Если значение показателя после контрольного испытания совпа­дает со значением, определенным по п. 1.5.10, то обратимые радиа­ционные изменения свойств материала образца отсутствуют, а зна­чение показателя, определенное по п. 1.5.10, является достоверным.

Допускается не проводить контрольного определения показателя, если продолжительность выдержки образцов после облучения не выходит за пределы продолжительности выдержки ранее испытанных образцов из того же материала и по тому же показателю (при получении достоверного значения показателя), но при других усло­виях облучения.

Допускается для устранения обратимых радиационных изменений свойств материала образца проводить термическую обработку образ­цов после их облучения, если термическая обработка образцов до облучения не оказывает влияния на исходное значение показателя; температура термической обработки должна быть ниже температуры размягчения материала образца не менее чем на 5 °С, продолжитель­ность 0,5—5,0 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. . Для выявления послерадиационного изменения свойств облученных образцов проводят испытания по пп. 1.5.1 — 1.5.10 (вклю­чая термическую обработку по п. 1.5.11). Продолжительность вы­держки образцов после облучения (?,) должна быть не менее 24 и не более 48 ч при температуре (23±2) °С, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

Вновь загружают облученные образцы в установку, заполняют ее средой, в которой проводилось облучение, и устанавливают темпе­ратуру испытаний в соответствии с требованиями п. 1.5.6. Выдержи­вают образцы в указанных условиях в течение времени (г2), превы­шающего в 3—5 раз продолжительность их первой выдержки (0.

Выгружают образцы и определяют показатель в соответствии с требованиями п. 1.5.10.

Затем повторяют операции загрузки, выгрузки образцов и опре­деления показателя еще не менее двух раз, увеличивая продолжитель­ность каждой последующей выдержки в 3—5 раз по сравнению с предыдущей (Г3, /4, ... , /„).

Допускается проводить выдержку образцов продолжительностью t2, t3, t4, ... , tn при температуре (23±2) °С в воздухе, если имеются данные о механизме послерадиационного изменения свойств мате­риала при заданных температуре и среде.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

  1. Результаты испытаний записывают в протокол, в котором указывают:

дату испытаний;

марку испытуемого материала, тип полимера;

тип, размеры и способ изготовления образцов;

размеры образцов;

условия облучения: вид и энергию излучения; мощность погло­щенной дозы излучения; поглощенную дозу излучения; температуру при облучении; тип, концентрацию и давление среды; вид и значение напряжения;

исходное значение показателя;

значение показателя после облучения;

обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  1. Обработка результатов

    1. Вычисляют средние арифметические значения показателя до и после облучения в соответствии со стандартами на метод его определения.

    2. За результат испытаний принимают относительное измене­ние показателя

где N— значение показателя после облучения, определенное по п. 1.5.11;

No исходное значение показателя, определенное по п. 1.5.1.

  1. Для определения показателя с учетом послерадиационного изменения свойств образца после заданной продолжительности хра­нения по результатам испытаний по п. 1.5.1 строят график зависи- AZі

мости n от логарифма продолжительности выдержки, где

Nj ■— значение показателя после каждой из последовательных вы­держек t2, t2, ... , tn, Nj — значение показателя после первой выдержки (Zj) по п. 1.5.11а.

Экстраполируют график на заданную продолжительность хране­ния и определяют значение показателя 7V(- при продолжительности хранения

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

  1. Сопоставимыми считают результаты испытаний, получен­ные при одинаковых размерах образцов, виде излучения, поглощен­ной дозе излучения, среде и температуре.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

  1. Требования безопасности

    1. При работе на источнике ионизирующего излучения, а также с радиоактивными образцами необходимо соблюдать требова­ния, установленные в технических условиях на источник.

    2. Помещение, в котором проводят испытания, должно соот­ветствовать требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 12.1.004—91; санитарно-гигиенические — в ГОСТ 12.1.005— 88; по работе с вредными веществами — в ГОСТ 12.1.007—76.

