ГОСТ 27902-88

ОбозначениеГОСТ 27902-88
НаименованиеСтекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1990
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 32565-2013
Код ОКС81.040.30
Текст ГОСТа


ГОСТ 27902-88
(СТ СЭВ 744-77)

Группа И19



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР



СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Определение оптических свойств

Safety glass for automobiles, tractors and agricultural machinery.
Determination of optical characteristics



ОКСТУ 5909

Дата введения 1990-01-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.88 N 3838 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 744-77 "Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств" введен непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт распространяется на безопасное стекло для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин и устанавливает методы определения светопропускания и смещения вторичного изображения.

1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

При отсутствии специальных указаний испытания должны проводиться при следующих условиях:

температура

(20±5) °С;

давление

от 86 до 106 кПа;

относительная влажность воздуха

(60±20)%.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ

2.1. Сущность метода

Метод состоит в определении нормального светопропускания безопасного стекла по интенсивности светового потока, пропускаемого испытываемым стеклом.

2.2. Термин и его определение

Нормальное светопропускание безопасного стекла - это отношение светового потока , пропускаемого стеклом, к общему падающему световому потоку .

2.3. Аппаратура (черт.1).


1 - источник света; 2 - оптическая система; 3 - диафрагма; 4 - приемник излучения;
5 - измерительный прибор, 6 - безопасное стекло

Черт.1

2.3.1. Источник света 1 - лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5х1,5x3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856±50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах ±1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения, должен иметь соответствующую точность.

2.3.2. Оптическая система 2, состоящая из линз с фокусным расстоянием не ниже 500 мм и скорректированная по хроматической аберрации. Чистая апертура линз не должна превышать . Расстояние между линзами и источником света должно регулироваться для получения строго параллельного пучка.

Диафрагма 3 должна вводиться для ограничения диаметра светового пучка до (7±1) мм. Диафрагма должна располагаться на расстоянии (100±50) мм от линзы на противоположной световому пучку стороне. Точка измерений должна быть посередине светового пучка.

2.3.3. Измерительное оборудование. Приемник излучения 4 должен по своей относительной спектральной чувствительности соответствовать стандартному фотометрическому наблюдателю при дневном обзоре, рекомендованному Международной Комиссией по освещению МКО. Чувствительная поверхность приемника должна быть покрыта рассеивающим составом и должна по крайней мере удваивать сечение светового пучка, испускаемого оптической системой. В качестве приемника излучения рекомендуется селеновый фотоэлемент. Если используется интегрирующая сфера, апертура сферы должна по крайней мере удваивать сечение параллельной части пучка.

Линейности приемника и измерительного прибора 5 должны быть равными или отличаться не более чем на 2% от эффективной части шкалы. Приемник должен быть отцентрирован по оси светового пучка. В качестве измерительного прибора рекомендуется гальванометр.

2.4. Проведение испытания

Измерительный прибор приемника следует отрегулировать так, чтобы его показания составили 100 делений шкалы, если безопасное стекло не введено в световую дорожку. Когда свет не попадает на приемник, измерительный прибор должен показывать нуль.

Безопасное стекло 6 вводят между диафрагмой и приемником на расстоянии от приемника приблизительно равном пяти диаметрам приемника и регулируют его положение так, чтобы угол падения светового пучка был равен 0±5°. Для каждой измеряемой точки отсчитывают количество делений , показываемое измерительным прибором. Нормальное светопропускание равно .

2.5. Допускается использовать другую аппаратуру, например, спектрофотометры, и соответствующие методы измерения, обеспечивающие получение того же результата измерения.

2.6. Результат испытания

Нормальное светопропускание , измеренное в любой точке безопасного стекла, выражают в процентах падающего светового потока.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

3.1. Общие требования

Для определения углового смещения вторичного и первичного изображения применяют два метода испытаний:

испытание с помощью мишени;

испытание с помощью коллиматора.

3.2. Испытание с помощью мишени

3.2.1. Сущность метода

Метод состоит в определении смещения вторичного изображения относительно первичного по принципу "Да-нет" при наблюдении освещенной мишени через безопасное стекло.

