4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2025 г. N 461-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11413-2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2025 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11413:2019 "Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями" ["Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting", IDT].
Международный стандарт разработан подкомитетом SC5 "Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования" Технического комитета ISO/TC 138 "Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред" Международной организации по стандартизации (ISO).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала
6 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 порядок подготовки для испытаний контрольных образцов соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб или фитингов с трубными концами и фитингами с закладными нагревателями (например, муфт или седловых отводов).
Критерии получения соединения включают такие параметры, как температура окружающей среды, условия плавления, размеры фитинга и трубы, конфигурация трубы (поставка в бухтах или отрезках), с учетом условий эксплуатации, указанных в соответствующих стандартах на продукцию.
Настоящий стандарт может распространяться на другие формы труб, например обжатую или профилированную трубу, в зависимости от инструкции производителя.
Примечание - В настоящем стандарте под полиэтиленовыми трубами понимаются трубы из ПЭ, ПЭ-RT или ПЭ-X.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 4427-2, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 2. Трубы)
ISO 4427-3, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 3: Fittings (Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 3. Фитинги)
ISO 4437-2, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes [Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы]
ISO 4437-3, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings [Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги]
ISO 12176-2, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 2: Electrofusion (Пластмассовые трубы и фитинги. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка закладными нагревателями)
ISO 14531-1, Plastics pipes and fittings - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels - Metric series - Specifications - Part 1: Pipes (Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэтилена для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 1. Трубы)
ISO 15494, Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system [Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE), полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), сшитый полиэтилен (PE-X) и полипропилен (PE). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия]
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 контрольное время tR (reference time, tR): Расчетное время сварки, установленное производителем фитинга при контрольной температуре окружающей среды.
3.2 энергия сварки (fusion energy): Электрическая энергия, поступающая во время сварки на закладной нагреватель фитинга, при заданном значении температуры окружающей среды Ta и с электрическими параметрами, значения которых находятся в пределах диапазона, указанного производителем.
Примечание 1 - Производитель фитингов требует фиксировать в технической документации любые изменения энергии сварки в зависимости от температуры окружающей среды в диапазоне от Tmin до Tmax.
Примечание 2 - При изменении энергии (вне допустимого диапазона) необходимо учесть сопротивление закладного нагревателя.
3.3 эталонная энергия (reference energy): Энергия, поступающая на закладной нагреватель фитинга с номинальным электрическим сопротивлением и с номинальными параметрами сварки и определяемая производителем при контрольной температуре окружающей среды TR.
3.4 максимальная энергия (maximum energy): Максимальное допустимое значение энергии сварки, требуемое для сварки при заданной температуре окружающей среды Ta.
3.5 минимальная энергия (minimum energy): Минимальное допустимое значение энергии сварки, требуемое для сварки при заданной температуре окружающей среды Ta.
3.6 номинальная энергия (nominal energy): Номинальное допустимое значение энергии сварки, требуемое для сварки при заданной температуре окружающей среды Ta.
4.1 Основные обозначения (см. рисунок A.1)
de - наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга, который равен номинальному наружному диаметру;
dem - средний наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга в соответствии со стандартами на продукцию, рассчитываемый по измеренной окружности;
dem,p - средний наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга после подготовки <1> к сборке путем зачистки (удаления) поверхностного слоя ручным или механизированным способом, рассчитываемый по измеренной в радиальной плоскости окружности с центром в зоне сварки на расстоянии L3 + 0,5L2 со стороны раструбного конца фитинга после сборки;
Dim - среднее значение внутреннего диаметра раструбного конца фитинга в зоне сварки, измеренное в радиальной плоскости, расположенной параллельно плоскости торца фитинга на расстоянии L3 + 0,5L2;
Dim,max - максимальное теоретическое значение Dim, установленное производителем фитинга;
Di,max - максимальный внутренний диаметр раструбного конца фитинга в зоне сварки;
Di,min - минимальный внутренний диаметр раструбного конца фитинга в зоне сварки;
en - номинальная толщина стенки трубы, в миллиметрах;
es - глубина зачищенного (удаленного) ручным или механизированным способом поверхностного слоя трубы;
L2 - номинальная длина зоны сварки, которая указывается производителем фитинга;
L3 - номинальная длина между раструбным концом фитинга и ближайшим концом зоны сварки.
--------------------------------
<1> Условия подготовки труб и фитингов указаны в приложении C.
4.2.1 Фитинги с раструбными концами
C1 - зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром трубы до зачистки:
C1 = Dim - dem;
C2 - зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром трубы после зачистки:
C2 = C1 + 2es.
Примечание - C2 может быть получено путем ручной или механизированной обработки трубы до зачистки, чтобы привести ее средний наружный диаметр dem к значению dem,p, вычисленному по формуле (см. также примечание к 5.1)
dem,p = Dim - C2;
C3 - максимальный теоретический зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром трубы до зачистки:
C3 = Dim,max - de;
C4 - максимальный теоретический зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром трубы после зачистки:
C4 = C3 + 2es.
Примечание - C4 может быть получено путем ручной или механизированной обработки трубы до зачистки для приведения ее среднего наружного диаметра dem к значению dem,p, вычисленному по формуле
dem,p = Dim - C4.
4.2.2 Седловые отводы
Зазор между седловым отводом и трубой принимается равным нулю.
4.3 Температура окружающей среды
Ta - температура окружающей среды, при которой была проведена сварка.
