке пружин, составляющих комплект.
5.5 Нормативные значения коэффициентов конструктивного запаса пружинных комплектов KКЗ и требования к динамическим качествам РП соответствующего ПС приведены в таблице 2.
5.6 На рисунках 1 - 3 приведены силовые характеристики пружинных комплектов ступени РП, обеспечивающей KКЗ > 1,6: без упругого упора (см. рисунок 1), с наличием упругого упора (см. рисунок 2) и с работающим упругим упором (см. рисунок 3).
![]() ступени РП без упругого упора (KКЗ > 1,6)
![]() ступени РП с наличием упругого упора (KКЗ > 1,6)
![]() ступени РП с работающим упругим упором (KКЗ > 1,6)
Возможное использование упругого упора-ограничителя по типам подвижного состава указано в таблице 2.
Упругий упор-ограничитель по рисунку 3 при включении в РП после достижения нагрузки 1,4 F1 (или прогиба 1,4 s1) обеспечивает уменьшение максимального прогиба ступени РП при обеспечении регламентированного коэффициента конструктивного запаса пружинного комплекта KКЗ по нагрузке в билинейной силовой характеристике ступени РП.
6.1.1 Выбор характеристик РП и оценку динамических качеств ПС по показателям таблицы 2 проводят при проектировании ПС с учетом установленных рекомендаций по величине статического прогиба РП, его распределения по ступеням РП и проведением математического моделирования движения ПС с использованием программных комплексов.
Продольную жесткость пружинного комплекта соответствующей ступени РП распределяют по выбранному конструктивному исполнению пружин с параллельной или последовательной схемой нагружения.
6.1.2 При параллельной схеме распределения нагрузки между пружинами комплекта с их одновременной загрузкой суммарную продольную жесткость комплекта, CК, Н/мм, вычисляют по формуле
, (3)где CКi - продольная жесткость i-го пружинного комплекта.
Распределение общей нагрузки по пружинам комплекта происходит пропорционально продольным жесткостям составляющих пружин через расчетный статический прогиб комплекта пружин s1К, мм, под нагрузкой F1К, который вычисляют по формуле
. (4)6.1.3 При последовательной схеме соединения пружин комплекта общую продольную жесткость комплекта CК, Н/мм, вычисляют по формуле
. (5)В этом случае все пружины комплекта нагружены статической нагрузкой F1К и расчетный статический прогиб s1К, мм, состоит из прогибов каждой пружины комплекта sКi и вычисляется по формуле
. (6)6.1.4 Продольную жесткость C1, Н/мм, и касательные напряжения
, (7)где
;где
, (9)где
6.1.5 Значения предела текучести материала пружины при кручении
По формуле (8) вычисляют касательное напряжение в пружине
6.1.6 Высоту цилиндрических винтовых пружин в сжатом состоянии hсж, мм, с поджатием опорных витков на 0,75 дуги окружности с учетом плюсового допуска на полное количество витков n1 при числе рабочих витков n в соответствии с требованиями ГОСТ 1452-2011 (пункт 4.13.5) вычисляют по формуле
(11)6.1.7 Максимальный прогиб s3, мм, пружины под нагрузкой F3 и ее высоту в свободном состоянии h0, мм, вычисляют по формулам:
Знак >= в формуле (13) означает, что высота пружины в свободном состоянии может быть больше рассчитанного по предельному значению размера h0, например при действии на пружину комбинированных нагрузок с целью обеспечения требуемых значений поперечной жесткости пружины по длине приведенного маятника подвешивания.
6.1.8 При наличии в пружинном комплекте двух пружин возможна как линейная силовая характеристика F(s), так и билинейная силовая характеристика.
Билинейная силовая характеристика пружинного комплекта может быть использована, например, в моторвагонном ПС со значительной загрузкой под брутто вагона, когда под тарой вагона (вследствие ограниченного статического прогиба в первой ступени РП) проявляются повышенный показатель горизонтальной динамики и пониженный коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса, требующие ограничения скорости движения порожнего вагона.
