GOST 9454-78

જૂથ B09

SSR ના યુનિયનનું સ્ટેટ સ્ટાન્ડર્ડ

નીચા પર અસર વાળવા માટે પરીક્ષણ પદ્ધતિ,
રૂમ અને એલિવેટેડ તાપમાન

ધાતુઓ. નીચા પર અસરની તાકાત ચકાસવાની પદ્ધતિ,
ઓરડો અને ઉચ્ચ તાપમાન


ઓક્સટુ 1909

પરિચય તારીખ 1979-01-01

માહિતી ડેટા

1. યુએસએસઆરના ફેરસ ધાતુશાસ્ત્ર મંત્રાલય દ્વારા વિકસિત અને રજૂ કરાયેલ

વિકાસકર્તાઓ

વી. એન. ડેનિલોવ, ડૉક્ટર ઑફ એન્જિનિયરિંગ વિજ્ઞાન એમ.એન. જ્યોર્જિવ, પીએચ.ડી. ટેક વિજ્ઞાન એન. યા. મેઝોવા; એલ.એન. કોસારેવ, પીએચ.ડી. ટેક વિજ્ઞાન E. F. Komolova, Ph.D. વિજ્ઞાન B. A. Drozdovsky, Ph.D. ટેક વિજ્ઞાન વી.જી. કુદ્ર્યાશોવ, પીએચ.ડી. ટેક વિજ્ઞાન પી.ડી. ઓડેસ્કી, પીએચ.ડી. ટેક વિજ્ઞાન V. I. Gelmida, Ph.D. ટેક વિજ્ઞાન V. I. Zmievsky, Ph.D. ટેક વિજ્ઞાન

2. ઠરાવ દ્વારા મંજૂર અને રજૂઆત રાજ્ય સમિતિ 17.04.78 N 1021 ના ​​યુએસએસઆરના મંત્રી પરિષદના ધોરણો

3. ધોરણ સંપૂર્ણપણે ISO 83-76 અને ISO 148-83 નું પાલન કરે છે

4. સંદર્ભ નિયમો અને ટેકનિકલ દસ્તાવેજો

આઇટમ નંબર, વિભાગ

GOST 166-89

GOST 577-68

GOST 7565-81

GOST 9293-74

GOST 10708-82

5. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, મેટ્રોલોજી અને સર્ટિફિકેશન માટે ઇન્ટરસ્ટેટ કાઉન્સિલના નિર્ણય દ્વારા માન્યતા અવધિની મર્યાદા દૂર કરવામાં આવી હતી (મિનિટ 3-93 તારીખ 17.02.93)

6. સુધારા નંબર 1, 2 સાથે રિપબ્લિકેશન (ઓક્ટોબર 1993), ઓક્ટોબર 1981, માર્ચ 1988, (IUS 12-81, 6-88) માં મંજૂર

GOST 9454-60, GOST 9455-60 અને GOST 9456-60 ને બદલે.*
___________________
દસ્તાવેજો રદ કરવા વિશેની માહિતી પ્રકાશનમાંથી આપવામાં આવી છે: સત્તાવાર પ્રકાશન, એમ.: સ્ટાન્ડર્ડ્સ પબ્લિશિંગ હાઉસ, 1982. નોંધ "CODE".


આ ધોરણ ફેરસ અને નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોયને લાગુ પડે છે અને માઈનસ 100 થી પ્લસ 1200 ° સે તાપમાને અસરના વળાંક માટે એક પરીક્ષણ પદ્ધતિ સ્થાપિત કરે છે.

પદ્ધતિ પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના એક ફટકા સાથે મધ્યમાં કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂનાના વિનાશ પર આધારિત છે. નમૂનાના છેડા આધાર પર મૂકવામાં આવે છે. પરીક્ષણના પરિણામ સ્વરૂપે, અસર (ઈમ્પેક્ટ વર્ક) અથવા ઈમ્પેક્ટ સ્ટ્રેન્થ પર ખર્ચવામાં આવેલ કુલ કામ નક્કી કરવામાં આવે છે.

