Лучшие мастера
Москва, Москва
Москва, Москва
Москва, Москва
Москва, Москва
Москва, Москва
Документ "ГОСТ 25645.331-91 Материалы полимерные. Требования к оценке радиационной стойкости"
|
Характерные показатели радиационной стойкости материалов и
их
Допускается задавать другие характерные показатели PC материала, не указанные в табл. 2, исходя из особенностей функционального назначения материала, или только определяющий характерный показатель PC, В последнем случае РИ проводят только по определяющему характерному показателю PC материала. По согласованию с испытательной организацией данные об элементном химическом составе допускается не указывать. 2.1.2. К данным об условиях эксплуатации материала относят: вид, энергию, спектр, поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения, характер радиационного воздействия - статический или импульсный, температуру и среду эксплуатации и другие внешние воздействующие факторы (ВВФ) с их количественными характеристиками, а также допустимую неравномерность распределения поглощенной дозы по толщине образца. Для импульсного излучения указывают длительность и частоту следования. Допускается поглощенную дозу или мощность поглощенной дозы не задавать. В этом случае целью РИ является определение мощности поглощенной дозы или поглощенной дозы, при которой в процессе радиационного воздействия или после него достигается заданное изменение определяющего или характерного показателя PC материала. Допускается при облучении материала корпускулярным (нейтроны, электроны или протоны) немоноэнергетическим ионизирующим излучением вместо поглощенной дозы и ее мощности указывать флюенс, плотность потока и энергетический спектр ионизирующих частиц. По этим данным в соответствии с методами расчета, установленными в стандартах на требования и методы оценки стойкости изделий к ВВФ, должны быть рассчитаны значения поглощенной дозы излучения и ее мощности, и приведены в программе испытаний. 2.1.3. К данным об условиях измерения характерных показателей PC материала относят: режим измерения - в процессе облучения или после него, диапазон температур и другие параметры измерения. 2.2. На основании ТЗ на проведение РИ составляют программу испытаний, в которой указывают согласованные с заказчиком последовательность и условия проведения испытаний. Условия проведения испытаний могут отличаться от условий эксплуатации материала, заданных в ТЗ на проведение РИ, в рамках допускаемых ГОСТ 9.706, ГОСТ 25645.323 и п. 2.2.1 настоящего стандарта. 2.2.1 При невозможности или сложности достижения при испытаниях заданной в ТЗ на проведение РИ мощности поглощенной дозы, допускается использовать при испытаниях другую мощность поглощенной дозы при условии, что она отличается от заданной не более чем в три раза. Разрешается имитация одного вида ионизирующего излучения другим в соответствии с требованиями п. 2.5.3 ГОСТ 9.706. Поглощенную дозу ионизирующего излучения и температуру облучения устанавливают в соответствии с требованиями на проведение РИ и п.п. 1.5.2, 2.5.2 ГОСТ 9.706 по согласованию с заказчиком. 2.2.2. При облучении в воздушной среде толщина испытуемых образцов должна отличаться не более чем на 25 % от минимальной толщины изделия из этого же материала. Если при этом толщина образца выходит за границы диапазона толщин образцов, регламентируемых стандартом на метод определения показателя, толщину образца принимают равной ближайшему граничному значению указанного диапазона. Те же требования предъявляют к толщине образца при облучении в вакууме или инертной среде с мощностью поглощенной дозы ионизирующего излучения более 103 Гр/с, а также с мощностью поглощенной дозы более 102 Гр/с - при наличии данных о цепном характере радиационно-химической реакции. 2.3. Методы и форма протокола РИ - по ГОСТ 25645.323.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ О РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
|
вид излучения |
- гамма-излучение 60Со |
среда |
- воздух |
температура облучения Т0 |
- 298 ± 5 К |
температура измерения ТИ |
- 298 + 5 К |
мощность поглощенной дозы |
- в интервале от 1 до 10 Гр/с при толщине образца 1 мм и от 3 до 10 Гр/с при < 1 мм. |
4.6. Если условия облучения и измерения совпадают со стандартными частично, в определителе радиационного индекса указывают только условия, отличающиеся от стандартных.
