ГОСТ 5402-62

ОбозначениеГОСТ 5402-62
НаименованиеИзделия огнеупорные. Объемный метод определения дополнительной линейной усадки или роста
СтатусНе действует
Дата введения01.07.1963
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 5402-62
Код ОКС81.080
Текст ГОСТа

ОГНЕУПОРЫ


И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва — 1975

УДК 666.76(083.74)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры н огнеупорные изделия* содержит стандарты, утвержденные до I декабря 1974 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак •.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов*.

© Издательство стандартов, 1975

Группа И29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ

5402-62

Взамен

OCT НКТП 3267 в части разд. Ill и ГОСТ 5402—50


Изделия огнеупорные

ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ УСАДКИ ИЛИ РОСТА

Refractory articles, Volumetrio method for the determination of linear aftercontraction and after-expansion

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 11/IX 1962 г. Срок введения установлен

с 1/VH 1963 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия и устанавливает объемный метод определения дополнительной линейной усадки или роста этих изделий.

Дополнительной линейной усадкой или ростом огнеупорных изделий называются необходимые изменения их размеров в результате нагревания при высоких температурах.

Дополнительную усадку или рост определяют по разности объемов образцов до и после обжига по заданному режиму с пересчетом полученной объемной усадки на линейную.

Применение метода устанавливается в стандартах и технических условиях на огнеупорные изделия.

А. АППАРАТУРА

  • 1. Для проведения испытания должна применяться следующая аппаратура.

Электрические криптоловые печи с вертикальной трубой (диаметром d от 100 до 200 мм) для обжига образцов на заданные температуры. Схема печи указана на черт. 1. Печи оборудованы установкой для автоматического программного регулирования температуры с автотрансформатором и датчиком температуры (пла-тинородий-платиновая, платинородий-платинородиевая или вольфрам-рениевая термопара).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

ГОСТ 5402—62

Допускается применение печей других типов при условии обеспечения предусмотренных настоящим стандартом режимов испытания и равномерного обогрева образцов.

Вакуумная установка для насыщения пор образцов водой или керосином.

Весы технические 2-го класса (предельная нагрузка 1 кг) с приспособлением для гидравлического взвешивания.

Штангенциркуль с точностью отсчета 0,1 мм.

Б. ОТБОР ПРОБ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

  • 2. Порядок отбора проб для испытаний на дополнительную линейную усадку или рост, а также количество изделий, подлежащих испытанию от каждой партии, определяется стандартами и техническими условиями.

  • 3. Образец для испытания отрезают или отсекают от одного из углов изделия. От изделий, имеющих форму тел вращения, образцы отрезают или откалывают так, чтобы высота образца совпадала с направлением оси вращения изделия.

Черт. 1

Допускается определение дополнительной линейной усадки на тех же образцах, которые были использованы для определения во-допоглощения, пористости и объемного веса по ГОСТ 2409—67.

  • 4. Образец должен иметь размеры по сечению примерно 30X30 мм и по высоте 60—100 мм, объем образца должен быть не менее 50 см3.

Образцы, одновременно помещаемые в печь для определения дополнительной усадки, должны иметь примерно одинаковую высоту.

  • 5. Образцы не должны иметь резких выступов, впадин, трещин; неровности должны быть подшлифованы. Образцы тщательно очищают щеткой от пыли и выкрашивающихся зерен.

  • 6. Условные обозначения наносят на сохранившуюся необработанную поверхность образца сначала графитовым карандашом, а после гидростатического взвешивания — окисью хрома, окисью кобальта, каолином или другим материалом, обеспечивающим сохранение метки после обжига.

В. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

  • 7. Определение объема испытуемого образца до и после обжига производят путем гидравлического взвешивания в воде или керосине. Насыщение пор образца водой или керосином производят под вакуумом по ГОСТ 2409—67. Длительность вакуумирования должна быть не менее 15 мин. Насыщенный образец вынимают из жидкости, слегка обтирают увлажненной (водой или керосином) тканью и взвешивают в воздухе с точностью до 0,1 г. Сразу же после взвешивания в воздухе производят с той же точностью гидростатическое взвешивание в соответствующей жидкости по ГОСТ 2409—67.

