ГОСТ 33694-2015

ОбозначениеГОСТ 33694-2015
НаименованиеПластмассы. Определение линейных размеров образцов для испытания
СтатусДействует
Дата введения01.01.2017
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС83.080.01
Текст ГОСТа


ГОСТ 33694-2015



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТМАССЫ

Определение линейных размеров образцов для испытания

Plastics. Determination of linear dimensions of test specimens

МКС 83.080.01

Дата введения 2017-01-01



Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Институт пластмасс им.Г.С.Петрова"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TG

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 февраля 2016 г. N 43-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33694-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ISO 16012:2015* Plastics - Determination of linear dimensions of test specimens (Пластмассы. Определение линейных размеров образцов для испытания).

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения линейных размеров образцов для испытания из пластмасс, а также требования к используемым средствам измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 5584-75 Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 9696-82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

ГОСТ 12015-66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из реактопластов. Общие требования

ГОСТ 12019-66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из термопластов. Общие требования

ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 26277-84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 линейный размер: Кратчайшее расстояние между любыми двумя точками на испытуемом образце из пластмассы, измеренное с помощью средств измерений, приведенных в разделе 4.

3.2 толщина: Наименьший размер прямоугольного (в идеале) поперечного сечения образца для испытания в виде бруска, измеренный перпендикулярно к его продольному направлению.

3.3 ширина: Наибольший размер прямоугольного (в идеале) поперечного сечения образца для испытания в виде бруска, измеренный перпендикулярно к его продольному направлению.

3.4 длина: Размер образца для испытания в виде бруска, измеренный между двумя параллельными поперечными сечениями образца перпендикулярно к его продольному направлению.

4 Средства измерений

4.1 Общие требования

Средства измерений линейных размеров образца для испытания выбирают в зависимости от вида материала, из которого изготовлен образец, и размера образца, а также учитывая требуемую точность измерения в каждом конкретном случае в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Диапазон размеров

Точность

До 10 включ.

±0,01

Св. 10 до 100 включ.

±0,1

Св. 100

±1,0

Применяемые средства измерений не должны оставлять на поверхности образца для испытания каких-либо следов: царапин или трещин, которые могут повлиять на результаты измерений.

4.2 Применяемые средства измерений

Микрометр по ГОСТ 6507.

Штангенциркуль по ГОСТ 166.

Индикаторы многооборотные рычажно-зубчатые по ГОСТ 9696.

Индикаторы рычажно-зубчатые по ГОСТ 5584.

Бесконтактные средства измерения линейных размеров (оптические и лазерные).

Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427.

5 Проведение измерений

5.1 Образцы для испытания

Образцы для испытания изготовляют прессованием или литьем под давлением в соответствии с ГОСТ 12015 или ГОСТ 12019; из листов, плит или готовых изделий образцы для испытания изготовляют путем механической обработки по ГОСТ 26277.

Размеры образцов для испытания - в соответствии с требованиями, указанными в стандарте на метод испытания, и нормативным документом или технической документацией на продукцию.

При изготовлении образцов для испытания необходимо предотвращать повреждения и загрязнения образцов, которые могут оказать отрицательное влияние на результаты измерений.

Перед измерением образцы кондиционируют при условиях, указанных в нормативном документе или технической документации на конкретную продукцию или метод испытания; измерения проводят при тех же условиях.

При отсутствии таких требований следует использовать наиболее подходящие условия кондиционирования, приведенные в ГОСТ 12423, если иное не согласовано заинтересованными сторонами.

При измерении размеров не допускается деформирование, повреждение или разрушение образца.

5.2 Количество и расположение точек измерения

Количество точек, в которых проводят измерения, зависит от размера и формы образца для испытания, но должно быть не менее трех для каждого размера. Для получения наиболее точного среднего значения результатов измерений точки должны быть максимально удалены друг от друга. Расположение и число точек для измерения каждого размера рекомендуется указывать в нормативном документе или технической документации на конкретную продукцию или метод испытания.

За результат измерения каждого размера образца принимают среднеарифметическое значение измерения во всех точках.

Толщину многоцелевых образцов для испытания и образцов в виде бруска следует измерять в центре образца. Точки измерения должны находиться между контрольными метками рабочей области на образце, которая указывается в конкретном методе испытания.

5.3 Измерения микрометром

Приводят измерительные поверхности микрометра в контакт с образцом в точке измерения. Вращают микрометрический винт или трещотку с такой скоростью, которая позволит легко отслеживать изменения показаний шкалы или цифрового дисплея. Продолжают вращать микрометрический винт, пока обе измерительные поверхности не окажутся плотно прижатыми к испытуемому образцу. Трещотку микрометра вращают до тех пор, пока запор не издаст троекратный щелчок. Фиксируют полученный результат.