6.1.9 Билинейную силовую характеристику пружинного комплекта получают за счет разности высот составляющих пружин при параллельной схеме нагружения. Пружинный комплект, как правило, состоит из двухрядных пружин (наружной пружины и внутренней пружины с пониженной высотой в свободном состоянии), число которых в комплекте также может быть различным.
По расчетной нагрузке на пружинный комплект под тарой вагона FТК в первой ступени РП и требуемым значениям статического прогиба sТ определяют начальную линию силовой характеристики F(s) с жесткостью CН, Н/мм, наружной пружины комплекта (см. рисунок 4), вычисляемой по формуле
. (14)![]() пружинного комплекта
Прогиб наружной пружины РП по начальной линии силовой характеристики до точки излома И sИ, мм, и соответствующую нагрузку FИК, Н, вычисляют с использованием коэффициента вертикальной динамики KДТ под нагрузкой тары вагона с рекомендуемым значением KДТ = 0,3 по условию невозникновения параметрических резонансов в РП согласно положениям ГОСТ 34093-2017 (пункт 15.1.4) при движении порожнего вагона
sИ = (1 + KДТ)sТ; (15)
FИК = CНsИ. (16)
Построение последующей линии силовой характеристики пружинного комплекта начинают из точки излома И с параметрами sИ и FИК (см. рисунок 4) с учетом назначенного распределения расчетного статического прогиба РП s1К под расчетной статической нагрузкой F1К. В этом случае жесткость пружинного комплекта вычисляют по формуле
. (17)Дополнительный статический прогиб пружинного комплекта от точки излома И до точки П sП - sИ, мм, вычисляют по формуле
. (18)Продлевая последующую линию силовой характеристики ПИ до пересечения с осью s, получаем точку А и отрезок АsП, соответствующий назначенному значению статического прогиба пружинного комплекта s1К первой ступени РП под расчетной статической нагрузкой F1К.
Жесткость внутренней пружины CВ, Н/мм, вычисляют по формуле
CВ = CК - CН. (19)
Полный статический прогиб пружинного комплекта первой ступени РП sП, мм, под расчетной статической нагрузкой F1К вычисляют по формуле
. (20)Максимальный прогиб пружинного комплекта s3К, мм, под максимальной нагрузкой F3К вычисляют по формуле
s3К = sП + s1К(KКЗ - 1). (21)
Максимальный прогиб наружной пружины s3Н соответствует максимальному прогибу пружинного комплекта s3К.
Максимальный прогиб внутренней пружины комплекта s3В, мм, вычисляют по формуле
s3В = s3К - sИ. (22)
Максимальную продольную нагрузку на пружинный комплект F3К, Н, вычисляют по формуле (1).
6.1.10 Для расчета пружин комплекта с билинейной силовой характеристикой по коэффициенту запаса прочности по пределу текучести используют формулы (8) и (2). Для определения высоты пружин комплекта в свободном состоянии используют формулы (12) и (13).
6.1.11 Билинейная силовая характеристика пружинного комплекта может быть обеспечена также при последовательной схеме нагружения пружин. Пружинный комплект в этом случае состоит из двух пружин (нижней и верхней) с соответствующими значениями их жесткости C1 и C2. Жесткость комплекта из двух пружин C1,2, Н/мм, на начальной линии силовой характеристики в данном случае вычисляют по формуле
. (23)Если верхняя пружина жесткостью C2 после совместного прогиба с нижней пружиной жесткостью C1 на начальной ветви силовой характеристики до точки И (точки излома силовой характеристики комплекта пружин по рисунку 4) получает прогиб s2И, мм, до сжатия витков пружины, вычисляемый по формуле
, (24)тогда последующую ветвь силовой характеристики образует только нижняя пружина жесткостью C1. Жесткость верхней пружины C2 будет значительной, характерной жесткости одного рабочего витка. После загрузки вагона более нагрузки FИК на пружинный комплект верхняя пружина становится жесткой опорой.