4.7. Пример представления радиационного индекса приведен в табл. 3.
Наименование материала |
Характерный показатель радиационной стойкости, единица измерения |
Арбитражный критерий радиационной стойкости, % |
Радиационный индекс, Гр |
Полиэтилен низкой плотности |
Прочность при разрыве, кг/см2 |
-50 |
3∙106 (баз., 0,1 мм) |
|
То же |
-50 |
1∙106 (вак., Т0 = 340 К, 0,1 мм) |
4.8. При проведении РИ по характерным показателям PC, не указанным в табл. 2, радиационный индекс не устанавливают.
4.9. Влияние марки материала, условий облучения и измерения на PC материала показано в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Таблица 4
Термин |
Пояснение |
Радиационная стойкость полимерного материала |
ГОСТ 25645.321 |
Радиационный эффект в полимерном материале |
ГОСТ 25645.321 |
Характерный показатель радиационной стойкости полимерного материала |
ГОСТ 25645.321 |
Определяющий характерный показатель радиационной стойкости полимерного материала |
Характерный показатель радиационной стойкости материала, при нахождении значений которого в пределах установленных норм сохраняется способность материала выполнять свои функции в изделии в процессе или после облучения |
Арбитражный критерий радиационной стойкости |
Относительное изменение характерного или определяющего характерного показателя радиационной стойкости материала в процессе или после облучения в процентах со знаком «плюс» или «минус» |
Радиационный индекс полимерного материала |
Количественная характеристика радиационной стойкости материала, определяемая как поглощенная доза (при установлении необратимых радиационных эффектов) или как мощность поглощенной дозы излучения (при установлении обратимых радиационных эффектов), при которой достигается арбитражный критерий по характерному или определяющему показателю при определенных условиях эксплуатации и функциональном назначении материала |
Радиационная долговременная прочность |
Прочность материала в процессе радиационного воздействия при постоянной механической нагрузке |
Радиационная потеря массы материала |
Относительное изменение массы в процессе радиационного воздействия на материал |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ВЛИЯНИЕ
МАРКИ МАТЕРИАЛА, УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА
Таблица 5
Радиационные
индексы материалов при установлении необратимых
радиационных эффектов
Наименование материала |
Марка материала |
НТД на материал |
Характерный показатель радиационной стойкости |
Радиационный индекс, Гр |
|
Полиэтилен низкой плотности |
15303-003 |
ГОСТ 16337 |
Прочность при разрыве |
3,0∙106 (баз.; 0,1 мм) |
|
МС |
ГОСТ 10354 |
То же |
4,0∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; вакуум; 100 Гр/с; 0,06 мм) |
||
СТС |
ГОСТ 10354 |
» |
2,5∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; вакуум; 100 Гр/с; 0,l мм) |
||
СК |
ГОСТ 10354 |
Относительное удлинение при разрыве |
0,9∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 100 Гр/с; вакуум; 0,06 мм) |
||
МС |
ГОСТ 10354 |
То же |
1,2∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 100 Гр/с; вакуум; 0,06 мм) |
||
М |
ГОСТ 10354 |
Удельное объемное электрическое сопротивление |
1,0∙106 (30 Гр/с; Т0 = 333 К; 0,07 мм) |
||
15803-020 |
ГОСТ 16337 |
То же |
0,3∙106 (баз; 1 - 2 мм) |
||
15303-303 |
ГОСТ 16337 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление |
3,4∙106 (вакуум; 0,1 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 103 Гц |
