4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 мая 2025 г. N 486-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 12176-4-2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2025 г. с правом досрочного применения
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12176-4:2003 "Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 4. Кодирование трассируемости" ("Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 4: Traceability coding", IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 "Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны для транспортировки жидкостей", подкомитетом SC 4 "Трубы и фитинги пластмассовые для подачи газообразного топлива" 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 и примечания 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"
ISO 12176 состоит из следующих частей под общим наименованием "Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем":
- часть 1. Сварка нагретым инструментом встык;
- часть 2. Сварка закладными нагревателями;
- часть 3. Идентификация оператора;
- часть 4. Кодирование трассируемости.
Настоящий стандарт определяет порядок кодирования системы данных об элементах, методах сборки и операциях сварки для полиэтиленовых (ПЭ) трубопроводных сетей газораспределения при использовании в системе кодирования трассируемости.
Считывание кодов может быть реализовано буквенно-цифровой или числовой системами распознавания, такими как считыватели символа штрихового кода, магнитной полосы или микрочипа.
Другие системы распознавания данных, соответствующие ISO 13950, могут быть использованы в сочетании с одной из указанных систем распознавания для получения требуемого кодирования трассируемости.
Стандарт применим к полиэтиленовым трубам, соединительным деталям и запорной арматуре, удовлетворяющим стандартам ISO на трубопроводные сети газораспределения, а также к способам сварки, таким как сварка нагретым инструментом, сварка закладными нагревателями, индукционная сварка и к механическим соединениям.
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 1133 <1>, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics [Пластмассы. Определение показателя текучести расплава термопластов по массе (ПТР) и по объему (МВР)]
--------------------------------
<1> Заменен на ISO 1133-1:2022. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/IEC 7810:2003 <2>, Identification cards - Physical characteristics (Карточки идентификационные. Физические характеристики)
--------------------------------
<2> Заменен на ISO/IEC 7810:2019. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/IEC 7811-2:2001 <3>, Identification cards - Recording technique - Part 2: Magnetic stripe - Low coercivity (Карточки идентификационные. Метод записи. Часть 2. Магнитная полоса. Низкая коэрцитивность)
--------------------------------
<3> Заменен на ISO/IEC 7811-2:2018. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/IEC 7811-4:1995 <1>, Identification cards - Recording technique - Part 4: Location of read-only magnetic tracks - Tracks 1 and 2 (Карточки идентификационные. Метод записи. Часть 4. Расположение магнитных дорожек для считывания. Дорожки 1 и 2)
--------------------------------
<1> Заменен на ISO/IEC 7811-6:2018, ISO/IEC 7811-2:2018. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO 8601:2000 <2>, Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Элементы данных и форматы обмена. Обмен информацией. Представление дат и времени)
--------------------------------
<2> Заменен на ISO 8601-1:2019, ISO 8601-2:2019. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO 12176-3:2001 <3>, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 3: Operator's badge (Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 3. Идентификационный знак оператора)
--------------------------------
<3> Заменен на ISO 12176-3:2011. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/TR 13950:1997 <4>, Plastics pipes and fittings - Automatic recognition systems for electrofusion (Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания параметров оплавления)
--------------------------------
<4> Заменен на ISO 13950:2007. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/IEC 15417:2000 <5>, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specification - Code 128 (Информационные технологии. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штриховых кодов. Код 128)
--------------------------------
<5> Заменен на ISO/IEC 15417:2007. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
ISO/IEC 16390:1999 <6>, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - Interleaved 2 of 5 (Информационные технологии. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Спецификации символики штриховых кодов. Чередование 2 из 5)
--------------------------------
<6> Заменен на ISO/IEC 16390:2007. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 элемент (component): Часть трубопровода газовой сети, такая как труба или фитинг (например: отвод, переход, тройник, заглушки, седловой отвод и т.п.), запорная арматура, фитинг с закладными нагревателями, фитинги, соединяемые механическим способом, или другие элементы, используемые для соединения труб и/или фитингов.