    3. При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать требования, установленные в ГОСТ 12.2.007.3—75.

    4. При работе с сосудами под давлением необходимо соблю­дать правила и нормы, утвержденные Госгортехнадзором СССР.

    5. При проведении испытаний на установке с источником ионизирующих излучений необходимо соблюдать требования, уста­новленные Нормами радиационной безопасности (НРБ-76/87) и общими санитарными правилами (ОСП-72/80).

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

  1. Метод 2

    1. Сущность метода заключается в том, что образцы испытыва­ют при нескольких значениях поглощенной дозы излучения, макси­мальное значение которой равно или превышает заданное, и несколь­ких значениях мощности поглощенной дозы излучения, строят графики зависимости показателя от мощности поглощенной дозы и, экстраполируя их на заданное значение мощности поглощенной дозы излучения, определяют прогнозируемые максимальное и минималь­ное значения показателя после облучения.

    2. Отбор образцов

      1. Образцы для испытаний должны соответствовать требова­ниям п. 1.2.

    3. Аппаратура

      1. Аппаратура для испытаний должна соответствовать требо­ваниям п. 1.3.

    4. Подготовка к испытаниям

      1. Подготовка образцов к испытаниям должна соответствовать требованиям п. 1.4.

    5. Проведение испытаний

      1. Для проведения испытаний устанавливают несколько (не менее четырех) значений поглощенной дозы Dj < D2< ... <Дтах в пределах от D < О,ОЗЗ£>о до Z)max > £>0, где До — заданная поглощен­ная доза излучения, кГр. Каждое последующее значение поглощен­ной дозы излучения не должно превышать предыдущее более чем в 3,3 раза. Для поглощенной дозы менее 0,1 кГр испытания не прово­дят и считают, что радиационное старение в данных условиях не оказывает влияния на показатель.

      2. Если при эксплуатации температура является переменной величиной, то испытания проводят не менее чем при трех значениях температуры, два из которых должны соответствовать нижнему и верхнему предельным ее значениям.

      3. Имитацию воздействия одного вида излучения другим про­водят в соответствии с требованиями пп. 2.5.3.1—2.5.3.3.

Имитация допускается только для материалов 3—4 групп с тойкос­ти по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  1. Для имитации смешанного или немоноэнергетического излучения, состоящего из п компонент, моноэнергетическим излу­чением максимальную поглощенную дозу излучения при испытаниях устанавливают из выражения

л

D max - S к і D о , ,

1= 1

где Doі—заданная поглощенная доза излучения для /-компоненты заданного излучения;

kj —коэффициент запаса, значение которого устанавливают в соответствии с приложением 4 в зависимости от имитиру­ющего вида излучения для /‘-компоненты заданного излуче­ния.

  1. Для имитации моноэнергетического излучения смешан­ным или немоноэнергетическим излучением, состоящим из т ком­понент, максимальную поглощенную дозу излучения при испытани­ях устанавливают из выражения

" D

D max - ,

где р — доля у-компоненты в поглощенной дозе имитирующего излучения, значение которой устанавливают по техничес­ким условиям на источник излучения;

kj коэффициент запаса, значение которого устанавливают в соответствии с обязательным приложением 4 в зависимости от заданного вида излучения для у-компоненты имитирую­щего излучения.

  1. Для имитации смешанного или немоноэнергетического излучения, состоящего из п компонент, смешанным или немоноэ­нергетическим излучением, состоящим из т компонент, максималь­ную поглощенную дозу излучения при испытаниях устанавливают из выражения

" пГ)

D,nax> X Z

<=1 ;=1

где ку — коэффициент запаса, значение которого устанавливают в соответствии с обязательным приложением 4 в зависимости от /-компоненты заданного излучения для /-компоненты имитирующего излучения.

  1. Испытания проводят при каждом значении поглощенной дозы излучения, установленном по п.2.5.1, при нескольких (не менее четырех) значениях мощности поглощенной дозы излучения в пре­делах от Р < V Р0Ртах ДО Ртм при Ртах< 500 Гр/с, где Ро задан­ная мощность поглощенной дозы излучения.

