ГОСТ 22663-77

ОбозначениеГОСТ 22663-77
НаименованиеМатериалы термоэлектродные для низкотемпературных термопар. Метод испытания на однородность
СтатусДействует
Дата введения01.01.1980
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС77.150.99
Текст ГОСТа


ГОСТ 22663-77*

Группа В79



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОПАР

Метод испытания на однородность

Thermoelectrode materials for low-temperature thermocouples.
Method of homogeneity test

ОКСТУ 1909

Дата введения 1980-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 августа 1977 г. N 1960 срок введения установлен с 01.01.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 10.07.84 N 2444 срок действия продлен до 01.01.90**

_______________

** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - .

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1984 г. (ИУС 11-84).

Настоящий стандарт распространяется на термоэлектродные материалы в форме круглых проволок без покрытия диаметром от 0,1 до 0,7 мм, используемые для составления низкотемпературных термопар с рабочим диапазоном измеряемых температур от минус 200 до 100 °С, и устанавливает метод испытания термоэлектродных материалов на однородность.

Метод основан на регистрации изменений т.э.д.с. неоднородности участков проволоки, возникающих при передвижении испытуемой проволоки в поле градиента температур от комнатной до температуры кипения жидкого азота.

Основным показателем качества термоэлектродных материалов является значение размаха т.э.д.с. неоднородности материала проволоки.

Определение терминов, встречающихся в стандарте, приведено в справочном приложении 1.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Длина и количество образцов термоэлектродных материалов, подлежащих испытаниям на однородность, указываются в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

1.2. Для проведения испытания на однородность испытуемый образец проволоки в катушке (бухте) делят по длине на участки размером 2 м, нумеруя их порядковым номером 1,2 ... N.

1.3. Испытанию на однородность должно подвергаться не менее 50 из всех двухметровых участков испытуемого образца, порядковые номера которых выбирают по ГОСТ 11.003-73.

Примечание. При длине испытуемого образца проволоки менее 100 м испытанию подвергают весь образец.

2. АППАРАТУРА

2.1. Испытание проволоки на однородность должно проводиться на установке УИН-1, прошедшей метрологическую аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326-78.

2.2. Параметры установки УИН-1 должны удовлетворять следующим требованиям.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.1. Диапазон измерений т.э.д.с. неоднородности не должен превышать 100 мкВ.

2.2.2. Погрешность измерения т.э.д.с. неоднородности проволоки не должна превышать значения, равного 0,75 мкВ.

2.2.3. Граничная частота пропускания установки (на уровне 0,9) должна быть не менее 0,9 Гц.

2.2.4. Дрейф показаний установки после 60 мин прогрева не должен превышать 2 мкВ/ч.

2.2.5. Разность температур свободных концов образца сравнения и соединительного проводника должна быть не более 0,1 °С.

2.2.6. Среднее квадратическое значение напряжения шумов в контактных системах не должно превышать 0,2 мкВ.

2.2.7. Скорость передвижения участков проволоки при испытаниях не должна превышать 10 мм/с, а при перемотке - 200 мм/с.

2.2.8. Изменение уровня жидкого азота в термостатной ванне за время испытаний не должно превышать ±2,0 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. На подающем барабане механизма передвижения установки УИН-1 устанавливают контактную систему из материала, одноименного с материалом испытуемой проволоки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2. От начала бухты (катушки) испытуемой проволоки отрезают два метровых отрезка, используемых в дальнейшем в качестве образца сравнения и соединительного проводника.

3.3. Зачищенный наждачной бумагой конец образца испытуемой проволоки закрепляют в стержне контактной системы подающего барабана механизма передвижения.

3.4. Образец проволоки наматывают на подающий барабан. При перемотке поверхность проволоки протирают тампоном, смоченным в спирте-ректификате. Расход спирта-ректификата составляет 1 г на 100 м испытуемой проволоки.

3.5. Другой зачищенный конец образца испытуемой проволоки после перемотки закрепляют в серебряном стержне контактной системы приемного барабана.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. При проведении испытания должны соблюдаться следующие условия:

температура помещения, в котором проводится испытание, должна соответствовать значению 20±5 °С;

относительная влажность помещения не должна превышать 80%;

влияние внешних электрических и магнитных полей, кроме земных, не должно вызывать дополнительной погрешности измерения т.э.д.с. неоднородности, превышающей половину погрешности измерений из-за шумов в контактных системах.