Перед установкой в печь образцы подсушивают.

  • 8. Подготовленные образцы помещают в электрическую крип-толовую печь вертикально в один ряд в середину зоны наивысшей температуры на расстоянии не менее 10 мм от стенки трубы.

Схема установки образцов в печи с вертикальной трубой диаметром 200, 150, 120 и 100 мм приведены на черт. 2 и 3.

  • 9. Температуру до 1300° С замеряют платинородий-платиновой термопарой, температуру до 1650° С — платинородий-платинородие-вой или вольфрам-рениевой термопарой. Горячий спай температуры устанавливают на середине высоты образцов и на окружности, проходящей по центрам концентрично расположенных образцов.

При отсутствии автоматического программного регулирования режима обжига температуру выше 1350° С допускается замерять оптическим пирометром.

ГОСТ 5402—62

  • 10. Скорость подъема температуры до 1000° С для всех видов изделий, кроме динасовых, не регламентируется, до 1200° С — дол* жна быть не более 10° С в минуту, свыше 1200° С — не более 5° С в минуту и последние 50° С — 2° С в минуту.

При обжиге динасовых образцов скорость подъема температуры до 1000° С должна быть не более 10° С в минуту; дальнейший нагрев осуществляется в соответствии с вышеуказанным режимом.

Печь Ф 200

г 1 2


печьФШмм


/ — термопара; 2 — образец

Черт. 2


1 — термопара; 2 — образец

Черт. 3


  • 11. Продолжительность выдержки при конечной температуре должна быть 2 ч, за исключением случаев, когда по стандартам и техническим условиям на отдельные виды продукции предусмотрена другая длительность выдержки.

Колебания температуры во время выдержки не должны превышать dzlO°C от заданной, а при отсутствии автоматического программного регулирования режима обжига ±20°С.

Местные перегревы в печи не допускаются.

  • 12. Конечная температура обжига образцов при определении дополнительной усадки устанавливается стандартами и техническими условиями на отдельные виды огнеупоров.

  • 13. По окончании обжига печь должна остыть вместе с образцами, затем образцы вынимают и определяют их объем в соответствии с п. 7.

Допускается извлечение из печи образцов всех видов изделий, кроме динаса, при температуре не выше 600° С при условии сохранения их целостности и исключения образования трещин.

Г. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

  • 14. Объем образца в см3 (V) вычисляют по формуле:


где


уж — плотность жидкости (для воды принимается равной 1 г/см3, для керосина — по ГОСТ 3900—47);

Ов — масса насыщенного жидкостью образца в воздухе в г;

Сж — масса насыщенного жидкостью образца в жидкости в г. Объемную дополнительную усадку или рост (ДУ) в процентах вычисляют по формуле:

= ~V° • 100,

Vo

где


Vo — объем образца до обжига в см3;

Vj —объем образца после обжига в см3.

Линейную дополнительную усадку или рост (Д£) в процентах вычисляют по формуле:

  • 15. Дополнительная усадка обозначается знаком минус (—), а дополнительный рост — знаком плюс ( + ), поставленными перед соответствующим численным значением.

  • 16. При вычислении дополнительной линейной усадки (или роста) среднее арифметическое округляют до 0,1%; величина 0,05% округляется в сторону большего числа.

  • 17. Если результат испытания превышает установленную норму дополнительной линейной усадки или роста данного вида изделий не более чем на 0,1%, то лаборатория, производящая первичную паспортизацию, имеет право повторить испытание, взяв для этого другой образец, изготовленный из сохранившейся части того же изделия. Результат повторного определения является окончательным.

  • 18. Расхождения между результатами определения дополнительной линейной усадки или роста для данной партии изделий в

ГОСТ 5402—62

различных лабораториях, не превышающие 0,2% (абс.) при норме до 0,5% и 0,3% при норме более 0,5%, являются допустимыми. В этом случае первичные результаты считаются окончательными.

  • 19. Нормы дополнительной линейной усадки (или роста) огнеупорных изделий устанавливаются стандартами и техническими условиями на соответствующие изделия.

