ГОСТ 10978-83

ОбозначениеГОСТ 10978-83
НаименованиеСтекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения температурного коэффициента линейного расширения
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1984
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 10978-2014
Код ОКС81.040.01
Текст ГОСТа


ГОСТ 10978-83
(СТ СЭВ 1570-79)

Группа И19



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ
И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Метод определения температурного
коэффициента линейного расширения

Glass inorganic and glass-crystal materials.
Method for determination of temperature coefficient of linear expansion



Срок действия с 01.01.84
до 01.01.89*
________________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 11, 1995 год). - Примечание "КОДЕКС".

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е.С.Соркин, Л.А.Зайонц, М.Л.Кудрякова, В.Ф.Смирнов

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра Н.П.Кабанов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 марта 1983 г. N 1310

ВЗАМЕН ГОСТ 10978-69

Настоящий стандарт устанавливает метод определения температурного коэффициента линейного расширения (далее ТКЛР) стекла ниже интервала трансформации (стеклования) и стеклокристаллических материалов в диапазоне температур 20-900 °С.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1570-79 в части силикатного стекла и стеклокристаллических материалов.

Сущность метода заключается в измерении изменения длины образца, изготовленного из неорганического стекла или стеклокристаллического материала, при изменении его температуры.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для испытания должны иметь форму цилиндра длиной (50±2) мм и диаметром (4,0±0,4) мм. В зависимости от конструкции дилатометра и значения ТКЛР образца допускаются другие формы, длина и диаметр образца.

1.2. Образцы из стекла перед испытанием отжигают в течение 30 мин при температуре на 20-30 °С, превышающей температуру трансформации. Затем охлаждают с постоянной скоростью, не превышающей 3 °С·мин, на 100 °С ниже этой температуры; после чего возможно охлаждение образца с большей скоростью с учетом его термостойкости.

1.3. После термической обработки торцы образца шлифуют, чтобы они были перпендикулярны оси образца.

Длину образцов измеряют микрометром по ГОСТ 6507-78 с погрешностью не более 0,02 мм.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для измерения ТКЛР применяют дилатометр, соответствующий следующим требованиям.

Дилатометр должен обеспечивать измерение ТКЛР в интервале температур 20-900 °С.

Погрешность измерения ТКЛР в дилатометре () не должна превышать:

0,2·10 К в интервале температур 20-300 °С и =6·10 К;

0,5·10 К для интервала температур 100 °С и =6·10 К.

Давление устройства дилатометра для измерения удлинения на образец не должно превышать 150 кПа.

Погрешность измерения удлинения на дилатометре не должна превышать:

2·10 мм - при измерении ТКЛР больших 2·10 К;

4·10 мм - при измерении ТКЛР меньших или равных 2·10 К.

Погрешность измерения температуры на дилатометре не должна превышать 3 °С.

Разность температур в зоне расположения образца в печи по его длине на расстоянии 50 мм не должна превышать 5 °С.

Горячий спай термоэлектрического преобразователя по ГОСТ 6616-74 располагают у середины образца на расстоянии около 0,5 мм от его поверхности.

Для испытания образца в стационарном режиме нагревания дилатометр должен быть укомплектован терморегулятором. Погрешность поддержания постоянства заданной температуры не должна превышать 0,5 °С.

Изменение показания устройства для измерения удлинения в кварцевом дилатометре (смещение нуля дилатометра) при нагревании образца из кварцевого стекла в интервале 20-900 °С не должно быть более 5·10 мм.

При нагревании в интервале 20-400 °С - смещение нуля не должно быть более 3·10 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытаниями образцов определяют погрешность измерения дилатометра в интервалах температур, в которых требуется определить значение ТКЛР образцов.

Режим нагревания при этом должен соответствовать пп.4.1; 4.2.

3.1.1. Проводят измерение смещения нуля дилатометра при нагревании образца из кварцевого стекла в интервале 20-900 °С.