4.2. Сопротивление цепи образец сравнения - испытуемый образец проволоки - соединительный проводник не должно превышать значения, указанного в паспорте усилителя для сопротивления входной цепи.

4.3. Включают движение диаграммной ленты потенциометра и производят запись кривой "электрического нуля" на длине ленты около 150 мм. При записи кривой "электрического нуля" следует осуществить запись калибровочного сигнала. Затем отключают движение диаграммной ленты.

4.4. Осуществляют перемотку образца проволоки с подающего барабана на приемный со скоростью не более 200 мм/с до начала участка, номер которого выбран в соответствии с требованиями п.1.3.

4.5. Осуществляют передвижение испытуемого участка проволоки со скоростью не более 10 мм/с и производят запись кривой изменений т.э.д.с. неоднородности по его длине.

4.6. Цикл испытаний по п.п.4.4 и 4.5 повторяют до тех пор, пока не будет осуществлена запись кривых т.э.д.с. неоднородности всех выбранных по п.1.3 участков длиной 2 м.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Параллельно краю диаграммной ленты проводят линию (условный уровень) на длине всех кривых т.э.д.с. неоднородности так, чтобы она не пересекала ни одну кривую.

5.2. Определяют максимальное () и минимальное () отклонение т.э.д.с. неоднородности от условного уровня. Вычисляют значение размаха т.э.д.с. неоднородности () в мкВ испытанного образца проволоки по формуле

,

где - коэффициент перевода, мкВ/мм, вычисляемый по формуле

,

где - значение калибровочного сигнала, мкВ;

- значение калибровочного сигнала на диаграммной ленте, мм.

Определение размаха т.э.д.с. неоднородности испытуемого образца приведено в справочном приложении 3.

Примечание. Оценка значений размаха т.э.д.с. неоднородности на участке длиной 2 м проводится по максимальному значению из размахов т.э.д.с. неоднородности всех участков проволоки, подвергшихся испытанию.

5.3. Значение размаха т.э.д.с. неоднородности испытанного образца заносят в сертификат на проволоку катушки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термоэлектродвижущаяся сила неоднородности (т.э.д.с. неоднородности) - электродвижущая сила, возникающая при нахождении одного из участков испытуемой проволоки в поле градиента температуры и измеряемая на ее концах.

Размах т.э.д.с. неоднородности - разность крайних членов вариационного ряда значений т.э.д.с. неоднородности проволоки по длине испытуемого образца.

Вариационный ряд - совокупность членов выборок многократных измерений, расположенных в возрастающей последовательности, то есть

,

где - результаты измерений.

Кривая "электрического нуля" - кривая т.э.д.с. неоднородности входной цепи фотокомпенсационного усилителя, в разрыв которой включено только устройство для подачи калибровочного сигнала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Исключено, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМАХА Т.Э.Д.С. НЕОДНОРОДНОСТИ ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА

Пример. На чертеже представлена часть диаграммной ленты 1 с записью кривой "электрического нуля" 2, калибровочного сигнала 3, напряжение которого составляет 15 мкВ, и кривых т.э.д.с. неоднородности 4, 5, 6, 7 четырех участков испытуемого образца проволоки.

Для определения размаха т.э.д.с. неоднородности на исследованных участках проволоки проводят на диаграммной ленте 1 условный уровень 8 параллельно краю 9 диаграммной ленты 1. Находят точки кривых т.э.д.с. неоднородности, имеющих максимальное и минимальное удаление от условного уровня 8. С помощью масштабной линейки измеряют значения отклонений и , а также значения калибровочного сигнала :

40 мм;

15 мм; 2

5 мм.

Подсчитывают значение размаха т.э.д.с. неоднородности .

15 мкВ.