1,8∙106 (баз; 1 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
То же, при частоте 106 Гц |
1,0∙105 (баз; 1 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 103 Гц |
3,0∙106 (баз; 1 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
То же, при частоте 106 Гц |
1,5∙106 (баз.; 1 мм) |
||
М |
ГОСТ 10354 |
Электрическая прочность |
2,7∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 0,07 мм |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения, К-1, в диапазоне температур от (Тmах - 50) до максимальной температуры эксплуатации материала Tmax |
2,0∙108 (смешанное реакторное; 170 Гр/с;T0 = 358 К; Tи =323 К; 2 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Коэффициент теплопроводности |
1,0∙107 (электроны с энергией 10 МэВ; 170; Гр/с; T0 =323 К; Tи = 173 К; 2 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Удельная теплоемкость |
4,5∙107 (Tи = 360 К; 15 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Плотность |
5,0∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 2 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
Содержание водорода |
1,4∙106 (нейтроны; 0,1 мм) |
||
М |
ТУ 6-05-1313 |
То же |
2,0∙106 (баз.; 0,1 мм) |
||
Полиэтилен высокой плотности |
П-4007 |
МРТУ 6-05-890 |
Относительное удлинение при разрыве |
3,0∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 100 Гр/с; 4 мм) |
|
ПЭНДТ-3 |
ОСТ 4-ГО 0.54.056 |
Прочность при изгибе |
9,2∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 100 Гр/с; 4 мм) |
||
ПЭНДТ-5 |
ОСТ 4-ГО 0.54.056 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 103 Гц |
5,0∙104 (баз.;. 2 мм) |
||
ПЭНДТ-5 |
ОСТ 4-ГО 0.54.056 |
То же, при частоте 106 Гц |
2,5∙104 (баз.;. 2 мм) |
||
П-4020 |
МРТУ 6-05-890 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 103 Гц |
3,0∙106 (баз.; 1,6 мм) |
||
П-4020 |
МРТУ 6-05-890 |
То же, при частоте 106 Гц |
3,0∙106 (баз.; 1,6 мм) |
||
21008-075 |
ГОСТ 16338 |
Удельное объемное электрическое сопротивление |
8,0∙105 (баз.; 1-2 мм) |
||
20908-040 |
ГОСТ 16338 |
Электрическая прочность |
6,0∙10 (электроны с энергией 9 МэВ; 0,12 мм) |
||
21008-75 |
ГОСТ 16338 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения, К-1, в диапазоне температур от (Тmах - 50) до максимальной температуры эксплуатации материала Тmax |
5,0∙105 (вакуум, 2 мм) |
||
21008-075 |
ГОСТ 16338 |
Содержание водорода |
2,1∙106 (баз.; 1-2. мм) |
||
Политетрафторэтилен |
Ф-4 |
ГОСТ 10007 |
Прочность при разрыве |
10∙l04 (баз.; 0,1 мм) |
|
Ф-100 |
ТУ 6-05-041-750 |
То же |
3,0∙10s (баз.; 0,1 мм) |
||
Ф-10 |
ТУ 6-05-041-493 |
» |
1,0∙106 (баз.; 0,1 мм) |
||
Политрифторхлорэтилен |
Ф-3 |
ГОСТ 13744 |
Прочность при разрыве |
3,0∙104 (баз.; 0,1 мм) |
|
Сополимер трифторхлорэтилена с этиленом |
Ф-30 |
ТУ 6-05-1706 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 103 Гц |
2,4∙107 (Т0 = 353 К; 0,1 мм) |
|
Полиметилметакрилат |
СОЛ |
ГОСТ 15809 |
Радиационная долговременная прочность |
3,3∙106 (электроны с энергией 9 МэВ; 21500 Гр/с; вакуум; 0,1 мм) |
|
Поликарбонат |
ПК-2 |
ТУ 6-05-211-901 |
Прочность при изгибе |
3,0∙106 (3 Гр/с; 4 - 6 мм) |
|
Углепластик |
КМУ-7 М |
ТУ 6-05-211-901 |
То же |
2,0∙108 (3 Гр/с; 4 - 6 мм) |
|
Стеклопластик |
СТ-3 |
ГОСТ 12652 |
» |
1,2∙106 (3 Гр/с; 4 - 6 мм) |
|
Текстолит |
ПТК-З |
ГОСТ 5 |
» |
l,2∙l06 (3 Гр/с; 4 - 6 мм) |
Таблица 6
Радиационные индексы материалов
при установлении обратимых
радиационных эффектов
Наименование материала |
Марка материала |
НТД на материал |
Характерный показатель радиационной стойкости |
