4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июля 2015 г. N 985-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 17718-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 17718:2013 Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of rheological behavior as a function of mixing and temperature increase (Зерно и мука из пшеницы (Triticum aestivum L.). Определение реологического поведения в зависимости от условий замеса и повышения температуры).
Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 "Зерновые и бобовые культуры" технического комитета по стандартизации ISO/TC 34 "Пищевые продукты" Международной организации по стандартизации (ISO).
Перевод с английского языка (en).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия - идентичная (IDT)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "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
Свойства теста зависят от множества характеристик. Некоторые из этих характеристик, такие как водопоглощение, время образования теста, стабильность теста при замесе, обусловлены качеством и количеством белка, в то время как другие характеристики, такие как клейстеризация, устойчивость к затвердеванию и ретроградация, обусловлены свойствами крахмала.
При помощи прибора "Миксолаб" измеряют момент силы между двумя лопастями тестомесилки во время замеса, изменяя температуру внутри чаши, что позволяет получить подробную информацию о пробах, характеризующих анализируемую пшеницу или муку.
Настоящий стандарт устанавливает метод определения реологических свойств теста в зависимости от условий замеса и повышения температуры. Данный метод применяют для проб размолотого зерна и муки из мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), размолотой в лаборатории или на производстве.
Примечание - Допускается осуществлять помол пшеницы в лаборатории в соответствии с методами, изложенными в [5] или в методическом документе [7].
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).
ISO 712 Cereals and cereal products. Determination of moisture content. Reference method (Зерновые и продукты из них. Определение содержания влаги. Контрольный метод)
В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 водопоглощение (water absorption): Объем воды, необходимый для образования теста консистенции, создающей максимальный момент силы, равный (1,10 +/- 0,05) Н·м.
Примечание - Водопоглощение выражается в миллилитрах на 100 г муки с влажностью 14% (по массе).
3.2 время (time) T1: Время, необходимое для образования теста с заданной консистенцией, создающей момент силы C1, равный (1,10 +/- 0,05) Н·м.
Примечание - Время выражается в минутах.
3.3 стабильность (stability): Рассчитанное время, при котором тесто достигает консистенции, создающей момент силы выше, чем C1 - 11%·C1.
Реологические свойства теста определяют с помощью комбинированного замеса в условиях воздействия постоянной температурной фазы, следующей за стадией нагрева, выдерживания при высокой температуре и последующего охлаждения. Воду добавляют к муке до достижения консистенции теста, создающей максимальный момент силы, равный (1,10 +/- 0,05) Н·м, в условиях первой постоянной температурной фазы.
Первый замес теста осуществляют между двумя лопастями тестомесилки, вращающимися в противоположных направлениях со скоростью 80 об/мин, при этом начальная температура составляет 30 °C. Момент силы, который тесто создает между лопастями тестомесилки, регистрируют. Замес теста продолжается, в то время как температура увеличивается до 90 °C со скоростью 4 °C/мин. Температуру поддерживают на уровне 90 °C в течение 15 мин. Затем тестомесилку охлаждают со скоростью 4 °C/мин до температуры 50 °C.
Значение момента силы теста, а также температуру записывают в течение всего процесса испытания. Результаты испытаний характеризуют качество клейковины, клейстеризацию и ретроградацию крахмала, ферментную активность и все взаимодействия, происходящие между компонентами теста в течение замеса.
Используют только дистиллированную или деминерализованную воду либо воду эквивалентной чистоты.
Используют обычное лабораторное оборудование, в частности следующее:
--------------------------------
<1> Chopin
- это торговое наименование продукции, поставляемой Chopin Technologies. Эта информация приведена для удобства пользования настоящим стандартом и не означает рекламу данной продукции. Допускается использовать аналогичное оборудование, если оно обеспечивает получение сопоставимых результатов.6.1.1 Двигатель приводной, способный обеспечивать скорость вращения месильных лопастей на уровне 80 об/мин.
6.1.2 Емкость для воды, заполняемая водой (раздел 5), температуру которой поддерживают постоянной на уровне 30 °C.
6.1.6 Обеспечение программное для программирования условий испытания, измерений и регистрации результатов.
6.3 Мельница лабораторная типа молотковой дробилки <2> с ситом, размер отверстий которого 0,8 мм, способная размалывать зерно в частицы определенного однородного размера.