અસરની શક્તિને કોન્સન્ટ્રેટર સાઇટ પર નમૂનાના પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર સાથે સંબંધિત અસર કાર્ય તરીકે સમજવું જોઈએ.



1. નમૂના લેવાની પદ્ધતિ

1. નમૂના લેવાની પદ્ધતિ

1.1. પરીક્ષણ નમૂનાઓના આકાર અને પરિમાણો કોષ્ટકમાં અને ચિત્રમાં દર્શાવેલને અનુરૂપ હોવા જોઈએ. 1-3.

પરિમાણો, મીમી

કેન્દ્રીય દૃશ્ય

કોન્સેન્ટ્રેટર ત્રિજ્યા
આર

નમૂના પ્રકાર

લંબાઈ
એલ
(ઓફસેટ મર્યાદા ±0.6)

પહોળાઈ
બી

ઊંચાઈ
એચ

(ઓફસેટ મર્યાદા ±0.1)

ઉત્તમ ઊંડાઈ
(ઓફસેટ મર્યાદા ±0.1)

એકાગ્રતા ઊંડાઈ
ટ્રેટર (અગાઉ. દેવી. ±0.6)

કાર્યકારી વિભાગની ઊંચાઈ

_____________
* નિયંત્રણ સમૂહ પરીક્ષણો દરમિયાન, તેને ±0.10 mm ના મહત્તમ વિચલન સાથે નમૂનાઓ બનાવવાની મંજૂરી છે.

ડૅમ.1. યુ ટાઈપ કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે સેમ્પલ

હેક. 2. વી-ટાઈપ કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેનો નમૂનો

ફિગ 3. પ્રકાર T કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેનો નમૂનો (થાક તિરાડ)

a - સામાન્ય સ્વરૂપ; b - 15 થી 19 પ્રકારના નમૂનાઓ માટે કોન્સેન્ટ્રેટરનો આકાર; c - પ્રકાર 20 નમૂનાઓ માટે કોન્સેન્ટ્રેટર આકાર

હેક. 3


તેને ખાંચ વિના અને એક અથવા બે કાચી સપાટીઓ સાથે નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે, જેનાં પરિમાણો કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ કરતાં પહોળાઈમાં અલગ છે.

નમૂનાઓનો અવકાશ સંદર્ભ પરિશિષ્ટ 1 માં દર્શાવેલ છે.

પ્રકાર 4, 14, 18 ના નમૂનાઓનું પરીક્ષણ વિશેષ હેતુના ઉત્પાદનો માટે ગ્રાહકની વિનંતી પર હાથ ધરવામાં આવે છે.

1.2. નમૂનાઓ બનાવવા માટે વર્કપીસ કાપવાનું સ્થળ, કોન્સન્ટ્રેટરની ધરીની દિશા, વર્કપીસ કાપવા અને નમૂનાઓ બનાવવા માટેની તકનીક - લોહ ધાતુઓ માટે GOST 7565-81 અનુસાર, જ્યાં સુધી ઉત્પાદન માટે નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં અન્યથા પ્રદાન કરવામાં આવ્યું ન હોય. .

નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોય માટે, આ બધું ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવું જોઈએ.

બ્લેન્ક્સ કાપતી વખતે, નમૂનાઓની ધાતુને સખત અને ગરમ થવાથી સુરક્ષિત કરવી આવશ્યક છે, જે ધાતુના ગુણધર્મોમાં ફેરફાર કરે છે, સિવાય કે ઉત્પાદન માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હોય.

1.1; 1.2. (ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 2).

1.3. U અને V પ્રકારના સાંદ્રતાની સપાટી પરના જોખમો, મેગ્નિફાઇંગ એજન્ટોના ઉપયોગ વિના દૃશ્યમાન, મંજૂરી નથી.

1.4. કોન્સેન્ટ્રેટર પ્રકાર T નમૂનાના સપાટ ચક્રીય બેન્ડિંગ સાથે પ્રારંભિક નોચની ટોચ પર મેળવવામાં આવે છે. પ્રારંભિક હબ મેળવવાની પદ્ધતિ કોઈપણ હોઈ શકે છે.