3.1.2. Проводят измерение ТКЛР образцовой дилатометрической меры (из монокристаллического корунда или другого материала), аттестованной в соответствующем порядке.

Число серий измерения () образцовой меры в требуемом интервале температур должно быть не менее 3.

3.1.3. Для каждой серии измерений значение ТКЛР образцовой меры , в интервале температур вычисляют по формуле

, (1)

где - удлинение образца (по показаниям прибора) в интервале температур , мм;

- смещение нуля дилатометра в интервале температур , мм;

- длина образцовой меры при комнатной температуре (20±5) °С, мм;

- значение ТКЛР кварцевого стекла в интервале температур .

Значения среднего ТКЛР и относительного удлинения кварцевого стекла приведены в табл.1.

Таблица 1

Температура , °С

Значение ТКЛР ·10 в интервале 20- °С, К

Относительное удлинение
в интервале 20- °С

20

0

0

50

0,462

13,86

75

0,477

26,24

100

0,514

41,12

150

0,552

71,76

200

0,567

102,06

250

0,581

133,63

300

0,582

162,96

350

0,582

192,06

400

0,578

219,64

450

0,568

244,24

500

0,562

269,76

550

0,552

292,56

600

0,543

314,94

650

0,534

336,42

700

0,524

356,32

750

0,512

373,76

800

0,498

388,44

900

0,493

433,84

Для вычисления среднего ТКЛР кварцевого стекла в любом интервале температур необходимо разность значений относительного удлинения разделить на соответствующий интервал температур .

3.1.4. По результатам каждой серии измерений (=1...N) заполняют табл.2 значениями ТКЛР в требуемых интервалах температур.

Таблица 2

Серия измерений

Значения ТКЛР образцовой меры в требуемых интервалах температур ·10, К

Интервалы температур, °С

=1

3.1.5. В требуемом интервале температур проводят оценку математического ожидания значений ТКЛР вычислением среднего арифметического отдельных результатов измерений по формуле

. (2)

3.1.6. Оценку дисперсии измерений, полученных в требуемом интервале температур, вычисляют по формуле

. (3)

3.1.7. Исходя из заданной погрешности (паспортные данные прибора) вычисляют величину среднего квадратического отклонения случайной погрешности по формуле

. (4)

Числовой коэффициент указывает, что погрешность выбирается на уровне 3 (вероятность - 0,99).

Далее оценивают соответствие разброса измерений паспортным данным. Выборочную дисперсию , рассчитанную по формуле (3), сравнивают с помощью двустороннего неравенства

, (5)

где и определяют по табл.3. Значения этих коэффициентов рассчитаны с помощью таблиц распределения при доверительной вероятности 0,95.

Таблица 3

2

0,000982

5,024

3

0,0253

3,689

4

0,072

3,116

5

0,121

2,786

Если отношение меньше , то это свидетельствует о неисправности прибора или о чрезмерной заниженности метрологических характеристик дилатометра (паспортных данных).

В случае, если больше , то дилатометр не обеспечивает заданной точности.

В обоих случаях применение прибора недопустимо - требуется дополнительная юстировка и поверка дилатометра.

3.1.8. Вычисляют величину , равную разности значения ТКЛР образцовой меры по данным аттестации и значения ТКЛР образцовой меры , вычисленного по формулам (1) и (2) для требуемого интервала температур , по формуле

. (6)

Если величина превышает 0,2·10 К, то применение дилатометра недопустимо.

3.1.9. Определяют, является ли разность случайной или систематической. Для этого проводят проверку следующего неравенства

, (7)

где - коэффициент, рассчитанный по таблицам доверительных границ -распределения Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 (табл.4);

- выборочная дисперсия, рассчитанная по формуле (3);

- число измерений.

Таблица 4

2

80,7

3

6,17

4

2,53

5

1,54

Если неравенство (7) выполняется, то поправка является случайной и не учитывается при вычислении ТКЛР образцов. В противном случае она должна быть учтена по формуле (8).