--------------------------------
<2> Мельницы LM 3100 и LM 120 - это пример коммерчески доступной продукции. Данная информация приведена для удобства пользования настоящим стандартом и не означает рекламу данного оборудования. Допускается использовать аналогичное оборудование, если оно обеспечивает получение сопоставимых результатов.
Производительность мельницы проверяют через равные интервалы времени на пробе размолотого зерна. Размолотая проба должна удовлетворять условиям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в [4].
В лабораторию доставляют представительную пробу, которая не была повреждена или изменена в процессе транспортирования или хранения.
В целях применения настоящего стандарта для размолотого зерна предусмотрена стадия измельчения.
Если проба состоит из муки, испытание начинают с 8.3.
На лабораторной мельнице (6.3) размалывают 200 - 300 г очищенных зерен в соответствии с инструкцией производителя мельницы.
Определение содержания влаги в муке или размолотой пробе проводят в соответствии с ISO 712.
Необходимо убедиться в том, что насадка для добавления воды установлена выше емкости для воды.
Включают "Миксолаб" (6.1) за 30 мин до проведения испытания.
Используют датчик измерения уровня воды для проверки достаточного количества воды (раздел 5) в емкости (6.1.2).
Необходимо убедиться в том, что чаша, фланцы втулки и месильные лопасти надежно соединены в тестомесилке (6.1.3).
Закрывают съемную крышку (6.1.4).
8.5.1 Общие положения
Проведение испытания включает в себя две стадии:
a) определение водопоглощения муки или размолотого зерна;
b) определение реологических характеристик муки или размолотого зерна.
8.5.2.1 С помощью программного обеспечения (6.1.6) выбирают режим для проведения испытания: Chopin+ для муки и Chopin Wheat+ для размолотого зерна.
8.5.2.2 С помощью программного обеспечения (6.1.6) устанавливают условия проведения испытания с заданной влажностью муки (8.3) и значение гидратации на уровне 55% (исходное значение 14% устанавливается автоматически).
8.5.2.3 Используют лабораторные весы (6.2) для взвешивания определенного количества муки, установленного прибором (6.1.6).
8.5.2.4 Начинают испытание, взвешенную муку переносят в тестомесилку (6.1.3).
8.5.2.5 Располагают насадку для добавления воды (6.1.5) выше крышки тестомесилки. Перед тем как расположить насадку, проверяют готовность к запуску программного обеспечения (6.1.6).
8.5.2.6 Когда кривая достигнет своего пика и появится знак "кривая вниз", испытание останавливают и регистрируют полученное значение Cmax.
Если максимальный момент силы Cmax достигает значения (1,10 +/- 0,05) Н·м, кривую достраивают в течение 45 мин.
8.5.2.7 Снимают насадку для добавления воды со съемной крышки (6.1.4) и располагают выше емкости с водой (6.1.2).
8.5.2.8 Снимают чашу тестомесилки, месильные лопасти (6.1.3) и очищают.
8.5.2.9 Снова собирают тестомесилку и повторно подключают к "Миксолабу".
8.5.3 Полный цикл испытания
8.5.3.1 С помощью программного обеспечения (6.1.6) выбирают режим для проведения испытания: Chopin+ для муки и Chopin Wheat+ для размолотого зерна.
8.5.3.2 С помощью программного обеспечения (6.1.6) определяют условия испытания с установленным значением гидратации, использованным в предыдущем испытании (8.5.2), значением влажности в пробе по 8.3 и значением момента силы Cmax, полученным в предыдущем испытании (8.5.2).
8.5.3.3 Используют лабораторные весы (6.2) для взвешивания количества муки, установленного прибором (6.1.6).
8.5.3.4 Начинают испытание, взвешенную муку переносят в тестомесилку (6.1.3).
8.5.3.5 Располагают насадку для добавления воды (6.1.5) выше крышки тестомесилки. Необходимо дождаться готовности оборудования к запуску программного обеспечения (6.1.6), перед тем как располагать насадку.
8.5.3.6 Контролируют свойства теста на протяжении первых нескольких минут испытания.
Если максимальный момент силы Cmax достигает (1,10 +/- 0,05) Н·м, кривую достраивают в течение 45 мин, если максимальный момент силы Cmax не достигает (1,10 +/- 0,05) Н·м, останавливают испытание, регистрируют полученное значение Cmax и начинают испытание с 8.5.2.6.
