4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2012 г. N 717-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30975-2002 (ISO 7087:1984) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.
5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 7087:1984 Ferroalloys - Experimental methods for the evaluation of the quality variation and methods for checking the precision of sampling (Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности отбора проб) путем включения дополнительных положений и дополнительного приложения ДА для учета потребностей национальной экономики и особенностей национальной стандартизации, которые выделены в тексте курсивом.
Международный стандарт разработан Комитетом по стандартизации TC 132 "Ferroalloys".
Перевод с английского языка (en).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Степень соответствия - модифицированная (MOD).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ
6 Стандарт подготовлен на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50065-92 (ИСО 7087-84) "Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности отбора проб" <*>
--------------------------------
<*> Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2012 г. N 717-ст ГОСТ Р 50065-92 (ИСО 7087-84) отменен с 1 июля 2013 г.
7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", 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
Настоящий стандарт устанавливает экспериментальные методы оценки вариации качества ферросплавов для определения параметров произвольного и двустадийного методов отбора проб, соответствующих государственным стандартам, а также устанавливает методы контроля точности произвольного и двустадийного методов отбора проб.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1415-93 (ИСО 5445:1980) Ферросилиций. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4755-91 (ИСО 5446:1980) Ферромарганец. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4756-91 (ИСО 5447:1980) Ферросиликомарганец. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4757-91 (ИСО 5448:1981) Феррохром. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4759-91 (ИСО 5452:1980) Ферромолибден. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4761-91 (ИСО 5454:1980) Ферротитан. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 4762-71 Силикокальций. Технические условия
ГОСТ 5905-2004 Хром металлический. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 6008-90 Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия
ГОСТ 11861-91 (ИСО 5449:1980) Ферросиликохром. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 14848-69 Ферробор. Технические условия
ГОСТ 16773-2003 (ИСО 5453:1980) Феррониобий. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 17260-2009 (ИСО 3713:1987) Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб
ГОСТ 17293-93 (ИСО 5450:1980) Ферровольфрам. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 20515-75 Феррониобий алюминотермический. Метод отбора и подготовки проб для химического анализа
ГОСТ 23916-79 Хром металлический. Метод отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов
ГОСТ 24991-81 Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов
ГОСТ 25207-85 Ферровольфрам, силикокальций и ферробор. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов
ГОСТ 26201-84 Ферротитан, ферромолибден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов
ГОСТ 26999-86 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов
ГОСТ 28782-90 (ИСО 7373:1987) Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля точности сокращения проб
ГОСТ 27130-94 (ИСО 5451:1980) Феррованадий. Технические требования и условия поставки
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 соответствующим ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. 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.
Вариация качества - это мера неоднородности ферросплава, которая выражается средним квадратическим отклонением, обозначенным
Примечания
1 Произвольный отбор проб применим к партиям легко- или труднодробимых ферросплавов, поставляемых навалом.
2 Двустадийный отбор проб применим к партиям, поставляемым в упаковочных единицах.
Показатель качества для определения вариации качества указывается в стандартах на методы опробования ферросплавов: ГОСТ 17260, ГОСТ 20515, ГОСТ 23916, ГОСТ 24991, ГОСТ 25207, ГОСТ 26201, ГОСТ 26999, ГОСТ 28782.
По взаимной договоренности заинтересованных сторон массовая доля любого другого элемента может быть взята в качестве показателя качества.
Вариация качества каждого вида ферросплава определяется по договоренности между заинтересованными сторонами.
Величина вариации качества партии ферросплава зависит от метода составления партии.
При поплавочном методе величина вариации качества имеет тенденцию к уменьшению и зависит от степени дробления и тщательности перемешивания материала. Если эксперимент проводят на партиях, составленных этим методом, то величина вариации качества может быть недооценена.
При помарочном методе разница между плавками, составляющими партию, должна соответствовать стандартам на технические условия поставки ферросплавов: ГОСТ 1415, ГОСТ 4755, ГОСТ 4756, ГОСТ 4757, ГОСТ 4759, ГОСТ 4761, ГОСТ 4762, ГОСТ 5905, ГОСТ 6008, ГОСТ 11861, ГОСТ 14848, ГОСТ 16773, ГОСТ 17293, ГОСТ 27130. По согласованию между заинтересованными сторонами может быть определена вариация качества партии, имеющей другую разницу между плавками.