3.1.10. Погрешность дилатометра определяют через каждые 25 циклов измерений, а также после замены деталей держателя образца, термоэлектрического преобразователя, потенциометра для измерения или регистрации температуры, устройства для измерения или регистрации удлинения, автоматического регулятора температуры в печи, нагревательной спирали.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. ТКЛР образца определяют в любом требуемом интервале температур в диапазоне 20-900°С. Минимальная величина интервала 100 °С.

4.2. Испытание образца проводят в стационарном или нестационарном режимах нагревания.

4.2.1. Продолжительность выдержки образца при постоянной температуре в стационарном режиме испытания:

не менее 30 мин - в интервале от комнатной температуры до 100 °С;

20 мин - в интервале 100-300 °С;

10 мин - выше 300 °С.

4.2.2. Скорость нагревания при испытании в нестационарном режиме:

не более 0,5 °С·мин - в интервале 20-80 °С;

плавно увеличивают в течение 1 ч до 4 °С·мин - в интервале 80-200 °С; 4 °С·мин - вышe 200 °С.

По данным удлинения образца строят дилатограмму и экстраполируют, если отличается от 20 °С.

4.3. Контрольные определения ТКЛР должны проводиться не менее чем на трех образцах, изготовленных из одной пластины или заготовки другой формы.

Каждый образец измеряют на дилатометре один раз.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Вычисляют значение ТКЛР образца в требуемом интервале температур по формуле (1), по которой вычисляли ТКЛР образцовой меры .

5.2. Если неравенство (7) не выполняется, то определяют уточненное значение ТКЛР образца по формуле

, (8)

где - уточненное значение ТКЛР образца в интервале температур ;

- значение ТКЛР образца в интервале температур , вычисленное по формуле (1);

- поправка в интервале температур , вычисленная по формуле (6);

- значение ТКЛР образцовой меры в интервале температур , вычисленное по формуле (2) из серий измерений.

Пример определения значения ТКЛР образца из стекла приведен в справочном приложен

ии.

5.3. Результаты испытаний записывают в протокол, в котором указывают:

характеристику и обозначение материала;

форму образца и его размеры;

количество образцов;

тип дилатометра;

режим нагревания (стационарный или нестационарный);

результат испытаний;

обозначение настоящего стандарта;

наименование лаборатории, проводившей испытание, дату испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное


ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ТКЛР ОБРАЗЦА
ИЗ СТЕКЛА В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 20-300 °С

Измерения проводились на кварцевом дилатометре

1. Определяем фактическую погрешность дилатометра.

1.1. Определяем смещение нуля дилатометра при нагревании. Измерения показали, что при температуре в печи 300 °С =-0,0015 мм.

1.2. Пять раз (=5) определяем значение ТКЛР образцовой меры из монокорунда в интервале температур 20-300 °С.

Вычисления проводим по формуле (1).

Измерения показали результаты (для удобства вычисления множитель 10 опускаем):

=64,10;

=63,20;

=63,36;

=64,48;

=64,73.

Среднее арифметическое составляет:

.

Выборочная дисперсия ошибок измерения определяется по формуле

.

Дилатометр должен обеспечить измерения ТКЛР с погрешностью не более =0,7. Выполнение этого требования проверяется с помощью условия (5). Так как отношение =0,93 удовлетворяет неравенствам

,

то полученные измерения считаются удовлетворительными. Значения коэффициентов =0,121 и =2,786 выбираются из табл.3.

Далее вычислим по формуле (6) величину поправки

.

Здесь =65,67·10 К - значение ТКЛР образцовой меры в интервале температур 20-300 °С по данным аттестации.

По формуле (7) проводится сравнение величины с , причем значение коэффициента выбирается из табл.4. Так как

,

то измерения содержат систематическую составляющую погрешности, которая должна быть учтена при вычислении значения ТКЛР образца из стекла.

2. Определяем значение ТКЛР образца из стекла.

Вычисления проводим по формуле (1).

В результате получено значение: =83,21.

По формуле (8) вычисляем уточненное значение ТКЛР () стекла с учетом поправки

.