8.5.3.7 Перемещают насадку для добавления воды из съемной крышки (6.1.4) и располагают выше емкости с водой (6.1.2).
8.5.3.8 Снимают чашу тестомесилки, лопасти тестомесилки (6.1.3) и очищают.
8.5.4 Регистрация параметров испытания
8.5.4.1 Измерение точек водопоглощения
C1 - первое максимальное полученное значение момента силы теста. Оно должно находиться в диапазоне 1,05 - 1,15 Н·м.
8.5.4.2 Параметры, характеризующие свойства теста
C2 - минимальное значение момента силы теста, полученное в течение развития кривой и соответствующее нижней точке на кривой после C1 при увеличении температуры внутри чаши тестомесилки.
C3 - максимальное значение момента силы теста, полученное после клейстеризации крахмала, соответствующее максимуму, достигнутому после точки C2, или, в отсутствие пиков, значение консистенции в конце температурной фазы в 90 °C. Точка C3 обусловлена процессом набухания гранул крахмала в результате нагрева.
C4 - минимальное значение момента силы теста, полученное после клейстеризации крахмала, соответствующее минимуму, достигнутому после точки C3, в течение периода замеса при температуре 90 °C. Данное минимальное значение может быть рассчитано, если оно достигает 89% от значения C3.
C5 - окончательное значение момента силы теста на момент окончания испытания, после фазы охлаждения.
Значение стабильности соответствует рассчитанному времени, в течение которого тесто поддерживает консистенцию, создающую момент силы выше C1 - 11%·C1.
Время T1 соответствует времени, необходимому для достижения момента силы C1.
Температурные значения D1, D2, D3, D4 и D5 соответствуют определенной температуре теста в контрольных точках C1, C2, C3, C4 и C5, соответственно.
Результаты испытания выражают для значений момента силы C1, C2, C3, C4 и C5 с точностью до 0,01 Н·м.
Стабильность Ts и время T1 выражают с точностью до 0,01 мин.
Записывают рассчитанную температуру теста (D1, D2, D3, D4 и D5) с точностью до 1 °C.
См. рисунки A.1 и A.2 приложения A.
См. приложение B. Значения, полученные в результате проведения данных межлабораторных испытаний, могут быть не применимы к другим параметрам "Миксолаба", диапазонам концентраций, а также размолотому зерну и муке из зерен, отличным от мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.).
Предел повторяемости - значение, ниже которого с вероятностью P = 95% будет располагаться значение абсолютной разности между двумя единичными результатами испытаний, полученными в условиях повторяемости.
Водопоглощение
![]() C2: r = 0,013·2,8 = 0,04
C3: r = 0,019·2,8 = 0,05
C4: r = 0,029·2,8 = 0,08
C5: r = 0,078·2,8 = 0,22
Стабильность Ts: r = (-0,0902·Ts + 1,2762)·2,8
Время T1: r = (0,0814·T1 + 0,1252)·2,8
D1: r = 0,567·2,8 = 1,6
D2: r = 0,651·2,8 = 1,8
D3: r = 0,781·2,8 = 2,2
D4: r = 0,767·2,8 = 2,1
D5: r = 0,741·2,8 = 2,1
Предел воспроизводимости - значение, ниже которого с вероятностью P = 95% располагается значение абсолютной разности между двумя результатами испытания, полученными в условиях воспроизводимости.
Водопоглощение
![]() C2: R = 0,027·2,8 = 0,08
C3: R = 0,076·2,8 = 0,21
C4: R = 0,090·2,8 = 0,25
C5: R = 0,190·2,8 = 0,53
Стабильность Ts: R = (-0,1513·Ts + 2,2014)·2,8
Время T1: R = (0,1716·T1 + 0,1147)·2,8
D1: R = 0,970·2,8 = 2,7
D2: R = 1,585·2,8 = 4,4
D3: R = 1,691·2,8 = 4,7
D4: R = (-0,3798·D4 + 33,649)·2,8
D5: R = 2,724·2,8 = 7,6
10.4.1 Основные положения
Критическая разность - это отклонение между двумя значениями, полученными в результате двух испытаний в условиях повторяемости.
