ГОСТ Р 57967-2017 Композиты. Определение теплопроводности твердых тел методом стационарного одномерного теплового потока с охранным нагревателем.
ГОСТ Р 57967-2017
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМПОЗИТЫ
Определение теплопроводности твердых тел методом стационарного одномерного теплового потока с охранным нагревателем
Composites. Determination of thermal conductivity of solids by stationary one-dimensional heat flow with a guard heater technique
ОКС 19.020
81.060.30
83.120
Дата введения 2018-06-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") при участии Автономной некоммерческой организации "Центр нормирования, стандартизации и классификации композитов" (АНО "Стандарткомпозит"), Объединения юридических лиц "Союз производителей композитов" (ОЮЛ "Союзкомпозит") на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ТК 497
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 497 "Композиты, конструкции и изделия из них"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017 г. N 1785-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту АСТМ E1225-13* "Стандартный метод испытания на определение теплопроводности твердых веществ методом сравнительного продольно-огражденного теплового потока" (ASTM E1225-13 "Standard Test Method for Thermal Conductivity of Solids Using the Guarded-Comparative-Longitudinal Heat Flow Technique", MOD) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5-2001 (подразделы 4.2 и 4.3).
В настоящий стандарт не включены пункты 5, 12, подпункты 1.2, 1.3 примененного стандарта АСТМ, которые нецелесообразно применять в российской национальной стандартизации в связи с их избыточностью.
Указанные пункты и подпункты, не включенные в основную часть настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении ДА .
Дополнительная ссылка, включенная в текст стандарта для учета особенностей национальной стандартизации, выделена курсивом**.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта АСТМ для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (подраздел 3.5).
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного стандарта АСТМ приведено в дополнительном приложении ДБ .
Сведения о соответствии ссылочного национального стандарта стандарту АСТМ, использованному в качестве ссылочного в примененном стандарте АСТМ, приведены в дополнительном приложении ДВ
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" . Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "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 (www.gost.ru)
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает определение теплопроводности однородных непрозрачных твердых полимерных, керамических и металлических композитов методом стационарного одномерного теплового потока с охранным нагревателем.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения при испытании материалов, имеющих эффективную теплопроводность в диапазоне от 0,2 до 200 Вт/(м·К) в диапазоне температур от 90 К до 1300 К.
1.3 Настоящий стандарт может быть также применен при испытании материалов, имеющих эффективную теплопроводность вне указанных диапазонов с более низкой точностью.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ Р 8.585 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
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 выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и обозначения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.2 кажущаяся теплопроводность: При наличии других способов передачи тепла через материал, кроме теплопроводности, результаты измерений, выполненных по настоящему методу испытания, представляют собой кажущуюся или эффективную теплопроводность.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
4 Сущность метода
Такая схема является идеализированной, так как она не учитывает теплообмен между пакетом и изоляцией в каждой точке и равномерную передачу тепла на каждой границе раздела эталонных образцов и испытуемого образца. Погрешности, вызванные этими двумя допущениями, могут сильно изменяться. Из-за этих двух факторов должны быть предусмотрены ограничения на данный метод испытаний, если требуется достигнуть необходимой точности.
|
1 - градиент температуры в охранной оболочке; 2 - градиент температуры в пакете; 3 - термопара; 4 - зажим; 5 - верхний нагреватель; 6 - верхний эталонный образец; 7 - нижний эталонный образец; 8 - нижний нагреватель; 9 - холодильник; 10 - верхний охранный нагреватель; 11 - нижний охранный нагреватель
Рисунок 1 - Схема типичного испытуемого пакета и охранной оболочки, показывающая соответствие градиентов температуры
|
Рисунок 2 - Схема метода одномерного стационарного теплового потока с использованием охранного нагревателя с указанием возможных мест установки датчиков температуры
5 Оборудование и материалы
5.1 Эталонные образцы
|
Рисунок 3 - Справочные значения теплопроводности эталонных материалов
Примечание - Выбранный для эталонных образцов материал должен иметь теплопроводность, наиболее близкую к теплопроводности измеряемого материала.
