ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Часть 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 1

ИСПЫТАНИЯ НА ХОЛОД И СУХОЕ ТЕПЛО

Г

15 коп. БЗ 5—89/429

ОСТ 28236-89

(СТ МЭК 68-3-1—74)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

  1. Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинте­ресованные национальные комитеты, выражают с возможной точностью меж­дународную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.

  2. Эти решения представляют собой рекомендации для международного ■ользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.

  3. В целях содействия международной унификации МЭК выражает поже­лание, чтобы национальные комитеты приняли за основу настоящий стандарт МЭК в качестве своих национальных стандартов, насколько это позволяют ус­ловия каждой страны.

Любое расхождение со стандартами МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах,

3—1016

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт МЭК 68—3—1—74 подготовлен Подкомитетом 50В «Климатические испытания» Технического комитета 50 МЭК «Ис­пытания на воздействие внешних факторов».

В ней содержатся основные сведения, дополняющие СТ МЭК 68—2—1: «Испытания А. Холод» и СТ МЭК 68—2—2. «Испыта­ния В. Сухое тепло». •*

Первый проект документа обсуждался на совещании в Ва­шингтоне в 1970 г. В результате решений этого совещания в ап­реле 1971 г. национальным комитетам был представлен на утверж­дение по Правилу шести месяцев второй проект — документ 50В (Центральное бюро) 161.

За издание стандарта голосовали следующие страны:

Австралия Бельгия Великобритания* Венгрия Дания Израиль Иран Италия Нидерланды Норвегия Португалия Румыния

Союз Советских

Социалистических Республик Соединенные Штаты Америки Турция

Федеративная Республика

Германии

Финляндия

Франция

Чехословакия

Швейцария

Швеция

Южно-Американская Республика

Япония



Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

.УДК 621.38:620.193:006.354 Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

О

ГОСТ

28236—89

(СТ МЭК
68—3—1—74)

сновные методы
испытаний на воздействие внешних факторов
Часть 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 1

ИСПЫТАНИЯ НА ХОЛОД И СУХОЕ ТЕПЛО

Basic environmental testing procedures.
Part 3. Background information.

Section 1. Cold and dry heat tests

ОКСТУ 6000, 6100, 6200, 6300 ••

Дата введения 01.03.90

  1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Собственная температура влияет на рабочие характеристики и оі-раничивает работоспособность элементов и аппаратуры. Она зависит как от условий окружающей среды, так и от количества тепла, рассеиваемого самим изделием.

Всякий раз, когда в системе, образованной образцом и окру­жающей средой, имеет место температурный градиент, возникает процесс теплообмена.

Испытания на холод и сухое тепло характеризуются как рез­ким, так и постепенным изменением температуры и предназначе­ны для нетеплорассеивающих и теплорассеивающих образцов (по­следние могут быть снабжены системой искусственного охлажде­ния или не иметь ее).

В зависимости от обстоятельств предусматривается использо­вание камер с применением принудительной циркуляции воздуха или без нее.

Общая блок-схема всех методов приведена в приложении К.

  1. Окружающая среда, условия проведения

Действительные условия окружающей среды, в которых обра­зец должен работать, обычно не только недостаточно точно из­вестны, но и недостаточно определены, поэтому руководствоваться ими в качестве основы при проектировании, составлении соответ­ствующей НТД и проведении испытаний не представляется воз­можным.

П

Издание официальное

ерепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989В связи с этим необходимо установить стандартные условия окружающей среды, которые могут быть определены с учетом ни­жеизложенного.

  1. Нетеплорассеивающие образцы

Если температура окружающей среды постоянна и распреде­лена равномерно и внутри образца тепло не рассеивается, тепло­вой поток будет устремляться из окружающей среды внутрь об­разца, когда температура окружающей ереды выше температуры внутри образца, и в обратном направлении, когда температура окружающей среды ниже температуры внутри образца. Процесс теплообмена будет продолжаться до тех пор, пока не наступит тепловое равновесие между всеми частями образца и окружаю­щей средой. После этого теплообмен прекращается и возобновля­ется только в том случае, если изменяется температура окружаю­щей среды. Определить стандартную температуру окружающей среды в данном случае не представляет трудностей при условии, что она постоянна и распределена равномерно. В случае, когда образец не достигает теплового равновесия с окружающей средой, определение стандартной температуры оказывается более сложным, и следует применять выводы, изложенные в п. 1.3.