આપેલ ઊંડાઈનો ક્રેક મેળવવા માટે જરૂરી ચક્રોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 3000 હોવી જોઈએ.

1.5. T કોન્સેન્ટ્રેટરના નમૂનાઓ પર એપ્લિકેશન દરમિયાન રચાયેલ મહત્તમ શેષ વિક્ષેપ: 0.25 મીમી - 55 મીમી લાંબા નમુનાઓ માટે વધુ ન હોવો જોઈએ.

સેમ્પલ ડિફ્લેક્શન કંટ્રોલ GOST 577-68 અથવા અન્ય માધ્યમો અનુસાર ડાયલ ઈન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે જે ખાતરી કરે છે કે નમૂનાની લંબાઈના આધારે ડિફ્લેક્શન માપન ભૂલ 0.05 mm કરતાં વધુ નથી.

1.6. નમૂનાઓનો પ્રકાર અને સંખ્યા, પુનઃપરીક્ષણ માટેની પ્રક્રિયા ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં ઉલ્લેખિત હોવી જોઈએ, જે નિર્ધારિત રીતે મંજૂર કરવામાં આવે છે.

જો ધાતુના ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં નમૂનાનો પ્રકાર સૂચવવામાં આવ્યો નથી, તો પ્રકાર 1 ના નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ - 01.01.91 સુધી.

1.4-1.6. (ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1, 2).

2. સાધનો અને સામગ્રી

2.1. લોલક કોપરા - GOST 10708-82 અનુસાર. અસરની ક્ષણે લોલકની ગતિ હોવી જોઈએ:

(5±0.5) m/s - લોલક 50 (5.0) ની નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે હેડફ્રેમ માટે; 150(15); 300 (30.0) J (kgf m);

(4±0.25) m/s - લોલક 25 (2.5) ની નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે હેડફ્રેમ માટે; 15 (1.5); 7.5 (0.75) J (kgf m);

(3 ± 0.25) m/s - 5.0 (0.5) J (kgf m) અથવા તેનાથી ઓછા લોલકની નજીવી સંભવિત ઉર્જા ધરાવતા પ્રભાવકો માટે.

તેને લોલકની અલગ નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે કોપરાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. આ કિસ્સામાં, લોલકની સંભવિત ઊર્જાનું નજીવા મૂલ્ય એવું હોવું જોઈએ કે અસર કાર્યનું મૂલ્ય લોલકની સંભવિત ઊર્જાના નજીવા મૂલ્યના ઓછામાં ઓછા 10% જેટલું હોય. 01/01/91 સુધી, તેને લોલકની નજીવી સંભવિત ઉર્જા સાથે અસરકર્તાઓનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે કે અસરનું કાર્ય લોલકની નજીવી સંભવિત ઊર્જાના ઓછામાં ઓછા 5% જેટલું હોય. લોલકની સંભવિત ઊર્જાનું નામાંકિત મૂલ્ય ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવું આવશ્યક છે.

સપોર્ટ અને લોલક છરીના મુખ્ય પરિમાણો ફિગમાં દર્શાવેલ સાથે અનુરૂપ હોવા જોઈએ. 4. અલગ ડિઝાઇનના હેડફ્રેમ માટે, સપોર્ટ એજની વક્રતાની અન્ય ત્રિજ્યા અને 4.5 થી 7.0 m/s સુધીના લોલકની ઝડપને મંજૂરી છે.


હેક. 4. આધાર આપે છે અને લોલક છરી

2.2. એક થર્મોસ્ટેટ જે સમાન ઠંડક અથવા ગરમી, નમૂના પર આક્રમક પર્યાવરણીય પ્રભાવોની ગેરહાજરી અને તાપમાનને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

2.3. ઇથિલ આલ્કોહોલ સાથે પ્રવાહી નાઇટ્રોજન (GOST 9293-74) અથવા ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ("સૂકા બરફ") નું મિશ્રણ. કૂલર તરીકે પ્રવાહી ઓક્સિજન અને પ્રવાહી હવાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નથી.

થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓના ઠંડક દરમિયાન પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં ઓક્સિજનનો સમૂહ અપૂર્ણાંક 10% થી વધુ ન હોવો જોઈએ.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1.2).