Представление результатов измерений т.э.д.с. неоднородности на диаграммной ленте

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1985

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10025-2016

    ГОСТ 1018-2015

    ГОСТ 10025-78

    ГОСТ 1018-77

    ГОСТ 1049-2015

    ГОСТ 1049-74

    ГОСТ 10155-75

    ГОСТ 1048-2016

    ГОСТ 10155-2016

    ГОСТ 1048-79

    ГОСТ 10703-73

    ГОСТ 1066-90

    ГОСТ 10988-75

    ГОСТ 1173-93

    ГОСТ 1180-2021

    ГОСТ 1066-2015

    ГОСТ 1150-72

    ГОСТ 1180-91

    ГОСТ 12338-2020

    ГОСТ 1131-76

    ГОСТ 13073-77

    ГОСТ 10988-2016

    ГОСТ 13616-78

    ГОСТ 13617-82

    ГОСТ 10821-75

    ГОСТ 1150-2018

    ГОСТ 13618-81

    ГОСТ 13619-81

    ГОСТ 12920-67

    ГОСТ 13073-2018

    ГОСТ 10821-2007

    ГОСТ 13616-97

    ГОСТ 12920-2013

    ГОСТ 13083-77

    ГОСТ 13617-97

    ГОСТ 13618-97

    ГОСТ 13083-2016

    ГОСТ 13619-97

    ГОСТ 13843-78

    ГОСТ 13620-90

    ГОСТ 13621-90

    ГОСТ 14838-78

    ГОСТ 13726-97

    ГОСТ 1468-90

    ГОСТ 13737-90

    ГОСТ 13624-90

    ГОСТ 15471-2014

    ГОСТ 13843-2019

    ГОСТ 15515-70

    ГОСТ 13622-91

    ГОСТ 13623-90

    ГОСТ 1525-91

    ГОСТ 1173-2006

    ГОСТ 1525-2015

    ГОСТ 1595-2021

    ГОСТ 15515-2016

    ГОСТ 15471-77

    ГОСТ 15835-2013

    ГОСТ 16358-2019

    ГОСТ 1639-78

    ГОСТ 15835-70

    ГОСТ 1628-2019

    ГОСТ 1535-91

    ГОСТ 15885-2018

    ГОСТ 17576-81

    ГОСТ 13738-91

    ГОСТ 1628-78

    ГОСТ 16358-79

    ГОСТ 15885-77

    ГОСТ 15834-77

    ГОСТ 1762.0-71

    ГОСТ 15834-2016

    ГОСТ 1535-2006

    ГОСТ 17232-99

    ГОСТ 17232-79

    ГОСТ 16931-71

    ГОСТ 17575-90

    ГОСТ 17576-97

    ГОСТ 1535-2016

    ГОСТ 1595-90

    ГОСТ 1790-2016

    ГОСТ 1790-77

    ГОСТ 1791-2014

    ГОСТ 1791-67

    ГОСТ 1761-2016

    ГОСТ 18327-2018

    ГОСТ 1761-92

    ГОСТ 18327-73

    ГОСТ 18326-87

    ГОСТ 18389-73

    ГОСТ 18351-73

    ГОСТ 1789-2013

    ГОСТ 18394-73

    ГОСТ 18390-2014

    ГОСТ 18394-2016

    ГОСТ 18390-73

    ГОСТ 18846-2018

    ГОСТ 1789-70

    ГОСТ 1762.4-71

    ГОСТ 19351-74

    ГОСТ 18482-2018

    ГОСТ 18903-73

    ГОСТ 18389-2014

    ГОСТ 19351-2006

    ГОСТ 18905-73

    ГОСТ 19746-74

    ГОСТ 18846-73

    ГОСТ 19703-79

    ГОСТ 19746-2015

    ГОСТ 1762.2-71

    ГОСТ 2060-90

    ГОСТ 19739-2015

    ГОСТ 20967-2019

    ГОСТ 20707-2015

    ГОСТ 1762.3-71

    ГОСТ 20967-75

    ГОСТ 1762.6-71

    ГОСТ 19657-84

    ГОСТ 18591-91

    ГОСТ 20707-80

    ГОСТ 1762.7-71

    ГОСТ 2132-2015

    ГОСТ 2171-90

    ГОСТ 1762.1-71

    ГОСТ 2132-90

    ГОСТ 1762.5-71

    ГОСТ 21007-75

    ГОСТ 2179-75

    ГОСТ 2179-2015

    ГОСТ 2208-91

    ГОСТ 21007-2014

    ГОСТ 21488-97

    ГОСТ 21631-2019

    ГОСТ 2170-2016

    ГОСТ 2205-71

    ГОСТ 2170-73

    ГОСТ 22233-83

    ГОСТ 21990-76