  1. Теплорассеивающие образцы

Если внутри образца происходит выделение энергии при от­сутствии теплоотдачи в окружающую среду, то температура об­разца повышается неограниченно. Следовательно, если устанавли­вается некоторая постоянная температура образца, то это озна­чает, что тепловой поток постоянно направлен от образца в окру­жающую среду, в результате чего обязательно происходит охлаж­дение образца независимо от окружающей среды.

Дальнейшее повышение температуры образца может произойти только в том случае, если температура окружающей среды повы­шается.

Стандартная температура окружающей среды для этого слу­чая, очевидно, должна быть определена таким образом, чтобы создавались простые и хорошо воспроизводимые условия передачи тепла. Поскольку передача тепла осуществляется посредством трех различных механизмов'—конвенции, излучения и теплопро­водности, для каждого из них в отдельности и для всех трех од­новременно должны быть созданы строго определенные условия.

  1. Если одному из видов испытаний на сухое тепло подвергается несколько образцов в одной камере, то необходимо, чтобы все об­разцы находились в одинаковых температурных условиях окру­жающей среды и монтировались идентично. Однако при прове­дении испытаний на холод было сочтено нецелесообразным про­водить различие между испытанием одного образца и испытанием нескольких образцов.Температура окружающей среды

Потребителям элементов и аппаратуры (особенно аппарату­ры) необходимо знать максимальные и минимальные значения температуры окружающей среды, при которых образец будет ра­ботать, и эти значения для испытаний должны быть конкретно •установлены.

Здесь возникают определенные трудности, обусловленные тем, что процесс теплообмена связан с температурными градиентами, и поэтому температура среды вокруг образца неизбежно различ­на в разных точках пространства. Следовательно, необходимо конкретно определить, что понимается под термином «температу­ра внешней среды (окружающей атмбЬферы)».

  1. Температура поверхности

Принимая во внимание, что рабочие характеристики образца зависят главным образом от его собственной температуры, для осуществления контроля и задания температуры может оказаться целесообразным исходить из температур характерных точек на поверхности образца или даже внутри него.

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоторые виды аппаратуры эксплуатируются или хранятся н условиях высоких или низких температур только в течение пе­риодов времени, которые меньше, чем это необходимо для дости­жения аппаратурой температурной стабильности. Испытание такой аппаратуры в соответствии с испытаниями А и В, при которых длительность выдержки отсчитывается с момента достижения об­разцом температурной стабильности, может привести к ее чрез­мерной перегрузке.

Во избежание такой перегрузки допускается применять мето­дики, указанные в испытаниях А и В с некоторыми отклонениями и мерами предосторожности, изложенными в разд. 2.

Это относится, например, к некоторым видам авиационной и ракетной аппаратуры.

Хотя аппаратура, имеющая большую тепловую постоянную в сравнении с периодами суточных изменений температуры, как правило, испытывается в соответствии с методиками испытаний А и В при достижении температурной стабильности, бывают слу­чаи, когда желательна точная имитация реальных условий окру­жающей среды. Для этих случаев может быть применено испы­тание без достижения образцом температурной стабильности.

Испытание, продолжительность которого меньше периода вре­мени, требуемого для достижения температурной стабильности, может быть также применено в тех случаях, когда необходимо, чтобы температура в крупногабаритной аппаратуре (такой, как силовые трансформаторы и двигатели, имеющие большую тепло- 3—1016

вую постоянную) достигла высокого или низкого значения за ко­роткий промежуток времени. В этих случаях температура окру­жающей среды при испытании берется соответственно выше или ниже температуры окружающей среды, которая предполагается в условиях эксплуатации аппаратуры.

  1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
    ИСПЫТАНИЙ

    1. Механизм теплообмена

      1. Кон в е к ц и я

        1. Теплообмен конвекцией у теплорассеивающих образ­цов при испытании в камере составляет важную часть их общего- теплообмена.