2.4. ઠંડકના માધ્યમના તાપમાનને માપવા માટે ±1 ° С કરતાં વધુની ભૂલ સાથે થર્મોમીટર્સ.

2.5. થર્મોઇલેક્ટ્રિક કન્વર્ટર્સ (થર્મોકોપલ્સ) સહિતના થર્મોમીટર્સ, નમૂનાઓના હીટિંગ તાપમાનને માપવા માટે, ભૂલ સાથે માપન પ્રદાન કરે છે જેમાં વધુ ન હોય:

±5 °С - 600 °С સુધી ગરમ તાપમાન પર;

±8 °С - 600 °С થી વધુ ગરમ તાપમાને.

2.4, 2.5. (ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 2).

2.6. નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજો અનુસાર ઉત્પાદિત વાઇબ્રેટર પર નમૂનાઓ પર ક્રેક મેળવવામાં આવે છે.

2.7. કેલિપર્સે GOST 166-89 ની જરૂરિયાતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. તેને અન્ય માપન સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે જે ક્લોઝ 1.1 માં નિર્દિષ્ટ કરતાં વધુ ન હોય તેવી ભૂલ સાથે માપન પ્રદાન કરે છે.

2.6, 2.7. (વધુમાં પરિચય, રેવ. એન 2).

3. ટેસ્ટ માટેની તૈયારી

3.1. પરીક્ષણો શરૂ કરતા પહેલા, જ્યારે લોલક ફ્રી ફોલમાં હોય ત્યારે ઓપરેશન સૂચકની સ્થિતિ તપાસવી જરૂરી છે.

ડિજિટલ રીડઆઉટ ઉપકરણો સાથે લોલક પ્રભાવકો માટે, પ્રારંભિક સ્થિતિમાં કાર્ય સૂચક પ્રમાણભૂત અને તકનીકી દસ્તાવેજીકરણ અનુસાર સ્ટ્રોકની પહોળાઈની અંદર માન્ય વિચલન સાથે "શૂન્ય" દર્શાવવું આવશ્યક છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1, 2).

3.4. જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટર પર મૂકતા પહેલા નમૂનાઓને સુપરકૂલ્ડ (રૂમના તાપમાનથી નીચેના પરીક્ષણ તાપમાને) અથવા વધુ ગરમ (રૂમના તાપમાનથી ઉપરના પરીક્ષણ તાપમાને) કરવા જોઈએ. સબકૂલિંગ અથવા સુપરહીટિંગની ડિગ્રી જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન પ્રદાન કરશે અને પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવશે.

નમૂનાઓના સબકૂલિંગ અથવા સુપરહિટીંગનું તાપમાન, જો કે થર્મોસ્ટેટમાંથી દૂર કર્યા પછી 3-5 સેકંડ કરતાં વધુ સમય પછી તેનું પરીક્ષણ કરી શકાય, સંદર્ભ પરિશિષ્ટ 2 માં દર્શાવેલ છે.

આપેલ તાપમાને થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓનું એક્સપોઝર (જરૂરી સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગને ધ્યાનમાં લેતા) ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ હોવું જોઈએ.


3.5. થર્મોસ્ટેટમાંથી તેને દૂર કરવા માટેના નમૂનાના સંપર્કમાં રહેલા ઉપકરણનો ભાગ જ્યારે તેને કોપરા સપોર્ટ પર મૂકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાનું તાપમાન બદલવું જોઈએ નહીં.

4. કસોટીનું આયોજન કરવું

4.1. સેમ્પલ ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના આધાર પર મુક્તપણે સૂવું જોઈએ (ફિગ. 4 જુઓ). નમૂનાને ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરવું જોઈએ જે ±0.5 મીમી કરતાં વધુની ભૂલ સાથે સપોર્ટની તુલનામાં કોન્સેન્ટ્રેટરની સપ્રમાણ ગોઠવણીને સુનિશ્ચિત કરે છે. અંતિમ સ્ટોપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે, બાદમાં નમૂનાઓને મુક્તપણે વિકૃત થતા અટકાવવા જોઈએ નહીં.