3.2 полиэтиленовый узел (PE assembly): Конструкция из: полиэтиленовых труб, трубы и фитинга, трубы и запорной арматуры, полученная сваркой закладными нагревателями, сваркой нагретым инструментом, индукционной сваркой или путем механического соединения.
3.3 трассируемость (traceability): Способность создать след истории, цели или местоположение информации посредством записей.
Примечание 1 - Термин "трассируемость" может иметь одно из трех основных значений:
a) по отношению к продукции он может быть связан:
- с происхождением материалов и комплектующих;
- с историей переработки продукции;
- с распределением и местонахождением продукции после поставки;
b) в отношении калибровки он устанавливает соответствие измерительного оборудования требованиям национальных, межгосударственных или международных стандартов, основным физическим константам или свойствам или справочным материалам;
c) в отношении сбора данных он относится к расчетам и данным, полученным при проведении контроля в соответствии с требованиями к качеству.
Примечание 2 - Приложение A дает обзор содержания системы трассируемости со ссылкой на соответствующие стандарты.
3.4 сварка нагретым инструментом (fusion joint made using a heating tool): Соединение путем нагрева концов двух элементов, поверхности которых совпадают и находятся напротив нагретого инструмента, до температуры плавления полиэтилена, и быстрого сжатия этих размягченных концов друг с другом после удаления нагретого инструмента; например, сварка встык, сварка враструб или приварка седлового отвода.
3.5 сварка закладными нагревателями (electrofusion joint): Соединение полиэтиленовой трубы и соединительной детали, с использованием тепла, выделяющегося при протекании тока через закладные нагреватели соединительной детали, что приводит к расплавлению полиэтилена в месте контакта поверхностей трубы и соединительной детали, в результате чего эти поверхности свариваются.
3.6 механическое соединение (mechanical joint): Соединение путем сборки полиэтиленовой трубы и соединительной детали, которая обычно имеет компрессионное уплотнительное кольцо для обеспечения сжатия, герметичности и устойчивости к нагрузкам.
Примечание - Опорная втулка при механическом соединении, вставленная внутрь трубы, используется для обеспечения постоянной поддержки полиэтиленовой трубы, для предотвращения явления ползучести в стенке трубы от радиальных сжимающих сил. Металлические части соединительной детали могут быть соединены с металлической трубой с помощью винтовой резьбы, компрессионных соединений, сварки или пайки фланцев или другими способами.
3.7 индукционная сварка (induction fusion joint): Соединение между ПЭ трубами и/или отводом или седловым отводом с помощью индукционного метода, при котором поверхности соединения нагреваются с помощью тока, протекающего через нагревательный элемент, заложенный в соединительных поверхностях, в результате чего материал, прилегающий к нагревательному элементу, расплавляется, и поверхности труб и/или соединительной детали свариваются.
Примечание - Источником тепла является индукционная катушка, предназначенная для формирования и передачи тепловой энергии, необходимой для плавления свариваемых поверхностей в системе ПЭ/ПЭ.
3.8 сварщик-оператор (fusion-jointing equipment operator): Лицо, обученное и допущенное к сварке полиэтиленовых (ПЭ) труб и/или соединительных деталей в соответствии с процедурой, установленной оператором трубопровода <1>.
--------------------------------
<1> В Российской Федерации под оператором трубопровода понимается организация, осуществляющая его строительство или эксплуатацию.
Примечание - Сварщик-оператор обучается и допускается к работе по одному или более способам сварки с использованием ручного или автоматического сварочного оборудования.
3.9 протокол сварки (fusion-jointing record): Запись информации и данных, связанных с процессом сварки, а также данных о сварщике-операторе и трассируемости.
3.10 цифра (digit): Целое число от нуля до девяти.
3.11 знак (character): Целое число от нуля до девяти, буквы или другие символы.
