ГОСТ 27750-88

ОбозначениеГОСТ 27750-88
НаименованиеКонтроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий
СтатусДействует
Дата введения06.30.1989
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.100
Текст ГОСТа


ГОСТ 27750-88

Группа Т59



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Контроль неразрушающий

ПОКРЫТИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ

Методы контроля толщины покрытий

Nondestructive testing. Restoring coatings. Coating thickness control methods

ОКСТУ 0011

МКС 19.100

Дата введения 1989-07-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В.Фомичев (руководитель темы); В.С.Лоскутов, канд. техн. наук; Г.П.Лазаренко, канд. техн. наук; К.М.Катушев; 3.П.Стукова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.88 N 2120

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 12.1.005-88

4.3

ГОСТ 12.1.019-79

4.4

ГОСТ 12.1.038-82

4.4

ГОСТ 12.2.007.12-88

4.6

ГОСТ 12.3.002-75

4.1

ГОСТ 12.3.019-80

4.5

ГОСТ 12.4.021-75

4.3

ГОСТ 2789-73

1.5

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 21.10.92 N 1434

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает неразрушающие методы контроля толщины упрочняющих и восстановительных покрытий (далее - покрытий), полученных газопламенным, электродуговым, плазменным или детонационным напылением.

Стандарт распространяется на магнитные, вихретоковые, термоэлектрические и ионизационные методы контроля толщины покрытий.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ И МАТЕРИАЛУ ОСНОВЫ

1.1. По виду применяемых материалов покрытия, наносимые на изделия, делятся на металлические и неметаллические неорганические.

1.1.1. К металлическим покрытиям относятся покрытия из металлов (алюминий, хром, никель, цинк, молибден и др.), сталей различных классов и сплавов на основе никеля, хрома, меди, алюминия и др.

1.1.2. К неметаллическим неорганическим покрытиям относят покрытия из керамики (оксидной, боридной и др.) и композиционных материалов (металл-керамика, керамика-керамика).

1.2. Покрытие не должно иметь трещин, сколов, отслоений, вздутий, открытых и закрытых раковин, а также поверхностных загрязнений.

1.3. Толщина покрытия должна быть больше, чем микронеровности поверхности материала основы.

1.4. В качестве материала основы используют магнитные и немагнитные материалы: стали и сплавы на основе железа; сплавы на основе меди, алюминия, титана, никеля и др.

1.5. Значения параметров шероховатости поверхности покрытия - по ГОСТ 2789 и должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

2.1. Измерение толщины покрытия осуществляется следующими методами: магнитными (метод магнитного потока, пондеромоторный метод, индукционный метод), вихретоковым, термоэлектрическим и ионизирующего излучения.

2.1.1. Магнитные методы, основанные на регистрации магнитного сопротивления или силы отрыва от поверхности изделия в зависимости от толщины покрытия.

Метод магнитного потока применим для измерения толщины неферромагнитных металлических покрытий и неметаллических покрытий на основах из ферромагнитных металлов.

Относительная погрешность метода - ±10%.

Индукционный метод применим для измерения толщины неферромагнитных металлических и неметаллических покрытий на основах из ферромагнитных металлов.

Относительная погрешность метода - ±4%.

Пондеромоторный метод применим для измерения толщины металлических и неметаллических покрытий на основах из ферромагнитных металлов.

Относительная погрешность метода - ±10%.

2.1.2. Метод вихревых токов основан на регистрации изменения взаимодействия собственного магнитного поля катушки с электромагнитным полем, наводимым этой катушкой в изделии с покрытием.

Метод применим для измерения толщин электропроводных и неэлектропроводных покрытий на основах из ферромагнитных и неферромагнитных материалов.

Относительная погрешность метода - ±5%.

2.1.3. Метод ионизирующего излучения основан на измерении интенсивности обратного рассеяния бета-излучения в зависимости от толщины покрытия или регистрации и анализа возбужденного при помощи радиоизотопного источника спектра рентгеновского излучения материала покрытия и основы.

В случае измерения толщины металлического покрытия разница атомных номеров металла основы и покрытия должна быть более двух единиц.

Относительная погрешность метода - ±5%.

2.1.4. Термоэлектрический метод основан на регистрации разности напряжений, возникающих под действием тепла между основным металлом и металлическим покрытием, вызванной различием их масс и теплопроводностей и зависящей от толщины покрытия.

Метод применим для измерения толщин никелевых покрытий на деталях из стали, меди и цинка, а также их сплавов.

Относительная погрешность метода - ±15%.

2.2. Метод неразрушающего контроля, допустимые значения толщины покрытия, объемы и места контроля устанавливают в конструкторской и технологической документации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ

3.1. Аппаратура выбирается в зависимости от матерала покрытия и основы, толщины покрытия, общих требований к контролю.

3.2. В зависимости от требований к контролю толщины покрытия применяется аппаратура, осуществляющая измерение по одному из вариантов:

определение конкретного значения толщины покрытия;

индикация результата измерения в форме сообщения "толщина покрытия соответствует заданному допуску" или "толщина покрытия не соответствует заданному допуску".

3.3. Аппаратура должна обеспечивать измерение толщины покрытия с погрешностью, не превышающей значений, указанных в разд.2.

3.4. Перед работой прибор следует настроить в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования безопасности при проведении неразрушающего контроля - по ГОСТ 12.3.002.

