ГОСТ 10201-75

ОбозначениеГОСТ 10201-75
НаименованиеКаучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости и эластического восстановления по Дефо
СтатусДействует
Дата введения06.30.1976
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС83.040.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 10201-75

Группа Л69


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


КАУЧУКИ И РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ И ЭЛАСТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕФО

Rubber and rubber compounds. Method for determination of stiffness and elastic recovery by means of Defo-plastometer

ОКСТУ 2509

Дата введения 1976-07-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19.05.75 N 1341 дата введения установлена 01.07.76

Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

Издание (апрель 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86)

Взамен ГОСТ 10201-62

Настоящий стандарт распространяется на каучуки и резиновые смеси и устанавливает метод определения их пластоэластических свойств по показателям жесткости и эластического восстановления по Дефо.

Сущность метода заключается в осевом сжатии образца до заданной высоты при выбранной нагрузке и в последующем измерении высоты после снятия нагрузки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. Прибор для испытания должен обеспечивать:

передачу на образец постоянной осевой нагрузки в диапазоне 0-20000 гс;

сжатие образца под нагрузкой между гладкими плоскопараллельными площадками диаметром () мм, расстояние между площадками должно быть не менее 12,5 мм;

определение высоты образца в процессе его сжатия и после восстановления по индикатору с пределом измерения 0-10 мм и ценой деления 0,1 мм;

измерение эластического восстановления без нагрузки и при действии нагрузки (50±5) гс;

предварительный прогрев образцов и их испытание в приборе при температуре (80±1) °С;

измерение нагрузки по шкале, гс:

от

50

до

150

с ценой деления

5

,

свыше

150

"

300

"

10

,

"

300

"

1400

"

20

,

"

1400

"

5500

"

100

,

"

5500

"

20000

"

500

;

автоматическую подачу сигнала через 29 и 59 с с длительностью, равной примерно 1 с.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Прибор должен быть снабжен приспособлением для вырезки образцов при частоте вращения 900-1400 мин и приспособлением для подрезки образцов с двух торцевых поверхностей.

1.3. Схема прибора дана в приложении.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образцы для испытания.

2.1.1. Образцы должны иметь форму цилиндра высотой мм. Диаметр образца определяется диаметром ножа и после вырезки не контролируется.

В образцах должны отсутствовать видимые без применения увеличительных приборов поры или другие дефекты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.2. Образцы вырезают из заготовок толщиной 12-16 мм. Способ уплотнения заготовок, обеспечивающий получение монолитных (без пор) образцов, должен быть указан в нормативно-технической документации на каучуки и резиновые смеси.

2.1.3. Образцы вырезают цилиндрическим ножом диаметром (10±0,1) мм, а последующую подрезку с двух торцевых поверхностей производят на приспособлении, указанном в п. 1.2. Обе эти операции осуществляют при увлажнении испытуемого материала, например, мыльной водой.

Образцы рекомендуется вырезать при скорости продвижения вырезного ножа или испытуемого материала, равной примерно 5 мм/с.

2.1.4. Для испытания заготавливают не менее шести образцов.

2.2. Первоначальную высоту (), образцов измеряют толщиномером по ГОСТ 11358-89 с пределом измерения 0-10 мм и ценой деления 0,01 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Температуру в приборе устанавливают (80±1) °С.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Образцы предварительно прогревают при температуре (80±1) °С в течение 20-25 мин в рабочей камере или в термостате, составляющем неотъемлемую часть прибора, из которого образцы по обогреваемому транспортеру подаются в рабочую камеру.

3.2. Допускается пропудривать образцы тальком во избежание загрязнения сжимающих площадок прибора вследствие возможного прилипания к ним испытуемых образцов.

3.3. По истечении указанного срока прогрева образец пинцетом устанавливают между сжимающими площадками прибора строго по их центру.

3.4. Первоначальную высоту образца () проверяют по индикатору путем приведения в действие малого весового рычага (см. чертеж) и установления контакта между образцом и верхней сжимающей площадкой.

При увеличении сверх установленной нормы высоты образца при его прогреве, последнюю уменьшают до (равной мм) нажимом пальцем малого весового рычага. Если первоначальная высота образца не достигается, то такие образцы отбраковываются.

3.5. Подбирают нагрузку, обеспечивающую сжатие образца в течение 30 с до высоты (), равной (4±0,1) мм.

3.6. Для подбора нагрузки на малый весовой рычаг устанавливают предварительную нагрузку в 50 гс и некоторую произвольную нагрузку (примерно соответствующую ожидаемой жесткости) и по истечении 30 с измеряют высоту образца под нагрузкой с учетом цены деления индикатора по п. 1.1.