Примечание - Буквы и другие символы, представленные двузначными числами, отражены в таблице B.1.
3.12 исходный материал (virgin material): Термопластичный материал в виде гранул или порошка, который не был ранее обработан, кроме как для смешивания, и в который не был добавлен переработанный материал.
3.13 переработанный материал (reprocessable material): Термопластичный материал, получаемый из неиспользуемых забракованных труб и соединительных деталей, произведенный на предприятии методом экструзии или литьем под давлением путем переработки.
Примечание - Такой материал может изготавливаться из обрезков от производства труб, соединительных деталей и арматуры.
3.14 стандартное размерное отношение; SDR (standard dimension ratio SDR): Отношение номинального наружного диаметра dn полиэтиленовой трубы к номинальной толщине ее стенки en.
3.15 показатель текучести расплава; ПТР (melt mass-flow rate, MFR): Значение, относящееся к вязкости расплавленного термопластичного материала при экструзии для заданной температуры и нагрузки, выраженное в граммах за 10 мин (г/10 мин).
Система кодирования основана на данных, приведенных производителем/поставщиком элементов, производителем сварочного оборудования и сварщиком-оператором. Если данные кодируются, например, в виде символа штрихового кода, магнитной полосы или микрочипа, то они должны состоять из определенного количества знаков, при этом кодировка системы не должна быть сокращена.
Данные делятся на различные классы:
a) данные сварочного оборудования;
b) данные трассируемости:
- данные элемента;
- данные операции сборки элементов;
- данные типа соединения;
c) данные операции сварки.
Файл данных должен содержать как минимум данные сварочного оборудования и данные трассируемости.
4.2.1 Данные сварочного оборудования
Длина кода, используемого для идентификации сварочного оборудования, должна соответствовать требованиям таблицы 1. Эти данные должны подходить для загрузки в базу данных системы кодирования трассируемости.
Таблица 1
Данные сварочного оборудования
Примечание - Информация, связанная с обслуживанием сварочного оборудования, может быть включена в данные о статусе сварки или представлена в виде дополнительных данных.
Система кодирования данных сварочного оборудования должна соответствовать 5.1.
4.2.2 Данные трассируемости
4.2.2.1 Общие положения
Данные трассируемости для полиэтиленового узла задаются данными трассируемости для различных элементов соединения и данными трассируемости для операции сварки.
Для оценки эффективности системы трассируемости в операциях должна быть загружена и сохранена следующая информация:
a) размер и тип элемента(ов), определенные системой как установленные;
b) производитель/поставщик элемента(ов).
4.2.2.2 Данные элемента
Закодированная информация для элементов должна соответствовать требованиям таблицы 2. Эти данные должны подходить для загрузки в базу данных системы трассируемости.
Таблица 2
4.2.2.3 Данные операции сборки и идентификации соединения
Закодированная информация об операции сборки и идентификации данных соединения должна соответствовать требованиям таблицы 3. Эти данные должны быть пригодны для загрузки в базу данных системы кодирования трассируемости.
Таблица 3
4.2.3 Данные операции сварки
Информация, связанная с операцией сварки (например, полный график стыковой сварки или подробные данные о напряжении и силе тока во время сварки закладными нагревателями), должна быть определена в соответствии с требованиями пользователей. Эти данные должны подходить для загрузки в базу данных системы кодирования трассируемости.
Уровень детализации информации, связанный с операциями сварки, непосредственно влияет на общий объем записей данных о цикле сварки, следовательно, и на количество циклов, которые могут быть сохранены в памяти сварочного аппарата.
Сварочное оборудование должно быть обозначено уникальным кодом, состоящим из девяти буквенно-цифровых знаков. Этот код выдается производителем сварочного оборудования согласно соответствующим стандартам ISO. Первые два знака должны обозначать производителя сварочного оборудования.