По аналогии с 6.1.9 определяют остальные точки билинейной силовой характеристики комплекта пружин с жесткостью C1 выше точки И, полученной по жесткости C1,2 комплекта пружин. Расчетный статический прогиб пружинного комплекта под нагрузкой F1К (отрезок А - sП на оси s, см. рисунок 4) вычисляют по формуле
. (25)Полный статический прогиб пружинного комплекта sП, мм, под расчетной статической нагрузкой F1К вычисляют по формуле
. (26)6.2.1 В соответствии с положениями ГОСТ 1452 пружины рессорного подвешивания ПС классифицированы на категории А и Б по величине поперечных нагрузок (прогибов) относительно продольных нагрузок (прогибов) в эксплуатации:
- более 15% - для пружин категории А;
- менее 15% - для пружин категории Б.
Для пружин с повышенным качеством изготовления по категории А необходимо учитывать поперечные нагрузки в расчете их общего напряженного состояния.
6.2.2 При параллельном поперечном смещении опорных витков цилиндрических винтовых пружин поперечную жесткость пружины CQ, Н/мм, вычисляют по формуле
Для первой ступени РП с поперечной податливостью, обеспечивающей функцию поперечной связи колесной пары с рамой тележки, требуемую поперечную жесткость связи CQКП, Н/мм, вычисляют по формуле
где Yр - рамная сила, определяемая исходя из типа ПС по таблице 2.
Для пассажирских вагонов и электропоездов рамную силу от колесной пары на раму тележки определяют в соответствии с ГОСТ 34093-2017 (пункт 6.3.6).
Допускается преобразовывать формулу (28) для нахождения sQКП при известном/заданном CQКП.
В зависимости от конструктивного исполнения буксовой связи колесной пары с рамой тележки следует в общей жесткости поперечной связи CQКП определить составляющую поперечной жесткости, которая обеспечивается за счет поперечной жесткости CQ буксовых пружин при числе пружин NБ в буксовом комплекте.
В проектной пружине с продольной рабочей нагрузкой F2, учитывающей допускаемый коэффициент вертикальной динамики KД первой ступени РП по таблице 2 по типу ПС, проверку коэффициента запаса прочности по текучести следует проводить с учетом допускаемой поперечной нагрузки. Максимальную поперечную нагрузку на буксовую пружину Qm, Н, вычисляют с учетом допускаемой поперечной деформации sQКП по формуле
Qm = sQКПCQ. (29)
6.2.3 Касательные напряжения
где
; (31) , (32)где
, (33)где
, (34) ; (35) , (36)где
. (37)Максимальные касательные напряжения в пружине
. (38)Значение допустимого предела текучести при кручении материала пружины
. (39)Коэффициент запаса прочности буксовой пружины при комбинированной нагрузке должен удовлетворять условию
6.2.4 Качество поперечной связи тележки с кузовом ПС характеризуется длиной приведенного маятника подвешивания lПР, мм, определяемой для цилиндрических винтовых пружин по формуле
. (41)6.2.5 Во второй ступени РП вагонов с длинной базой применяют тележки с надрессорным брусом, имеющим люлечное подвешивание на раме тележки различных схем, приведенных в ГОСТ 34093-2017 (пункт 15.2). Поперечная податливость пружин второй ступени РП под надрессорной балкой осуществляется только вдоль продольной оси балки от поперечного относа кузова вагона относительно рамы тележки в кривых участках пути.
На локомотивах пружинные опоры кузова разнесены от центра тележек и поперечные смещения опорных витков пружин слагаются не только из поперечного относа кузова относительно рамы тележки, но и из угла поворота тележки относительно кузова при движении локомотива в кривых участках пути (подвешивание типа флексикойл). Аналогичное подвешивание имеют отдельные модели вагонов с опорой кузовных пружин на раму тележки.
6.2.6 Для расчета поперечной жесткости пружин подвешивания типа флексикойл CQ, Н/мм, имеющих значительную высоту в свободном состоянии от 3 до 5 D и продольную жесткость C, рекомендуется использовать формулу
где hр = h0 - s1 - d;
A - поправочный коэффициент, определяемый по номограмме, приведенной в приложении Б.
