ГОСТ 12021-84

ОбозначениеГОСТ 12021-84
НаименованиеПластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой
СтатусЗаменен
Дата введения06.30.1985
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 12021-2017
Код ОКС83.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 12021-84
(СТ СЭВ 4014-83)

Группа Л29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛАСТМАССЫ И ЭБОНИТ

Метод определения температуры изгиба под нагрузкой

Plastics and ebonite.
Method for determination of deflection under load temperature

ОКСТУ 2209, 2509

Дата введения 1985-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1984 г. N 4033 срок действия установлен с 01.07.85 до 01.07.92*

________________

* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 27.08.91 N 1396 (ИУС N 11, 1991 год). - .

ВЗАМЕН ГОСТ 12021-75

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1987 г.

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и эбонит и устанавливает метод определения температуры изгиба под нагрузкой при напряжениях 0,45 или 1,80 МПа.

Настоящий стандарт не распространяется на ячеистые материалы и материалы, у которых при напряжении 0,45 МПа температура изгиба под нагрузкой ниже 40 °С.

Сущность метода заключается в определении температуры, при которой испытуемый образец, горизонтально расположенный на двух опорах, находящийся под действием постоянной нагрузки и нагреваемый с постоянной скоростью, прогибается на заданную величину.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4014-83.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для испытаний изготовляют формованием или способом механической обработки по ГОСТ 26277-84, не вызывающим изменения их свойств.

Образцы из листа вырезают так, чтобы ширина образца соответствовала толщине листа, при этом не следует срезать лист по толщине.

1.2. Образцы должны соответствовать размерам, указанным в табл.1, если в нормативно-технической документации на конкретный материал нет других указаний.

Таблица 1

Вид

Размеры, мм

Длина

Ширина

Высота

Образец, изготовленный формованием

110-120

3,0-4,2

9,8-15,0

Образец, изготовленный способом механической обработки

110-120

3,0-13,0

9,8-15,0

1.3. Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность без вздутий, сколов, трещин, раковин и других видимых дефектов.

1.4. Для испытания при каждом напряжении изготовляют не менее двух образцов.

1.5. Метод отбора проб, размеры образцов, режим и способ их изготовления указывают в нормативно-технической документации на конкретный материал.

2. АППАРАТУРА

2.1. Прибор испытательный в соответствии с чертежом состоит из металлической рамы, на основании которой имеются две опоры для размещения образца, расстояние между которыми (100±2) мм. Нагрузка на образец передается через стержень с наконечником. Опоры и наконечник в местах контакта с образцом должны иметь закругление радиусом (3,0±0,2) мм. Нагрузка должна быть приложена к образцу в вертикальном направлении посередине между опорами.

Для уменьшения деформации испытательного устройства при термическом расширении, рама и стержень должны быть изготовлены из материалов с одинаковым коэффициентом линейного расширения.

Деформацию испытательного устройства определяют при испытании образца, изготовленного из жесткого материала с малым коэффициентом термического расширения (например из инвара или боросиликатного стекла), в пределах используемых температур. Если значение деформации составляет 0,01 мм или более, то его учитывают при обработке результатов.

2.2. Устройство для нагрева образцов, снабженное регулятором для равномерного повышения температуры теплопередающей среды со скоростью (120±10) °С/ч. Скорость нагревания должна обеспечивать изменение температуры через каждые 5 мин в ходе испытания в пределах указанной скорости. В качестве теплопередающей среды применяют жидкую среду, устойчивую в рабочем интервале температур, не оказывающую воздействие на материал испытуемого образца (например силиконовое масло, парафиновое масло, глицерин, трансформаторное масло и др.). Во время испытания жидкую среду перемешивают.

Рекомендуется предусматривать размещение в устройстве для нагрева и испытания одновременно нескольких образцов.

2.3. Грузы, массу которых подбирают так, чтобы общая нагрузка, действующая на образец, обеспечила создание в образце требуемого напряжения изгиба.

2.4. Устройство для измерения температуры теплопроводящей среды с погрешностью не более 1 °С.

2.5. Устройство для измерения прогиба, показывающее, регистрирующее или сигнализирующее о достижении величины прогиба с погрешностью не более 0,01 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием измеряют ширину и высоту образца с погрешностью не более 0,1 мм.

3.2. Нагрузку () в Ньютонах вычисляют по формуле

,

где - напряжение, величина которого указывается в нормативно-технической документации на конкретный материал, МПа;

- ширина образца, мм;

- высота образца, мм;

- расстояние между опорами, мм.

Допускаемые отклонения нагрузки от расчетной величины должны составлять ±2,5%.