Таблица 1 - Справочные данные характеристик эталонных материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал | Температурный диапазон, К | Погрешность, ± % | Теплопроводность, Вт/(м·К) | ||||||||
Электро- литическое железо | От 2 до 1000 включ. | 2 | См. таблицу 2 | ||||||||
Вольфрам | От | 4 | до | 300 | включ. | 2 |
| ||||
| " | 300 | " | 2000 | " | От | 2 | до | 5 | включ. | См. таблицу 3 |
| Св. | 2000 |
|
|
| " | 5 | " | 8 | " |
|
Аустенитная сталь | От 200 до 1200 включ. | <5% | См. таблицу 4 | ||||||||
Медь | От 85 до 1250 включ. | <2 | |||||||||
Ситалл | От 298 до 1025 включ. | 6,5 | |||||||||
|
| 4 для 300 K | |||||||||
Кварцевое стекло | 1300 | От 8 до 900 K | |||||||||
310 Нержавеющая сталь | От 300 до 1020 включ. | 4 | |||||||||
430 Нержавеющая сталь | От 300 до 770 включ. | 4 |
Таблица 2 - Теплопроводность электролитического железа
|
|
Температура, K | Теплопроводность, Вт/(м·К) |
2 | 12,32 |
3 | 18,48 |
4 | 24,62 |
5 | 30,76 |
6 | 36,88 |
7 | 42,97 |
8 | 49,0 |
9 | 55,0 |
10 | 61,0 |
12 | 72,8 |
14 | 84,2 |
16 | 95,2 |
18 | 105,7 |
20 | 115,7 |
25 | 137,4 |
30 | 153,9 |
35 | 164,5 |
40 | 169,1 |
45 | 168,3 |
50 | 163,6 |
60 | 149,1 |
70 | 134,9 |
80 | 123,8 |
90 | 115,4 |
100 | 108,9 |
150 | 92,7 |
200 | 86,7 |
250 | 81,5 |
300 | 76,4 |
400 | 67,5 |
500 | 60,2 |
600 | 53,6 |
700 | 47,49 |
800 | 41,96 |
900 | 37,12 |
1000 | 32,98 |
Таблица 3 - Теплопроводность вольфрама
|
|
Температура, K | Теплопроводность, Вт/(м·К) |
4 | 154 |
6 | 231 |
8 | 306 |
10 | 377 |
12 | 444 |
14 | 503 |
16 | 553 |
18 | 591 |
20 | 618 |
30 | 585 |
40 | 438 |
50 | 330 |
60 | 275 |
70 | 245 |
80 | 229 |
90 | 218 |
100 | 211 |
120 | 202 |
140 | 197 |
160 | 194 |
180 | 190 |
200 | 187 |
250 | 180 |
300 | 172 |
350 | 164 |
400 | 157 |
450 | 151 |
500 | 146 |
600 | 138 |
700 | 132 |
800 | 127 |
900 | 123 |
1000 | 120 |
1200 | 114 |
1400 | 110 |
1600 | 107 |
1800 | 105 |
2000 | 102 |
2200 | 101 |
2400 | 99 |
2600 | 98 |
2800 | 97 |
3000 | 97 |
Таблица 4 - Теплопроводность аустенитной стали
|
|
Температура, K | Теплопроводность, Вт/(м·К) |
5 | 0,466 |
6 | 0,565 |
7 | 0,676 |
8 | 0,796 |
9 | 0,921 |
10 | 1,05 |
12 | 1,32 |
14 | 1,58 |
16 | 1,86 |
18 | 2,13 |
20 | 2,40 |
25 | 3,07 |
30 | 3,72 |
35 | 4,34 |
40 | 4,92 |
45 | 5,47 |
50 | 5,98 |
55 | 6,45 |
60 | 6,88 |
65 | 7,28 |
70 | 7,64 |
75 | 7,97 |
80 | 8,27 |
85 | 8,55 |
90 | 8,80 |
95 | 9,04 |
100 | 9,25 |
110 | 9,65 |
120 | 9,99 |
130 | 10,3 |
140 | 10,6 |
150 | 10,9 |
160 | 11,1 |
170 | 11,4 |
180 | 11,6 |
190 | 11,9 |
200 | 12,1 |
250 | 13,2 |
300 | 14,3 |
350 | 15,3 |
400 | 16,2 |
450 | 17,1 |
500 | 17,9 |
600 | 19,3 |
700 | 20,6 |
800 | 21,9 |
900 | 23,0 |
1000 | 24,1 |
1100 | 25,1 |
1200 | 26,1 |
5.2 Изоляционные материалы
В качестве изоляционных материалов используют порошковые, дисперсные и волокнистые материалы для снижения радиального теплового потока в окружающее пакет кольцевое пространство и потерь тепла вдоль пакета. Необходимо учитывать несколько факторов при выборе изоляции:
- изоляция не должна загрязнять компоненты измерительной ячейки прибора, такие как датчики температуры, она должна иметь низкую токсичность и не должна проводить электрический ток.
