ГОСТ 23750-79

ОбозначениеГОСТ 23750-79
НаименованиеАппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические требования
СтатусДействует
Дата введения06.30.1981
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.040
Текст ГОСТа


ГОСТ 23750-79

Группа П18


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ПОГОДЫ НА КСЕНОНОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ

Общие технические требования

Artifikal weather apparatus with xenon emitters.
General technical reguirements

ОКП 36 7772*

________________

* Введено дополнительно, Изм. N 1.

Срок действия с 01.07.1981
до 01.07.1986*
______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 11-12, 1994 год). - .

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Ламанов (руководитель темы)

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Е.Ф.Власкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1979 года N 2552

ВНЕСЕНО Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.01.86 N 244 с 01.07.86

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 5 1986 год

1. Настоящий стандарт распространяется на аппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях (далее - АИП-К), предназначенные для ускоренных климатических испытаний изделий, материалов, лакокрасочных и других покрытий на воздействие солнечного излучения, температуры, относительной влажности воздуха и осадков.

Стандарт не распространяется на АИП-К с полезным объемом камеры более 1,6 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. АИП-К должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на конкретный тип АИП-К, быть технологичным и обеспечивать создание параметров ускоренных климатических испытаний, указанных в таблице.

Наименование параметра

Числовое значение параметра

минимальное

максимальное

предельное отклонение

Интенсивность суммарной радиации, Вт/м (кал/мин·см)

90 (1,3)

150 (2,1)

±70 (±0,1)

Интенсивность суммарной ультрафиолетовой радиации в интервале длин волн менее 400 нм, Вт/м (кал/мин·см)

4,5 (6,3·10)

6,5 (9,3·10)

±2,0 (±0,3·10)

Температура воздушной среды, °С

30

95

±2,0

Относительная влажность воздуха при температуре от 30 до 60 °С, %

30

98

±2,0

Скорость движения воздуха, м/с

0

3

±0,5

Продолжительность орошения образцов, мин

2

60

±0,2

Продолжительность перерывов между орошениями, мин

2

60

±0,2

Интенсивность орошения, л/(с·м)

0

1

±0,1

Примечание. Неравномерность потока излучения вдоль вертикальной оси источника не должна превышать 10% от значения интенсивности суммарной радиации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Номинальный полезный объем камеры АИП-К-16 - 0,16 м, АИП-К-40 - 0,40 м, АИП-К-100 - 1,00 м, АИП-К-160 - 1,6 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. В конструкции АИП-К должны быть предусмотрены:

источник светового спектра и теплового потока - ксеноновый излучатель;

приспособление для установки ксенонового излучателя, обеспечивающее удобство и быстроту его замены;

устройство для установки образцов и изделий, обеспечивающее вращение их вокруг излучателя с угловой скоростью 1-2 об/мин;

система автоматического поддержания температурно-влажностного режима;

система автоматического орошения образцов;

система воздухообмена;

панель управления АИП-К, включающая приборы, измеряющие величину электрического тока, температуру воздушной среды в камере, относительную влажность воздуха, продолжительность орошения, продолжительность перерывов между орошениями. Рекомендации по применению приборов для контроля параметров ускоренных испытаний приведены в рекомендуемом приложении.

5. Составные части и элементы, находящиеся в рабочем объеме АИП-К, должны быть выполнены из материалов, стойких к условиям ускоренных климатических испытаний, указанных в таблице.

6. Электропитание АИП-К следует осуществлять от сети трехфазного тока частотой (50±0,1) Гц и напряжением (380±19) В.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Срок службы АИП-К до капитального ремонта не должен быть менее 5 лет; ресурс до среднего ремонта - 12000 ч; наработка на отказ - 1000 ч.

Примечание. Требование указано без учета срока службы и ресурса ксенонового излучателя.

8. Конструкция АИП-К должна удовлетворять эргономическим требованиям по ГОСТ 22269-76 и современным эстетическим требованиям.

9. Конструкция АИП-К должна предусматривать автоматическое отключение лампы при открывании двери камеры.

10. Смотровое окно камеры АИП-К должно быть защищено цветным стеклом, в значительной степени поглощающим излучение ксеноновой лампы в ультрафиолетовой и видимой областях спектра.

11. АИП-К должен иметь заземляющее устройство, которое должно соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

12. Температура наружной поверхности АИП-К не должна быть более 35 °С.

13. Метеорологические условия и содержание вредных веществ в рабочей зоне помещений не должны превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005-76*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.1.005-88. - .

14. Уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах не должны превышать величин, указанных в ГОСТ 12.1.003-83.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15. Конструкция АИП-К должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей*", утвержденных Госэнергонадзором.

_________________

* На территории Российской Федерации действуют "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Интенсивность суммарной радиации в АИП-К контролируют универсальным пиранометром типа М-80 в комплексе со стрелочным октинометрическим гальванометром типа ГСА-1.

