6.2.1 Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний должны соответствовать требованиям ИСО 139.
6.2.2 Если фактическое увеличение содержания влаги превышает его товарное значение, образец для испытаний предварительно кондиционируют. Образцы помещают в стандартные атмосферные условия на время более 30 мин, чтобы достичь равновесной влажности.
6.3 Подготовка образца для испытаний
6.3.1 Метод испытания мотков
Число оборотов, необходимое для получения установленной линейной плотности мотка, рассчитывают по формуле
(1)где n - число оборотов, округленное до целого числа;
Tt - установленная линейная плотность мотка, дтекс, приведенная в таблице 2;
T - номинальная линейная плотность образца, дтекс.
Таблица 2
Установленная линейная плотность мотка
6.3.1.2 Намотка
Бракуют нити наружного слоя паковки. Проводят нить через натяжное устройство и фиксируют конец нити на зажиме мотовила. Аккуратно наматывают моток при равномерном натяжении ниже удельного [рассчитанного по формуле (3)] и заданном числе оборотов (6.3.1.1).
Отрезают нить вблизи зажима и связывают оба конца нити вместе, не растягивая ее. Снимают моток с мотовила осторожно, избегая запутывания.
Образцы для испытания кондиционируют в свободном, ненатянутом состоянии по 6.2. Рекомендуется кондиционировать образцы полиэтилена и полипропилена в течение более 2 ч, а полиамидные - не менее 3 ч.
6.3.2 Метод с использованием одной нити
Бракуют нити наружного слоя паковки. Отрезают от паковки нить длиной от 60 до 70 см.
Образцы кондиционируют в свободном, ненатянутом состоянии в соответствии с 6.2. Рекомендуется кондиционировать образцы полиэтилена и полипропилена в течение более 2 ч, а полиамидные - не менее 3 ч.
6.4 Количество образцов
Для массовой лабораторной пробы минимальное количество образцов от каждой паковки должно равняться двум и всего - 10 от одной (контролируемой) партии.
Для лабораторных проб от партии готовят по одному образцу от каждой паковки и всего - не менее 20. В случае арбитража готовят три образца от каждой паковки и всего - не более 60.
Условия обработки сухим горячим воздухом зависят от видов и типов нитей. Рекомендуемая температура и продолжительность обработки приведены в таблице 3.
Для нитей, не указанных в таблице 3, температуру и продолжительность обработки согласовывают отдельно.
Таблица 3
термической обработки
Рассчитывают натяжение с использованием мотков по формуле
F = P·Tt, (2)
где F - натяжение, сН;
P - натяжение на единицу линейной плотности, сН/дтекс.
Рассчитывают натяжение с одной нитью по формуле
Предполагаемые натяжения на единицу линейной плотности:
- для нетекстурированных нитей: (0,05 +/- 0,01) сН/дтекс;
- для текстурированных нитей: (0,20 +/- 0,04) сН/дтекс.
Для неуказанных элементарных нитей натяжение определяют по согласованию.
Образцы после обработки в стандартных атмосферных условиях по 6.2.2 должны достичь равновесного содержания влаги.
Рекомендуется кондиционировать образцы полиэтилена и полипропилена в течение более 2 ч, а полиамидные - не менее 3 ч.
8.1 Метод A с использованием мотков (ручное измерение)
Подвешивают один кондиционированный моток на крючок в верхней части штатива для измерения длины нити (5.2), поместив завязанный узел на крючок.
К нижней части мотка осторожно подвешивают разновес, чтобы создать натяжение, рассчитанное в 7.2. Это натяжение должно быть достигнуто постепенно, чтобы предотвратить избыточное натяжение.
Поддерживают натяжение в течение (30 +/- 3) с и измеряют длину выпрямленной нити L0 с точностью до 1 мм.
Снимают разновес и моток после измерения. Берут моток и подвешивают его на держателе, расположенном в сушильной печи (5.4).
Повторяют последовательно вышеуказанные процедуры, пока не будут измерены все мотки.
Предварительно разогревают сушильную печь (5.4) до установленной температуры согласно таблице 3 и поддерживают эту температуру. Быстро помещают держатель в сушильную печь (в течение не менее 5 с), чтобы свести к минимуму снижение температуры в ней.
Когда температура в печи достигает заданного значения, начинают отсчет времени обработки при этой температуре по 7.1.
После обработки осторожно вынимают держатель с мотками из сушильной печи. Кондиционируют мотки в соответствии по 7.3, оставив мотки без натяжения, в свободном состоянии.
8.1.4 Измерение длины образцов после обработки
Следуют процедуре 8.1.1 и измеряют длину выпрямленного мотка Ls с точностью до 1 мм.
8.2 Метод B с использованием мотков (автоматическое измерение)
Подвешивают кондиционированные мотки последовательно на крючок в верхней части держателя для образцов (5.3), помещая завязанный узел на крючок.