Радиационный индекс, Гр/с |
Полиэтилен низкой плотности |
М |
ГОСТ 10354 |
Радиационная электропроводимость |
A = 1,1∙10-11,b = 0,73 (баз.; вакуум; 0,14 мм) |
М |
ГОСТ 10354 |
То же |
А = 6,6∙10-12, b = 0,73 (баз; вакуум; 0,07 мм) |
|
М |
ТУ 6-05-1313 |
Тангенс угла диэлектрических потерь |
40,0 (электроны с энергией 9 МэВ; вакуум; 1 мм) |
|
Полиэтилен высокой плотности |
ПЭНДТ-5 |
ОСТ 4-ГО 0.54.056 |
Радиационная объемная электрическая проводимость |
А=:1,2∙10-11, b=0,81 (вакуум; 1-2 мм) |
Политетрафторэтилен |
Ф-4 |
ГОСТ 10007 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 103 Гц |
1,0∙103 (электроны с энергией 0,3 МэВ; вакуум; 0,1 мм) |
Поливинилиденфторид |
Ф-2Б |
ТУ 05-041-46 |
То же |
1,2∙105 (электроны с энергией 0,13 МэВ; вакуум; 0,045 мм) |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТЧИКИ
Б. А. Брискман, канд. техн. наук; А. А. Волобуев; Л. И. Искаков, канд. хим. наук; Н. А. Калинкина; Э. Р. Клиншпонт, канд. хим. наук; Л. Б. Красько; Е. Н. Лесновский, канд. техн. наук; В. К. Матвеев, канд. хим. наук; В. К. Милинчук, д-р хим. наук; Е. В. Пашков, канд. техн. наук; В. П. Сичкарь, канд. хим. наук; В. Ф. Степанов, канд. физ.-мат. наук; Е. И. Табалин; Л. В. Троицкая; В. И. Тупиков, канд. хим. наук; Ю. Я. Шазарин, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 308
3. Срок первой проверки - 1997 г.
Периодичность проверки - 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка |
Номер пункта, подпункта, приложения |
ГОСТ 5-78 |
Приложение 2 |
ГОСТ 9.701-79 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 9.706-81 |
2.2, 2.2.1 |
ГОСТ 9.711-85 |
3.1.1 |
ГОСТ 263-75 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 270-75 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 4647-80 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 4648-71 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 4651-82 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 4670-77 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 6433.2-71 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 6433.3-71 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 9550-81 |
2.1,1, 4.3 |
ГОСТ 9982-76 |
2.1,1, 4.3 |
ГОСТ 10007-80 |
Приложение 2 |
ГОСТ 10354-82 |
Приложение 2 |
ГОСТ 11262-80 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 12172-74 |
2.1.1, 4.8 |
ГОСТ 12652-74 |
Приложение 2 |
ГОСТ 13744-87 |
Приложение 2 |
ГОСТ 15139-69 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 15173-70 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 15809-70 |
Приложение 2 |
ГОСТ 15875-80 |
2,1.1, 4.3 |
ГОСТ 16337-77 |
Приложение 2 |
ГОСТ 10388-85 |
Приложение 2 |
ГОСТ 17302-71 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 19109-84 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 20255-89 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 20295.2-89 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 20403-75 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 22372-77 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 23630.1-79 |
2.1.1, 4.3 |
ГОСТ 23630.2-79 |
Приложение 1 |
ГОСТ 25645.321-87 |
2.1.1, 2.2, 2.3, 4.3 |
ГОСТ 25645.323-88 |
Приложение 2 |
ОСТ 4-ГО 054.056-76 |
Приложение 2 |
ТУ 6-05-1313-75 |
Приложение 2 |
ТУ 6-051706-80 |
Приложение 2 |
ТУ 6-05-041-493-77 |
Приложение 2 |
ТУ 6-05-041-646-77 |
Приложение 2 |
ТУ 6-05-041-750-80 |
Приложение 2 |
ТУ 6-05-211-901-76 |
Приложение 2 |
МРТУ 605-890-66 |
Приложение 2 |