Если значения показателя после облучения при минимальном и максимальном значениях мощности поглощенной дозы излуче­ния совпадают, то испытания при других значениях мощности поглощенной дозы излучения не проводят и считают, что мощ­ность поглощенной дозы излучения не оказывает влияния на результат испытаний.

Испытания в вакууме проводят при одном значении мощности поглощенной дозы излучения и считают, что мощность поглощенной дозы излучения не оказывает влияния на результат испытаний.

Если Ро> 500 Гр/с и превышает мощность поглощенной дозы излучения, установленную при испытаниях, то результат испытаний считают достоверным до значения поглощенной дозы излучения, не превышающего 10 кГр.

  1. Проводят испытания по пп. 1.5.1 —1.5.11а и определяют значение показателя после облучения до каждого значения погло­щенной дозы излучения и при условиях испытаний, установленных в пп. 2.5.1—2.5.3, при каждом значении мощности поглощенной дозы излучения, установленном в п. 2.5.4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  1. Обработка результатов

    1. По результатам испытаний, полученным по п. 2.5.5, строят графики зависимости показателя от мощности поглощенной дозы излучения для каждого значения поглощенной дозы излучения и методом экстраполяции графиков на заданное значение мощности поглощенной дозы определяют значение показателя для каждой поглощенной дозы излучения.

За результат испытаний принимают максимальное и минимальное значения показателя из всех полученных при экстраполяции значе­ний, включая и исходное.

  1. Если мощность поглощенной дозы излучения не оказывает влияния на изменение показателя, то за результат испытаний при­нимают максимальное и минимальное значения показателя из всех полученных значений по п. 2.5.5, включая и исходное.

  2. При облучении в вакууме допускается распространять на более глубокий вакуум результат испытаний, полученный при абсо­лютном давлении, установленном в п. 1.5.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  1. Требования безопасности

    1. Требования безопасности устанавливают в соответствии с требованиями п. 1.7.

2.7, 2.7.1. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин

Пояснение

  1. Ионизирующее излучение

  2. Радиационное старение

  3. Обратимое радиационное из­менение свойств материала (об­ратимый радиационный эффект)

  4. Послерадиационное измене­ние свойств материала (после- радиационный эффект)

  5. Активирующее излучение

(Измененная редакция, Изм. №

По ГОСТ 15484-81

По ГОСТ 9.710-84

По ГОСТ 25645.321-87

По ГОСТ 25645.321-87

Излучение, после воздействия которого материал становится ра­диоактивным

2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое


Источник

Характеристика излучения

Вид

Энергия, пДж (Мэ)

Характер

Толщина облучен­ного слоя материа­ла, умноженная на его плотность, г/см2

Максимальная мощность погло­щенной дозы излу­чения, Гр/с

Радиоизотопная установка с ис­точником излуче­ния кобальт-60

Гамма-

0,19-0,21 (1,17-1,33)

Непрерывный

1-Ю

Ускорители типов

ЭП-17, ПЭИ-1, ПЭИ-2, КГЭ-0,5, ЭГ-2,5

Электрон­ное

0,01-0,40 (0,10-2,50)

Непрерывный

0,006-0,500

і о2-1 о4

Ускорители типов

ЭУ-0,3, РТ-1,5,

ЭЛТ-1,5, ЭЛТ-2,5

Электрон­ное

0,06-0,40 (0,40-2,50)

Импульсный с частотой 50 • с-'

0,030-0,500

104—105 по сред­нему току

Ускорители типов ЛИУ-3000, У-5, У-10, У-12, У-13, У-16, У-25, У-27, ЛУЭ-5, ЛУЭ-8-5В

Электрон­ное

0,48-1,60 (3-Ю)

Импульсный с частотой 2-400 ■ с"1

0,600-2,500

103—104 по сред­нему току;

105—1010 в оди­ночном импульсе