10.4.2 Сравнение двух групп измерений в одной лаборатории
Критическая разность для сравнения двух среднеарифметических значений, полученных в результате двух испытаний в одной лаборатории, в условиях повторяемости, вычисляют по формуле
![]() где sr - стандартное отклонение повторяемости;
n1, n2 - количество результатов испытания для каждого среднеарифметического значения - в данном случае n1 и n2 равно 2.
10.4.3 Сравнение двух групп измерений в двух разных лабораториях
Критическая разность для сравнения двух значений, полученных в результате двух испытаний в двух разных лабораториях, в условиях повторяемости, вычисляют по формуле
![]() где sr - стандартное отклонение повторяемости;
sR - стандартное отклонение воспроизводимости;
n1, n2 - количество результатов испытания для каждого среднеарифметического значения - в данном случае n1 и n2 равно 2.
Неопределенность u - это параметр, характеризующий дисперсию значений, которая имеет результат. Значение неопределенности устанавливают, исходя из статистического распределения результатов, полученного на основе межлабораторных испытаний, и выражают в виде стандартного отклонения, полученного в ходе эксперимента.
Для каждого параметра неопределенность может быть рассчитана как +/- 2sR, где sR - стандартное отклонение воспроизводимости, установленное в соответствии с настоящим стандартом.
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
a) вся информация, необходимая для полной идентификации пробы;
b) используемый метод отбора проб, если он известен;
c) используемый метод испытаний со ссылкой на настоящий стандарт;
d) все подробности анализа, не установленные в настоящем стандарте или считающиеся необязательными, наряду с подробностями любых происшествий, которые могли бы повлиять на результат(ы);
e) полученный(е) результат(ы) испытания;
f) в случае проверки повторяемости, окончательный полученный зарегистрированный результат.
(справочное)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ "МИКСОЛАБА"
В качестве примера на рисунках A.1 - A.3 приведена информация о настройке измеряемых параметров "Миксолаба". В точке C1 на рисунках A.1 - A.3 наклонная (красная) линия изображает температуру чаши, °C, возрастающая волнообразная (розовая) кривая - температуру теста, °C, убывающая волнообразная (голубая) кривая - сглаженный момент силы, Н·м. Горизонтальная (фиолетовая) кривая обозначает зону создания момента силы заданной консистенции теста (1,10 +/- 0,05) Н·м, которая достигается в процессе определения водопоглощения.
![]() C1 - первое максимальное значение момента силы теста
(используется для определения водопоглощения);
C2 - минимальное значение момента силы, полученное
в процессе развития кривой; C3 - максимальное значение
момента силы, полученное после клейстеризации крахмала;
C4 - минимальное значение момента силы, полученное
после клейстеризации крахмала; C5 - окончательное
значение момента силы теста
необходимых параметров, относящихся к моменту
сопротивления теста, на кривой "Миксолаба"
![]() D2 - определение значения температуры теста
при консистенции C2; D3 - определение значения температуры
теста при консистенции C3; D4 - определение значения
температуры теста при консистенции C4; D5 - определение
значения температуры теста при консистенции C5; T1 - время,
необходимое для достижения тестом заданной консистенции C1
и температуры теста на кривой "Миксолаба"
![]() C1 - 11%·C1 - момент силы, при котором
достигнута стабильность; Ts - время,
при котором достигается стабильность
параметров стабильности на кривой "Миксолаба"
(развернутый вид в течение первых 8 мин)
(справочное)
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
И ПРОБ РАЗМОЛОТОЙ ПШЕНИЦЫ
Межлабораторные испытания были организованы Chopin Technologies в мае 2006 г. с участием 13 лабораторий, признанных на международном уровне.
Испытания проводились в соответствии с рекомендациями, изложенными в [1], [2] и [3], на 12 образцах пшеницы и 10 образцах муки, отобранных в целях охвата широкого диапазона значений для каждого измеряемого параметра. Результаты статистического анализа приведены в таблицах B.1 - B.12 и на рисунках B.1 - B.12.
Мука, произведенная из испытуемой размолотой пшеницы, была получена из одной лаборатории. Следовательно, вариабельность процесса измельчения не учитывалась при проведении расчетов параметров воспроизводимости. Две из 12 отобранных проб размолотого зерна были не обозначены: пробы B3 и B7, и пробы B9 и B12.
Все испытания проводились в условиях повторяемости, за исключением испытания на водопоглощение, которое лаборатории проводили согласно порядку выполнения работ, изложенному в 8.5.2. Значения прецизионности для данного параметра взяты из [6] и приведены только в качестве примера. См. таблицу B.1 и рисунок B.1.