Обычно используют порошки и твердые частицы, так как их легко утрамбовать. Можно использовать волокнистые маты с низкой плотностью.
5.3 Датчики температуры
5.3.1 На каждом эталонном образце должно быть установлено не менее двух датчиков температуры и двух на испытуемом образце. По возможности эталонные образцы и испытуемый образец должны содержать три датчика температуры в каждом. Дополнительные датчики необходимы для подтверждения линейности распределения температуры вдоль пакета или выявления ошибки вследствие некалиброванности температурного датчика.
5.3.2 Тип датчика температуры зависит от размера измерительной ячейки прибора, диапазона температур и окружающей среды в измерительной ячейке прибора, определяемыми изоляцией, эталонными образцами, испытуемым образцом и газом. Для измерения температуры может быть использован любой датчик, обладающий достаточной точностью, и измерительная ячейка прибора должна быть достаточно большой, чтобы возмущение теплового потока от датчиков температуры было незначительным. Обычно используются термопары. Их небольшие размеры и легкость крепления составляют явные преимущества.
5.3.3 Термопары должны быть изготовлены из проволоки диаметром не более 0,1 мм. Для всех холодных спаев должна обеспечиваться постоянная температура. Эта температура поддерживается охлажденной суспензией, термостатом или электронной компенсацией опорной точки. Все термопары должны быть изготовлены либо из калиброванной проволоки, либо из проволоки, которая была сертифицирована поставщиком, чтобы обеспечить пределы погрешности, указанные в ГОСТ Р 8.585 .
5.3.4 Методы крепления термопар приведены на рисунке 4 . Внутренние контакты могут быть получены в металлах и сплавах путем приваривания отдельных термоэлементов к поверхностям (рисунок 4а ). Спаи термопар, приваренные встык или с корольком могут быть жестко прикреплены с помощью ковки, цементирования или сварки в узких канавках или небольших отверстиях (рисунки 4b, 4c и 4d ).
5.3.5 На рисунке 4b термопара находится в радиальном пазу, а на рисунке 4c термопара протягивается через радиальное отверстие в материале. В случае использования термопары в защитной оболочке или термопары, оба термоэлемента которой находятся в электрическом изоляторе с двумя отверстиями, может быть использовано крепление термопары, показанное на рисунке 4d . В последних трех случаях термопара должна быть термически соединена с твердой поверхностью подходящим клеем или высокотемпературным цементом. Все четыре процедуры, показанные на рисунке 4 , должны включать в себя закалку проводов на поверхностях, витки проволоки в изотермических зонах, тепловые заземления проводов на охранном кожухе или сочетание всех трех.
5.3.6 Поскольку неточность расположения датчика температуры приводит к большим погрешностям, особое внимание должно быть уделено определению правильного расстояния между датчиками и расчету возможной ошибки в результате какой-либо неточности.
|
a - внутренний сварной шов с разделенными термоэлементами, привариваемыми к испытуемому образцу или эталонным образцам таким образом, чтобы сигнал проходил через материал; b - радиальный паз на плоской поверхности крепления оголенного провода или датчика термопары с керамической изоляцией; c - небольшое радиальное отверстие, просверленное через испытуемый образец или эталонные образцы, и неизолированная (допускается, если материал представляет собой электрический изолятор) или изолированная термопара, протянутая через отверстие; d - небольшое радиальное отверстие, просверленное в испытуемом образце или эталонных образцах, и термопара, помещенная в отверстие
Рисунок 4 - Крепление термопар
Примечание - Во всех случаях, термоэлементы должны быть термически закалены или термически заземлены на охранную оболочку для минимизации погрешности измерения из-за теплового потока к или из горячего спая.