3.7. При высоте сжатого образца, получившейся меньше (4,0-0,1) мм, нагрузку уменьшают, а при высоте больше (4,0+0,1) мм - увеличивают.

Операцию по подбору нагрузки повторяют несколько раз (в каждом случае на новом образце) и находят искомую величину нагрузки (включающую и предварительную нагрузку 50 гс) с учетом цены деления шкалы по п. 1.1.

3.8. Проводят испытания еще двух образцов при нагрузке, подобранной по п. 3.7.

3.9. Сжатый до высоты (4±0,1) мм образец разгружают и, не снимая его с площадок, через 30 с измеряют высоту по индикатору прибора с учетом цены его деления по п. 1.1. Таким операциям подвергают образцы, испытанные по п. 3.7 (образец, для которого найдена искомая нагрузка) и по п. 3.8 (два образца).

3.4-3.9. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.10. Высоту определяют, не снимая предварительной нагрузки 50 гс, если образцы сжимались до высоты при осевой нагрузке, превышающей 300 гс.

3.11. Высоту определяют после снятия предварительной нагрузки, если образцы сжимались до высоты при осевой нагрузке 300 гс и менее.

При соскальзывании верхней площадки с образца контактную нагрузку на малый весовой рычаг можно увеличивать, при этом значение ее величины следует указать в протоколе испытаний.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Жесткость (), гс, характеризуется числовым значением осевой нагрузки (с учетом предварительной нагрузки), требующейся для сжатия образца до высоты (4±0,1) мм в течение 30 с.

Результаты испытаний, удовлетворяющие требованиям пп. 3.7; 3.8; 3.9, выражают значением подобранной величины нагрузки .

4.2. Эластическое восстановление характеризуется разностью между высотой образца, определенной через 30 с после снятия нагрузки, и высотой сжатого под нагрузкой образца.

Эластическое восстановление (), в миллиметрах, вычисляют по формуле

,

где - высота сжатого под нагрузкой образца, мм;

- высота образца, определенная через 30 с после снятия нагрузки, мм.

Результаты испытаний, удовлетворяющие требованиям пп. 3.9-3.11, выражают средним арифметическим из показателей эластического восстановления.

Полученное значение округляют до десятых долей миллиметра.

4.3. Пример записи результатов испытания приведен в таблице.

Высота образцов, мм

Жесткость (), гс*

Эластическое восстановление , мм

до испытания по п.2.2

под нагрузкой

после 30 с "отдыха"

10,0

4,3

-

700(650+50)

-

10,0

4,2

-

800(750+50)

-

9,9

3,8

-

1000

-

9,8

3,9

6,1

900

2,2

9,8

4,0

6,2

900

2,2

9,9

4,1

6,2

900

2,1

Результат испытания

900

2,2

_______________
* Если испытание проводилось не при температуре 80 °С, то рядом с сокращенным обозначением жесткости и эластического восстановления по Дефо следует указать индекс, например: при 60 °С - -60 и -60.

4.1-4.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое


СХЕМА ПРИБОРОВ

1 - арретир большого рычага (рукоятка); 2 - часы сигнальные; 3 - образец испытуемый; 4 - камера рабочая; 5 - рычаг весовой большой; 6 - рычаг весовой малый; 7 - индикатор; 8 - термометр контактный; 9 - термостат; 10 - педаль ножная