3.3. Образец помещают в камеру на опоры так, чтобы его высота находилась в вертикальной плоскости. Уровень теплопередающей среды должен быть на 50 мм выше верхней плоскости образца.

3.4. Начальная температура испытания должна быть (25±5) °С.

3.5. Перед испытанием образцы пластмасс кондиционируют по ГОСТ 12423-66 (при температуре 23 °С и относительной влажности 50%), образцы эбонита - по ГОСТ 269-66, если в нормативно-технической документации на конкретный материал нет других указаний.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Нагрузку плавно прилагают к образцу и через 5 мин отмечают показания измерительного устройства или устанавливают устройство на нулевую отметку.

Если испытуемый материал за указанный период времени не обнаруживает ползучести, нагрузку не выдерживают.

4.2. Включают обогрев и равномерно повышают температуру теплопередающей среды, интенсивно ее перемешивая.

Во время испытаний фиксируют температуру, при которой прогиб образца достигает величины, указанной в табл.2.

Таблица 2

мм

Высота образца

Прогиб

От 9,8 до 9,9

0,33

" 10,0 " 10,3

0,32

" 10,4 " 10,6

0,31

" 10,7 " 10,9

0,30

" 11,0 " 11,4

0,29

" 11,5 " 11,9

0,28

" 12,0 " 12,3

0,27

" 12,4 " 12,7

0,26

" 12,8 " 13,2

0,25

" 13,3 " 13,7

0,24

" 13,8 " 14,1

0,23

" 14,2 " 14,6

0,22

" 14,7 " 15,0

0,21

4.3. Если во время испытания на одном из образцов появятся значительные изменения (например образование трещин, вспучивание), которые могут повлиять на результат, испытание повторяют.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За температуру изгиба под нагрузкой принимают среднее арифметическое значение не менее двух параллельных определений, округленное до целого градуса Цельсия, при условии, что ни одно из отдельных значений не отличается от среднего арифметического более чем на 2 °С для аморфных пластмасс и эбонита и на 5 °С для кристаллических пластмасс.

При несоблюдении данного требования испытание повторяют.

Температуру изгиба под нагрузкой обозначают в соответствии с напряжением или .

5.2. Результаты испытания записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

тип и обозначение испытуемого материала;

способ изготовления образцов;

размер образцов;

наименование теплопроводящей среды;

температуру изгиба под нагрузкой - отдельные значения и среднее арифметическое;

величину напряжения;

обозначение настоящего стандарта;

дату испытания.