5.2.1 Идентификация производителя/поставщика элемента
Каждый производитель/поставщик элемента должен быть идентифицирован одним или несколькими кодами, которые могут быть использованы только для данного производителя/поставщика элементов. Эти коды должны соответствовать кодам, приведенным в соответствующем списке на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
5.2.2 Идентификация типа элемента
Каждый тип элемента должен быть идентифицирован по двум числовым знакам в соответствии со списком, доступным на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com. В таблице B.4 представлены наиболее важные элементы. Список ограничен до 49 элементов. Числовые коды резервируются для дополнительной информации и активируются на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com по мере необходимости.
5.2.3 Идентификация диаметра(ов) элемента
Если необходимо, то диаметр(ы) элементов должны быть идентифицированы с помощью кода, приведенного в B.1.2.4.
Для магнитной карты диаметр(ы) не кодируются (см. раздел B.2).
Производственная партия должна быть идентифицирована по производственному серийному номеру, который состоит из шести числовых знаков плюс два дополнительных числовых знака для идентификации производственной площадки.
Код производственной партии/площадки должен быть указан производителем элемента и определять серийное производство уникальным образом. Этот код может быть свободно определен производителем. Это дает доступ ко всем данным производственной партии, например к дате изготовления, дате испытания партии.
Код должен быть уникальным по отношению к другим данным, приведенным в таблице 2 [тип элемента, диаметр(ы) элемента, подходящее значение SDR <1> серии труб, идентификация композиции ПЭ], в течение не менее 10 лет.
--------------------------------
<1> SDR - стандартное размерное отношение (Standart Dimension Ratio).
5.2.5 Идентификация SDR
Значение SDR труб или соединительных деталей, указанное на элементах, должно быть идентифицировано кодом, приведенным в таблице 4.
Таблица 4
5.2.6 Идентификация композиции ПЭ
Композиция ПЭ должна быть идентифицирована особым кодом. Этот код будет управляться с помощью сайта /template/go.php?url=https://www.traccoding.com, где будет доступен текущий список.
Любая просьба о включении нового кода будет рассматриваться непосредственно через сайт, после чего будет выделяться уникальный код, сгенерированный автоматически, с помощью следующего доступного номера.
Применение переработанного материала должно быть идентифицировано однозначным кодом, приведенным в таблице B.8.
Обозначение композиции ПЭ должно соответствовать однозначному коду, указанному в таблице B.9.
ПТР композиции ПЭ должен быть определен однозначным кодом, приведенным в таблице B.10.
5.3.1 Общие положения
Закодированная информация хранится в памяти сварочного оборудования для каждого цикла сварки. Эта информация должна быть доступна для загрузки в базу данных системы трассируемости.
5.3.2 Идентификация типа соединения
Тип используемого соединения должен быть идентифицирован кодом, содержащим один цифровой знак, приведенный в таблице 5.
Таблица 5
Коды типов соединения
5.3.3 Идентификация процедуры сборки
Процедура сборки должна идентифицироваться с помощью кода, содержащего один буквенно-цифровой знак. Этот код должен быть указан производителем сварочного оборудования и разъяснен в руководстве по эксплуатации.
5.3.4 Индикация результата сварки
Результаты сварки (например, годен/не годен), должны отображаться кодом, состоящим из двух буквенно-цифровых знаков. Этот код должен быть указан производителем сварочного оборудования и разъяснен в руководстве по эксплуатации.
5.3.5 Индикация даты и времени сборки
Дата и время сборки должны отображаться кодом, состоящим из 10 цифровых знаков: шесть для даты и четыре для времени в соответствии с ISO 8601.
5.3.6 Индикация использования зажима (позиционера)
Использование зажима (позиционера) должно отображаться кодом, состоящим из одного буквенно-цифрового знака. Этот код должен быть указан производителем сварочного оборудования и разъяснен в руководстве по эксплуатации.
5.3.7 Индикация использования зачистки
Использование зачистки должно отображаться кодом, состоящим из одного буквенно-цифрового знака. Этот код должен быть задан производителем сварочного оборудования и разъяснен в руководстве по эксплуатации.
