ГОСТ 9.507-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы герметизирующие. Методы испытаний

Категории справочника

Рис. 332

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 9.507-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

МАТЕРИАЛЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ

Методы испытаний

Unified system of corrosion and ageing protection.
Hermetic materials.
Test methods

ГОСТ
9.507-88

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний герметизирующих материалов: полимерных пленок, бумаги и ткани, имеющих пароводонепроницаемые покрытия, герметизирующих составов (герметики, замазки), применяемые при консервации изделий по ГОСТ 9.014-78 на длительное хранение в различных климатических районах.

Перечень исследуемых свойств для каждого вида герметизирующего материала приведен в приложении 1.

Стандарт не распространяется на листовые металлические материалы.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ К ПАРАМ ВОДЫ

1.1. Сущность метода заключается в определении количества паров воды, проникающих через 1 м2 поверхности материала за 24 ч при определенной температуре и относительной влажности.

1.2. Метод применяется для испытания полимерных пленок, бумаги и ткани с пароводонепроницаемыми покрытиями.

1.3. Отбор проб и образцов

1.3.1. Отбор проб бумаги - по ГОСТ 8047-78.

1.3.2. Отбор проб полимерных пленок - по ГОСТ 11107-85.

1.3.3. Образцы для испытания бумаги и полимерных пленок вырезают из листов пробы.

1.3.4. Отбор образцов тканей - по ГОСТ 413-75.

1.3.5. Образцы или пробы из несвариваемых материалов должны иметь форму круга, диаметр которого должен быть на 8 мм меньше наружного диаметра отбортовки стеклянного стакана или равен наружному диаметру стального кольца для металлического стакана.

1.3.6. Образцы свариваемой полимерной пленки должны иметь форму полоски размером (200 ? 110) мм.

1.3.7. Количество образцов или проб для испытания должно быть не менее трех.

1.4. Аппаратура, материалы и реактивы

Эксикаторы - по ГОСТ 25336-82.

Камера тепла или термостат, обеспечивающие поддержание температуры (60 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (95 ± 5) %.

Устройства или машины для сварки полимерных пленок.

Весы лабораторные - по ГОСТ 24104-80 с погрешностью взвешивания не более 0,0001 г.

Термограф - по ГОСТ 6416-75.

Стаканы стеклянные с внутренним диаметром 40 мм, высотой 80 мм и отогнутыми под прямым углом плоскозашлифованными бортами шириной 8 мм (черт. 1) - для испытаний при температуре (20 ± 2) °С.

Стаканы металлические с внутренним диаметром 40 мм, высотой 80 мм (черт. 2) - для испытаний при температурах (40 ± 2) °С и (60 ± 2) °С.

Рис. 333

1 - стеклянный стакан; 2 - дистиллированная вода; 3 - парафин; 4 - образец или проба

Черт. 1

Рис. 334

1 - корпус металлического стакана; 2 - патрон из фольги; 3 - силикагель; 4 - резиновая прокладка; 5 - образец или проба; 6 - металлическое кольцо; 7 - втулка

Черт. 2

Допускается применение стеклянных стаканов с внутренним диаметром 40 мм, высотой 80 мм с зажимами в виде струбцин (черт. 3) с отогнутыми под прямым углом плоскозашлифованными бортами шириной 8 мм (черт. 3) - для испытаний при температурах (40 ± 2) °С и (60 ± 2) °С.

 

Рис. 335

1 - стеклянный стакан; 2 - скоба; 3 - резиновые прокладки; 4 - алюминиевое кольцо; 5 - прижимной винт; 6 - образец

Черт. 3

Силикагель мелкопористый (гранулированный) - по ГОСТ 3956-76.

Вода дистиллированная - по ГОСТ 6709-72.

Парафин рафинированный кристаллический - по ГОСТ 23683-79.

Бумага фильтровальная - по ГОСТ 12026-76.

1.5. Подготовка к испытаниям

1.5.1. Перед испытаниями образцы или пробы, подготовленные по пп. 1.3.4, 1.3.5, кондиционируют по ГОСТ 13523-78, режим 3.