Таблица B.1
![]() s - стандартное отклонение;
значение водопоглощения; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,1284 R2 = 0,0131График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от водопоглощения
r = 0,29·2,8 = 0,8
R = 0,75·2,8 = 2,1
отклонения прецизионности от среднеарифметического
значения водопоглощения
Таблица B.2
Статистические результаты для C2
Окончание таблицы B.2
![]() s - стандартное отклонение;
значение минимального момента силы, полученного в течение
развития кривой; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,1423 R2 = 0,0146График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения C2.
r = 0,013·2,8 = 0,04
R = 0,027·2,8 = 0,08
Рисунок B.2 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения C2
Таблица B.3
Статистические результаты для C3
![]() s - стандартное отклонение;
значение максимального момента силы, полученного после
клейстеризации крахмала; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,0146 R2 = 0,0646График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения C3.
r = 0,019·2,8 = 0,05
R = 0,076·2,8 = 0,21
Рисунок B.3 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения C3
Таблица B.4
Статистические результаты для C4
Окончание таблицы B.4
![]() s - стандартное отклонение;
значение минимального момента силы, полученного после
клейстеризации крахмала; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,0338 R2 = 0,0885График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения C4.
r = 0,029·2,8 = 0,08
R = 0,090·2,8 = 0,25
Рисунок B.4 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения C4
Таблица B.5
Статистические результаты для C5
![]() s - стандартное отклонение;
значение окончательного момента силы теста;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,0237 R2 = 0,0034График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения
r = 0,078·2,8 = 0,22
R = 0,190·2,8 = 0,53
Рисунок B.5 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения C5
Таблица B.6
Статистические результаты стабильности
Окончание таблицы B.6
![]() s - стандартное отклонение;
значение стабильности; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,3138 R2 = 0,2544График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости обратно пропорциональны значению стабильности.
![]() ![]() Рисунок B.6 - Зависимость стандартного
отклонения прецизионности от среднеарифметического
значения стабильности
Таблица B.7
Статистические результаты для времени T1
![]() s - стандартное отклонение;
значение времени; 1 - стандартное отклонение
воспроизводимости; 2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,6245 R2 = 0,2452График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости пропорциональны среднеарифметическому значению времени, T1.
![]() ![]() Рисунок B.7 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения времени T1
Таблица B.8
Статистические результаты для D1
Окончание таблицы B.8
![]() s - стандартное отклонение;
значение температуры, соответствующее C1;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,1408 R2 = 0,0393График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения D1.
r = 0,567·2,8 = 1,6
R = 0,970·2,8 = 2,7
Рисунок B.8 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения D1
Таблица B.9
Статистические результаты для D2
![]() s - стандартное отклонение;
значение температуры, соответствующее C2;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,0046 R2 = 0,292График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения D2.
r = 0,651·2,8 = 1,8
R = 1,585·2,8 = 4,4
Рисунок B.9 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения D2
Таблица B.10
Статистические результаты для D3
Окончание таблицы B.10
![]() s - стандартное отклонение;
значение температуры, соответствующее C3;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,1988 R2 = 0,0123График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения D3.
r = 0,781·2,8 = 2,2
R = 1,691·2,8 = 4,7
Рисунок B.10 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения D3
Таблица B.11
Статистические результаты для D4
![]() s - стандартное отклонение;
значение температуры, соответствующее C4;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,5685 R2 = 0,0209График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными, если стандартное отклонение воспроизводимости пропорционально значению D4.
r = 0,767·2,8 = 2,1
R = (-0,3798·D4 + 33,649)·2,8
Рисунок B.11 - Зависимость стандартного отклонения
прецизионности от среднеарифметического значения D4
Таблица B.12
Окончание таблицы B.12
![]() s - стандартное отклонение;
значение температуры, соответствующее C5;
1 - стандартное отклонение воспроизводимости;
2 - стандартное отклонение повторяемости
R2 = 0,0725 R2 = 0,0501График показывает, что стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости остаются постоянными независимо от значения D5.
r = 0,741·2,8 = 2,1
R = 2,724·2,8 = 7,6
прецизионности от среднеарифметического значения D5
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/38/gost_45956.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||