5.4 Система нагружения
5.4.2 При испытаниях материалов с низкой теплопроводностью используются тонкие испытуемые образцы, поэтому датчики температуры должны быть установлены близко к поверхности. В таких случаях на границах раздела должен быть введен очень тонкий слой высоко теплопроводящей жидкости, пасты, мягкой металлической фольги или экрана.
5.4.3 В конструкции измерительного прибора должны быть предусмотрены средства для наложения воспроизводимой и постоянной нагрузки вдоль пакета с целью минимизации межфазных сопротивлений на границах раздела эталонных образцов и испытуемого образца. Нагрузка может быть приложена пневматически, гидравлически, действием пружины или расположением груза. Вышеуказанные механизмы приложения нагрузки являются постоянными при изменении температуры пакета. В некоторых случаях прочность на сжатие испытуемого образца может быть настолько низкой, что приложенная сила должна быть ограничена весом верхнего эталонного образца. В этом случае особое внимание должно быть уделено погрешностям, которые могут быть вызваны плохим контактом, для чего датчики температуры необходимо располагать вдали от любого возмущения теплового потока на границах раздела.
5.5 Охранная оболочка
5.5.2 Охранная оболочка должна быть сконструирована и функционировать таким образом, чтобы температура ее поверхности была либо изотермической и приблизительно равной средней температуре испытуемого образца, либо иметь приблизительный линейный профиль, согласованный на верхнем и нижнем концах охранной оболочки с соответствующими позициями вдоль пакета. В каждом случае не менее трех датчиков температуры должно быть установлено на охранной оболочке в предварительно закоординированных точках (см. рисунок 2 ) для измерения профиля температуры.
5.6 Измерительное оборудование
5.6.1 Сочетание температурного датчика и измерительного прибора, используемого для измерения выходного сигнала датчика, должно быть адекватным для обеспечения точности измерения температуры ±0,04 K и абсолютной погрешности менее ±0,5%.
5.6.2 Измерительное оборудование для данного метода должно поддерживать требуемую температуру и измерение всех соответствующих выходных напряжений с точностью, соразмерной с точностью измерения температуры температурными датчиками.
6 Подготовка к проведению испытаний
6.1 Требования к испытуемым образцам
6.1.2 Если иное не установлено в нормативном документе или технической документации на материал, для проведения испытаний используют один испытуемый образец.
6.2 Настройка оборудования
6.2.1 Калибровка и поверка оборудования выполняется в следующих случаях:
- после сборки оборудования;
- если форма испытуемого образца является сложной или испытуемый образец мал;
- если были внесены изменения в геометрические параметры измерительной ячейки прибора;
- если было принято решение использовать материалы эталонных образцов или изоляции, отличные от приведенных в подразделах 6.3 и 6.4;
- если оборудование ранее функционировало до достаточно высокой температуры, при которой могут измениться свойства компонентов, такие как, например, чувствительность термопары.
6.2.2 Указанные проверки должны проводиться путем сравнения не менее двух эталонных материалов следующим образом:
- выбрать эталонный материал, теплопроводность которого наиболее близка к предполагаемой теплопроводности испытуемого образца;
7 Проведение испытаний
Примечание - Верхний и нижний нагреватели могут быть прикреплены к концам эталонных образцов или конструкции, примыкающей к эталонным образцам. Питание верхнего и нижнего нагревателей может осуществляться переменным или постоянным током. Питание верхнего и нижнего нагревателей должно быть достаточно устойчивым, чтобы кратковременные колебания температуры на ближайшем к верхнему или нижнему нагревателю датчике эталонного образца не превышали ±0,03 К. Верхний и нижний нагреватели в сочетании с охранным нагревателем оболочки и системой охлаждения должны поддерживать долгосрочный дрейф температуры менее ±0,05 К/ч.
7.3 После достижения измерительной ячейкой стационарных условий (дрейф температуры менее 0,05 K/ч) необходимо определить показания всех датчиков температуры.