4.2. પરીક્ષણ તેની સમપ્રમાણતાના પ્લેનમાં, કોન્સેન્ટ્રેટરની વિરુદ્ધ બાજુથી લોલકની અસર સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.

4.3. અસરનું કાર્ય પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટર અથવા એનાલોગ રીડઆઉટ ઉપકરણોના સ્કેલ પર નક્કી કરવામાં આવે છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 2).

5. પરિણામોની પ્રક્રિયા

5.1. પરીક્ષણ પરિણામને U અને V પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસર અથવા અસર શક્તિના કાર્ય તરીકે અને T પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસરની શક્તિ તરીકે લેવામાં આવે છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 2).

5.2. અસર કાર્ય બે અક્ષરો (U, V અથવા T) અને સંખ્યાઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. પ્રથમ અક્ષર () અસરનું પ્રતીક છે, બીજો અક્ષર (U, V અથવા T) એકાગ્રતાનો પ્રકાર છે. નીચેની સંખ્યાઓ લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ અને નમૂનાની પહોળાઈ દર્શાવે છે. 300 (30.0) J (kgf m) ની મહત્તમ લોલક ઇમ્પેક્ટ એનર્જી સાથે હેડફ્રેમ પર ઇમ્પેક્ટ વર્ક નક્કી કરતી વખતે આંકડાઓ સૂચવવામાં આવતા નથી, જેમાં U અને V કોન્સેન્ટ્રેટર માટે 2 mm અને T કોન્સેન્ટ્રેટર માટે 3 mm ની કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ હોય છે અને નમૂનાની પહોળાઈ 10 મીમી (1, 11 અને 15 પ્રકારના નમૂનાઓ).

તેને બે સૂચકાંકો (A) સાથે અસર કાર્ય નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે:

પ્રથમ (A) અસર કાર્ય પ્રતીક છે, બીજું () કોષ્ટક અનુસાર નમૂના પ્રકાર પ્રતીક છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1).

5.3. અસર શક્તિ અક્ષરો અને સંખ્યાઓના સંયોજન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.

પ્રથમ બે અક્ષરો KS અસર શક્તિના પ્રતીકને દર્શાવે છે, ત્રીજો અક્ષર - એકાગ્રતાનો પ્રકાર; પ્રથમ અંક એ લોલકની મહત્તમ પ્રભાવ ઊર્જા છે, બીજો કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ છે અને ત્રીજો નમૂનાની પહોળાઈ છે. કલમ 5.2 માં ઉલ્લેખિત કેસમાં સંખ્યાઓ દર્શાવવામાં આવી નથી.

તેને બે સૂચકાંકો () સાથે અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે; પ્રથમ () કઠોરતા માટેનું પ્રતીક છે; બીજું () કોષ્ટક અનુસાર નમૂના પ્રકારનું પ્રતીક છે.

નીચા અને ઊંચા તાપમાને અસર કાર્ય અને અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવા માટે, પરીક્ષણ તાપમાન દર્શાવતો ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ રજૂ કરવામાં આવે છે. આલ્ફાબેટીક ઘટકો પછી ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે.

દાખ્લા તરીકે:

V 50/2/2 - અસરનું કાર્ય, માઈનસ 40 ° સે તાપમાને V પ્રકારના કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 50 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 2 mm છે.

ST 150/3/7.5 - અસરની તાકાત, પ્લસ 100 °C ના તાપમાને પ્રકાર T કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 150 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 3 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 7.5 mm છે.

CU (CV) - અસરની શક્તિ, ઓરડાના તાપમાને ફોર્મ U (V) ના કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 300 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 10 mm છે.

- અસર શક્તિ, માઈનસ 60 °C તાપમાને પ્રકાર 11 ના નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા 300 J છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. એન

5.4. J/cm (kgf m/cm) માં અસર શક્તિ (KS) ની ગણતરી સૂત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે

ઇમ્પેક્ટ વર્ક ક્યાં છે, J (kgf m);

- કોન્સન્ટ્રેટરની સાઇટ પર નમૂનાનો પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર, સે.મી., સૂત્ર દ્વારા ગણવામાં આવે છે

નમૂનાના કાર્યકારી ભાગની પ્રારંભિક ઊંચાઈ ક્યાં છે, cm;

પ્રારંભિક નમૂનાની પહોળાઈ, સે.મી.