Прикладывают нагрузку 2,5 сН к нижней части каждого мотка, чтобы избежать запутывания нитей и обеспечить свешивание мотков с крючка вниз.
Помещают держатель с образцами в автоматический анализатор усадки (5.3) и устанавливают натяжение, рассчитанное в 7.2.
После автоматического приложения и поддерживания натяжения в течение (30 +/- 3) с, измеряют длину выпрямленного мотка L0 с точностью до 0,1 мм.
Последовательно повторяют процедуру автоматического нагружения и измерения, пока не будут измерены все мотки в держателе.
8.2.2 Термическая обработка образцов
Следуя процедуре 8.1.2, помещают держатель с мотками и приложенной к каждому мотку нагрузкой 2,5 сН в сушильную печь и проводят термическую обработку.
8.2.3 Равновесие после термической обработки
Следуя процедуре 8.1.3, кондиционируют мотки на держателе с нагрузкой 2,5 сН, приложенной к каждому из них.
8.2.4 Измерение длины образцов после обработки
Следуя процедуре 8.2.1, помещают держатель в анализатор и измеряют длину Ls каждого выпрямленного мотка с точностью до 0,1 мм.
8.3 Метод с использованием одной нити
Подвешивают кондиционированную отдельную нить из зажима, расположенного в верхней части штатива для измерения длины (5.2). К свободному концу нити осторожно подвешивают разновес, чтобы получить натяжение, рассчитанное в 7.2. Это натяжение должно быть достигнуто постепенно, чтобы предотвратить избыточное натяжение. Натяжение поддерживают в течение (30 +/- 3) с.
Помечают нить у нулевой отметки и у отметки 50 см на шкале. Измеряют расстояние между этими двумя отметками, чтобы получить длину выпрямленной нити L0 с точностью до 1 мм.
Снимают разновес с нити после измерения. Подвешивают одиночную нить к держателю (5.4) таким образом, чтобы средняя часть нити помещалась на крючке.
Последовательно повторяют нагружение и измерение, пока не испытают все образцы.
8.3.2 Термическая обработка образцов
Термическую обработку проводят по 8.1.2.
8.3.3 Равновесие после термической обработки
Следуют процедурам 8.1.3 для кондиционирования обработанных образцов.
8.3.4 Измерение длины образцов после обработки
Следуют процедурам 8.3.1 для измерения расстояния между двумя отметками, сделанными до термической обработки, которое является длиной выпрямленной нити Ls, измеренной с точностью до 1 мм.
9.1 Расчет
Усадку в сухом горячем воздухе, HAS, рассчитывают по формуле
(4)где HAS - усадка в сухом горячем воздухе, %;
L0 - длина образца до обработки, мм;
Ls - длина образца после обработки, мм.
Результат представляют как среднеарифметическое значение всех образцов с точностью до первого знака после запятой.
9.2 Прецизионность
См. приложение А.
Протокол испытания должен включать следующую информацию:
a) ссылка на настоящий стандарт;
b) все подробности, необходимые для идентификации испытуемой пробы (включая метод подготовки, если применялся);
c) условия испытания (температура, продолжительность обработки и натяжение);
d) выбранный метод испытания и установленные параметры (включая скорость нагружения автоматического анализатора усадки);
e) результаты испытания (длина образца до и после обработки, усадка в сухом горячем воздухе, и среднеарифметическое значение всех испытанных образцов);
f) любое отклонение от установленной процедуры по соглашению или иной причине;
g) все наблюдаемые необычные явления.
(справочное)
А.1 Описание
В определении прецизионности приняло участие 10 лабораторий, каждая из которых дважды измерила по пять материалов. Результаты анализировали согласно [1].
А.2 Повторяемость
При нормальной и правильной реализации метода, установленного в настоящем стандарте, один и тот же оператор на одном и том же оборудовании испытывает идентичные образцы в соответствующий короткий промежуток времени и рассчитывает расхождение между любыми двумя средними значениями.
Из 20 случаев определения только один может выйти за показатели повторяемости, указанные в таблице А.1.
А.3 Воспроизводимость
При нормальной и правильной реализации метода, установленного в настоящем стандарте, операторы в двух лабораториях на разном оборудовании испытывают идентичные образцы и рассчитывают расхождение между любыми двумя средними значениями.
Из 20 случаев определения только один может выйти за показатели воспроизводимости, указанные в таблице А.1.
Таблица А.1
А.4 Среднее значение
Испытывают два образца и рассчитывают два средних значения.
Если расхождение равно или превышает повторяемость и воспроизводимость, указанные в таблице А.1, то два средних значения следует считать значительно отличающимися на 95%-ном доверительном уровне.
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<*> Официальный перевод на русский язык данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/31/gost_57858.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||