Для того чтобы получить наиболее надежную оценку вариации качества, эксперименты по определению вариации качества желательно проводить на партиях, составленных помарочным методом.
Примечание - Допускается проведение экспериментов на плавках. Полученная величина вариации качества характеризует только внутриплавочную неоднородность
(1)где
Величину
Отбор, подготовку проб и химический анализ в процессе эксперимента проводят в соответствии со стандартами или другими методами в случае разработки новых методик отбора проб.
Эксперимент проводят на одной партии. При произвольном отборе проб эксперимент проводят на всей партии или на части партии. При двустадийном отборе проб эксперимент проводят на m упаковочных единицах, отобранных от M упаковочных единиц данной партии.
Эксперимент повторяют не менее 10 раз.
Последовательность проведения химических определений экспериментальных лабораторных проб - произвольная.
4.1.1 Вид I - для ферросплавов, опробуемых произвольным методом; применим к ферросплавам, поставляемым навалом.
4.1.2 Вид II - для ферросплавов, опробуемых двустадийным методом; применим к ферросплавам, находящимся в упаковочных единицах.
![]() Рисунок 1 - Схема, применяемая
к легкодробимым ферросплавам (вид I)
Метод применим к ферросплавам, точечные пробы от которых берут при помощи пробоотборного устройства, например совка для взятия точечных проб.
Количество точечных проб, отбираемых от партии ферросплава, должно быть 10 или более. Из каждой точечной пробы готовят дубликатные лабораторные пробы. На каждой из лабораторных проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.
Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в таблице 1 в качестве примера.
![]() Рисунок 2 - Схема, применяемая
для труднодробимых ферросплавов (вид I)
Метод применим к ферросплавам, точечные пробы от которых готовят в виде стружки при помощи сверлильного устройства от каждого из отобранных кусков. Количество кусков, отбираемых от партии, поставляемой навалом, должно быть 10 или более. Точечную пробу готовят в виде стружки от каждого из отобранных кусков. Из каждой точечной пробы готовят дубликатные лабораторные пробы. На каждой из лабораторных проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.
Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в таблице 1 в качестве примера.
Примечание - Другой вид эксперимента для ферросплавов, поставляемых навалом, приведен в приложении ДА.
Таблица 1
(вид I) (пример для k = 10)
k = 10; V = S/(10 - 1);
; ; d2 = 1,128;![]() Метод применим к партиям ферросплавов, легко- или труднодробимым, поставляемым в упаковочных единицах (рисунок 3).
![]() Рисунок 3 - Схема, применяемая к ферросплавам, поставляемым
в упаковочных единицах (вид II) (пример для случая m = 4)
На первой стадии двустадийного отбора проб отбирают m упаковочных единиц.
Примечание - Для удобства обработки данных рекомендуется, чтобы число m было четным.
На второй стадии двустадийного отбора проб от каждой из отобранных упаковочных единиц берут по четыре точечные пробы в виде частиц или стружки.
Две различные двойные подпробы, обозначаемые A, B и C, D, каждая из которых состоит из четырех точечных проб, получают следующим образом: A и B содержат по одной точечной пробе, взятой от каждой из четырех отобранных упаковочных единиц; C содержит две точечные пробы, взятые из двух четных отобранных упаковочных единиц; D содержит две точечные пробы, взятые из двух отобранных нечетных упаковочных единиц.
Лабораторные пробы готовят из этих подпроб следующим образом: из подпроб A и C - по две лабораторные пробы; из подпроб B и D - по одной лабораторной пробе.
На каждой из лабораторных проб в произвольном порядке проводят по одному определению показателя качества.
Данные эксперимента записывают по форме, приведенной в таблице 2 в качестве примера.
Таблица 2
Данные, полученные при проведении эксперимента
(вид II) (пример для p = 10)
Окончание таблицы 2
, , , , , , d2 = 1,128.Примечание - В процессе анализа данных, если вычисленная величина дисперсии оказывается отрицательной, дисперсия считается равной нулю
при условии, что в процессе эксперимента не наблюдалось каких-либо отклонений.Если эксперимент проводят в соответствии с 4.2, относящимся к ферросплавам, поставляемым навалом, легко- или труднодробимым (4.2.1 и 4.2.2 соответственно), то используют метод анализа данных, применяемый при произвольном отборе проб (5.2). Если эксперимент проводят согласно 4.3, относящемуся к ферросплавам, поставляемым в упаковочных единицах, то используют метод анализа данных, применяемый при двустадийном отборе проб (5.3).