5.3.8 Индикация температуры окружающей среды
Температура окружающей среды во время сборки должна отображаться кодом со знаком ("+" или "-"), который указывает температуру выше или ниже нуля. Должны быть три цифровых знака с указанием температуры и один буквенно-цифровой знак с указанием шкалы температуры (°C или °F) (см. таблицу 3). Этот код должен быть задан производителем сварочного оборудования и разъяснен в руководстве по эксплуатации.
5.3.9 Идентификация сварщика-оператора
Сварщик-оператор, ответственный за сварку, должен быть идентифицирован с помощью кода, который состоит из шести цифровых знаков в соответствии с ISO 12176-3.
5.3.10 Идентификация страны
Страна, где была выдана идентификационная карта оператора, должна быть идентифицирована кодом, состоящим из трех цифровых знаков в соответствии с ISO 12176-3.
5.3.11 Идентификация компетентной организации
Организация, выдавшая идентификационную карту, должна быть идентифицирована кодом, состоящим из двух буквенно-цифровых знаков в соответствии с ISO 12176-3.
5.3.12 Идентификация номера объекта работ и его местоположения
Объект работы и его местоположение должны быть идентифицированы с помощью кода, который определяется оператором трубопровода. Код должен содержать не более 16 буквенно-цифровых знаков.
Система трассируемости может быть построена на ручном или автоматическом вводе информации о трассируемости, а также на их комбинации.
В случае автоматического ввода данных информационная составляющая трассируемости должна быть доступна для стандартных носителей данных, таких как карты с символом штрихового кода, карты с магнитной полосой или карты с микрочипом, поставляемых с элементами трубопровода. Информация трассируемости, хранящаяся в сварочном оборудовании (например, идентификационный номер оборудования, данные по сварочному циклу), должна быть доступна путем загрузки со сварочного оборудования.
В стандарте определены две системы кодирования - тип 1 и тип 2, которые подробно описаны в приложении B. Эти две системы кодирования регулируются сайтом /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
Система кодирования типа 1 будет работать после заполнения 75% объема системы данными для производителей/поставщиков элементов трубопровода и/или композиций (мониторинг осуществляется через сайт). Одновременно система кодирования типа 2 будет активирована без потери данных системы кодирования типа 1.
Если информация о трассируемости кодируется в виде символа штрихового кода, то штриховой код должен соответствовать коду 128, и знаки кода должны быть взяты из набора C в соответствии с ISO/IEC 15417. Это позволяет использовать цифровые знаки с удвоенной плотностью с общим количеством 40 цифр для труб и 26 цифр для других элементов. Стандартное разрешение для печати символов штрихового кода должно быть выбрано с толщиной штриха 0,19 мм (узкий штрих).
Если электрические параметры сварки для деталей с закладными нагревателями приведены на символе штрихового кода карты, то система кодирования должна быть "2 из 5 чередующихся", как указано в ISO 13950 и определено в ISO/IEC 16390.
Примечание - Это означает, что детали с закладными нагревателями будут снабжены двумя символами штрихового кода, один для параметров сварки (2 из 5 чередующихся) и второй для данных трассируемости (код 128).
Информация о трассируемости может храниться на карте с магнитной полосой.
Карта с магнитной полосой должна соответствовать требованиям ID-1, приведенным в ISO/IEC 7810. Характеристики магнитной полосы должны соответствовать ISO/IEC 7811-2 и ISO/IEC 7811-4. Данные должны храниться на дорожке 1.
Карта не должна содержать физически нанесенные знаки.
Карта с микрочипом должна содержать те же данные и в том же порядке, что и карта с символом штрихового кода.
(справочное)
Основное содержание системы трассируемости приведено в таблице A.1.