Коэффициент запаса прочности по текучести кузовных пружин определяют с учетом поперечных нагрузок, создаваемых ПС при проезде кривых малого радиуса с ограниченной скоростью, когда проявляются наибольшие поперечные смещения опорных витков пружин. Тележки ПС занимают при этом в рельсовой колее положение наибольшего перекоса с углом поворота задней по ходу тележки
, (43)где tm = 60 мм - максимальный зазор по колесным парам в кривых малого радиуса с R = (60 - 150) м по типу ПС с учетом уширения колеи в кривых и износа гребней колес колесных пар.
По схеме расположения кузовных пружин на тележке, представленной на рисунке 5, определяют расстояние e, мм, от центра поворота тележки до наиболее отдаленной пружины с координатами a и b по формуле
. (44)При наличии поперечного смещения кузова относительно тележки на кузовных пружинах на величину sсв до упругого упора с деформацией sуп (см. рисунок 5) максимальную поперечную деформацию опорных торцов отдаленной пружины sQm, мм, определяют как наибольшую сумму векторов смещения
, (45)где
. (46)![]() 1 - ось кузова при повороте и относе;
2 - продольная ось кузова; 3 - рама тележки
второй ступени при движении локомотива в кривой
В тележках ПС с надрессорным брусом поперечное смещение опорных витков пружин второй ступени РП по 6.2.5 слагается из заданного свободного поперечного смещения надрессорного бруса sсв и упругой деформации упора sуп.
Значение поперечного смещения сравнивают с предельной поперечной деформацией пружины sQР, мм, при которой начнут замыкаться рабочие витки на опорные под нагрузкой F1 (при высоте пружины h1), вычисляемой по формуле
. (47)Поперечную жесткость пружины под расчетной продольной нагрузкой F1 определяют по формуле (42), максимальную поперечную нагрузку на пружину Qm, Н, вычисляют по формуле
, (48)где жесткость CQ определяют по конструктивному исполнению пружины по формулам (27) или (42).
Соответствующие касательные напряжения
. (49)Примечание - Полученное значение
Запас прочности по текучести кузовной пружины с учетом действия квазистатических поперечных нагрузок в кривой малого радиуса должен удовлетворять условию (40).
6.3.1 Сопротивление усталости пружин от продольной нагрузки
, (50)где Kd - коэффициент влияния действительных размеров диаметра прутка пружин, определяемый по формуле
; (51)- при снятии поверхностного слоя прутка глубиной до 1,0 мм на сторону и наличии обезуглероженного слоя, допускаемого по ГОСТ 1452,
;- при снятии поверхностного слоя не менее 1,5 мм на сторону и наличии обезуглероженного слоя глубиной не более половины, допускаемой по ГОСТ 1452,
;- при снятии поверхностного слоя не менее 1,5 мм на сторону и полном отсутствии обезуглероженного слоя
;Kv - коэффициент эффективности упрочнения пружины наклепом дробью:
- при отсутствии упрочнения наклепом дробью Kv = 1;
- при упрочнении пружины наклепом дробью Kv = 1,15.
Примечание - В расчете предельных амплитуд динамических напряжений
6.3.1.2 Для оценки предела выносливости буксовых пружин от продольных нагрузок рекомендуется принимать среднее значение коэффициента вертикальной динамики в доле от допускаемых значений KД по таблице 2:
- для первой ступени РП с двухступенчатым рессорным подвешиванием KДС = 0,7 KД;
- для второй ступени РП KДС = 0,6 KД;
- при исполнении ПС с одноступенчатым РП принимают KДС = 0,3.