4.2. Помещения для проведения контроля должны соответствовать требованиям СНиП II-М.2-72 и СН-245-71, утвержденным Госстроем СССР.

4.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

Требования к вентиляционным системам - по ГОСТ 12.4.021.

4.4. Требования электробезопасности - по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.038 и "Правилам технической эксплуатации электроустановок и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей*", утвержденным Госэнергонадзором.

_____________________

* Действуют "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание "КОДЕКС".

4.5. Требования к безопасности проведения измерений - по ГОСТ 12.3.019.

4.6. При использовании химических источников тока для питания толщиномеров следует соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.12.

Текст документа сверен по:

Контроль неразрушающий.

Методы: Сборник стандартов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2005

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 15843-79

    ГОСТ 17489-72

    ГОСТ 17410-2022

    ГОСТ 18353-79

    ГОСТ 18442-80

    ГОСТ 21104-75

    ГОСТ 22091.10-84

    ГОСТ 22091.11-80

    ГОСТ 22091.1-84

    ГОСТ 17410-78

    ГОСТ 22091.13-84

    ГОСТ 22091.15-86

    ГОСТ 21397-81

    ГОСТ 21105-87

    ГОСТ 22091.3-84

    ГОСТ 22091.12-84

    ГОСТ 22091.14-86

    ГОСТ 22091.0-84

    ГОСТ 22091.2-84

    ГОСТ 22091.5-86

    ГОСТ 22091.7-84

    ГОСТ 22091.8-84

    ГОСТ 23479-79

    ГОСТ 22091.6-84

    ГОСТ 23480-79

    ГОСТ 23483-79

    ГОСТ 22091.9-86

    ГОСТ 22091.4-86

    ГОСТ 25044-81

    ГОСТ 24054-80

    ГОСТ 25176-82

    ГОСТ 26114-84

    ГОСТ 23764-79

    ГОСТ 26182-84

    ГОСТ 26170-84

    ГОСТ 26655-85

    ГОСТ 25113-86

    ГОСТ 27947-88

    ГОСТ 28517-90

    ГОСТ 29025-91

    ГОСТ 30703-2001

    ГОСТ 24925-81

    ГОСТ 28369-89

    ГОСТ 28702-90

    ГОСТ 32699-2014

    ГОСТ 34181-2017

    ГОСТ 34513-2018

    ГОСТ 34182-2017

    ГОСТ 9865-76

    ГОСТ 34671-2020

    ГОСТ 34672-2020

    ГОСТ IEC 61262-1-2011

    ГОСТ 34183-2017

    ГОСТ IEC 61675-3-2011

    ГОСТ Р 50267.9-99

    ГОСТ 33514-2015

    ГОСТ Р 51533-99

    ГОСТ Р 51751-2001

    ГОСТ Р 51780-2001

    ГОСТ Р 51530-99

    ГОСТ Р 53382-2009

    ГОСТ Р 53696-2009

    ГОСТ Р 51818-2001

    ГОСТ Р 53698-2009

    ГОСТ IEC 61262-5-2011

    ГОСТ Р 51531-99

    ГОСТ Р 54907-2012

    ГОСТ Р 55614-2013

    ГОСТ Р 53697-2009

    ГОСТ Р 55776-2013

    ГОСТ Р 56510-2015

    ГОСТ Р 56542-2015

    ГОСТ Р 54580-2011

    ГОСТ Р 56542-2019

    ГОСТ Р 56511-2015

    ГОСТ Р 58597-2019

    ГОСТ Р 58598-2019

    ГОСТ Р 58600-2019

    ГОСТ Р 58764-2019

    ГОСТ Р 59247-2020

    ГОСТ Р 58399-2019

    ГОСТ Р ЕН 13018-2014

    ГОСТ Р 59938-2021

    ГОСТ Р ИСО 10332-99

    ГОСТ Р ИСО 10543-99

    ГОСТ Р 55724-2013

    ГОСТ Р 53700-2009

    ГОСТ 23667-85

    ГОСТ Р ИСО 20807-2015

    ГОСТ IEC 61675-1-2011

    ГОСТ 26266-90

    ГОСТ Р ИСО 10124-99

    ГОСТ Р ИСО 3059-2015

    ГОСТ Р ИСО 16809-2015

    ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 3665-2006

    ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011

    ГОСТ Р ИСО 16831-2016

    ГОСТ IEC 61675-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 16827-2016

    ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009

    ГОСТ Р ИСО 5799-2006

    ГОСТ Р ИСО 5577-2009

    ГОСТ Р ИСО 4090-2006

    ГОСТ Р ИСО 2360-2021

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008

    ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-2-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-1-2001

    ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008

    ГОСТ Р 56623-2015

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001

    ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-2-2008

    ГОСТ Р МЭК 61262.3-99

    ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 61262.1-99

    ГОСТ Р МЭК 61262.6-99

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008

    ГОСТ Р МЭК 61675-3-2006

    ГОСТ Р МЭК 61262.5-99

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001

    ГОСТ Р МЭК 60580-2006

    ГОСТ Р МЭК 61953-2001

    ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 61674-2006

    ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006

    ГОСТ Р МЭК 61676-2006

    ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006

    ГОСТ 23702-90

    ГОСТ Р МЭК 60050-881-2008