3.2.2. Аппаратура (черт.2)


1 - пункт наблюдения; 2 - безопасное стекло; 3 - угол наклона; 4 - мишень;
5 - источник света

Черт.2

Освещенная мишень состоит из световой коробки размером 300х300х150 мм, передняя стенка которой выполнена из стекла, покрытого черной светонепроницаемой бумагой или черной матовой краской. Коробка должна освещаться изнутри подходящим источником света. Внутреннюю поверхность коробки покрывают белой матовой краской.

Мишень на коробке должна иметь одну из следующих форм:

форму освещенного "кольца", наружный диаметр которого является хордой угла , измеряемого дугой окружности, центр которой находится в точке, расположенной на расстоянии метров (черт.3а);

форму освещенного "кольца и пятна", размеры которых таковы, что расстояние от края пятна до внутренней окружности кольца является хордой угла , измеряемого дугой окружности, центр которой находится в точке, расположенной на расстоянии метров (черт.3б).

Черт.3

Диаметр в метрах вычисляют по формуле

,


где - предельная величина угла разделения вторичного изображения от первичного, дуговые минуты;

- расстояние от безопасного стекла до мишени (не менее 7 м).

Допускается использование формы мишени, приведенной на черт.5, а также замена системы мишени проекционной системой и рассмотрением получаемого изображения на экране.

3.2.3. Проведение испытания

Безопасное стекло помещают на наклонную подставку таким образом, чтобы центр мишени лежал на горизонтальной осевой линии, проходящей через центр проверяемой зоны.

Испытание следует проводить в темной или полутемной комнате. Проверяют по частям всю поверхность безопасного стекла для обнаружения вторичного изображения. Безопасное стекло вращают, чтобы сохранить правильное направление наблюдения. Для наблюдения допускается использовать монокуляр.

3.2.4. Результат испытания

При использовании мишени по черт.3а определяют, выходит ли вторичное изображение кольца за пределы касания с наружной частью первичного изображения, т.е. превышена ли предельная величина .

При использовании мишени по черт.3б определяют отклонение вторичного изображения пятна от точки касания с внутренним краем круга, т.е. превышена ли предельная величина .

3.3. Испытание с помощью коллиматора

3.3.1. Сущность метода

Метод состоит в определении максимального углового смещения вторичного и первичного изображения при телеметрическом коллимационном испытании.

3.3.2. Аппаратура (черт.4)

Аппаратура состоит из коллиматора и телескопа, расположенных, как указано на черт.4.


1 - лампа;

2 - конденсор, апертура >8,6 мм; 3 - матовое стекло, апертура>апертуры конденсора; 4 - цветной фильтр с центральным отверстием диаметром около 0,3 мм, диаметр фильтра >8,6 мм; 5 - пластина с полярной системой координат, диаметр >8,6 мм; 6 - ахроматические линзы, мм, апертура 10 мм; 7 - пластинка с черным пятном диаметром около 0,3 мм; 8 - ахроматическая линза, мм, апертура мм; 9 - безопасное стекло; 10 - угол наклона

Черт.4

Коллиматор образует в бесконечности изображение полярно-координатной системы с яркой точкой в центре (черт.5). В фокальной плоскости телескопа для наблюдения имеется непрозрачное пятно с диаметром, несколько превышающим диаметр проецируемого пятна, которое располагается на оптической оси, тем самым затемняя яркое пятно.

Черт.5

Допускается использование других эквивалентных оптических систем.

3.3.3. Проведение испытания

При испытании с помощью мишени в безопасном стекле выявляют область, дающую наибольшее смещение вторичного изображения. Безопасное стекло помещают между телескопом и коллиматором так, чтобы наблюдение велось через выявленную область стекла под соответствующим углом наклона.

При этом в поле зрения телескопа на определенном расстоянии от центра системы с полярными координатами (черт.5) появляется вторичное изображение центральной точки ослабленной яркости.

(Расстояние между темным пятном и яркой точкой в центре полярной координатной системы является мерой оптического отклонения).

3.3.4. Результат испытаний

За результат испытаний принимают максимальное смещение вторичного и первичного изображений яркой точки, выраженное в дуговых минутах.

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1989

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 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 10978-83

    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