Образцы или пробы материалов, содержащие летучие компоненты (перхлорвиниловые и поливинилхлоридные пленки, комбинированные пленочные материалы, бумага и ткани с пароводонепроницаемыми покрытиями) перед кондиционированием выдерживаются в вытяжном шкафу при температуре (30 ± 5) °С в течение 2 - 5 сут.

После кондиционирования на круглых образцах для стеклянных стаканов с помощью кольцевого шаблона наносят концентрическую окружность диаметром 40 мм.

1.5.2. Силикагель просеивают на сите с размером ячейки (2 ? 2) мм и регенерируют до постоянной массы при температуре (170 ± 10) °С.

1.5.3. Полоски свариваемой полимерной пленки складывают пополам в продольном направлении и сваривают в виде пакетиков с двух боковых сторон так, чтобы внутренние границы сварных швов находились на расстоянии 10 мм от краев, закладывают в них по (50 ± 0,0002) г высушенного до постоянной массы силикагеля и заваривают последний шов с торцевой стороны на расстоянии 10 мм от края.

Края пакетика обрезают точно по внешней границе сварных швов и измеряют по взаимно перпендикулярным направлениям (между внутренними границами швов и сгибом) с погрешностью ±0,5 мм.

1.5.4. Круглые образцы или пробы накладывают на борта стеклянных стаканов, предварительно заполненные 25 см3 дистиллированной воды, и закрепляют по краям расплавленным парафином с помощью кисти так, чтобы внутренняя граница парафина проходила по линии концентрической окружности.

1.5.5. Круглые образцы или пробы располагают между резиновой прокладкой и стальным кольцом металлических стаканов после закладки в них (или в штампованные патроны из алюминиевой фольги) по 40 г, взвешенного с погрешностью ±0,0002 г, высушенного до постоянной массы силикагеля и плотно зажимают втулкой.

1.5.6. При закреплении образцов в стаканах пароводонепроницаемое покрытие должно располагаться: для стеклянных стаканов - с внутренней стороны, для металлических - с наружной.

1.6. Проведение испытаний

1.6.1. Испытания проводят при температурах (20 ± 2) °С, (40 ± 2) °С и (60 ± 2) °С.

Температура испытания зависит от назначения герметизирующего материала и устанавливается в соответствии с технической документацией на материал конкретного вида.

1.6.2. Для проведения испытаний при температуре (20 ± 2) °С пакетики, подготовленные по п. 1.5.3, помещают на металлических подставках с редкой сеткой в эксикаторы, предварительно заполненные на 1/3 объема дистиллированной водой (не допускается соприкосновение пакетиков друг с другом и с водой);

стеклянные стаканы, подготовленные по п. 1.5.4, помещают в эксикаторы, заполненные высушенным до постоянной массы силикагелем из расчета 80 г на каждый стакан; эксикаторы закрывают крышками.

1.6.3. Для проведения испытаний при повышенных температурах пакетики, подготовленные по п. 1.5.3, и металлические стаканы, подготовленные по п. 1.5.5, размещают на металлических подставках в камере тепла после установления в ней заданной температуры (40 ± 2) °С или (60 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (95 ± 5) %.

1.6.4. Продолжительность испытаний в эксикаторе - 8 сут.

Первое взвешивание стеклянных стаканов с образцами и пробами проводят через 1 сут, второе - в конце испытаний, затем стаканы разгерметизируют и навески силикагеля взвешивают.

1.6.5. Продолжительность испытаний в камере тепла - 24 ч. Первое взвешивание металлических стаканов с образцами и пробами проводят через 8 ч, второе - в конце испытания, после чего стаканы разгерметизируют и навески силикагеля взвешивают.

После окончания испытаний пакетики разгерметизируют и навески силикагеля взвешивают.