Порядок оценки вариации качества между точечными пробами
5.2.1 Определяют размах парных измерений
Ri = |xi1 - xi2|, (2)
где xi1, xi2 - измерения каждой из дубликатных лабораторных проб i-й точечной пробы.
5.2.2 Определяют средний размах
(3)где k - количество размахов в эксперименте.
5.2.3 Определяют оцениваемую величину объединенной дисперсии подготовки и метода анализа
где d2 - коэффициент для получения среднего квадратического отклонения по размаху, равный 1,128 для парных измерений.
5.2.4 Определяют оцениваемую величину несмещенной дисперсии:
(5)где S - сумма квадратов, выраженная рабочей формулой;
xi - среднее арифметическое значение парных измерений i-й точечной пробы.
5.2.5 Определяют оцениваемую величину вариации качества между точечными пробами для одного эксперимента, используя результаты, полученные по формулам (4) - (6)
Процедура оценки вариации качества между упаковочными единицами и вариации качества внутри упаковочных единиц следующая.
5.3.1 Определяют размахи измерений дубликатных лабораторных проб, полученных из подпроб Ai и Ci:
(8) (9)5.3.2 Определяют среднеарифметическое значение двух различных размахов
(10)где p - количество экспериментов.
5.3.3 Определяют оцениваемую величину объединенной дисперсии подготовки и метода анализа
(11) <*>--------------------------------
<*> Другие способы расчета приведены в приложении А.
5.3.4 Определяют размахи различных двойных подпроб:
RABi = |Ai1 - Bi| или RABi = |Ai2 - Bi|; (12)
RCDi = |Ci1 - Di| или RCDi = |Ci2 = |Ci2 - Di|, (13)
где RABi, RCDi - размахи соответствующих парных измерений двойных подпроб A, B, C, D i-го эксперимента;
Ai, Bi, Ci, Di - соответствующие измерения лабораторной пробы двух двойных подпроб i-го эксперимента.
5.3.5 Определяют оцениваемые величины вариации качества между упаковочными единицами и вариации качества внутри упаковочных единиц
где
m - количество упаковочных единиц, выбранных на первой стадии двустадийного отбора проб.
--------------------------------
<*> Другие способы расчета приведены в приложении А.
Среднеарифметическое значение десяти и более определяемых значений среднего квадратического отклонения между точечными пробами рассчитывают по формуле
где
h - количество значений
Соответствующие определяемые значения среднего квадратического отклонения между упаковочными единицами и среднего квадратического отклонения внутри упаковочных единиц должны быть положительными квадратными корнями величин, полученных по соответствующим формулам (14) и (15).
7.1.1 Теоретическое обоснование:
a) формула, используемая для определения количества точечных проб n, взятых от партии при произвольном отборе проб, основана на статистической теории произвольного отбора проб с параметром
b) если берется n точечных проб для составления объединенной пробы, то
7.1.2 Оценка погрешности отбора проб
Определяют оцениваемую величину
где
n - количество точечных проб, взятых от партии,
7.2.1 Теоретическое обоснование:
a) практика выбора упаковочных единиц и отбора точечных проб от выбранных упаковочных единиц основана на статистической теории многостадийной выборки;
b) если на первой стадии от партии, состоящей из M упаковочных единиц, выбирают m упаковочных единиц, а на второй стадии
(19)c) при m/M
(20)d) при m = M первый член под квадратным корнем в формуле (17) становится равным нулю, а формула упрощается до
7.2.2 Оценка погрешности отбора проб
Последовательность вычисления:
a) определяют
(22)M - количество упаковочных единиц в партии,
m - количество отобранных упаковочных единиц;
b) при m/M
(23)c) при m = M первый член под квадратным корнем в формуле (21) становится равным нулю, тогда формула приобретает вид
(24)Если выясняется, что точность отбора проб не соответствует величине, указанной в соответствующих стандартах, то кроме соблюдения последовательности обычных операций отбора проб должны быть предприняты следующие действия:
a) при подтверждении значительного изменения вариации качества получают разрешение у администрации на изменение количества точечных проб при произвольном отборе проб и изменяют количество отбираемых упаковочных единиц;
b) при возможности берут большее количество точечных проб, увеличив n или m по сравнению с установленным количеством.