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1988

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10456-80

    ГОСТ 11012-69

    ГОСТ 11035-64

    ГОСТ 10589-2016

    ГОСТ 11012-2017

    ГОСТ 11035.2-93

    ГОСТ 11035.1-93

    ГОСТ 11034-82

    ГОСТ 11234-91

    ГОСТ 10587-84

    ГОСТ 11645-2021

    ГОСТ 11629-2017

    ГОСТ 11629-75

    ГОСТ 12015-66

    ГОСТ 12019-2021

    ГОСТ 12019-66

    ГОСТ 11034-2018

    ГОСТ 11233-65

    ГОСТ 10589-87

    ГОСТ 11645-73

    ГОСТ 10007-80

    ГОСТ 12423-66

    ГОСТ 12099-75

    ГОСТ 13518-68

    ГОСТ 13537-68

    ГОСТ 14041-91

    ГОСТ 12497-78

    ГОСТ 11772-73

    ГОСТ 14231-88

    ГОСТ 14043-78

    ГОСТ 11235-2017

    ГОСТ 14926-81

    ГОСТ 15088-2014

    ГОСТ 12021-2017

    ГОСТ 15088-83

    ГОСТ 11529-2016

    ГОСТ 10779-78

    ГОСТ 11736-78

    ГОСТ 12423-2013

    ГОСТ 14040-82

    ГОСТ 12271-76

    ГОСТ 15973-82

    ГОСТ 11235-75

    ГОСТ 12020-72

    ГОСТ 16388-2017

    ГОСТ 12020-2018

    ГОСТ 16388-70

    ГОСТ 13744-87

    ГОСТ 15875-80

    ГОСТ 15820-82

    ГОСТ 14039-78

    ГОСТ 15873-2017

    ГОСТ 14332-78

    ГОСТ 16783-2017

    ГОСТ 16783-71

    ГОСТ 11262-80

    ГОСТ 16782-92

    ГОСТ 17648-72

    ГОСТ 16782-2015

    ГОСТ 15882-84

    ГОСТ 15173-70

    ГОСТ 17302-71

    ГОСТ 18268-2017

    ГОСТ 14906-77

    ГОСТ 16704-71

    ГОСТ 16185-82

    ГОСТ 16704-2017

    ГОСТ 17730-79

    ГОСТ 18336-2017

    ГОСТ 15874-81

    ГОСТ 17731-79

    ГОСТ 16336-2013

    ГОСТ 15139-69

    ГОСТ 17648-83

    ГОСТ 19679-74

    ГОСТ 11262-2017

    ГОСТ 19109-84

    ГОСТ 18694-80

    ГОСТ 19599-90

    ГОСТ 18564-2017

    ГОСТ 18694-2017

    ГОСТ 17555-72

    ГОСТ 16336-77

    ГОСТ 18197-2014

    ГОСТ 21207-81

    ГОСТ 19109-2017

    ГОСТ 16338-85

    ГОСТ 18249-72

    ГОСТ 19459-87

    ГОСТ 21970-76

    ГОСТ 20214-74

    ГОСТ 21228-85

    ГОСТ 14359-69

    ГОСТ 13549-78

    ГОСТ 18616-80

    ГОСТ 21341-75

    ГОСТ 19927-74

    ГОСТ 21970-2015

    ГОСТ 21793-76

    ГОСТ 22181-91

    ГОСТ 19478-74

    ГОСТ 22456-77

    ГОСТ 20812-83

    ГОСТ 23460-79

    ГОСТ 20437-89

    ГОСТ 22181-2015

    ГОСТ 21341-2014

    ГОСТ 18197-82

    ГОСТ 24621-2015

    ГОСТ 22304-77

    ГОСТ 24621-91

    ГОСТ 20282-86

    ГОСТ 25138-93

    ГОСТ 25139-93

    ГОСТ 24947-81

    ГОСТ 22234-76

    ГОСТ 16337-77

    ГОСТ 25276-82

    ГОСТ 18992-80

    ГОСТ 25055-87

    ГОСТ 24622-91

    ГОСТ 20907-2016

    ГОСТ 23553-79

    ГОСТ 26277-2021

    ГОСТ 23630.1-79

    ГОСТ 25265-91

    ГОСТ 23206-2017

    ГОСТ 25271-93

    ГОСТ 26277-84

    ГОСТ 26359-84

    ГОСТ 26311-84

    ГОСТ 26393-84

    ГОСТ 24632-81

    ГОСТ 25737-91

    ГОСТ 27319-87

    ГОСТ 27748-88

    ГОСТ 27952-2017

    ГОСТ 23630.2-79

    ГОСТ 20870-2017

    ГОСТ 25303-92

    ГОСТ 29243-91

    ГОСТ 29326-92

    ГОСТ 27952-88

    ГОСТ 29326-2015

    ГОСТ 28804-90

    ГОСТ 29327-92

    ГОСТ 22304-2015

    ГОСТ 32618.1-2014

    ГОСТ 28157-89

    ГОСТ 29327-2017

    ГОСТ 30095-93

    ГОСТ 22457-90

    ГОСТ 20907-75

    ГОСТ 33694-2015

    ГОСТ 29127-91

    ГОСТ 28157-2018

    ГОСТ 25428-82

    ГОСТ 24616-2017

    ГОСТ 33366.2-2015

    ГОСТ 33366.1-2015

    ГОСТ 24778-81

    ГОСТ 34206-2017

    ГОСТ 34358-2017