Таблица A.1
Содержание системы трассируемости
(обязательное)
B.1.1 Описание формата
В формате символа штрихового кода должно быть 26 или 40 цифр, взятых из кода 128, набор знаков C. Это полный четырехуровневый кодированный набор знаков ASCII. Ширина модулей фиксируется на отметке 0,19 мм для самого узкого штриха.
Должен использоваться следующий общий формат:
B.1.2 Текст сообщения
B.1.2.1 Общие положения
Информация о трассируемости должна быть доступна в соответствии со следующими двумя структурами кодирования:
- структура для кодирования данных на трубах, с общей длиной 40 цифр;
- структура для кодирования данных на других элементах, перечисленных в таблице B.4, с общей длиной 26 цифр.
Информация должна храниться в порядке, приведенном в B.1.3 или B.1.4, как правило, без пробелов между данными.
Знаки кодов должны соответствовать таблице B.1.
Таблица B.1
Содержание каждой цифры должно соответствовать B.1.2.2 - B.1.2.13.
B.1.2.2 Цифры от 1 до 4 - производитель элемента (наименование/торговая марка)
B.1.2.2.1 Система кодирования типа 1
Для системы кодирования типа 1 код должен состоять из двух буквенных знаков, которые должны соответствовать данным, приведенным в соответствующем списке, доступном на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
Информация о диаметре элемента добавлена к цифре 1. Величина смещения должна соответствовать, приведенной в таблице B.2.
Таблица B.2
Информация о контрольной сумме добавлена к цифре 3. Величина смещения должна соответствовать значениям, приведенным в таблице B.3.
Таблица B.3
B.1.2.2.2 Система кодирования типа 2
Для системы кодирования типа 2 код состоит из четырех цифровых знаков и определяется соответственно списку, доступному на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
Любой запрос о регистрации нового кода будет рассматриваться непосредственно через сайт, после чего будет выделяться уникальный код, сгенерированный автоматически с помощью этих числовых значений.
B.1.2.3 Цифры 5 и 6 - тип элемента
Код элемента указан в таблице B.4.
Таблица B.4
В цифре 5 смещение позволяет установить разграничение между системами кодирования типа 1 и типа 2. Значение смещения должно соответствовать таблице B.5.
Таблица B.5
B.1.2.4.1 Общие положения
Диаметры должны быть представлены тремя цифрами.
Диаметры должны быть выражены одним из следующих способов:
- два диаметра, закодированные в соответствии с B.1.2.4.2;
- один диаметр, приведенный непосредственно в миллиметрах (т.е. не закодирован);
- один диаметр, приведенный непосредственно в дюймах (т.е. не закодирован).
ВНИМАНИЕ - При кодировании диаметров всегда используются два диаметра. В расчетах для отводов и труб используется тот же диаметр.
Для вычисления значения кода диаметра D используются следующие коэффициенты:
- коэффициент C1 для первого диаметра D1,
- коэффициент C2 для второго диаметра D2,
где C1 и C2 по таблице B.6.
Если, размеры указаны в миллиметрах, то принимаем диаметр D1 как наибольший из двух диаметров, т.е. D1 >= D2 (D1 = D2 в случае, когда есть только один диаметр). Затем диаметр D вычисляют по формуле (1).
D = (C1·31) + C2. (1)
Если размеры указаны в дюймах, то принимаем диаметр D2 как наибольший из двух диаметров, т.е. D2 >= D1 (D2 = D1 в случае, когда есть только один диаметр). Затем диаметр D вычисляют по формуле (2).
D = (C1·31) + C2 + 1. (2)
В случае, когда диаметры трубы или элемента (одного и того же диаметра), выражены в дюймах, диаметр может также быть закодирован непосредственно от 001 до 031 дюйма.
Расчетные значения диаметров D для всех труб и соединительных деталей приведены в таблице B.7.