અને ±0.05 mm (±0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે માપવામાં આવે છે. રાઉન્ડ ઓફ: 5 મીમી અથવા તેનાથી ઓછી પહોળાઈના નમૂના સાથે - ત્રીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સાથે, 5 મીમી કરતા વધુની પહોળાઈ સાથે - બીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સુધી.

કોન્સેન્ટ્રેટર પ્રકાર T સાથેના નમૂનાઓ માટે, મૂલ્ય ± 0.05 mm (± 0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે પરીક્ષણ પહેલાં માપવામાં આવેલી કુલ ઊંચાઈ અને કોઈપણ ઓપ્ટિકલ માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવેલી કોન્સેન્ટ્રેટરની ગણતરી કરેલ ઊંડાઈ વચ્ચેના તફાવત તરીકે નક્કી કરવામાં આવે છે. ફિગમાં બતાવેલ સ્કીમ અનુસાર તેના પરીક્ષણ પછી ફ્રેક્ચર સપાટીના નમૂના પર ઓછામાં ઓછું 7 નું વિસ્તરણ. 5, ±0.05 mm (±0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1, 2

5.5. COP નું મૂલ્ય રાઉન્ડિંગ સાથે પ્રોટોકોલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે: 1 (0.1) J/cm (kgf m/cm) સુધી - જો COP મૂલ્ય 10 (1) J/cm (kgf m/cm) કરતાં વધુ હોય; 0.1 (0.01) J/cm (kgf m/cm) સુધી - જ્યારે CV મૂલ્ય 10 (1) J/cm (kgf m/cm) કરતાં ઓછું હોય.

(બદલેલી આવૃત્તિ, રેવ. એન 1

5.6. જો, પરીક્ષણના પરિણામે, નમૂના સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો ન હતો, તો પછી સામગ્રીની ગુણવત્તા સૂચક સ્થાપિત નથી માનવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, પરીક્ષણ અહેવાલ સૂચવે છે કે લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા પરનો નમૂનો નાશ પામ્યો ન હતો.

જ્યારે ધાતુશાસ્ત્રના ઉત્પાદનમાં ખામીને કારણે નમૂનાઓ તૂટી જાય ત્યારે પરીક્ષણ પરિણામો ધ્યાનમાં લેવામાં આવતાં નથી.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 2).

5.7. નમૂનાને બદલતી વખતે, કારણ પરીક્ષણ અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવે છે.

5.8. નમૂનાના પ્રારંભિક ડેટા અને પરીક્ષણ પરિણામો પરીક્ષણ અહેવાલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. પ્રોટોકોલનું સ્વરૂપ ભલામણ કરેલ પરિશિષ્ટ 3 માં આપવામાં આવ્યું છે.

હેક. 5

abc - થાક ફ્રન્ટ ક્રેક; I-I - માપના પ્રારંભિક ક્ષણે માઇક્રોસ્કોપ આઇપીસની દૃષ્ટિ રેખાની સ્થિતિ (નમૂનાની ધાર સાથે એકરુપ છે); II-II - માપનના અંતે માઇક્રોસ્કોપની દૃષ્ટિ રેખાની સ્થિતિ (સ્થિતિ II-II પસંદ કરવામાં આવે છે જેથી રેખાની ઉપરનો છાંયો વિસ્તાર દૃષ્ટિની રેખાની નીચે છાયા વિનાના વિસ્તાર જેટલો હોય)

પરિશિષ્ટ 1 (સંદર્ભ માટે). નમૂનાઓનો અવકાશ

પરિશિષ્ટ 1
સંદર્ભ

કોન્સન્ટ્રેટરનો પ્રકાર

નમૂના પ્રકાર

એપ્લિકેશન વિસ્તાર

પસંદ કરતી વખતે, ધાતુઓ અને એલોયની સ્વીકૃતિ પરીક્ષણ

પસંદ કરતી વખતે, ઉચ્ચ સ્તરની વિશ્વસનીયતા (વિમાન, વાહનો, પાઇપલાઇન્સ, દબાણ જહાજો, વગેરે.)