  • 20. Запись результатов испытаний рекомендуется производить по форме, указанной в приложении.

Замена

ГОСТ 2409—67 введен взамен ГОСТ 2409—53.

оаодкительяая линейна* садка («ля реет). %


Средняя линейная дополнительная усадка (рост) составляет-" .... ■ ■%

Испытание проводил... . ..... (подпись)

Проверил — (подпись)


Огнеупоры и огнеупорные изделия

Редактор С. Г. Вилькина

Переплет художника А. М. Поташева Технический редактор В. Н. Малькова Корректоры Г. М. Фролова и Т. А. Камнева

Сдано в набор 29.03.74

Формат издания 60х90

Тир. 40 000 (2-й завод 20 001—40 000) Изд. № 3638/02

Подл, в лея. 27.01.75

36.5 уч.-изд. л. Цена 1 р. 94 к.

Издательство стандартов. Москва, Д-22. Новопресненский пер.. 3

Великолукская городская типография управления издательств, полиграфии к княжной

торговли Псковского облисполкома, г. Великие Луки, Половская, 13. Зак. 505

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10152-62

    ГОСТ 10352-63

    ГОСТ 10352-80

    ГОСТ 10360-63

    ГОСТ 10360-85

    ГОСТ 10375-63

    ГОСТ 10381-63

    ГОСТ 10380-63

    ГОСТ 10381-75

    ГОСТ 10389-63

    ГОСТ 10888-64

    ГОСТ 10888-76

    ГОСТ 11573-65

    ГОСТ 11573-2022

    ГОСТ 12170-2021

    ГОСТ 12170-66

    ГОСТ 11586-2005

    ГОСТ 13826-68

    ГОСТ 13836-68

    ГОСТ 13997.1-84

    ГОСТ 13997-68

    ГОСТ 10381-94

    ГОСТ 13997.2-84

    ГОСТ 13997.0-84

    ГОСТ 10153-70

    ГОСТ 12170-85

    ГОСТ 13997.12-84

    ГОСТ 11573-98

    ГОСТ 13998-68

    ГОСТ 1216-87

    ГОСТ 14832-69

    ГОСТ 14832-79

    ГОСТ 1502-72

    ГОСТ 15136-2020

    ГОСТ 15136-69

    ГОСТ 10888-93

    ГОСТ 15136-78

    ГОСТ 1517-74

    ГОСТ 13997.11-84

    ГОСТ 1566-71

    ГОСТ 1598-53

    ГОСТ 1598-75

    ГОСТ 1599-53

    ГОСТ 17630-72

    ГОСТ 13997.6-84

    ГОСТ 18847-73

    ГОСТ 14832-96

    ГОСТ 19038-73

    ГОСТ 20300.1-90

    ГОСТ 18847-2020

    ГОСТ 1598-2018

    ГОСТ 13236-83

    ГОСТ 1598-96

    ГОСТ 15635-70

    ГОСТ 18847-84

    ГОСТ 20300.4-90

    ГОСТ 13997.10-84

    ГОСТ 20300.8-90

    ГОСТ 20300.2-90

    ГОСТ 13997.3-84

    ГОСТ 21739-2019

    ГОСТ 15635-2015

    ГОСТ 20300.7-90

    ГОСТ 23037-2022

    ГОСТ 22442-2022

    ГОСТ 23037-78

    ГОСТ 20300.3-90

    ГОСТ 22692-77

    ГОСТ 20300.5-90

    ГОСТ 23775-79

    ГОСТ 13997.5-84

    ГОСТ 1566-96

    ГОСТ 2409-67

    ГОСТ 2409-80

    ГОСТ 2211-2020