Таблица B.6
Таблица B.7
Расчет: (C1·31) + C2 + 1 с D2 >= D1; C1 = 1, 2 и 3 = МТС;
C1 = 11, 12, ... 25 = СТС
Размеры в дюймах
Расчет: (C1·31) + C2 с D1 >= D2
Метрический размер
B.1.2.5 Цифры от 10 до 15 - номер произведенной партии
Номер произведенной партии должен соответствовать номеру, указанному производителем/поставщиком элементов (см. 5.2.4).
B.1.2.6 Цифры 16 и 17 - производственная площадка
Код производственной площадки должен быть определен производителем элементов (см. 5.2.4).
B.1.2.7 Цифра 18 - значение SDR
Код, соответствующий значению SDR трубы, должен быть указан в соответствии с таблицей 4.
B.1.2.8 Цифры от 19 до 22 - композиция ПЭ
Для системы кодирования типа 1, код состоит из одного буквенного знака и двух числовых знаков, в соответствии со списком, который приведен на сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
Для системы кодирования типа 2 код состоит из четырех цифровых знаков, выдаваемых соответствующим списком, который приведен на веб-сайте /template/go.php?url=https://www.traccoding.com.
B.1.2.9 Цифра 23 - тип материала
Тип материала должен быть идентифицирован кодом в соответствии с таблицей B.8.
Таблица B.8
Для системы кодирования типа 2 информация о диаметре(ах) добавлена к цифре 23. Значение смещения указано в таблице B.2.
B.1.2.10 Цифра 24 - обозначение полиэтилена
Код обозначения полиэтилена (ПТР классификации) должен соответствовать таблице B.9.
Таблица B.9
B.1.2.11 Цифра 25 - ПТР
Значение ПТР, заявленного производителем/поставщиком, определяется в соответствии с ISO 1133 при нагрузке 21,6 кг и температуре 190 °C. Оно должно быть закодировано согласно таблице B.10.
Таблица B.10
B.1.2.12 Цифра 26 - контрольный знак (контрольная сумма)
Контрольный знак (контрольная сумма) является дополнительным для системы кодирования типа 1.
Контрольный знак (контрольная сумма) является обязательным для системы кодирования типа 2.
Значение контрольного знака должно быть рассчитано:
- для труб: от всех цифр от 1 до 40, за исключением цифры 26;
- для других элементов: от всех цифр от 1 до 25.
Значение контрольного знака рассчитывают в соответствии с разделом A.9 ISO 13950:2007 следующим образом:
1 Суммируют числовые значения нечетных позиций в сообщении, прочитанном слева направо, и умножить результат на 3;
4 Определяют наименьшее число, которое при добавлении к сумме, полученной на этапе 3, дает в результате число, кратное 10;
5 Это число является значением контрольного знака, его размещают в 26-й позиции в сообщении, прочитанном слева направо.
Цифры от 27 до 36 доступны для дополнительной информации и могут быть необходимы поставщику газа (например, номер партии сырья).
Цифры от 37 до 40 доступны для дополнительной информации (например, длина трубопровода), если это требуется поставщику газа.
Структура символа штрихового кода должна соответствовать данным, приведенным в таблице B.11. Когда информация не требуется, в пустых пространствах должны быть проставлены нули.
Таблица B.11
Структура 40-значного символа штрихового кода
Структура символа штрихового кода должна соответствовать данным, приведенным в таблице B.12. Когда информация не требуется, в пустых пространствах должны быть проставлены нули.
Таблица B.12
Структура 26-значного символа штрихового кода
Кодирование параметров конкретного процесса сварки должно соответствовать ISO 13950:2007, включая виды продукции (P0 ... P6) (см. ISO/TR 13950:1997, раздел B.5), а код должен включать информацию, приведенную в таблице B.13.
Код серийного производства должен включать в себя серии SDR и используемый материал полиэтилена, как определено в таблицах 4 и B.9.
Таблица B.13
B.3 Карты с микрочипом
См. раздел B.1 для кодирования данных.
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015 "Карты идентификационные. Физические характеристики".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/0/gost_55035.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||