1 - корпус; 2 - подставка держателя; 3 - гайка крепления

электродов; 4 - крепежный стержень электродов;

5 - центральный стержневой электрод; 6 - держатель кассеты;

7 - фторопластовая прокладка; 8 - кассета электродов;

9 - шайбы; 10 - жидкость; 11 - отверстия вкладыша;

12 - вкладыш; 13 - крышка; 14 - стакан; 15 - прижимная

гайка; 16 - элементарная проба; 17 - прокладка

из фильтровальной бумаги; 18 - кольцевые электроды;

19 - клемма "Экран" тераомметра; 20 - тераомметр;

21 - потенциометр


Рисунок В.1. Схема устройства ППС-3 для оценки

проницаемости материалов по отношению к парам


В.2.3. При оценке времени проникания паров во вкладыш заливают 4 см3 жидкости.

В.3. Порядок подготовки к проведению испытаний

В.3.1. Элементарные пробы и прокладки кондиционируют не менее 16 ч при температуре (22 +/- 3) °C и влажности (65 +/- 5)%.

В.3.2. Устанавливают скорость движения ленты потенциометра.

В.3.3. Включают в сеть потенциометр и тераомметр.

В.3.4. Прогревают потенциометр и тераомметр в течение 30 мин.

В.3.5. В соответствии с инструкцией по эксплуатации тераомметра проводят установку ноля.

В.3.6. Протирают рабочую поверхность кассеты электродов марлевым тампоном, смоченным этиловым спиртом, и дают электродам высохнуть.

В.4. Проведение испытаний

В.4.1. Элементарную пробу устанавливают на рабочую поверхность кассеты электродов и собирают установку в соответствии с В.2.2.

При необходимости (если образец шва неравномерный по толщине) проводят герметизацию лицевой стороны образца. Для этого при сборке установки на лицевую сторону образца укладывают кольцо, выполненное из пластилина. При дальнейшей сборке пластилин заполняет все зазоры между образцом и шайбой и предотвращает проникание паров вдоль образца.

В.4.2. Устанавливают на тераомметре в соответствии с инструкцией по его эксплуатации диапазон измерения электрического сопротивления.

В.4.3. Заливают во вкладыш 4 см3 кислоты или раствора аммиака, одновременно делая отметку на ленте потенциометра, и заканчивают сборку установки.

В.4.4. При необходимости в ходе испытания делают корректировку диапазона измерения электрического сопротивления.

В.4.5. Момент проникания паров жидкости через элементарную пробу соответствует точке изгиба (начала уменьшения постоянного значения) или максимума на записываемой потенциометром кривой изменения поверхностного электрического сопротивления изнаночной стороны элементарной пробы (рисунок В.2). Испытание продолжают до регистрации момента проникания.



1 - кривая с точкой изгиба постоянного

поверхностного электрического сопротивления;

2 - кривая максимального

поверхностного электрического сопротивления


Рисунок В.2. Определение времени проникания

агрессивных сред по различным видам

записываемых потенциометром кривых изменения

во времени поверхностного

электрического сопротивления


Результат отдельного испытания времени проникания определяют по ленте потенциометра по потенциометрической кривой как время между началом испытания и достижением точки изгиба или максимума по формуле


, (В.1)


где L - расстояние на ленте потенциометра между точкой начала испытания и точкой достижения изгиба или максимума, мм;

- скорость движения ленты потенциометра, мм/с.

В.5. Обработка результатов

В.5.1. Время проникания измеряют по кривой, записываемой потенциометром, по разнице времени между точками изгиба или максимума и моментом заполнения вкладыша жидкостью.

В.5.2. При значениях времени проникания 5 мин и более результат испытания определяют в минутах, при значениях времени проникания менее 5 мин - в секундах.

В.5.3. За результат оценки времени проникания принимают среднее логарифмическое результатов пяти параллельных испытаний , рассчитываемое в соответствии с Приложением Г.






Приложение Г

(обязательное)


СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОТНОШЕНИЮ

К АГРЕССИВНЫМ ЖИДКОСТЯМ И ПАРАМ


Г.1. Среднее логарифмическое значение времени проникания испытываемой агрессивной среды через испытуемый материал рассчитывают исходя из формулы


, (Г.1)


где - результаты отдельных определений времени проникания агрессивной среды через испытуемый материал;

i - номер испытуемой элементарной пробы от 1 до 5;

n - число параллельных испытаний (n = 5).

Г.2. Оценку параметра среднего квадратичного отклонения находят по формуле


. (Г.2)


Г.3. Оценку параметра среднего квадратичного отклонения проводят по формуле


. (Г.3)


Оценка по формуле (3) является состоятельной, но смещенной. Ее можно использовать только для случаев, не требующих большой точности вычислений. Поэтому необходимо рассчитывать несмещенную оценку среднего квадратичного отклонения S по формуле


, (Г.4)


где - коэффициент, равный 1,064.

Г.4. Нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала времени проникания испытательной агрессивной среды через испытуемый материал находят по формулам


, (Г.5)


, (Г.6)



где - коэффициент, равный 1,533.






Приложение Д

(справочное)


БИБЛИОГРАФИЯ



КонсультантПлюс: примечание.

ГН 2.2.5.686-98 утратили силу с 15 июня 2003 года (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 77). Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 76 введены в действие ГН 2.2.5.1313-03.


[1] ГН2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.