1.7. Обработка результатов

1.7.1. Проницаемость материалов к парам воды (Пt) в г/м2·сут рассчитывают по формулам:

для свариваемых полимерных пленок

 

Рис. 336 (1)

 

Рис. 337 (2)

где 0,5·106 и 1,2·107 - коэффициенты пересчета в соответствии с применяемой размерностью;

Р1 и Р2 - масса навески силикагеля и стаканчика с образцами соответственно после первого и второго взвешивания, г;

а и b - соответственно длина и ширина пакетика, мм;

? - продолжительность испытаний, сут в формуле (1) или ч в формуле (2).

для остальных материалов

 

Рис. 338 (3)

 

Рис. 339 (4)

где 4·106 и 9,6·107 - коэффициенты для пересчета в соответствии с принятой размерностью;

da - диаметр активной поверхности образца по внутреннему контуру парафина, мм;

dвн - внутренний диаметр металлического стакана, мм;

? - продолжительность испытания, сут в формуле (3) или ч в формуле (4).

1.7.2. При отклонении температуры испытания больше чем на ±2 °С от требуемых температур (20, 40, 60) °С или значениях относительной влажности в камере тепла менее 95 %, проводят пересчет значений проницаемости к парам воды на требуемые температуры и влажности R ? 100 % по формуле

Рис. 340 (5)

где Пt(тр) - проницаемость к парам воды, приведенная к требуемой температуре и влажности, R = 100 %, г/м2·сут;

Пt - средняя проницаемость к парам воды при температуре испытания, г/м2·сут;

t - средняя температура испытания в камере тепла или в комнате (по результатам записей термографа);

Еt и Еt(тр) - упругости насыщения водяного пара при температуре испытания и требуемой температуре, мм рт. ст.;

Rоп - относительная влажность воздуха в камере, %.

1.7.3. При обработке результатов испытаний используют метод математической обработки результатов (математической статистики) с доверительной вероятностью 0,95.

1.7.4. Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

характеристика испытываемого материала;

организация-разработчик испытываемого материала;

число испытываемых образцов или проб;

условия испытания;

количественные данные по результатам испытаний;

заключение о результатах испытаний.

1.7.5. По полученным значениям проницаемости к парам воды исследуемого материала в соответствии с приложением 2 определяются допустимые сроки защиты изделий с использованием консервации по варианту временной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ К ИНЕРТНЫМ ГАЗАМ

2.1. Сущность метода заключается в определении объема газа, проникающего через единицу площади поверхности материала за единицу времени при заданных температуре и давлении.

2.2. Метод применяется для испытаний полимерных пленок, тканей с пароводонепроницаемыми покрытиями.

2.2.1. В технически обоснованных случаях допускается проведение испытаний другими методами.

2.3. Отбор проб и образцов

2.3.1. Отбор проб и образцов - по пп. 1.3.2 - 1.3.4.

2.3.2. Образцы или пробы для испытаний должны иметь форму круга диаметром 90 мм.

2.3.3. Количество образцов и проб для испытаний - по п. 1.3.7.

2.4. Аппаратура, материалы и реактивы

Газовый хроматограф с детектором по теплопроводности типа ЛХМ, «Цвет» и т.п.

Вакуумный сушильный шкаф с давлением не более 0,02 атм.

Эксикатор - по ГОСТ 25336-82.

Диффузионная ячейка (черт. 4) из сплава типа 30ХГСНА, состоящая из двух камер в виде дисков (черт. 5), внутренняя поверхность которых имеет проточку в виде архимедовой спирали глубиной 1,5 мм и шириной 3 мм. Высота стенок камер между витками 0,3 - 0,5 мм. Расстояние между началом проточки (центр диска) и ее концом - 80 мм. Камеры снабжены кольцевыми резиновыми уплотнителями круглого сечения, проложенными по прямоугольному пазу диаметром 80 мм, глубиной 3,5 мм и шириной 4 мм.

