ГОСТ 19438.20-79

ОбозначениеГОСТ 19438.20-79
НаименованиеЛампы электронные маломощные. Метод измерения температуры баллона
СтатусДействует
Дата введения06/30/1980
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.100
Текст ГОСТа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БАЛЛОНА

ГОСТ 19438.20-79

Издание официальное

О

ас

Ф

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.385.026.441001.4:006.354 Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ Метод измерения температуры баллона

Low powered electronic tubes Method for measurement of the temperature of the buld

ГОСТ

I9438.20—79

Взамен

ГОСТ 13724—68

ОКП 63 6200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1979 г. № 1169 срок действия установлен

с 0107 1980 г. до 0107 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электронные усили* тельные, выпрямительные и (генераторные лампы мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт (далее — лампы) и устанавливает метод измерения температуры баллона в диапазоне от 50 до 350°С.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Установки, предназначенные для испытания ламп, а также общие правила испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 8089—71 и настоящего стандарта.

1.2. Измерения должны проводиться в условиях и режимах, установленных в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов.

1.3. Измерения должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 16962—71.

1.4. Испытательные установки должны подвергаться ведомст-веннной поверке по ГОСТ 8.002—71.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

(6) Издательство стандартов, 1979

2. АППАРАТУРА

2.1. Температуру 'баллона определяют с помощью термоэлектрического преобразователя и измерительного прибора — автоматического потенциометра или потенциометра постоянного тока.

2.2- Термоэлектрический преобразователь должен соответствовать ГОСТ 6616—74 и изготовляться с помощью сварки.

Метод сварки электродов приведен в справочном приложении L

2.3. Электроды термоэлектрического преобразователя должны быть диаметром не более 0,2 мм и изготовляться из сплавов хромель, копель, алюмель по ГОСТ 1790—77.

2.4. Общее сопротивление цепи термоэлектрического преобразователя электродов и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.

2.5. Термоэлектрический преобразователь крепится к баллону лампы с помощью приспособления, указанного в рекомендуемом приложении 2.

2.6. Крепление термоэлектрического преобразователя должно осуществляться таким образом, чтобы поверхности электродов подлине не менее 5 мм от точки сварки, непосредственно соприкасались с поверхностью баллона лампы.

2.7. Измерение термоэлектродвижущей силы (т. э. д. с) должно производиться с помощью автоматического потенциометра по ГОСТ 7164—78 класса точности не хуже 0,5 или потенциометра постоянного тока по ГОСТ 9245—68 класса точности не хуже 0,05.

2.8. Для измерения температуры окружающей среды применяется ртутный термометр по ГОСТ 2823—73 с погрешностью в пределах ± ГС.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Поверхность баллона лампы очищают от пыли.

3.2. Закрепляют термоэлектрический преобразователь на лампе, в соответствии с пп. 2.5, 26.

3.3. Устанавливают режим, указанный в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов.

3.4. Электроды термоэлектрического преобразователя присоединяют к автоматическому потенциометру или потенциометру постоянного тока.

3.5. При определении температуры баллона от 50 до 100°С температура свободных концов электродов термоэлектрического преобразователя должна быть равна 0°С, а свыше 100°С — температуре окружающей среды.

3.6. Время соприкосновения термоэлектрического преобразователя с нагретой поверхностью баллона, необходимое для отсчета т. э. д. с, должно быть не менее 60 с.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. При применении автоматического потенциометра температу-ру баллона лампы определяют непосредственно по показаниям прибора, шкала которого проградуирована в градусах Цельсия.

4.2. При применении потенциометра постоянного тока температуру баллона лампы определяют следующим образом*

Производят трехкратное измерение т. э. д. с в милливольтах рассчитывают ее среднее арифметическое значение. По полученному значению и по градуировочным кривым х ар актер истинам термоэлектрических преобразователей по ГОСТ 3044—77 определяют температуру баллона.

Если температура электродов термоэлектрического преобразователя соответствует температуре окружающей среды» то истинное значение э. д. с. в милливольтах рассчитывается по формуле

Е=Е1+Е0

где Е1 — показания потенциометра постоянного тока, мВ;

Е0 — т. э. д. с, мВ, соответствующая температуре окружающей среды.

4 3. Относительная погрешность измерения температуры баллона должна быть в пределах ± 1,5% с вероятностью 0,95.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Обслуживание измерительной установки должно быть возложено на специально подготовленный технический персонал и производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором 12 апреля 1969 г.