ખાસ કરીને નિર્ણાયક બંધારણો માટે ધાતુઓ અને એલોયની પસંદગી અને સ્વીકૃતિ નિયંત્રણમાં, જેના સંચાલન માટે ક્રેક વિકાસ સામે પ્રતિકારનું મૂલ્યાંકન સર્વોચ્ચ મહત્વ ધરાવે છે. જટિલ રચનાઓના વિનાશના કારણોના અભ્યાસમાં.


(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1).

પરિશિષ્ટ 2 (સંદર્ભ માટે). પરીક્ષણ તાપમાનના આધારે સબકૂલિંગ અને સુપરહીટિંગ તાપમાન

પરિશિષ્ટ 2
સંદર્ભ

તાપમાન, °C

પરીક્ષણ તાપમાન, °C

હાયપોથર્મિયા

અતિશય ગરમી

કોપરા બ્રાન્ડ _______________________________________________________________

પરીક્ષણ દરમિયાન લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા ________________________

અસરની ક્ષણે લોલકની ઝડપ __________________________________________ m/s

પરીક્ષણ કરેલ સામગ્રી ________________________________________________

નમૂના માર્કિંગ

મેલ્ટ નંબર

લોટ નં.

નમૂના પ્રકાર

પરીક્ષણ તાપમાન, °C

નમૂના દીઠ પહોળાઈ

નમૂનાની ઊંચાઈ

કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ

કાર્યકારી વિભાગની ઊંચાઈ

ક્રોસ વિભાગ વિસ્તાર, સે.મી

અસર કાર્ય, J (kgf m)

અસર શક્તિ KS, J/cm (kgf m/cm)

નૉૅધ


(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1).



દસ્તાવેજનો ટેક્સ્ટ આના દ્વારા ચકાસાયેલ છે:
સત્તાવાર પ્રકાશન
એમ.: પબ્લિશિંગ હાઉસ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, 1994

GOST 9454-78

આંતરરાજ્ય ધોરણ

મેટલ્સ

નીચા, ઓરડા અને ઊંચા પર અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ

તાપમાન

સત્તાવાર આવૃત્તિ

IPK પબ્લિશિંગ ધોરણો મોસ્કો

GOST 9454-78 મેટલ્સમાં સુધારો. નીચા, ઓરડા અને એલિવેટેડ તાપમાને અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ [એમ. સુધારો નંબર 2, IUS નંબર 6-88; પુનઃપ્રકાશ (જૂન 1990), (ઓક્ટોબર 1993), (ઓક્ટોબર 2002) ફેરફારો #1, 2 સાથે]

(IUS નંબર 4 2008)

આંતરરાજ્ય ધોરણ

મેટલ્સ

નીચા, ઓરડા અને એલિવેટેડ તાપમાને અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ

ધાતુઓ. નીચા, ઓરડામાં અને ઊંચા તાપમાને અસરની શક્તિનું પરીક્ષણ કરવાની પદ્ધતિ

01.01.79 થી પરિચયની તારીખ

આ ધોરણ ફેરસ અને નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોયને લાગુ પડે છે અને માઈનસ 100 થી પ્લસ 1200 ° સે તાપમાને અસરના વળાંક માટે એક પરીક્ષણ પદ્ધતિ સ્થાપિત કરે છે.

પદ્ધતિ પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના એક ફટકા સાથે મધ્યમાં કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂનાના વિનાશ પર આધારિત છે. નમૂનાના છેડા આધાર પર મૂકવામાં આવે છે. પરીક્ષણના પરિણામ સ્વરૂપે, અસર (ઈમ્પેક્ટ વર્ક) અથવા ઈમ્પેક્ટ સ્ટ્રેન્થ પર ખર્ચવામાં આવેલ કુલ કામ નક્કી કરવામાં આવે છે.