Рис. 341

1 - нижняя камера; 2 - верхняя камера; 3 - входной штуцер верхней камеры; 4 - выходной штуцер верхней камеры; 5 - сжимной болт; 6 - паз уплотнительного кольца; 7 - образец или проба; 8 - входной штуцер нижней камеры; 9 - выходной штуцер нижней камеры

Черт. 4

Рис. 342

Черт. 5

В местах начала спиральной проточки и при ее подходе к уплотнению имеются штуцера для подвода газа. Камеры ячейки соединяются болтами. Трубки медные с внутренним диаметром 1 - 2 мм.

Трубки стеклянные с внутренним диаметром 1 - 5 мм, оканчивающиеся капилляром.

Источник газа-носителя (отличного от исследуемого).

Источник исследуемого газа.

Трехходовой газовый кран с проходным сечением 0,5 - 4,0 мм.

Кальций хлористый - по ТУ 6-09-4711-81.

2.5. Подготовка к испытаниям

2.5.1. Установку для испытания собирают в соответствии со схемой (черт. 6), для чего разделительные колонки хроматографа заменяют короткими отрезками медной трубки.

 

Рис. 343

1 - блок подготовки газов хроматографа; 2 - кран-дозатор; 3 - образец или проба; 4 - капилляр; 5 - диффузионная ячейка; 6 - трехходовой газовый кран

Черт. 6

2.5.2. Диффузионную ячейку размещают в термостате колонок. Штуцер верхней камеры соединяют со штуцером дозирующих петель крана-дозатора хроматографа, что обеспечивает возможность не выключать дозатор при замене образцов или дозирующей петли при тарировке.

Один из штуцеров нижней камеры соединяют с выходом трехходового крана, позволяющего последовательно продувать нижнюю камеру ячейки газом-носителем и исследуемым газом.

Второй штуцер этой камеры соединяют с капилляром, опущенным в воду на глубину 30 - 50 мм.

Все соединения выполняются медными трубками диаметром 1 - 2 мм.

2.5.3. Перед проведением испытания все поверхности образцов, камер ячейки должны быть очищены и обезжирены этиловым спиртом.

2.5.4. Образцы или пробы кондиционируют в вакуумном сушильном шкафу при давлении не более 0,02 атм и заданной температуре в течение 1,5 - 2 ч.

2.5.5. Подготовка хроматографа к испытаниям проводится в соответствии с технической документацией.

2.6. Проведение испытаний

2.6.1. Испытания проводят при температуре, установленной в технической документации на материал конкретного вида.

2.6.2. Образцы или пробы материалов, подготовленные по пп. 2.5.3, 2.5.4, помещают между камерами диффузионной ячейки, которые соединяют болтами.

2.6.3. Скорость потока газа-носителя в верхней камере ячейки должна быть равна скорости потока исследуемого газа в линии хроматографа и находиться в пределах 5 - 10 см3/мин.

2.6.4. Скорость потоков газа-носителя и исследуемого газа в нижней камере ячейки устанавливают такой, чтобы обеспечивалось равномерное выделение пузырьков газа из отверстия капилляра.

2.6.5. Перед включением детектора при открытой диффузионной ячейке следует убедиться, что переключатель крана-дозатора находится в положении, обеспечивающем поступление газа-носителя в детектор.

2.6.6. Температуру испытания задают установкой температуры термостата колонок хроматографа.

2.6.7. Газ-носитель пропускают через обе камеры диффузионной ячейки до установления стабильной нулевой линии самописца в диапазоне максимальной чувствительности детектора.

В случае отсутствия стабильной нулевой линии самописца надо проверить герметичность ячейки на отсутствие сквозных повреждений образца.

2.6.8. Исследуемый газ пропускают через нижнюю камеру ячейки и на ленте прибора-самописца проводят запись кривой стационарного диффузионного потока, проходящего через герметизирующий материал. Вид получаемой кривой приведен на черт. 7.

2.6.9. Тарировку детектора хроматографа проводят при тех же параметрах работы прибора (изменять можно только коэффициент усиления выходного сигнала), вводя в него поочередно с помощью дозирующих петель различные объемы исследуемого газа и получая на ленте прибора-самописца кривые отклика детектора (черт. 8).