5.2. Измерительная установка должна быть оборудована в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0—75 и с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Госэнергонадзором СССР (изд. 4-е, 1977).

5.3. Средства измерений должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 22261—76.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

МЕТОД СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОВ

1. Электроды, зачищенные по длине 10 мм, соединяют друг с другом и закрепляют лабораторным зажимом, соединенным с источником питания. Электроды зажимают таким образом, чтобы концы выступали из зажимного устройства на 0,5—1 мм.

Концы обрезают ножницами или кусачками, чтобы дуга электросварки образовалась на обоих электродах одновременно. Другим зажимом закрепляют графитовый стержень по ГОСТ 8538—75, подключенный к другому полюсу источника питания.

Кратковременным касанием графита электродов добиваются электрического разряда, в результате чего на концах термоэлектродов образуется оплавленный шарик диаметром 0,2—0,4 мм.

2. В качестве источников питания для сварки могут быть использованы выпрямитель, обеспечивающий постоянный ток 10 А при напряжении 12 В, или кислотные (щелочные) аккумуляторные батареи с напряжением 12 В и емкостью 40—80 А • ч.

3. После сварки термоэлектроды разводят в противоположные от сварки стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К БАЛЛОНУ ЛАМПЫ

9

7 —винт; 5— планка; 3—установочный винт; 4—шайба; 5—термоэлек-троды? б1—лампа; 7—чулок из стеклянного волокна; 8—изоляция; 9—точка сварки термоэлектродов.

1. Установочный винт на конце должен иметь сферическую поверхность.

2. Чулок диаметром 1—1,9 мм должен выдерживать температуру не менее 350°С; концы на участке 10 мм от установочного винта должны быть изолированы и изоляция закреплена.

3. Усилие натяга Q термоэлектрического преобразователя при креплении его к баллону лампы с помощью приспособления данной конструкции должно составлять от 2,9 до 3,9 Н,

4. Для получения значения Q к головке (рукоятке) винта должно быть приложено усилие вращения Р в ньютонах, определяемое по формуле

р— Ql^cp tg(g + P) + °»fyirJ

где Q — усилие натяга, Н;

Лер—средний радиус резьбы, мм;

а—угол подъема резьбы ^—);

^дср

i — шаг резьбы, мм;

р —угол трения в резьбовом соединении (tg р=^|);

р.— коэффициент трения на опорном торце винта ( |х^0,1);

г — радиус опорного торца винта, мм;

L — длина рукоятки или радиус головки винта, мм.

5. Полученное расчетное значение Р проверяют динамометром 13837—68.

по ГОСТ

Группа Э29

Изменение 1 ГОСТ 19438.20—79 Лампы электронные маломощные. Метод измерения температуры баллона

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.12.81 № 5651' срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1.1.-Заменить ссылку: ГОСТ 8089—71 на ГОСТ 19438.0—80.

Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9245—68 на ГОСТ 9245—79.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

*4.3. Относительная погрешность измерения температуры баллонл тсомо* электрическими преобразователями с электродами из сплавов хромель-комель не должна выходить за пределы ±5% й из сплавов хромель-алюмель — ±8% с вероятностью 0,96».

Приложение 2. Пункт 5. Заменить ссылку) ГОСТ 13837—68 на ГОСТ

13837—79.

(НУС № 3 1982 г.]

Редактор Н. Бш Жуковская Технический редактор Л. Я. Митрофанова Корректор 3. П. Абашева

Сдано в набор 03.04.79 Подп. в печ.08.06.79 0,5 п. л. 0,30 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, НовопресненскнЙ пер., 3 Калужская типография стандартов, ул, Московская, 256. Зак. 1034

