4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 591-ст ГОСТ Р 12.14.237-2007 отменяется с 1 июля 2017 г.
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 591-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.304-2016 (ISO 9150:1988) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.
6 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 9150:1988 (Защитная одежда. Определение поведения материалов при воздействии брызг расплавленного металла) путем внесения модификаций различного типа:
дополнения содержания подраздела 3.1, которое выделено курсивом;
включения дополнительного метода испытания, который выделен вертикальной линией на полях слева (четные страницы) или справа (нечетные страницы) от соответствующего текста. В приведенном методе предусмотрено использование современного сварочного оборудования, условия испытания адаптированы в соответствии с используемым оборудованием ("Protective clothing - Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal", MOD).
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Сравнение структуры международного стандарта со структурой настоящего стандарта приведено в приложении А.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов международным стандартам в приложении ДБ
7 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 12.4.237-2007
8 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), 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 (www.gost.ru)
Настоящий стандарт является составной частью серии разрабатываемых стандартов на специальную одежду, предназначенную для защиты от тепла и огня, и методов испытаний ее защитных свойств. Разнообразие производственных условий, при которых брызги расплавленного металла могут контактировать с защитной одеждой работающего, требуют тщательного выбора соответствующей одежды и методов оценки ее защитных свойств.
Настоящий стандарт позволяет оценить защитную способность материалов специальной одежды при воздействии мелких брызг расплавленного металла, которые возникают при выполнении сварочных и аналогичных работ.
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний (метод А и метод Б) устойчивости материалов, используемых для изготовления специальной одежды, к брызгам жидкого металла, в том числе стали.
Испытаниям подвергают любые мягкие материалы или пакеты материалов, предназначенные для изготовления специальной одежды для защиты работающих от брызг расплавленного металла.
Результаты, получаемые данными методами, позволяют сравнивать характеристики различных материалов, испытанных при стандартных условиях.
Оценка устойчивости материала к брызгам жидкого металла полученная при использовании данных методов испытаний, не может быть распространена на поведение материала при его соприкосновении с выплесками расплавленного чугуна или другого металла, а также не позволяет прогнозировать поведение защитной одежды в производственных условиях.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия
ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3.1.1 капля (drop): Количество расплавленного металла, образовавшееся при плавлении металлического стержня сварочной горелкой, падающее под одновременным воздействием своей собственной массы и движения воздуха, создаваемого сварочной горелкой.
3.1.2 проба элементарная (test sample): Вырезанные из образца части полотна (точечной пробы), имеющие различную форму и размеры (квадраты, полоски, круги и другие), обусловленные спецификой метода испытаний при использовании способа разрушающего контроля.
f - частота падения капель, выраженная числом капель в минуту;
m - масса капли, г;
p - линейная плотность стальных стержней, г/см;
X - количество капель по 0,5 г, образовавшихся при частоте падения 20 капель в минуту, необходимое для повышения температуры датчика за испытуемым образцом на 40 °C, при условии, что в начале испытаний температура датчика находилась в интервале температуры окружающей среды +/- 2 °C.
к воздействию брызг жидкого металла
Сущность методов состоит в измерении количества капель расплавленного металла, повышающих температуру датчика на 40 °C за испытуемым образцом, при их падении под определенным углом к вертикально ориентированному образцу.
Конец стального стержня в соответствии с требованиями 5.1.5 плавится в пламени сварочной горелки (например, кислородно-ацетиленовой) с диаметром отверстия (1,2 +/- 0,1) мм. Стержень подается с помощью мотора с регулируемой скоростью, системы шкивов и троса и крепится на имеющемся держателе стержней с противовесом (см. рисунок 1).
![]() 1 - стальной стержень; 2 - сопло горелки; 3 - направляющее
приспособление для падения капель под заданным углом
к образцу ткани; 4 - датчик; 5 - испытуемый образец;
6 - зажимные устройства для крепления датчика
для образования капель расплавленного металла
Ось сопла горелки должна быть перпендикулярна к стержню. Расстояние d между стержнем и вершиной горелки регулируется (см. рисунок 2).