    ГОСТ 2205-2016

    ГОСТ 2060-2006

    ГОСТ 23886-91

    ГОСТ 21488-76

    ГОСТ 22178-76

    ГОСТ 24353-80

    ГОСТ 23755-79

    ГОСТ 22233-2018

    ГОСТ 24718-81

    ГОСТ 24353-2014

    ГОСТ 22635-77

    ГОСТ 21631-76

    ГОСТ 24320-2018

    ГОСТ 25442-82

    ГОСТ 24552-2014

    ГОСТ 2208-2007

    ГОСТ 25475-82

    ГОСТ 25474-82

    ГОСТ 22666-2016

    ГОСТ 24718-2014

    ГОСТ 24047-80

    ГОСТ 25001-81

    ГОСТ 22666-77

    ГОСТ 24767-2018

    ГОСТ 27861-88

    ГОСТ 28106-2015

    ГОСТ 28106-89

    ГОСТ 27265-87

    ГОСТ 31366-2008

    ГОСТ 25474-2015

    ГОСТ 25475-2015

    ГОСТ 3822-79

    ГОСТ 4134-2015

    ГОСТ 26492-85

    ГОСТ 2936-2016

    ГОСТ 29303-92

    ГОСТ 4748-2021

    ГОСТ 31627-2012

    ГОСТ 29296-92

    ГОСТ 22233-2001

    ГОСТ 3193-2015

    ГОСТ 4752-2012

    ГОСТ 4442-2014

    ГОСТ 4752-79

    ГОСТ 4442-72

    ГОСТ 25905-2018

    ГОСТ 19671-91

    ГОСТ 4134-75

    ГОСТ 5189-2018

    ГОСТ 5063-73

    ГОСТ 5220-78

    ГОСТ 5189-75

    ГОСТ 33118-2014

    ГОСТ 5063-2016

    ГОСТ 5220-2018

    ГОСТ 22233-93

    ГОСТ 495-92

    ГОСТ 5187-2003

    ГОСТ 5222-72

    ГОСТ 5187-70

    ГОСТ 546-2001

    ГОСТ 546-88

    ГОСТ 5307-77

    ГОСТ 5222-2016

    ГОСТ 5529-75

    ГОСТ 529-2015

    ГОСТ 5307-2015

    ГОСТ 614-73

    ГОСТ 5221-2008

    ГОСТ 5221-77

    ГОСТ 5362-2018

    ГОСТ 4748-92

    ГОСТ 27266-87

    ГОСТ 6563-75

    ГОСТ 5362-78

    ГОСТ 24767-81

    ГОСТ 5638-2018

    ГОСТ 6511-2014

    ГОСТ 26469-85

    ГОСТ 5638-75

    ГОСТ 6688-91

    ГОСТ 6511-60

    ГОСТ 598-90

    ГОСТ 598-2020

    ГОСТ 6235-91

    ГОСТ 745-79

    ГОСТ 7222-75

    ГОСТ 6235-2020

    ГОСТ 2622-2016

    ГОСТ 767-91

    ГОСТ 618-73

    ГОСТ 9559-2021

    ГОСТ 6688-2016

    ГОСТ 8036-2013

    ГОСТ 767-2020

    ГОСТ 25905-83

    ГОСТ 89-73

    ГОСТ 7871-2019

    ГОСТ 8036-79

    ГОСТ 7222-2014

    ГОСТ 89-2018

    ГОСТ 7221-2014

    ГОСТ Р 53405-2009

    ГОСТ Р 53439-2009

    ГОСТ Р 53499-2009

    ГОСТ Р 54150-2010

    ГОСТ Р 50067-92

    ГОСТ Р 51834-2001

    ГОСТ 9559-89

    ГОСТ Р 55411-2013

    ГОСТ Р 50066-92

    ГОСТ Р 55917-2013

    ГОСТ 8617-2018

    ГОСТ Р 55084-2012

    ГОСТ Р 56031-2014

    ГОСТ Р 54151-2010

    ГОСТ Р 51381-99

    ГОСТ Р 53803-2010

    ГОСТ 8617-81

    ГОСТ 931-90

    ГОСТ Р 54160-2010

    ГОСТ Р 56370-2015

    ГОСТ Р 56855-2016

    ГОСТ Р 54152-2010

    ГОСТ Р 56371-2015

    ГОСТ Р 56854-2016

    ГОСТ Р 57126-2016

    ГОСТ Р 52145-2003

    ГОСТ Р 57517-2017

    ГОСТ Р 58222-2018

    ГОСТ Р 56282-2014

    ГОСТ Р 52597-2006

    ГОСТ Р 57125-2016

    ГОСТ Р 57511-2017

    ГОСТ Р 56281-2014

    ГОСТ Р 55774-2013

    ГОСТ Р 56043-2014

    ГОСТ Р 58333-2018

    ГОСТ Р 57510-2017

    ГОСТ Р 50077-92

    ГОСТ Р 55395-2013

    ГОСТ 6563-2016

    ГОСТ 5382-2019