    ГОСТ 28593-90

    ГОСТ 25209-82

    ГОСТ 31939-2012

    ГОСТ 34362.1-2017

    ГОСТ 21553-76

    ГОСТ 28250-89

    ГОСТ 34371-2017

    ГОСТ 34739.2-2021

    ГОСТ 34739.5-2021

    ГОСТ 34754-2021

    ГОСТ 34368.2-2017

    ГОСТ 34364-2017

    ГОСТ 34376.1-2017

    ГОСТ 409-2017

    ГОСТ 25645.331-91

    ГОСТ 34376.3-2017

    ГОСТ 4559-2017

    ГОСТ 4559-78

    ГОСТ 34376.2-2017

    ГОСТ 4651-2014

    ГОСТ 34163.1-2017

    ГОСТ 26996-86

    ГОСТ 5689-79

    ГОСТ 4650-80

    ГОСТ 34250-2017

    ГОСТ 34370-2017

    ГОСТ 33362-2015

    ГОСТ 34256-2017

    ГОСТ 4670-2015

    ГОСТ 32618.2-2014

    ГОСТ 33693-2015

    ГОСТ ИСО 8620-96

    ГОСТ Р 50029-92

    ГОСТ 4670-91

    ГОСТ 4647-2015

    ГОСТ Р 50096-2015

    ГОСТ Р 50485-93

    ГОСТ 4648-71

    ГОСТ Р 50487-93

    ГОСТ Р 50108-92

    ГОСТ 34163.2-2017

    ГОСТ Р 50491-93

    ГОСТ Р 50486-93

    ГОСТ 34374.2-2017

    ГОСТ Р 50492-2015

    ГОСТ Р 50492-93

    ГОСТ 901-2017

    ГОСТ ИСО 12162-2006

    ГОСТ Р 50490-93

    ГОСТ 4651-82

    ГОСТ Р 50490-2015

    ГОСТ 9550-81

    ГОСТ Р 50578-93

    ГОСТ Р 50486-2015

    ГОСТ Р 54553-2019

    ГОСТ 9359-80

    ГОСТ Р 51695-2000

    ГОСТ Р 25645.338-96

    ГОСТ 4650-2014

    ГОСТ Р 54553-2011

    ГОСТ Р 56723-2015

    ГОСТ Р 54072-2010

    ГОСТ Р 55135-2012

    ГОСТ 4648-2014

    ГОСТ Р 53656.2-2009

    ГОСТ Р 56739-2015

    ГОСТ Р 56211-2014

    ГОСТ Р 56724-2015

    ГОСТ 22648-77

    ГОСТ Р 50583-93

    ГОСТ Р 56722-2015

    ГОСТ Р 56721-2015

    ГОСТ Р 54555-2011

    ГОСТ Р 56756-2015

    ГОСТ Р 56763-2015

    ГОСТ Р 56764-2015

    ГОСТ 34362.2-2017

    ГОСТ Р 56783-2015

    ГОСТ Р 56783-2019

    ГОСТ Р 56784-2015

    ГОСТ Р 56753-2015

    ГОСТ 9439-85

    ГОСТ Р 56761-2015

    ГОСТ Р 56757-2015

    ГОСТ Р 56794-2015

    ГОСТ Р 56809-2015

    ГОСТ Р 56745-2015

    ГОСТ Р 56755-2015

    ГОСТ Р 25645.332-94

    ГОСТ Р 56816-2015

    ГОСТ Р 57225-2016

    ГОСТ Р 56818-2015

    ГОСТ Р 56752-2015

    ГОСТ Р 57222-2016

    ГОСТ 25645.323-88

    ГОСТ Р 57226-2016

    ГОСТ Р 56804-2015

    ГОСТ 4647-80

    ГОСТ Р 57694-2017

    ГОСТ Р 57401-2017

    ГОСТ Р 57400-2017

    ГОСТ Р 56754-2015

    ГОСТ Р 56803-2015

    ГОСТ Р 57219-2016

    ГОСТ Р 52021-2003

    ГОСТ 34367.1-2017

    ГОСТ Р 57727-2017

    ГОСТ Р 57697-2017

    ГОСТ Р 57565-2017

    ГОСТ Р 57779-2017

    ГОСТ Р 57687-2017

    ГОСТ Р 57884-2017

    ГОСТ Р 52021-2015

    ГОСТ Р 57572-2017

    ГОСТ Р 57803-2017

    ГОСТ Р 57785-2017

    ГОСТ Р 57780-2017

    ГОСТ Р 56793-2015

    ГОСТ Р 57593-2017

    ГОСТ Р 57739-2017

    ГОСТ Р 56802-2015

    ГОСТ Р 59100-2020

    ГОСТ Р 59101-2020

    ГОСТ Р 57940-2017

    ГОСТ Р 57920-2017

    ГОСТ Р ИСО 14852-2022

    ГОСТ Р ИСО 22404-2022

    ГОСТ Р 57713-2017

    ГОСТ Р 57731-2017

    ГОСТ Р 57603-2017

    ГОСТ Р 57729-2017

    ГОСТ Р ИСО 306-2012

    ГОСТ Р 58017-2017

    ГОСТ Р 56762-2015

    ГОСТ Р ИСО 22088-3-2010

    ГОСТ Р 57995-2017

    ГОСТ Р 57943-2017

    ГОСТ Р 57748-2017

    ГОСТ Р 57714-2017

    ГОСТ Р 55134-2012

    ГОСТ Р 57919-2017

    ГОСТ Р 57916-2017

    ГОСТ Р ИСО 1159-93

    ГОСТ Р 57954-2017

    ГОСТ Р 57224-2016

    ГОСТ Р 56801-2015

    ГОСТ Р 57950-2017

    ГОСТ Р 57571-2017

    ГОСТ 9.703-79