ISO 2631-5:2018 機械的振動と衝撃—全身振動への人間の曝露の評価—パート5:複数の衝撃を含む振動の評価方法 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語、定義、記号

3.1 用語と定義

この文書の目的のために、ISO 2041 および ISO 5805 で与えられる用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

3.2 記号(単位)

a ( z tZ方向の入力加速度
時間に応じて (1 m/s 2 )
S d第 5 項のモデルの 1 日あたりの圧縮量 (1 MPa)
a ( z ω・)a z ( t ) (1 m/s) のフーリエ変換S ステータス第 5 項のモデルの静的応力 (重力に基づく) (1 MPa)
A z t )時間依存性の脊椎加速度
応答関数(1m/s 2
S ui 年第 5 項のモデルの椎骨極限強度 (1 MPa)
A ( z ω・)周波数に依存する脊椎加速度
応答関数(1m/s)
S A付属書 A の圧縮線量 (1 MPa)
A iA z ( t ) のi th の最大値 (1 m/s 2 )mml_m1附属書 A の 1 日圧縮線量 (1 MPa)
B椎骨の終板面積 (1 mm 2 )mml_m2付属書 A の変動ばく露の圧縮線量 (1 MPa)
C ダイン圧縮の応答関数
付属書 A の力 (1 N)
mml_m3付属書 A のモデルの静的応力 (平均C dynに基づく) (1 MPa)
C dyn, iC dyni 番目の最大th (1 N)mml_m4i 年別表 A のモデルの椎骨極限強度 (1 MPa)
D z加速線量はA z, i に応じて変化します。
t m (1 m/s 2 )
t時間(1秒)
D _1 日あたりの加速線量の外挿値
t d (1 m/s 2 )
t d毎日の暴露時間 (1 秒)
H (・ω・)伝達関数 (1)t m測定時間(1秒)
m z加速度 – 圧縮応力
質量に応じた換算係数
附属書Cにある
[1 10 6 Pa/(m/s 2 ) = 1 MPa/(m/s 2 )]
ω角周波数(1Hz)
N年間の暴露日数 (1)
ΠR に基づく脊椎不全のリスク (1)
R第5条(1)のモデルのリスク計算用の応力変数
R A~に基づく危険因子mml_m5 (1)
mml_m6~に基づく危険因子mml_m7 (1)

傷害のリスクを表す量は、附属書 C (第 5 項のモデル) および附属書 E (附属書 A のモデル) で定義されています。条項 5 では、傷害のリスクはR の関数であるΠ ( R ) によって記述されます。このストレス変数R 付録 E で定義されている付録 A のモデルの傷害リスクR A とは異なります。

参考文献

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3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 2041 and ISO 5805 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.2 Symbols (units)

az(t)input acceleration in z-direction
depending on time (1 m/s 2 )
Sddaily compression dose for model in Clause 5 (1 MPa)
az(ω)Fourier transform of az(t) (1 m/s)Sstatstatic stress for model in Clause 5 (based on gravitation) (1 MPa)
Az(t)time dependent spinal acceleration
response function (1 m/s 2 )
Su,ivertebral ultimate strength for model in Clause 5 for year i (1 MPa)
Az(ω)frequency dependent spinal acceleration
response function (1 m/s)
SAcompressive dose in Annex A (1 MPa)
Az,iith maximal value of Az(t) (1 m/s 2 )mml_m1daily compressive dose in Annex A (1 MPa)
Bendplate area of a vertebra (1 mm 2 )mml_m2compressive dose for variable exposures in Annex A (1 MPa)
Cdynresponse function of compressive
force in Annex A (1 N)
mml_m3static stress for model in Annex A (based on mean Cdyn) (1 MPa)
Cdyn,iith maximal value of Cdyn (1 N)mml_m4vertebral ultimate strength for model in Annex A for year i (1 MPa)
Dzacceleration dose depending on Az,i for
tm (1 m/s 2 )
ttime (1 s)
Dzddaily acceleration dose extrapolated for
td (1 m/s 2 )
tdduration of daily exposure (1 s)
H(ω)transfer function (1)tmmeasurement duration (1 s)
mzacceleration–compressive stress
conversion factor depending on mass
in Annex C
[1·106 Pa/(m/s 2 ) = 1 MPa/(m/s 2 )]
ωangular frequency (1 Hz)
Nnumber of exposure days per year (1)
Πrisk of vertebral failure, based on R (1)
Rstress variable for the risk calculation for model in Clause 5 (1)
RArisk factor based on mml_m5 (1)
mml_m6risk factor based on mml_m7 (1)

NOTE The quantities that describe the injury risk are defined in Annex C (model of Clause 5) and Annex E (model of Annex A). For Clause 5, the injury risk is described by Π(R), which is a function of R. This stress variable R differs from the injury risk RA for the model of Annex A, which is defined in Annex E.

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