8 Обработка результатов испытаний
- для верхнего эталонного образца
- для нижнего эталонного образца
9 Протокол испытаний
Протокол с результатами испытаний должен содержать следующую информацию:
- полную информацию об испытуемом образце, включая размеры и форму;
- информацию о датчиках температуры, их размерах и способе установки;
- приложенную к пакету силу;
- сведения о результатах проверки измерительного оборудования с указанием использованных эталонных и испытуемых образцов и погрешности.
Пример - Результаты измерения теплопроводности ситалла с эталонными образцами из нержавеющей стали находились в пределах ±4% от принятых значений для ситалла в интервале температур от 250 К до 900 К;
- отклонения от настоящего стандарта;
- измеренные значения температуры и теплопроводности испытуемого образца;
- ссылку на настоящий стандарт.
Приложение ДА
(справочное)
Оригинальный текст невключенных структурных элементов примененного стандарта АСТМ
ДА.1
1 Область применения
Примечания
2 Этот метод испытаний также может быть использован для оценки контактных теплопроводности/термического сопротивления материалов.
1.2 Величины, указанные в единицах СИ, считаются стандартными. Другие единицы измерения в настоящем стандарте не используются.
1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.
ДА.2
5 Применение
5.1 Сравнительный метод измерения теплопроводности применяется для конструкционных материалов, в том числе керамики, полимеров, металлов и сплавов, огнеупоров, углеродов и графитов, включая комбинации и другие составные формы каждого.
5.2 Пригодная конструкция системы с одномерным тепловым потоком и охранным нагревателем имеет сложную конфигурацию, и в настоящем стандарте нецелесообразно пытаться разобраться в подробностях конструкции, охватывающих все непредвиденные обстоятельства, которые могут создать трудности для человека без технических знаний о теории теплового потока, измерении температуры, а также об общих методах испытаний. Стандартизация настоящего метода испытаний не намерена ограничивать каким-либо образом дальнейшее развитие научно-исследовательскими работниками новых методик или усовершенствованных процедур. Новые или усовершенствованные методики должны быть тщательно проверены. Требования, предъявляемые к конструкции устройства, изложены в разделе 9.
ДА.3
Таблица 1 - Справочные данные характеристик эталонных материалов
|
|
|
|
Материал | Температурный диапазон, К | Погрешность, ± % | Теплопроводность, Вт/(м·К) |
Pyrex | От 90 до 600 включ. от 140 до 470 включ. | <2 для Т>200 K | |
Inconel 600 | От 300 до 1020 включ. | 4 | |
Nimonic 75 | От 300 до 1020 включ. | 4 |
ДА.4
6 Требования
6.2.2 Некоторые примеры изоляторов приведены в таблице 2 .
Таблица 2 - Подходящие материалы для тепловой изоляции
|
|
|
|
Материал | Теплопроводность, Вт/(м·К) | ||
| 300 K | 800 K | 1300 K |
Порошки: |
|
|
|
диатомит | 0,053 | 0,10 | 0,154 |
вспененный оксид алюминия | 0,21 | 0,37 | 0,41 |
вспененный оксид циркония | 0,19 | 0,33 | 0,37 |
вермикулит | 0,07 | 0,16 | … |
перлит | 0,050 | 0,17 | … |
Маты и войлоки: |
|
|
|
алюмосиликаты 60-120 кг/м | 0,044 | 0,13 | 0,33 |
оксид циркония 60-90 кг/м | 0,039 | 0,09 | 0,25 |
Примечание - Все материалы из списка могут применяться при температурах не выше 1300 К, кроме тех, где есть указания.
ДА.5
10 Обработка результатов
10.2 Поправки на внешний теплообмен:
10.2.1 Расчет теплопроводности образца путем простого сравнения температурных градиентов в эталонных образцах и в исследуемом образце менее точен в том случае, если исследуемый образец или эталонные образцы, или оба имеют низкую теплопроводность в сравнении с изоляцией. Прибор должен быть сконструирован таким образом, чтобы эти ошибки были минимальными. Отклонение от равномерного теплового потока выражено следующим образом:
10.2.2.1 Использование аналитических методик, описанных в работах Дидиона и Флинна.
10.2.2.2 Использование методов конечных разностей и конечных элементов для расчета теплопроводности.