2.7. Обработка результатов

2.7.1. С помощью электронного интегратора определяют площадь под тарировочными кривыми (черт. 8) в относительных единицах, а также площадь, ограниченную отрезком стационарного участка кинетической кривой на любом выбранном интервале времени (черт. 7 - ?S).

2.7.2. Строят тарировочный график зависимости площади под кривой сигнала детектора от объема газа, прошедшего через детектор (черт. 9).

Кривая процесса установления стационарного диффузионного потока

Рис. 344

Черт. 7

Тарировочные кривые

Рис. 345

1 - 0,5 см3, 2 - 1,0 см3, 3 - 2,0 см3 введенного в детектор газа

Черт. 8

Тарировочный график детектора

 

Рис. 346

Черт. 9

2.7.3. Вычисляют коэффициент тарировки детектора как котангенс угла наклона тарировочного графика.

2.7.4. Проницаемость к инертным газам материала (Пт.р) в г/м2·сут вычисляют по формуле

Рис. 347 (6)

где ?S - площадь кривой (черт. 7);

A - площадь поверхности образца, участвующая в массопереносе, равная 5·10-3 м2;

K - коэффициент тарировки детектора;

a = ?диф/?кал; ?диф и ?кал - задаваемые коэффициенты ослабления выходного сигнала детектора соответственно при записи кривой проницаемости и при тарировке;

?? - выбранный интервал времени, сут.

2.7.5. При обработке результатов испытаний используют метод математической обработки результатов (математической статистики) с доверительной вероятностью 0,95.

2.7.6. Протокол испытания - по п. 1.7.4 с учетом требовании п. 2.7.4.

2.7.7. По полученным значениям проницаемости к инертным газам герметизирующего материала в соответствии с приложением 2 определяется допустимый срок защиты изделий при консервации по варианту временной защиты ВЗ-16 по ГОСТ 9.014-78 с использованием азота.

3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ К ЛЕТУЧИМ ИНГИБИТОРАМ

3.1. Сущность метода заключается в определении количества паров ингибитора, проникающих через 1 м2 поверхности герметизирующих материалов за 1 сут при заданной температуре.

3.2. Метод применяется для испытаний полимерных пленок, бумаги и ткани с пароводонепроницаемыми покрытиями.

3.3. Отбор проб и образцов

3.3.1. Отбор проб и образцов - по пп. 1.3.2 - 1.3.5.

3.3.2. Образцы свариваемых полимерных пленок должны иметь форму полоски размером (110 ? 240) мм, образцы для стаканчиков - по пп. 1.3.5, 1.5.3.

3.3.3. Количество образцов для испытания - п. 1.3.7.

3.4. Аппаратура, материалы и реактивы

Стаканы стеклянные и металлические, сварочное устройство, весы лабораторные, термограф, парафин - по п. 1.4.

Камера тепла или термостат, обеспечивающие поддержание температуры до (50 ± 2) °С.

Бюксы стеклянные - по ГОСТ 23932-79.

Марля - по ГОСТ 11109-74 или ткань миткалевая - по ГОСТ 7138-83.

Летучий ингибитор коррозии: раствор ингибитора (жидкая фаза), ингибированные носители (линасиль, линапон, противокоррозионная бумага), таблетированный ингибитор.

3.5. Подготовка к испытаниям

3.5.1. Определяют содержание летучего ингибитора в линасиле, противокоррозионной бумаге или другом ингибированном материале в соответствии с технической документацией на материал конкретного вида.

3.5.2. Взвешивают требуемое количество линасиля, таблетированного ингибитора или противокоррозионной бумаги (в форме полоски шириной 60 мм соответствующей длины) из расчета введения в стакан 4 г, в пакетик 10 г ингибитора.

При использовании ингибитора в жидкой фазе берут по 2 см3 в бюксы и взвешивают.

3.5.3. Массу навески линасиля, противокоррозионной бумаги рассчитывают по формуле

Р1 = 102x4,0Б-1, (7)

где x4,0 - требуемое количество вводимого ингибитора, г;

Б - содержание ингибитора в линасиле, противокоррозионной бумаге, %.