Таким образом =85,3·10 К.

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1983

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10134.0-82

    ГОСТ 10134.2-82

    ГОСТ 10134.1-82

    ГОСТ 10134.3-82

    ГОСТ 10377-2018

    ГОСТ 10958-2018

    ГОСТ 10279-80

    ГОСТ 10377-78

    ГОСТ 10134.0-2017

    ГОСТ 11067-2013

    ГОСТ 11067-85

    ГОСТ 111-2014

    ГОСТ 11103-2018

    ГОСТ 21836-2021

    ГОСТ 17716-2014

    ГОСТ 17716-91

    ГОСТ 10134.2-2017

    ГОСТ 22290-76

    ГОСТ 22290-2021

    ГОСТ 22291-83

    ГОСТ 22291-2021

    ГОСТ 22292-2021

    ГОСТ 22293-76

    ГОСТ 1663-2016

    ГОСТ 111-2001

    ГОСТ 22551-2019

    ГОСТ 22552.5-2019

    ГОСТ 21836-88

    ГОСТ 1663-81

    ГОСТ 22552.6-2019

    ГОСТ 22552.7-2019

    ГОСТ 22292-76

    ГОСТ 13521-68

    ГОСТ 10134.3-2017

    ГОСТ 22552.1-2019

    ГОСТ 23671-2020

    ГОСТ 23673.5-2020

    ГОСТ 23673.6-2020

    ГОСТ 23672-2020

    ГОСТ 25535-2013

    ГОСТ 25535-82

    ГОСТ 26302-2021

    ГОСТ 22552.4-2019

    ГОСТ 26302-84

    ГОСТ 21992-83

    ГОСТ 26821-86

    ГОСТ 27460-87

    ГОСТ 11103-85

    ГОСТ 26822-86

    ГОСТ 10134.1-2017

    ГОСТ 27904-88

    ГОСТ 22552.0-2019

    ГОСТ 23673.0-2020

    ГОСТ 30407-2019

    ГОСТ 27903-88

    ГОСТ 23673.3-2020

    ГОСТ 23673.4-2020

    ГОСТ 30698-2000

    ГОСТ 23673.2-2020

    ГОСТ 24866-2014

    ГОСТ 30779-2001

    ГОСТ 31364-2014

    ГОСТ 27902-88

    ГОСТ 32280-2013

    ГОСТ 30733-2000

    ГОСТ 30733-2014

    ГОСТ 24866-89

    ГОСТ 30698-2014

    ГОСТ 26302-93

    ГОСТ 32357-2013

    ГОСТ 22552.2-2019

    ГОСТ 32361-2013

    ГОСТ 32362-2013

    ГОСТ 32529-2013

    ГОСТ 32530-2013

    ГОСТ 32539-2013

    ГОСТ 32540-2013

    ГОСТ 31364-2007

    ГОСТ 30826-2001

    ГОСТ 32562.2-2013

    ГОСТ 32562.3-2013

    ГОСТ 32360-2013

    ГОСТ 32557-2013

    ГОСТ 32281.3-2013

    ГОСТ 32564.1-2013

    ГОСТ 32566-2013

    ГОСТ 32559-2013

    ГОСТ 32996-2014

    ГОСТ 32997-2014

    ГОСТ 30779-2014

    ГОСТ 10978-2014

    ГОСТ 32999-2014

    ГОСТ 30826-2014

    ГОСТ 30407-96

    ГОСТ 22552.3-2019

    ГОСТ 33002-2014

    ГОСТ 33004-2014

    ГОСТ 33001-2014

    ГОСТ 111-90

    ГОСТ 33086-2014

    ГОСТ 33088-2014

    ГОСТ 33089-2014

    ГОСТ 32562.4-2013

    ГОСТ 32568-2013

    ГОСТ 33560-2015

    ГОСТ 33003-2014

    ГОСТ 33561-2015

    ГОСТ 33559-2015

    ГОСТ 34279-2017