Амплитуду динамической составляющей касательных напряжений в пружине
Коэффициент запаса прочности пружины по сопротивлению усталости от продольных нагрузок na должен удовлетворять условию
6.3.1.3 Средний коэффициент вертикальной динамики KДС по пружинному комплекту первой ступени РП с билинейной силовой характеристикой по 6.1.9 (в связи с различными расчетными статическими прогибами наружной и внутренней пружин под расчетной нагрузкой F1) должен быть пересчитан в коэффициент динамики для каждой из этих пружин РП. Расчетную среднюю амплитуду колебаний пружинного комплекта sаК, мм, вычисляют по формуле
sаК = KДСs1К. (54)
Средний коэффициент вертикальной динамики наружной пружины комплекта KДСН вычисляют по формуле
. (55)Средний коэффициент вертикальной динамики внутренней пружины комплекта KДСВ вычисляют по формуле
. (56)В соответствии с полученными различными средними коэффициентами вертикальной динамики пружин комплекта определяют средние амплитуды динамических составляющих напряжений
6.3.2 Сопротивление усталости пружин от действия комбинированных нагрузок
6.3.2.1 Значения предельных амплитуд динамических напряжений от действия комбинированных нагрузок
. (57)Примечание - В расчете предельных амплитуд динамических напряжений
Определение значений коэффициентов Kd,
6.3.2.2 Расчет сопротивления усталости пружин от действия комбинированных нагрузок проводят для кривых участков пути средним радиусом RС = 600 м. Угол поворота тележек ПС относительно рамы кузова в расчетной кривой
. (58)Величину поперечной деформации для наиболее отдаленной пружины от центра поворота тележки (геометрического центра расположения кузовных пружин)
. (59)При упругой поперечной связи кузова относительно тележек на кузовных пружинах и наличии в шкворневом узле упругих упоров центробежную силу от непогашенного ускорения подрессоренной массы кузова на тележке Qq вычисляют по формуле
, (60)где q = 0,07 - доля непогашенного ускорения подрессоренной массы кузова.
Соответствующее поперечное смещение опорных витков пружины sQ, мм, вычисляют по формуле
. (61)Поперечную деформацию опорных торцов отдаленной пружины
Поперечную квазистатическую нагрузку на эту пружину QR, Н, вычисляют по формуле
. (63)Соответствующие квазистатические напряжения в пружине
6.3.2.3 В аналогичной последовательности определяют амплитуды поперечных смещений опорных торцов пружины от поперечных колебаний кузова относительно тележки и от угловых колебаний тележки по зазору колеи.
Максимальное поперечное смещение кузова относительно рамы тележки sqm, мм, определяют по формуле
sqm = sсв + sуп. (64)
Амплитуду поперечных колебаний кузова saq, мм, вычисляют по формуле
saq = sqm - sQR. (65)
Амплитуду поперечных деформаций пружины от виляния тележки
. (66)Амплитуду поперечных деформаций отдаленной пружины кузова в кривой sаR, мм, вычисляют по формуле, аналогичной формуле (62)
. (67)Амплитуду динамической поперечной нагрузки на отдаленную кузовную пружину QаR, Н, определяют по формуле
QаR = CQsаR. (68)
Коэффициент поперечной динамики кузовной отдаленной кузовной пружины KДQ вычисляют по формуле
. (69)Используя коэффициент KДQ, вычисляют амплитуду динамической составляющей касательных напряжений в пружине в кривой
. (70)Суммарное напряженное состояние пружины от расчетной статической нагрузки F1 и поперечной нагрузки в кривой QR,
. (71)Суммарную амплитуду касательных напряжений в пружине от продольной и поперечной нагрузок
. (72)Коэффициент запаса прочности пружины по сопротивлению усталости при действии комбинированных нагрузок должен удовлетворять условию
. (73)(обязательное)
ПРИ КРУЧЕНИИ ОТ ДИАМЕТРА ПРУТКА
![]() 1 - для сталей марок 55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А по ГОСТ 14959 при HRC 41 - 44;
2 - для сталей марок 60С2ХА, 60С2ХФА и 54SiCr6 по ГОСТ 14959 при HRC 42 - 45;
3 - для сталей марок 60С2ХФА и 65С2ВА по ГОСТ 14959 при HRC до 48
Рисунок А.1
(обязательное)
В ФОРМУЛЕ (42) ПРИ РАСЧЕТЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН
![]() Рисунок Б.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/31/gost_14572.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||