3.5.4. В пакеты помещают в марлевых мешочках навески линасиля (таблетированного ингибитора), закрепленные на проволочных каркасах (черт. 10), или свернутую спиралью противокоррозионную бумагу, после чего заваривают последний шов с торцевой стороны пакета на расстоянии 10 мм от края.

3.5.5. В стаканы на проволочных подставках помещают бюксы с раствором ингибитора или закрепленные марлевые мешочки с навеской линасиля (таблетированного ингибитора) (черт. 11) или вкладывают свернутую спиралью полоску противокоррозионной бумаги, после чего герметично закрепляют в соответствии с пп. 1.5.4, 1.5.5 (без введения в стакан воды или силикагеля).

3.5.6. Время между операциями взвешивания навесок ингибированных материалов и герметизации их в пакеты (стаканы) не должно превышать 15 мин.

3.6. Проведение испытаний

3.6.1. Для проведения испытания при температуре (20 ± 2) °С пакеты, подготовленные по п. 3.5.4, подвешивают на каркасах, а стеклянные стаканы, подготовленные по п. 3.5.5, помещают на стеллажах в отапливаемом помещении около термографа.

Рис. 348

1 - пакет; 2 - каркас; 3 - мешочек с навеской линасиля; 4 - крючок

Черт. 10

Рис. 349

1 - стеклянный стакан; 2 - подставка; 3 - бюкс; 4 - летучий ингибитор коррозии (жидкая фаза); 5 - образец или проба; 6 - парафин; 7 - мешочек с навеской линасиля

Черт. 11

3.6.2. Для проведения испытаний при температурах (30 ± 2) °С и (40 ± 2) °С пакеты и металлические стаканы подвешивают или размещают в соответствии с требованиями п. 3.6.1 в камере тепла и после установления в ней температуры испытания и относительной влажности воздуха (55 ± 5) %.

3.6.3. Продолжительность испытания - 14 сут при температуре испытания (20 ± 2) °С и 8 ч при температурах (30 ± 2) °С и (40 ± 2) °С.

3.6.4. По окончании испытаний стеклянные и металлические стаканы и пакеты разгерметизируют, извлекают бюксы с раствором ингибитора, мешочки с линасилем, таблетированным ингибитором, противокоррозионную бумагу и взвешивают.

3.7. Обработка результатов

3.7.1. Проницаемость материалов к парам летучих ингибиторов (Пи) вычисляют по формулам:

Для свариваемых полимерных пленок

 

Рис. 350 (8)

 

 

Рис. 351 (9)

где 0,5·106 и 1,2·107 - коэффициенты для пересчета в соответствии с принятой размерностью;

Р1 и Р2 - масса навески ингибированного материала или раствора ингибитора до и после испытания, г;

a и b - соответственно длина и ширина пакета, определяемые в соответствии с п. 1.5.3, мм;

? - продолжительность испытания, сут в формуле (8) или ч в формуле (9), для остальных материалов

Рис. 352; (10)

 

Рис. 353 (11)

где 4·106 и 9,6·107 - коэффициенты для пересчета в соответствии с принятой размерностью;

dа - диаметр активной поверхности образца материала по внутреннему диаметру парафина, мм;

dвн - внутренний диаметр металлического стакана, мм;

? - продолжительность испытания, сут в формуле (10) или ч в формуле (11).

3.7.2. При отклонении температуры испытания от значений по п. 3.6.3, рассчитывают среднюю температуру опыта по данным записей термографа, которая указывается в полученных результатах испытания.

3.7.3. При обработке результатов испытаний используют метод математической обработки результатов (математической статистики) с доверительной вероятностью 0,95.

3.7.4. Протокол испытания - по п. 1.7.4 с учетом требований п. 3.7.1.

3.7.5. По полученным значениям проницаемости к летучим ингибиторам в соответствии с приложением 2 определяются допустимые сроки защиты изделий с использованием консервации по варианту ВЗ-14, ВЗ-15 по ГОСТ 9.014-78.