Таким же образом проводят измерения в других точках.

5.4 Измерения штангенциркулем

Поступательно перемещают подвижную контактную часть штангенциркуля до тех пор, пока обе измерительные поверхности штангенциркуля не соприкоснутся с поверхностью испытуемого образца, не сдавливая и не повреждая его. Слегка передвигают образец туда и обратно, одновременно медленно смыкая контактные поверхности штангенциркуля до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. Фиксируют полученный результат.

Таким же образом проводят измерения в других точках.

5.5 Измерения многооборотным рычажно-зубчатым индикатором

Помещают многооборотный рычажно-зубчатый индикатор на твердый, ровный и чистый стол или подставку, которая не будет вибрировать при проведении измерений. Убеждаются в чистоте контактных поверхностей измерительного наконечника прижимной лапки и опорной площадки. Обнуляют показания прибора.

Слегка приподнимают измерительный наконечник. Передвигают испытуемый образец таким образом, чтобы индикатор оказался в первой точке измерения, и затем опускают измерительный наконечник до показателя, приблизительно превышающего ожидаемый результат на 7-10 мм.

Резко опускают лапку на поверхность образца. Данная процедура позволяет минимизировать небольшие погрешности измерения, создаваемые при медленном опускании лапки на испытуемый образец. Фиксируют показания на циферблате.

Таким же образом проводят измерения в других точках.

Перед каждым последующим измерением сбрасывают показания индикатора. Любые отклонения от нулевой отметки шкалы прибора обычно являются результатом попадания загрязняющих частиц на контактные поверхности прижимной лапки и опорной площадки. В таких случаях необходима их очистка.

5.6 Измерения бесконтактными средствами измерений

Калибровку средств измерений и измерение с их помощью проводят согласно инструкции изготовителя.

5.7 Измерения металлической линейкой

Процедуру измерения размеров образца металлической линейкой при необходимости приводят в нормативном документе или технической документации на конкретный метод испытания.

6 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

а) ссылку на настоящий стандарт;

б) полную идентификацию материала для испытания;

в) форму и размер испытуемого образца;

г) условия кондиционирования и испытания;

д) применяемое средство измерений;

е) для каждого испытуемого образца:

- количество точек, в которых провели измерения для каждого размера образца,

- среднеарифметическое значение результатов измерений для каждого размера образца;

ж) любое отклонение от установленного метода определения линейных размеров;

и) дату проведения испытания.

Приложение А
(справочное)


Измерение образцов, полученных литьем под давлением

А.1 Поперечное сечение литьевых образцов никогда не бывает идеально прямоугольным, особенно если они изготовлены из полукристаллических материалов. Также на них могут наблюдаться утяжины. Измерительные наконечники с округлым (сферическим) окончанием позволяют определить минимальную толщину, в то время как бесконтактные средства измерения и средства измерения с измерительными поверхностями большего размера, чем измеряемый образец, покажут наибольший размер образца.

1 - область измерения для определения толщины с погрешностью ±0,5 мм; 2 - область измерения для определения ширины с погрешностью ±3,25 мм; 3 - минимальная толщина ; 4 - максимальная толщина


Рисунок А.1 - Поперечное сечение прямоугольного образца с утяжиной и углом наклона боковой стороны (увеличенное) и рекомендуемые области измерения

А.2 Следует избегать измерения толщины на краю образца и непосредственно в центре (см. примечание). Используют измерительные поверхности такого размера, чтобы они позволяли измерять в пределах областей измерений, показанных на рисунке А.1.

Примечание - При этом исключаются максимальные и минимальные толщины, которые у образцов для испытания, полученных литьем под давлением, обычно находятся на краю и в центре соответственно. Литьевые образцы для испытания, как правило, имеют различия по толщине из-за утяжин не более 0,1 мм (см. рисунок А.1).

При измерении ширины и толщины многоцелевых образцов для испытания (номинально 10 и 4 мм соответственно), как правило, используют одно и то же средство измерений обоих размеров. Таким образом, несмотря на требования таблицы 1 по точности 0,1 мм при измерении размеров более 10 мм, обычно применяют более высокую точность 0,02 мм.

УДК 678.5:536.421.2:006.354

МКС 83.080.01

NEQ

Ключевые слова: пластмассы, образцы для испытания, определение линейных размеров, средства измерений

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2016

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 12021-84

    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 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