Примечание - Температура окружающей среды может изменяться от минимальной температуры Tmin до максимальной температуры Tmax, указанной в стандарте на продукцию или по соглашению между производителем и потребителем;
TR - контрольная температура окружающей среды (23 +/- 2) °C;
Tmax - максимальная допустимая температура окружающей среды для выполнения сварного соединения;
Tmin - минимальная допустимая температура окружающей среды для выполнения сварного соединения.
5.1 Общие положения
Соединения должны быть изготовлены с применением труб и/или фитингов с трубным концом в соответствии с ISO 4427-2, ISO 4427-3, ISO 4437-2, ISO 4437-3, ISO 14531-1, ISO 15494 или другими стандартами, в зависимости от условий применения, например, стандартами для ремонта труб и фитингов с закладными нагревателями, размеры которых соответствуют нормам ISO 4427-3, или ISO 4437-3, или другим стандартам. Если не указано иное, трубы должны быть рассчитаны на то же давление, что и фитинг. Подготовка сварного соединения для испытания должна производиться в соответствии с письменными инструкциями производителя фитинга.
Если производителем не рекомендована большая глубина зачищенного слоя трубы, то минимальная глубина зачищенного слоя es должна быть равна 0,2 мм.
Примечание - Если трубы не нуждаются в зачистке, минимальная глубина зачищенного слоя es равна нулю.
5.2 Процедура сварки
Для подготовки образцов выполняют следующую процедуру согласно перечислениям d) и e), которую проводят при контроле температуры окружающей среды с допустимыми отклонениями +/- 2 °C, включающем контроль температуры фитинга в области закладного нагревателя, труб и зажимного устройства (позиционера). Фитинги не могут быть использованы ранее чем через 170 ч после их изготовления.
a) Проводят измерения свариваемых частей для определения размерных характеристик при температуре TR в соответствии с 4.1 и рисунком A.1, а также значения электрических параметров в соответствии с приложением D.
b) Подготавливают трубы для достижения необходимого зазора при температуре TR в соответствии с 4.2.
c) Проводят сборку фитинга и трубы в соответствии с инструкциями производителя.
d) Образец и соответствующее устройство выдерживают в течение времени, приведенного в таблице 1, при температуре окружающей среды Ta, указанной в приложении C.
Таблица 1
e) Сварку образцов, собранных при температуре Ta, проводят в соответствии с инструкциями производителя фитингов и условиями, приведенными в приложении C.
f) Контрольный образец после сварки оставляют остывать в соответствии с инструкциями производителя фитинга.
g) Передают образцы на испытания, указанные в соответствующих стандартах на продукцию.
(обязательное)
ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ СОЕДИНЕНИЯ
РАСТРУБНОГО КОНЦА ФИТИНГА И ТРУБЫ
Обозначения размеров соединения раструбного конца фитинга и трубы приведены на рисунке A.1.
![]() L2 - номинальная длина зоны сварки; L3 - длина неоплавленной части фитинга;
Dim -
;dem -
dem,p -
es - (dem - dem,p)/2
раструбного конца фитинга и трубы
(обязательное)
ДИАГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ СВАРКИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рисунки B.1 и B.2 показывают различные формы графиков зависимости энергии от температуры (см. также приложение C).
![]() X - температура; Y - энергия сварки; 1 - 5 - набор условий,
объясняемый в приложении C
![]() X - температура; Y - энергия сварки; 1 - 5 - набор условий,
объясняемый в приложении C
(обязательное)
Таблица C.1
Условия подготовки трубы и фитинга
(обязательное)
СОЕДИНЕНИЯ С ДОПУСКАМИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИ,
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА ПО ISO 12176-2
D.1 Максимальная энергия при температуре окружающей среды Ta
Для блоков управления с контролем энергии энергия определяется как номинальная энергия плюс допуск.
Для блоков управления с контролем напряжения подаваемое напряжение Vapp вычисляют по формуле
(D.1)Для блоков управления с контролем силы тока сила подаваемого тока Iapp вычисляют по формуле
(D.2)где Vapp - подаваемое напряжение, В, для тестирования;
Iapp - подаваемый ток, А, для тестирования;
Vmax - максимальное выходное напряжение блока управления, В (номинальное плюс допуск);
Imax - максимальный выходной ток, А (номинальный плюс допуск);
Rmin - минимальное сопротивление, заявленное производителем, Ом, при TR;
Rmax - максимальное сопротивление, заявленное производителем, Ом, при TR;
R - измеренное сопротивление фитинга, Ом, при TR.
Для измерения сопротивления фитинга должна использоваться схема четырехплечного моста сопротивления, оборудованная четырехпроводным соединением с разрешением и точностью, указанными в таблице D.1.
Таблица D.1
D.2 Минимальная энергия при температуре окружающей среды Ta
Для блока управления с контролем энергии энергия определяется как номинальная энергия минус допуск.
Для блока управления с контролем напряжения приложенное напряжение вычисляют по формуле
(D.3)Для блоков управления с контролем тока приложенный ток вычисляют по формуле
(D.4)где Vapp - подаваемое напряжение, В, для тестирования;
Iapp - подаваемый ток, А, для тестирования;
Vmin - минимальное выходное напряжение, В (номинальное минус допуск);
Imin - минимальный выходной ток, А (номинальный минус допуск);
Rmin - минимальное сопротивление, заявленное производителем, Ом, при TR;
Rmax - максимальное сопротивление, заявленное производителем, Ом, при TR;
R - измеренное сопротивление фитинга, Ом, при TR.
Для измерения сопротивления фитинга должна использоваться схема четырехплечного моста сопротивления, оборудованная четырехпроводным соединением с разрешением и точностью, указанными в таблице D.1.
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы".
<2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги".
<3> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы".
<4> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/0/gost_37848.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||