    ГОСТ 20300.6-90

    ГОСТ 24523.0-2021

    ГОСТ 21436-75

    ГОСТ 24523.1-2021

    ГОСТ 21436-2004

    ГОСТ 24523.0-80

    ГОСТ 24468-2020

    ГОСТ 13997.8-84

    ГОСТ 13997.9-84

    ГОСТ 23037-99

    ГОСТ 2211-65

    ГОСТ 24704-81

    ГОСТ 23776-79

    ГОСТ 24717-2004

    ГОСТ 24523.6-80

    ГОСТ 24717-94

    ГОСТ 24717-81

    ГОСТ 24704-94

    ГОСТ 25040-2021

    ГОСТ 13997.7-84

    ГОСТ 24862-81

    ГОСТ 2409-2014

    ГОСТ 24468-80

    ГОСТ 2642.0-71

    ГОСТ 24523.1-80

    ГОСТ 25085-81

    ГОСТ 2642.1-71

    ГОСТ 20901-2016

    ГОСТ 2642.0-86

    ГОСТ 2409-95

    ГОСТ 2642.0-2014

    ГОСТ 2642.11-86

    ГОСТ 2642.1-86

    ГОСТ 24523.2-80

    ГОСТ 2642.12-86

    ГОСТ 2642.1-2016

    ГОСТ 20901-75

    ГОСТ 22442-77

    ГОСТ 23619-79

    ГОСТ 24523.5-80

    ГОСТ 2642.15-2021

    ГОСТ 24523.3-80

    ГОСТ 2642.2-71

    ГОСТ 2642.14-86

    ГОСТ 25040-81

    ГОСТ 2642.15-97

    ГОСТ 2642.3-71

    ГОСТ 25714-83

    ГОСТ 2642.3-86

    ГОСТ 24523.4-80

    ГОСТ 2642.4-71

    ГОСТ 2642.4-86

    ГОСТ 24704-2015

    ГОСТ 2642.5-86

    ГОСТ 2642.2-2014

    ГОСТ 2642.2-86

    ГОСТ 2642.6-86

    ГОСТ 13997.4-84

    ГОСТ 2642.13-2018

    ГОСТ 24830-81

    ГОСТ 23053-78

    ГОСТ 2642.10-86

    ГОСТ 2642.7-86

    ГОСТ 2642.8-86

    ГОСТ 2642.11-97

    ГОСТ 2642.9-86

    ГОСТ 2642.11-2018

    ГОСТ 2642.13-86

    ГОСТ 26564.0-85

    ГОСТ 2642.14-2019

    ГОСТ 26564.2-85

    ГОСТ 26564.1-85

    ГОСТ 26564.4-85

    ГОСТ 2642.10-2018

    ГОСТ 2642.6-97

    ГОСТ 2642.12-2018

    ГОСТ 28468-90

    ГОСТ 28584-90

    ГОСТ 27707-2007

    ГОСТ 27707-88

    ГОСТ 28874-90

    ГОСТ 26564.3-85

    ГОСТ 31040-2002

    ГОСТ 2642.12-97

    ГОСТ 2642.6-2017

    ГОСТ 2642.9-2018

    ГОСТ 26565-85

    ГОСТ 3272-71

    ГОСТ 3782-54

    ГОСТ 390-69

    ГОСТ 390-83

    ГОСТ 3226-93

    ГОСТ 30771-2001

    ГОСТ 390-2018

    ГОСТ 390-96

    ГОСТ 3594.0-93

    ГОСТ 3910-47

    ГОСТ 11586-69

    ГОСТ 4070-48

    ГОСТ 4070-83

    ГОСТ 4071-69

    ГОСТ 4071-80

    ГОСТ 4071.1-2021

    ГОСТ 4069-69

    ГОСТ 4071.2-2021

    ГОСТ 4069-2020

    ГОСТ 4157-69

    ГОСТ 31175-2003

    ГОСТ 4385-68

    ГОСТ 3272-2002

    ГОСТ 4689-74

    ГОСТ 2642.5-97

    ГОСТ 4873-71

    ГОСТ 4071.2-94

    ГОСТ 5040-68

    ГОСТ 5040-78

    ГОСТ 3910-75

    ГОСТ 5338-60

    ГОСТ 28874-2004