Примечание - Это действие с точки зрения улучшения отбора проб пропорционально
c) при возможности рекомендуется увеличить массу точечной пробы.
Примечание - Увеличение массы точечной пробы намного выше требуемой несущественно повлияет на улучшение отбора проб.
(рекомендуемое)
ВЕЛИЧИНЫ ВАРИАЦИИ КАЧЕСТВА (ДЛЯ ДВУСТАДИЙНОГО
ОТБОРА ПРОБ) ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА 10 ПАРТИЯХ
1 Расчет величины вариации качества внутри упаковочных единиц
Определяют сумму квадратов для вариаций качества внутри упаковочных единиц Sв.у
(А.1)Определяют сумму квадратов дисперсии подготовки и химического анализа проб SПМ по формуле
(А.2)Таблица дисперсионного анализа в этом случае будет иметь вид:
Тогда оценка величины объединенной дисперсии сокращения и измерения будет равна
(А.3)а оценка величины вариации качества внутри единиц упаковок будет равна
(А.4)2 Расчет величины вариации качества внутри упаковочных единиц
Для этого определяют размахи двойных подпроб (A, B):
(А.5) (А.6)Отсюда:
(А.7) (А.8)где d2 = 1,128 для парных данных. Далее получают:
(А.9)Тогда окончательно формула (15) имеет вид
(А.10)Примечание - Необходимо отметить, что при этом методе расчета Bi использовано два раза.
3 Метод расчета величины вариации качества принимается по согласованию между поставщиком и потребителем.
(рекомендуемое)
ДА.1 Применение метода
ДА.1.1 Метод применяют в случае, если по предварительным данным известно число и масса точечных проб, которые необходимо отбирать от партии для достижения приемлемой точности отбора проб для данного вида ферросплава и способа его поставки.
ДА.1.2 Партии для исследования методов отбора, подготовки проб и химического анализа, количество экспериментов и порядок проведения химических определений должны соответствовать эксперименту вида I (для ферросплавов, поставляемых навалом).
ДА.2 Отбор исследовательских проб
ДА.2.1 От каждой партии, выбранной для исследования, отбирают 2n точечных проб, где n - количество точечных проб, выбранное предварительно для данного вида ферросплава и массы партии.
ДА.2.2 Все четные (по ходу отбора) точечные пробы используют для формирования объединенной пробы A, а нечетные - объединенной пробы B (см. рисунок ДА.1).
![]() Рисунок ДА.1 - Схема для дубликатного метода оценки
вариации качества и общей погрешности
ДА.3 Подготовка и анализ проб
ДА.3.1 Каждую объединенную пробу делят пополам и готовят из нее две лабораторные пробы. Перед делением всю массу пробы дробят до размера частиц менее 10 мм (если в соответствующих стандартах на отбор проб не указана другая крупность).
ДА.3.2 В каждой лабораторной пробе определяют величину контролируемого показателя качества.
Данный эксперимент записывают по определенной форме, приведенной в таблице ДА.1 в качестве примера.
ДА.4 Анализ экспериментальных данных
ДА.4.1 Для каждой объединенной пробы устанавливают средние значения A, B
(ДА.1)где Ai1, Ai2, Bi1, Bi2 - результаты определения показателя качества в парных лабораторных пробах A и B соответственно;
i - индекс эксперимента.
ДА.4.2 Определяют размахи по парным пробам RA, RB
RiA = |Ai1 - Ai2|, RiB = |Bi1 - Bi2|. (ДА.2)
ДА.4.3 Для каждой партии определяют размах Ri между дубликатными пробами A и B
(ДА.3)ДА.4.4 По данным всех экспериментов определяют средние значения размахов
(ДА.4) (ДА.5)где
ДА.4.5 Проводят оценку величин средних квадратических отклонений, характеризующих общую погрешность подготовки и метода анализа
(ДА.6) (ДА.7)ДА.4.6 Проводят оценку величины среднего квадратического отклонения
(ДА.8)Таблица ДА.1
(вид I - оценка вариации качества методом дубликатных проб)
![]() (справочное)
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДБ.1
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам
(международным документам)
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/44/gost_71178.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||