4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ

4.1. Сущность метода заключается в определении времени начала сквозного проникновения воды через испытываемый материал.

4.2. Метод применяется для испытаний герметизирующих составов, бумаги и ткани с пароводонепроницаемыми покрытиями.

4.3. Отбор проб и образцов - по пп. 1.3.1 - 1.3.4.

4.3.1. Образцы или пробы для испытаний бумаги и тканей должны иметь форму круга диаметром 150 мм.

4.3.2. Образцами для испытания герметизирующих составов служат вырезанные из марли кружки диаметром 150 мм с нанесенным на них слоем герметизирующего состава толщиной 1,5 - 2 мм.

4.3.3. Количество образцов для испытания - по п. 1.3.7.

4.4. Аппаратура и реактивы

Стаканы химические стеклянные - по ГОСТ 23932-79 с диаметром 80 - 90 мм.

Шпатель.

Вода дистиллированная - по ГОСТ 6709-72.

Скрепки.

Марля - по ГОСТ 11109-74.

4.5. Подготовка к испытаниям

4.5.1. На вырезанные из марли кружки шпателем равномерно наносят слой герметизирующего состава.

Необходимое количество герметизирующего состава (G) в г вычисляют по формуле

G = 35,4·?, (12)

где ? - объемная масса герметизирующего состава, г/см3.

4.5.2. Образцы или пробы сворачивают в виде конусообразного кулька и помещают в химические стаканы.

Слой герметизирующего состава, пароводонепроницаемое покрытие бумаги и тканей должны находиться на внутренней стороне кулька.

4.5.3. Углы образцов или проб, при необходимости, закрепляют скрепками (черт. 12).

Рис. 354

1 - стеклянный стакан; 2 - образец; 3 - дистиллированная вода; 4 - скрепка

Черт. 12

4.6. Проведение испытаний

4.6.1. В образцы или пробы, подготовленные по пп. 4.5.2 и 4.5.3, наливают по 100 см3 дистиллированной воды.

4.6.2. Испытания проводят при температуре (20 ± 2) °С.

4.6.3. Продолжительность испытания бумаги и тканей не более 15 сут, герметизирующих составов - 7 сут.

4.6.4. Осмотр образцов проводят ежедневно.

4.6.5. Не допускается доливать воду в образцы во время испытания.

4.7. Обработка результатов

4.7.1. Водопроницаемость материалов оценивается визуально по появлению увлажненных участков или капель воды на наружной поверхности образцов или проб.

4.7.2. Критерием оценки водопроницаемости материалов является время (?в) в сут до появления воды на наружной поверхности одного из образцов.

4.7.3. Протокол испытаний - по п. 1.7.4 с учетом требований пп. 4.7.1, 4.7.2.

5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСТОЙКОСТИ

5.1. Сущность метода заключается в определении изменения прочности на разрыв бумаги во влажном состоянии после одностороннего воздействия воды в течение определенного времени в заданных условиях испытания.

5.2. Метод применяется для испытания бумаги с пароводонепроницаемыми покрытиями.

5.3. Отбор образцов - по ГОСТ 8047-78.

5.3.1. Форма образцов для испытания приведена на черт. 13.

Образец для испытания

Рис. 355

Черт. 13

Размер образцов (170 ? 200) мм.

Для каждого исследуемого материала изготавливают один образец.

5.4. Аппаратура, материалы и реактивы

Разрывная машина, отвечающая требованиям ГОСТ 13525.1-79.

Вода дистиллированная - по ГОСТ 6709-72.

Скрепки.

Бумага фильтровальная - по ГОСТ 12026-76.

5.5. Подготовка к испытаниям

5.5.1. Перед испытаниями необходимо определить предел прочности при растяжении бумаги по ГОСТ 13525.1-79.

5.5.2. Образцы сгибают по периметру в виде коробочки (по пунктирным линиям) и скрепляют в углах скрепками (черт. 14)

Рис. 356

<h4>Другая справочная информация:</h4>