![]() 1 - рама; 2 - линии отверстий для крепления направляющего
приспособления; 3 - сварочная горелка; 4 - система
для регулирования расстояния d; 5 - кольцо-держатель;
6 - противовес; 7 - трос; 8 - мотор; 9 - шкив; 10 - зажим;
11 - стальной стержень; 12 - корпус горелки;
13 - сопло горелки
расплавленного металла
Подачу кислорода и ацетилена (при использовании кислородно-ацетиленовой горелки) контролируют расходомерами.
Устройство предназначено для сбора капель и направления их к вертикально ориентированному испытуемому образцу (см. рисунок 3).
![]() Устройство должно иметь раструб, изготовленный из фторопластового полимера, и опору с регулировкой во всех трех плоскостях. Раструб крепят под наклоном в 45° к горизонтальной плоскости; его цилиндрическая часть должна обеспечивать прохождение стержня диаметром (5,0 +/- 0,2) мм. Когда направляющее приспособление для капель не используется, его верхняя часть закрывается крышкой.
Примечание - Рекомендуется отдельно изготовлять воронку и детали трубки направляющего приспособления, а затем скреплять их под прессом.
Блок опоры датчика (см. рисунок 4) должен быть изготовлен из огнеупорного изолирующего материала теплопроводностью (0,125 +/- 0,015) Вт/(м·К) при температуре 40 °C и удельной теплоемкостью (1,15 +/- 0,10) Дж/(г·К). Два отверстия около центра служат для подведения проводов к датчику, а четыре отверстия по углам просверливают для крепления блока опоры к раме, удерживающей образец.
![]() 1 - выточка для датчика; 2 - датчик; 3 - клей;
4 - опора из термостойкого изолирующего материала
Рисунок 4 - Блок опоры датчика
В качестве датчика используют платиновый резистор, соответствующий [1] (плоский с размерами 12,5 x 10 мм, покрытый фторопластом, обеспечивающий 100 Ом при 0 °C).
Датчик размещают на внешней поверхности 13,5 x 11,0 мм блока опоры датчика в достаточно глубокой выточке, чтобы его поверхность выступала на (0,5 +/- 0,2) мм, и закрепляют в выточке с помощью термостойкого клея. Далее датчик подключают к соответствующему электронному прибору, который преобразует изменение сопротивления в разность температур. Цена деления прибора должна быть не более +/- 0,5 °C.
Рама, удерживающая образец, служит также основанием для датчика в соответствии с требованиями 5.1.3. Это позволяет закрепить образец в напряженном состоянии с помощью системы шкивов - захватов и противовеса (см. рисунок 5). Противовесы массой по (175 +/- 5) г используют либо с обеих сторон от испытуемого образца, либо фиксируют один конец испытуемого образца в захвате, а к другому концу крепят противовес массой (175 +/- 5) г. Положение держателя образца должно регулироваться горизонтально и вертикально.
Линейная плотность стального стержня равна (0,5 +/- 0,2) г/см.
![]() 1 - противовес; 2 - шкив; 3 - захват;
4 - блок опоры датчиков; 5 - рама
Испытуемый образец размером 120 x 20 мм вырезают из точечной пробы полотна на расстоянии не менее 50 мм от его краев (кромок). Края испытуемого образца (элементарной пробы) сгибают на расстоянии 15 мм с обоих концов и закрепляют скобками так, чтобы образец можно было закрепить захватами (см. рисунок 6).
![]() 1 - лицевая сторона; 2 - захват; 3 - скобка
Рисунок 6 - Испытуемый образец
Вырезают не менее 10 испытуемых образцов (полосок). Испытуемые полоски (элементарные пробы) кондиционируют не менее 24 ч при относительной влажности (65 +/- 2)% и температуре (20 +/- 2) °C в соответствии с требованиями [2].
Под воздействием расплавленного металла органические материалы могут разлагаться с образованием вредных веществ. Поэтому, испытания в соответствии с данным методом необходимо проводить в камере, где возможно включение воздушной вытяжки после завершения каждого опыта.
Необходимо пользоваться защитными перчатками перед тем, как брать горячие предметы. Если во время проведения испытаний требуется тщательный осмотр устройства или образца, то необходимо обеспечивать защиту глаз и лица. Под образцом следует устанавливать соответствующий каплеуловитель.
