Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 56773-2015; Страница 25

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56772-2015 Композиты полимерные. Метод определения поглощающих характеристик сотового материала внутреннего слоя сэндвич-конструкций при воздействии статической энергии (Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиты и устанавливает метод определения поглощающих характеристик сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций при воздействии статической энергии. Настоящий стандарт не распространяется на стабилизированные сотовые материалы, поверхность контакта с материалом внешних слоев которых пропитана смолой с целью повышения стойкости к местным разрушениям) ГОСТ Р 56774-2015 Композиты полимерные. Определение двумерных механических характеристик при изгибе сэндвич-конструкций при воздействии равномерной нагрузки (Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиты и устанавливает метод определения двумерных механических характеристик при изгибе «сэндвич»-конструкций при воздействии распределенной нагрузки) ГОСТ 33684-2015 Крыши из полимерных композитов для крытых грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на крыши из полимерных композитов для крытых грузовых вагонов универсального назначения магистральных железных дорог колеи 1520 мм, предназначенных для транспортирования штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий. Стандарт не распространяется на крыши вагонов специального назначения)
Страница 25
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56773—2015
Рисунок 5 Фотопическая пропускная способность как функция времени,
измеренного на различных этапах циклических испытаний
типового ЭХП стеклопакетов
8.3Камера с условиями воздействия окружающей среды, используемая в ускоренных испытаниях на
погодоустойчивость, а также калибровка плотности потока светового излучения. На рис. 1 приведена
принципиальная схема вид сверху существенных признаков при использовании камеры для проведения
испытаний на воздействие окружающей среды, в том числе компоновка окон с ЭХП на испытательном стенде
габаритами 1220 мм * 1830 мм. расположение четырех ксеноновых газоразрядных ламп над испытательным
стендом, а также потребные соединительные кабели от камеры кондиционирования стеклопакетов, которые
прокладывают до системы фиксации данных о циклических испытаниях и сбора данных с управлением от ПЭВМ
(типа XR-260 с высотой 2440 мм, глубиной 2650 мм и шириной 4480 мм (14.7 фута), а также специально
предназначенной для проведения ускоренных испытаний на погодоустойчивость внутри помещений на
крупногабаритных образцах). Испытательный стенд имеет возможность регулировки по высоте, и пользователю
надлежит скорректировать расстояние от ламп до образца для получения желаемой интенсивности освещения, а
также равномерности бокового освещения, без нарушения принципов, указанных в настоящем документе.
Условия внутри замкнутого пространства регулируют с установкой температур в диапазоне от минус 40 до 95
и при уровне относительной влажности от 5 % до 95 %. Регулировку температуры и относительной
влажности внутри камеры для испытаний осуществляют при помощи увлажнителя и с использованием
встроенной системы принудительного воздушного отопления и охлаждения. Моделируемая поверхностная
плотность потока солнечного излучения предусматривает четыре ксеноновые лампы с длинной дугой,
отобранные по спектру и имеющими водяное охлаждение, мощностью 6500 Вт. которые размещают внутри
системы отражающего горизонта на потолке камеры для испытаний. Стеклопакеты в камере для испытаний на
воздействие условий окружающей среды располагают на испытательном стенде с возможностью вертикального
перемещения под ксеноновыми лампами. Контроль набора цвета и его снятия, а также температуры у образцов
проводят при помощи цифровой автоматизированной системы управления и сбора данных с использованием
кабелей длиной 9 м. протянутых через вводы, расположенные в задней стенке камеры.
8.3.1Ксеноновые лампы запитывают с приблизительным выходом нормальной солнечной освещенности
при плоскости экспонирования образца с 290 нм по 600 нм. Лампы при таких длинах волн должны быть должным
образом отобраны по фильтрации в обеспечение максимального соответствия AM = 1.5 спектра солнечного
излучения от 300 нм до 900 нм (см. примечание 3). Лампы с водяным охлаждением окружают внутренним и
внешним фильтрами с функцией поглощения инфракрасного излучения, что позволяет избежать избыточной
тепловой нагрузки. Произвести расчет дозы общей накопленной энергии. Например, плотность потока излучения
с AM = 1.5. равная нормальной солнечной освещенности, за одни сутки выдает эквивалент дозы общей
накопленной солнечной энергии 86.4 МДж/м’-’ (2592 МДж- за месяц, состоящий из 30 дней) по отношению к
каждому из образцов стеклопакетов, находящихся в камере выдерживания. Четыре ксеноновые лампы, как
правило, работают на мощности около 5400 Вт. При условии такой мощности фильтры и лампы требуется
заменять только после приблизительно 2000 ч наработки. Произвести регулировку температуры в камере для
того, чтобы получить желаемую температуру поверхности стеклопакета, размещенного в камере. Например, при
23