10.2.2.3 Использование в качестве образцов нескольких различных эталонных материалов или стандартов. Все образцы должны иметь такой же размер, как и образец с неизвестной теплопроводностью, и иметь одинаковую подготовку поверхности.
|
ДА.6
12 Точность
12.1 Пример оценки погрешности:
12.2 Неисключаемые погрешности
12.2.1 Есть по крайней мере три другие ошибки, которые могут внести вклад в общую погрешность системы, и ими являются (1) неравномерное сопротивление на границе раздела фаз, (2) теплообмен между пакетом и охранной оболочкой и (3) потери тепла через изоляцию вокруг пакета. Эти три ошибки должны быть сведены к минимуму или применяться соответствующие поправки, если необходимо получить требуемую точность.
12.2.2 Вклады от двух последних ошибок могут быть приближенно определены с использованием результатов соответствующих экспериментов, проведенных при различных температурах охранной оболочки образца и равновесной температуры пакета.
12.3 В целом - международные межлабораторные исследования с привлечением абсолютных методов показали, что точность ±6,8% может быть достигнута в интервале температур от 300 К до 600 К. Несмотря на то что можно выявить определенную систематическую погрешность, это указывает на то, что значения были порядка на 2% ниже, чем значения, полученные абсолютным методом. Указанная работа находится на учете в АСТМ в качестве исследовательского отчета.
Приложение ДБ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта АСТМ
Таблица ДБ.1
|
|
|
|
|
|
Структура настоящего стандарта | Структура стандарта АСТМ Е1225-13 | ||||
Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Подраздел | Пункт |
1 | - | - | 1 | 1.1 | - |
|
|
|
| (1.2-1.3)* | - |
2 | - | - | 2 | 2.1 | - |
3 | 3.1 | 3.1.1-3.1.2 | 3 | 3.1 | 3.1.1 |
| 3.2 | 3.2.1-3.2.15 |
|
| 3.1.2 |
4 | 4.1-4.2 | - | 4 | 4.1-4.2 | - |
- | - | - | 5* | 5.1-5.2 | - |
5 | 5.1 | 5.1.1-5.1.4 | 6 | 6.1 | 6.1.1-6.1.4 |
| 5.2 | - |
| 6.2 | 6.2.1 |
|
|
|
|
| 6.2.2* |
| 5.3 | 5.3.1-5.3.6 |
| 6.3 | 6.3.1-6.3.6 |
| 5.4 | 5.4.1-5.4.3 |
| 6.4 | 6.4.1-6.4.3 |
| 5.5 | 5.5.1-5.5.2 |
| 6.5 | 6.5.1-6.5.2 |
| 5.6 | 5.6.1-5.6.2 |
| 6.6 | 6.6.1-6.6.2 |
6 | 6.1 | 6.1.1-6.1.2 | 7 | 7.1-7.2 | - |
| 6.2 | 6.2.1-6.2.2 | 8 | 8.1 | 8.1.1-8.1.6 |
|
|
|
| 8.2 | 8.2.1-8.2.2 |
7 | 7.1-7.3 | - | 9 | 9.1-9.3 | - |
8 | 8.1-8.2 | - | 10 | 10.1 | 10.1.1-10.1.2 |
|
|
|
| 10.2* | 10.2.1-10.2.2 |
9 | - | - | 11 | 11.1 | 11.1.1-11.1.10 |
- | - | - | 12* | 12.1-12.2 | - |
Приложение | ДА | Приложение | - | ||
| ДБ |
| - | ||
| ДВ |
| - | ||
* Данный раздел (подраздел, пункт) исключен, т.к. его положения носят поясняющий, справочный или рекомендательный характер. |
Приложение ДВ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочного национального стандарта стандарту АСТМ, использованному в качестве ссылочного в примененном стандарте АСТМ
Таблица ДВ.1
|
|
|
Обозначение ссылочного национального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного стандарта АСТМ |
NEQ | ASTM Е230 "Спецификация и таблицы значений температуры и электродвижущей силы (ЭДС) для стандартизированных термопар" | |
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:
- NEQ - неэквивалентный стандарт.
|
|
|
УДК 691.175:006.354 | ОКС 19.020 81.060.30 83.120 |
| |
Ключевые слова: композиты; теплопроводность; одномерный тепловой поток; стационарный метод |