2. Интенсивность суммарной ультрафиолетовой радиации в интервале длин волн менее 400 нм определяют по ГОСТ 16948-79.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Измерение, регистрация и регулирование температуры воздушной среды в аппарате осуществляется прибором типа КСМ в комплекте с термопреобразователем сопротивления.

4. Измерение, регистрация и регулирование относительной влажности воздуха в аппарате осуществляется гигрометром типа "Волна-2М" в комплекте с задатчиком и вторичным прибором.

5. Продолжительность и периодичность орошения образцов осуществляется при помощи реле времени типа ВЛ-34, входящим в систему автоматического орошения образцов.

3-5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1979

в

текст документа внесено Изменение N 1,

принятое Постановлением

Госстандарта СССР от 30.01.86 N 244

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 15152-69

    ГОСТ 24813-81

    ГОСТ 28198-89

    ГОСТ 28201-89

    ГОСТ 11478-88

    ГОСТ 28202-89

    ГОСТ 28199-89

    ГОСТ 28204-89

    ГОСТ 28206-89

    ГОСТ 28207-89

    ГОСТ 28208-89

    ГОСТ 28200-89

    ГОСТ 28203-89

    ГОСТ 28205-89

    ГОСТ 28212-89

    ГОСТ 28214-89

    ГОСТ 28211-89

    ГОСТ 28216-89

    ГОСТ 28217-89

    ГОСТ 28220-89

    ГОСТ 28218-89

    ГОСТ 28219-89

    ГОСТ 28224-89

    ГОСТ 28225-89

    ГОСТ 28227-89

    ГОСТ 28228-89

    ГОСТ 28226-89

    ГОСТ 28229-89

    ГОСТ 28209-89

    ГОСТ 28215-89

    ГОСТ 28232-89

    ГОСТ 28231-89

    ГОСТ 28230-89

    ГОСТ 28234-89

    ГОСТ 28223-89

    ГОСТ 28574-90

    ГОСТ 28233-89

    ГОСТ 28237-89

    ГОСТ 28235-89

    ГОСТ 30630.2.6-2013

    ГОСТ 28213-89

    ГОСТ 28221-89

    ГОСТ 30630.1.10-2013

    ГОСТ 28575-90

    ГОСТ 28222-89

    ГОСТ 9.012-73

    ГОСТ 30630.5.4-2013

    ГОСТ 9.029-74

    ГОСТ 30630.1.5-2013

    ГОСТ 34388-2018

    ГОСТ 9.048-89

    ГОСТ 31418-2010

    ГОСТ 9.030-74

    ГОСТ 9.050-75

    ГОСТ 9.054-75

    ГОСТ 9.057-75

    ГОСТ 9.058-75

    ГОСТ 9.055-75

    ГОСТ 9.064-76

    ГОСТ 25051.2-82

    ГОСТ 9.082-77

    ГОСТ 9.401-79

    ГОСТ 9.060-75

    ГОСТ 9.052-88

    ГОСТ 9.512-96

    ГОСТ 31419-2010

    ГОСТ 9.049-91

    ГОСТ 28236-89

    ГОСТ 9.709-83

    ГОСТ 9.085-78

    ГОСТ 9.701-79

    ГОСТ 28210-89

    ГОСТ 9.719-94

    ГОСТ 9.708-83

    ГОСТ 9.801-82

    ГОСТ 9.706-81

    ГОСТ Р 51368-2011

    ГОСТ Р 50109-92

    ГОСТ 9.713-86

    ГОСТ 9.909-86

    ГОСТ Р 51369-99

    ГОСТ IEC 60068-2-57-2016

    ГОСТ 9.715-86

    ГОСТ Р 51804-2001

    ГОСТ 9.045-75

    ГОСТ Р 51684-2000

    ГОСТ Р 52763-2007

    ГОСТ 30631-99

    ГОСТ 9.906-83

    ГОСТ Р 53613-2009

    ГОСТ Р 53614-2009

    ГОСТ Р 53190-2008

    ГОСТ Р 53615-2009

    ГОСТ Р 53189-2008

    ГОСТ Р 53616-2009

    ГОСТ Р 54436-2011

    ГОСТ Р 51371-99

    ГОСТ Р 51801-2001

    ГОСТ Р 57211.1-2016

    ГОСТ Р 55001-2012

    ГОСТ Р 51802-2001

    ГОСТ Р 54081-2010

    ГОСТ Р 57211.3-2016

    ГОСТ Р 59633-2021

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009

    ГОСТ Р 54437-2011

    ГОСТ Р 51910-2002

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-30-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009

    ГОСТ Р 59149-2020

    ГОСТ Р МЭК 60068-3-8-2015

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-20-2015

    ГОСТ Р 57211.2-2016

    ГОСТ Р 54082-2010

    ГОСТ Р 56257-2014

    ГОСТ Р 57211.4-2016

    ГОСТ 9.707-81

    ГОСТ Р 51372-99