Коэффициент теплоотдачи при переносе тепла с поверхности испытуемого образца в окружающую среду зависит от скорости воздуха вокруг образца. Чем больше скорость воздуха, тем эф­фективнее теплоотдача. Таким образом, при одной и той же тем­пературе окружающей среды температура поверхности испытуе­мого образца будет тем ниже, чем выше скорость воздуха, его- обтекающего. Эта зависимость показана на рис. 2 и 3 приложе­ния В.

Помимо влияния на температуру какой-либо одной точки по­верхности испытуемого образца, циркуляция воздуха оказывает влияние также на распределение температуры поверхности испы­туемого образца (см. рис. 4 приложения В).

  1. Из приложения В следует, что между температурой поверхности и распределением температур, с одной стороны, и скоростью воздуха и направлением воздушного потока, с дру­гой, не существует простой зависимости. Также очевидно, что если бы условия испытаний задавались в соответствии с действи­тельными условиями эксплуатации с помощью конкретных зна­чений скорости и направления воздушного потока, это привело бы к затруднениям при разработке камер.

Потребность в обеспечении точно определенных, воспроизводи­мых условий испытания, которые давали бы возможность легко производить сравнение результатов испытания с действительны­ми условиями эксплуатации, ведет к применению так называемых «условий свободного обмена воздуха».

  1. Условия свободного обмена воздуха — это такие усло­вия неограниченного пространства, когда на движение воздуха влияет только теплорассеивающий образец, а энергия, излучае­мая образцом, поглощается. Обеспечение этих условий при про­ведении испытания затруднительно и не всегда целесообразно (ом. разд. 3). Из приложения А следует, что применение условий свободного обмена воздуха в качестве стандартных обычно не требует дорогостоящих и больших испытательных камер. Так как условия свободного обмена воздуха обеспечивают определенные технические преимущества и выполнить их обычно легче, чем обеспечить заданные условия принудительной циркуляции возду­ха, при проведении испытаний теплорассеивающих образцов па холод и сухое тепло их использование является предпочтительным.

Вследствие причин, изложенных в разд. 3, имеются случаи,, когда появляются определенные трудности при проведении испыта­ния без принудительной циркуляции воздуха. Поэтому предла­гаются два метода, которые предусматривают применение прину­дительной циркуляции воздуха с малой скоростью воздушного- потока. ,,

Первый метод применяется в тех случаях, когда размеры ка­меры удовлетворяют требованиям, указанным в приложении А,, однако нагрев или охлаждение камеры возможны лишь в усло­виях принудительной циркуляции воздуха.

Второй метод применяется в тех случаях, когда камера слиш­ком мала, чтобы удовлетворить требованиям, указанным в при­ложении А, или когда первый метод не может быть применен по. иным причинам.

  1. Тепловое излучение

    1. Как видно из рис. 5 приложения С, при рассмотрении условий в камере для испытания теплорассеивающих образцов необходимо учитывать теплообмен излучением. Если испытуемые образцы и стенки камеры термически черные (коэффициент луче- поглощения приближается к единице), теплообмен испытуемого образца с окружающей средой в результате теплового излучения может составить почти половину общего теплообмена. Таким об­разом, если теплорассеивающий образец подвергается воздейст­вию определенной температуры окружающей среды в термически белой и в термически черной камерах, температура поверхности испытуемого образца в первом и втором случаях будет сущест­венно отличаться. Следовательно, чтобы получить воспроизводи­мые результаты испытания, следует задать коэффициент луче- поглощения и температуру стенок камеры.

    2. Если испытуемый образец заслонен от стенок камеры другими образцами, нагревательными или охлаждающими элемен­тами, монтажными приспособлениями и т. д., которые не отве­чают требованиям, предъявляемым к термическому цвету и тем­пературе стенок камеры, теплообмен между испытуемым образ­цом и стенками камеры посредством теплового излучения нару­шается. Часть стенок камеры, которая находится «в зоне види­мости» определенной точки на испытуемом образце, обусловливает «угловой коэффициент излучения» этой точки. На угловой коэф­фициент излучения каждой точки испытуемого образца не долж­ны оказывать нежелательного влияния предметы, которые не от­вечают требованиям, предъявляемым к термическому цвету и температуре стенок камеры.

    3. В идеальных условиях свободного обмена воздуха теп­ло, отдаваемое испытуемым образцом, полностью поглощается окружающей средой. Это происходит вследствие естественной кон­векции и полного поглощения теплового излучения.