    ГОСТ 32281.5-2013

    ГОСТ 5533-2013

    ГОСТ 5533-86

    ГОСТ 32564.2-2013

    ГОСТ 5635-2018

    ГОСТ 33017-2014

    ГОСТ 32562.1-2013

    ГОСТ 6799-2021

    ГОСТ 6799-2005

    ГОСТ 7342-79

    ГОСТ 6799-80

    ГОСТ 33090-2014

    ГОСТ 8325-78

    ГОСТ 8894-2018

    ГОСТ 32998.4-2014

    ГОСТ 33891-2016

    ГОСТ 9272-66

    ГОСТ 7481-2013

    ГОСТ 9272-2017

    ГОСТ 24866-99

    ГОСТ 4.205-79

    ГОСТ 9272-75

    ГОСТ 5635-80

    ГОСТ 33575-2015

    ГОСТ 32563-2013

    ГОСТ 33087-2014

    ГОСТ 32281.1-2013

    ГОСТ 7481-78

    ГОСТ 32998.6-2014

    ГОСТ 9553-74

    ГОСТ 9900-85

    ГОСТ 9424-79

    ГОСТ 9541-75

    ГОСТ 9272-81

    ГОСТ 9553-2017

    ГОСТ EN 14321-1-2015

    ГОСТ EN 13541-2013

    ГОСТ 9900-2013

    ГОСТ EN 12600-2015

    ГОСТ 32281.2-2013

    ГОСТ EN 12758-2015

    ГОСТ EN 14179-1-2015

    ГОСТ EN 12898-2014

    ГОСТ 33000-2014

    ГОСТ EN 572-1-2016

    ГОСТ EN 14178-1-2016

    ГОСТ EN 15683-1-2017

    ГОСТ EN 1748-1-1-2016

    ГОСТ EN 14179-2-2015

    ГОСТ ISO 11485-3-2016

    ГОСТ EN 14321-2-2015

    ГОСТ EN 1748-2-1-2016

    ГОСТ 5727-88

    ГОСТ Р 51969-2002

    ГОСТ ISO 16932-2014

    ГОСТ ISO 11485-1-2016

    ГОСТ EN 572-7-2017

    ГОСТ Р 54163-2010

    ГОСТ ISO 21005-2016

    ГОСТ Р 51968-2002

    ГОСТ ISO 11485-2-2016

    ГОСТ ISO 9385-2013

    ГОСТ Р 52172-2003

    ГОСТ EN 674-2016

    ГОСТ Р 54161-2010

    ГОСТ Р 51136-98

    ГОСТ Р 54168-2010

    ГОСТ Р 54162-2010

    ГОСТ 32278-2013

    ГОСТ Р 54176-2010

    ГОСТ Р 54170-2010

    ГОСТ 32565-2013

    ГОСТ Р 51136-2008

    ГОСТ 8894-86

    ГОСТ Р 54181-2010

    ГОСТ Р 54177-2010

    ГОСТ Р 54182-2010

    ГОСТ Р 54183-2010

    ГОСТ Р 54173-2010

    ГОСТ EN 675-2014

    ГОСТ Р 54175-2010

    ГОСТ Р 56212-2014

    ГОСТ Р 54174-2010

    ГОСТ Р 56210-2014

    ГОСТ Р 54179-2010

    ГОСТ ISO 14438-2014

    ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007

    ГОСТ Р 56208-2014

    ГОСТ Р 54178-2010

    ГОСТ ISO 11479-2-2017

    ГОСТ Р 54171-2010

    ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007

    ГОСТ Р 54167-2010

    ГОСТ Р 54180-2010

    ГОСТ Р 54172-2010

    ГОСТ Р 54327-2011

    ГОСТ Р 54165-2010

    ГОСТ 32298-2013

    ГОСТ Р ИСО 16932-2011

    ГОСТ Р 54169-2010

    ГОСТ Р 54495-2011

    ГОСТ EN 673-2016

    ГОСТ Р 54164-2010

    ГОСТ Р 54166-2010

    ГОСТ EN 410-2014