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10413-84

    ГОСТ 11163-84

    ГОСТ 12491-67

    ГОСТ 14205-84

    ГОСТ 16755-71

    ГОСТ 17450-78

    ГОСТ 17451-78

    ГОСТ 17452-78

    ГОСТ 17457-72

    ГОСТ 17470-77

    ГОСТ 17487-72

    ГОСТ 17485-77

    ГОСТ 17793-77

    ГОСТ 18485-73

    ГОСТ 17639-72

    ГОСТ 18571-73

    ГОСТ 18588-73

    ГОСТ 19139-73

    ГОСТ 18862-73

    ГОСТ 18933-73

    ГОСТ 19438.0-80

    ГОСТ 15962-84

    ГОСТ 1914-81

    ГОСТ 19438.10-75

    ГОСТ 19438.12-75

    ГОСТ 19438.15-77

    ГОСТ 19438.16-77

    ГОСТ 19438.17-77

    ГОСТ 19438.18-78

    ГОСТ 19438.19-78

    ГОСТ 19438.13-75

    ГОСТ 19438.21-79

    ГОСТ 19438.11-75

    ГОСТ 19438.3-74

    ГОСТ 19438.14-75

    ГОСТ 19438.2-74

    ГОСТ 19438.8-75

    ГОСТ 19438.1-74

    ГОСТ 19748.2-74

    ГОСТ 19785-88

    ГОСТ 20186-74

    ГОСТ 18720-90

    ГОСТ 21011.0-75

    ГОСТ 21011.1-76

    ГОСТ 21011.2-76

    ГОСТ 21011.3-77

    ГОСТ 21011.4-77

    ГОСТ 21011.5-78

    ГОСТ 21011.6-78

    ГОСТ 21011.7-80

    ГОСТ 21059.0-75

    ГОСТ 21059.1-75

    ГОСТ 21059.10-79

    ГОСТ 21059.2-75

    ГОСТ 21059.3-75

    ГОСТ 21059.4-76

    ГОСТ 21059.5-76

    ГОСТ 19438.4-74

    ГОСТ 21059.6-79

    ГОСТ 21059.7-79

    ГОСТ 21059.8-79

    ГОСТ 21059.9-79

    ГОСТ 21106.0-75

    ГОСТ 19438.7-75

    ГОСТ 21106.1-75

    ГОСТ 21106.10-77

    ГОСТ 21106.11-77

    ГОСТ 19438.6-75

    ГОСТ 21106.12-77

    ГОСТ 21106.13-78

    ГОСТ 21106.15-79

    ГОСТ 21106.14-78

    ГОСТ 21106.3-76

    ГОСТ 21106.2-75

    ГОСТ 21106.16-79

    ГОСТ 21106.4-76

    ГОСТ 21106.5-77

    ГОСТ 21106.7-77

    ГОСТ 21106.6-77

    ГОСТ 21106.8-77

    ГОСТ 21107.0-75

    ГОСТ 21106.9-77

    ГОСТ 21107.11-78

    ГОСТ 21107.10-78

    ГОСТ 21107.1-75

    ГОСТ 21107.12-78

    ГОСТ 21107.14-80

    ГОСТ 21107.3-75

    ГОСТ 21107.4-75

    ГОСТ 21107.2-75

    ГОСТ 21107.13-78

    ГОСТ 21107.5-75

    ГОСТ 21107.6-75

    ГОСТ 21107.8-76

    ГОСТ 21107.7-75

    ГОСТ 21815.0-86

    ГОСТ 21815.1-86

    ГОСТ 21815.10-86

    ГОСТ 21107.9-76

    ГОСТ 21815.11-86

    ГОСТ 21815.12-86

    ГОСТ 21815.14-86

    ГОСТ 21815.13-86

    ГОСТ 21815.15-86

    ГОСТ 21815.16-86

    ГОСТ 21815.17-86

    ГОСТ 21815.19-90

    ГОСТ 21815.18-90

    ГОСТ 21815.2-86

    ГОСТ 21815.3-86

    ГОСТ 21815.4-86

    ГОСТ 21815.5-86

    ГОСТ 21815.6-86

    ГОСТ 21815.7-86

    ГОСТ 21815.8-86

    ГОСТ 2182-75

    ГОСТ 21815.9-86

    ГОСТ 22603-77

    ГОСТ 23197-78

    ГОСТ 22060-76

    ГОСТ 23010-78

    ГОСТ 26799-85

    ГОСТ 25793-83

    ГОСТ 27943-88

    ГОСТ 28855-90

    ГОСТ 27810-88

    ГОСТ 3839-70

    ГОСТ 7428-74

    ГОСТ 19438.9-75

    ГОСТ 8090-73

    ГОСТ 8106-70

    ГОСТ 8490-77

    ГОСТ 7842-71

    ГОСТ 28176-89

    ГОСТ 22052-76

    ГОСТ 20271.3-91

    ГОСТ Р 51050-97

    ГОСТ 30831-2002

    ГОСТ 20271.1-91