Испытания проводят в защищенном от сквозняков помещении, без источников тепла, за исключением тех, которые требуются для испытаний. Температура в помещении во время проведения испытаний с каждым образцом не должна изменяться более чем на +/- 5 °C. Перед проведением испытаний температуру датчика (изолирующей опоры и образца) доводят до температуры окружающей среды с предельно допустимым отклонением, равным +/- 2 °C.
Расход (10 +/- 1) г/мин стального стержня в соответствии с 5.1.5 обеспечивается соответствующей скоростью мотора. Положение сварочной горелки и расход газов регулируют для обеспечения образования капель массой m при частоте f.
Массу капли m определяют взвешиванием стержня до и после расплавления 20 капель и деления полученной разницы в массе на 20.
Частоту определяют по времени, определенному по секундомеру, которое необходимо для образования данного количества капель, исключая время до образования первой капли.
Для проведения испытания в соответствии с 5.3.3 масса капли m и частота f должны быть следующими:
- m = (0,50 +/- 0,03) г;
- f = 20 капель за (60 +/- 3) с.
При использовании кислородно-ацетиленовой горелки рекомендуются следующие начальные условия:
- давление кислорода - 250 кПа (250·103 Н/м2);
- давление ацетилена - 50 кПа (50·103 Н/м2);
- расстояние от стержня до сопла горелки - 12 мм;
- высота темно-голубого конуса пламени - 8 мм.
Рекомендуется также пользоваться минимально возможными расходами газов для минимизации риска сдувания или разбрызгивания капель пламенем. Стержень необходимо устанавливать в самом горячем месте пламени, то есть непосредственно на острие темно-голубого конуса.
5.3.4 Порядок проведения испытаний
Держатель образца в соответствии с 5.1.4 размещают так, чтобы вертикальное расстояние между центром сопла горелки и центральной горизонтальной линией датчика в соответствии 5.1.3 составляло (110 +/- 10) мм. Расстояние по горизонтали между осью стержня и вертикальной плоскостью поверхности датчика устанавливают равным (60 +/- 10) мм. Расстояние между осью стержня и плоскостью, проходящей через центральную вертикальную линию датчика перпендикулярно к его поверхности, устанавливают равным (15 +/- 10) мм со стороны, противоположной соплу горелки (см. рисунок 1).
Направляющее приспособление для капель в соответствии с 5.1.2 наклоняют на 45°; при этом необходимо убедиться, что капли металла легко улавливаются и летят на испытуемый образец на уровне датчика. Расстояние между лицевой поверхностью испытуемого образца и вершиной направляющего приспособления устанавливают равным (1,5 +/- 1,0) мм (см. рисунок 1). Испытуемый образец закрепляют с помощью захватов на держателе образца таким образом, чтобы датчик был закрыт полностью. Закрепляют противовес(ы).
Если у образца имеется лицевая сторона, то эта сторона должна быть обращена в сторону капель.
При проведении каждого испытания фиксируют количество капель X, необходимое для повышения температуры внутренней поверхности испытуемого образца на 40 °C. Испытания проводят на 10 испытуемых образцах. Чтобы избежать засорения направляющего приспособления первой каплей (которая может оказаться больше обычных размеров, если стержень после предыдущего испытания был охлажден вместе с каплей, которая не слетела), рекомендуется использовать лопатку или заслонку, с помощью которых можно удалять первую каплю из лотка. Испытания начинают со следующей капли.
Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:
- ссылку на образец, из которого брались испытуемые образцы, его описание, в частности, поверхностную плотность в г/м2;
- ссылку на настоящий стандарт;
- результаты, полученные с каждым испытуемым образцом, и среднее значение результатов;
- регистрацию любых явлений, имеющих значение (дым, пламя и т.д.);
- подробности выполнения испытаний, не указанные в настоящем стандарте, а также все замеченные явления, которые могут повлиять на результаты или представляют возможную повышенную опасность.
(справочное)
СО СТРУКТУРОЙ ПРИМЕНЕННОГО В НЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
(справочное)
СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, ИСПОЛЬЗОВАННЫМ
В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДБ.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/36/gost_80214.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||