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10722-76

    ГОСТ 11604-79

    ГОСТ 10564-75

    ГОСТ 13835-73

    ГОСТ 13303-86

    ГОСТ 14053-78

    ГОСТ 12535-84

    ГОСТ 14925-79

    ГОСТ 18329-73

    ГОСТ 13522-78

    ГОСТ 19338-90

    ГОСТ 18522-93

    ГОСТ 12812-80

    ГОСТ 11138-78

    ГОСТ 19920.13-74

    ГОСТ 14888-78

    ГОСТ 19920.14-74

    ГОСТ 19816.4-91

    ГОСТ 19920.16-74

    ГОСТ 19920.17-74

    ГОСТ 19920.12-74

    ГОСТ 19920.18-74

    ГОСТ 19920.20-74

    ГОСТ 19920.3-74

    ГОСТ 19920.15-74

    ГОСТ 19920.7-74

    ГОСТ 18376-79

    ГОСТ 14924-75

    ГОСТ 11808-88

    ГОСТ 19920.6-74

    ГОСТ 22349-77

    ГОСТ 21353-75

    ГОСТ 19920.5-74

    ГОСТ 19816.5-74

    ГОСТ 24654-81

    ГОСТ 19920.2-74

    ГОСТ 20216-74

    ГОСТ 24921-81

    ГОСТ 24922-81

    ГОСТ 19816.1-91

    ГОСТ 24920-81

    ГОСТ 24923-81

    ГОСТ 19920.19-74

    ГОСТ 19920.8-74

    ГОСТ 25241-82

    ГОСТ 19816.2-74

    ГОСТ 19816.3-89

    ГОСТ 25699.1-90

    ГОСТ 24919-91

    ГОСТ 25699.10-93

    ГОСТ 25699.16-90

    ГОСТ 25699.15-90

    ГОСТ 25699.13-90

    ГОСТ 25240-82

    ГОСТ 15627-79

    ГОСТ 25210-82

    ГОСТ 23492-83

    ГОСТ 25699.7-90

    ГОСТ 25699.14-93

    ГОСТ 25699.8-90

    ГОСТ 25699.5-90

    ГОСТ 25709-83

    ГОСТ 27109-86

    ГОСТ 25699.6-90

    ГОСТ 28655-90

    ГОСТ 25699.4-90

    ГОСТ 22019-85

    ГОСТ 25250-88

    ГОСТ 15628-79

    ГОСТ 28643-90

    ГОСТ 14924-2019

    ГОСТ 28862-90

    ГОСТ 28857-90

    ГОСТ 28568-90

    ГОСТ 15080-77

    ГОСТ 24234-80

    ГОСТ 29079-91

    ГОСТ 29082-91

    ГОСТ 38-2021

    ГОСТ 25951-83

    ГОСТ 28860-90

    ГОСТ 25523-82

    ГОСТ 412-76

    ГОСТ 29081-91

    ГОСТ 29080-91

    ГОСТ 28859-90

    ГОСТ 28861-90

    ГОСТ 28863-90

    ГОСТ 28647-90

    ГОСТ 24655-89

    ГОСТ 8407-89

    ГОСТ 28864-90

    ГОСТ 25699.9-90

    ГОСТ 740-76

    ГОСТ 415-75

    ГОСТ 40-80

    ГОСТ ISO 11234-2013

    ГОСТ ISO 1125-2018

    ГОСТ 28858-90

    ГОСТ 29083-91

    ГОСТ 25699.2-90

    ГОСТ 14922-77

    ГОСТ 24222-80

    ГОСТ ISO 1126-2018

    ГОСТ 7087-75

    ГОСТ ISO 1795-2020

    ГОСТ 830-75

    ГОСТ ИСО 1795-96

    ГОСТ ISO 1435-2013

    ГОСТ ISO 1306-2013

    ГОСТ ISO 1437-2019

    ГОСТ ISO 3858-2021

    ГОСТ ISO 1125-2013

    ГОСТ 739-74

    ГОСТ ISO 1629-2019

    ГОСТ 7885-86

    ГОСТ ISO 1437-2013

    ГОСТ ISO 1138-2013

    ГОСТ ISO 11089-2013

    ГОСТ ИСО 7323-96

    ГОСТ ISO 1126-2013

    ГОСТ Р 52367-2017

    ГОСТ ISO 8511-2013

    ГОСТ Р 52367-2005

    ГОСТ ISO 3858-2013

    ГОСТ 39-79

    ГОСТ ISO 2005-2017

    ГОСТ ISO 506-2019

    ГОСТ Р 54545-2011

    ГОСТ 5728-76

    ГОСТ 25699.3-90

    ГОСТ Р 54546-2011

    ГОСТ Р 54549-2011

    ГОСТ Р 54551-2011

    ГОСТ Р ИСО 11344-2022

    ГОСТ Р 58910.1-2020

    ГОСТ 8728-88

    ГОСТ Р 58910.2-2020

    ГОСТ Р 58529-2019

    ГОСТ ИСО 248-96

    ГОСТ Р ИСО 2303-2003

    ГОСТ ISO 7781-2013

    ГОСТ Р ИСО 705-2003

    ГОСТ ISO 1304-2019

    ГОСТ Р ИСО 1652-93

    ГОСТ ISO 248-1-2013

    ГОСТ Р 54556-2011

    ГОСТ Р ИСО 249-2017

    ГОСТ Р 55065-2012

    ГОСТ Р 54558-2011

    ГОСТ ISO 4656-2013

    ГОСТ Р 54557-2011

    ГОСТ Р 54547-2011

    ГОСТ Р ИСО 1656-2017

    ГОСТ Р 54548-2011

    ГОСТ ISO 1304-2013

    ГОСТ Р 54552-2011

    ГОСТ 18307-78

    ГОСТ Р 54550-2011