    ГОСТ 2642.8-97

    ГОСТ 4071.1-94

    ГОСТ 4070-2014

    ГОСТ 5341-69

    ГОСТ 5381-72

    ГОСТ 4157-79

    ГОСТ 5402-81

    ГОСТ 34470-2018

    ГОСТ 4070-2000

    ГОСТ 5500-64

    ГОСТ 5402.2-2000

    ГОСТ 6024-2022

    ГОСТ 5500-75

    ГОСТ 6024-51

    ГОСТ 6137-61

    ГОСТ 6137-80

    ГОСТ 2642.7-97

    ГОСТ 2642.9-97

    ГОСТ 30762-2001

    ГОСТ 7875-56

    ГОСТ 4689-94

    ГОСТ 7875-83

    ГОСТ 7875.0-94

    ГОСТ 7875.1-94

    ГОСТ 5381-93

    ГОСТ 7875.2-2018

    ГОСТ 5040-96

    ГОСТ 8023-56

    ГОСТ 7940-56

    ГОСТ 7875.2-94

    ГОСТ 5402.1-2000

    ГОСТ 8179-85

    ГОСТ 8179-98

    ГОСТ 7875.0-2018

    ГОСТ 8708-58

    ГОСТ 7875.1-2018

    ГОСТ 9800-61

    ГОСТ 8179-69

    ГОСТ 9738-61

    ГОСТ 9854-61

    ГОСТ 2642.3-97

    ГОСТ ISO 13765-1-2017

    ГОСТ ISO 13765-2-2017

    ГОСТ ISO 13765-3-2017

    ГОСТ 9854-81

    ГОСТ 7151-74

    ГОСТ ISO 1927-1-2019

    ГОСТ ISO 13765-4-2017

    ГОСТ ISO 13765-6-2017

    ГОСТ ISO 1927-4-2021

    ГОСТ 5341-98

    ГОСТ 2642.3-2014

    ГОСТ 2642.7-2017

    ГОСТ Р 51262.1-99

    ГОСТ 2642.5-2016

    ГОСТ 6024-75

    ГОСТ Р 51262.3-99

    ГОСТ Р 51262.2-99

    ГОСТ Р 51761-2001

    ГОСТ ISO 1927-2-2019

    ГОСТ ISO 2478-2013

    ГОСТ Р 50523-93

    ГОСТ ISO 13765-5-2017

    ГОСТ 5040-2015

    ГОСТ ISO 1893-2014

    ГОСТ Р 51262.4-99

    ГОСТ ISO 8840-2014

    ГОСТ 2642.8-2017

    ГОСТ Р 52918-2008

    ГОСТ Р 50526-93

    ГОСТ ISO 5017-2014

    ГОСТ Р 53065.1-2008

    ГОСТ Р 52542-2006

    ГОСТ Р 53788-2010

    ГОСТ Р 52541-2006

    ГОСТ Р 53065.2-2008

    ГОСТ 6137-2015

    ГОСТ Р 54254-2010

    ГОСТ Р 52540-2006

    ГОСТ Р 54256-2010

    ГОСТ 8691-2018

    ГОСТ Р 53406-2009

    ГОСТ Р 52007-2003

    ГОСТ Р 54311-2011

    ГОСТ Р 52667-2006

    ГОСТ 2642.4-97

    ГОСТ 8691-73

    ГОСТ Р 70067-2022

    ГОСТ Р 54312-2011

    ГОСТ Р 54528-2011

    ГОСТ Р 54253-2010

    ГОСТ Р ИСО 528-2009

    ГОСТ 6137-97

    ГОСТ 5338-80

    ГОСТ Р 56304-2014

    ГОСТ 2642.4-2016

    ГОСТ Р ИСО 2477-2011

    ГОСТ Р 52803-2007

    ГОСТ Р 56300-2014

    ГОСТ Р 51761-2005

    ГОСТ 5341-2016

    ГОСТ 5500-2001

    ГОСТ Р 54300-2011

    ГОСТ Р 51761-2013

    ГОСТ Р 53859-2010

    ГОСТ Р 54571-2011

    ГОСТ Р 52801-2007

    ГОСТ Р 53933-2010

    ГОСТ Р 53066-2008

    ГОСТ Р 52707-2007

    ГОСТ Р 55410-2013