અસરની શક્તિને કોન્સન્ટ્રેટર સાઇટ પર નમૂનાના પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર સાથે સંબંધિત અસર કાર્ય તરીકે સમજવું જોઈએ.

1. નમૂના લેવાની પદ્ધતિ

1.1. પરીક્ષણ નમૂનાઓનો આકાર અને પરિમાણો ફિગમાં દર્શાવેલ અનુરૂપ હોવા જોઈએ. 1-3 અને કોષ્ટકમાં.

યુ ટાઈપ કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે સેમ્પલ વાય ટાઈપ કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે સેમ્પલ


સત્તાવાર આવૃત્તિ ★

પુનઃમુદ્રણ પ્રતિબંધિત છે

© સ્ટાન્ડર્ડ્સ પબ્લિશિંગ, 1978 © સ્ટાન્ડર્ડ્સ પબ્લિશિંગ, 2003

કોન્સેન્ટ્રેટર પ્રકાર T (થાક ક્રેક) સાથેનો નમૂનો

"v" એમ




a - સામાન્ય દૃશ્ય; b - 15 થી 19 પ્રકારના નમૂનાઓ માટે કોન્સેન્ટ્રેટરનો આકાર; c - પ્રકાર 20 નમૂનાઓ માટે કોન્સેન્ટ્રેટર આકાર

પરિમાણો, મીમી

હબ ત્રિજ્યા આર

લંબાઈ L (મર્યાદા વિચલન ±0.6)

ઊંચાઈ H (મર્યાદા વિચલન ±0.1)

નોચ ડેપ્થ h x (મર્યાદા વિચલન ±0.1)

કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ h (મર્યાદા વિચલન ±0.6)

કાર્યકારી વિભાગની ઊંચાઈ I,

ચાલુ

નોચ ડેપ્થ Aj (મર્યાદા વિચલન ±0.1)

એકાગ્રતા-

હબ આર

(અગાઉ. બંધ

(અગાઉ. બંધ

ટોરસ h (મર્યાદા વિચલન ±0.6)

કામ

*કંટ્રોલ માસ પરીક્ષણો દરમિયાન, તેને મહત્તમ ±0.10 મીમીના વિચલન સાથે નમૂનાઓ બનાવવાની મંજૂરી છે.

તેને ખાંચ વિના અને એક અથવા બે કાચી સપાટીઓ સાથે નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે, જેનાં પરિમાણો કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ કરતાં પહોળાઈમાં અલગ છે.

નમૂનાઓનો અવકાશ પરિશિષ્ટ 1 માં દર્શાવેલ છે.

પ્રકાર 4, 14, 18 ના નમૂનાઓનું પરીક્ષણ વિશેષ હેતુના ઉત્પાદનો માટે ગ્રાહકની વિનંતી પર હાથ ધરવામાં આવે છે.

1.2. નમૂનાઓ બનાવવા માટે વર્કપીસ કાપવાનું સ્થળ, કોન્સેન્ટ્રેટરની ધરીનું ઓરિએન્ટેશન, વર્કપીસ કાપવા માટેની તકનીક અને લોહ ધાતુઓ માટે GOST 7565 અનુસાર નમૂનાઓ બનાવવાની તકનીક, સિવાય કે ઉત્પાદન માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં અન્યથા પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હોય.

નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોય માટે, આ બધું ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવું જોઈએ.

બ્લેન્ક્સ કાપતી વખતે, નમૂનાઓની ધાતુને સખત અને ગરમ થવાથી સુરક્ષિત કરવી આવશ્યક છે, જે ધાતુના ગુણધર્મોમાં ફેરફાર કરે છે, સિવાય કે ઉત્પાદન માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હોય.

1.1; 1.2.

1.3. U અને V પ્રકારના સાંદ્રતાની સપાટી પરના જોખમો, મેગ્નિફાઇંગ એજન્ટોના ઉપયોગ વિના દૃશ્યમાન, મંજૂરી નથી.

1.4. કોન્સેન્ટ્રેટર પ્રકાર T નમૂનાના સપાટ ચક્રીય બેન્ડિંગ સાથે પ્રારંભિક નોચની ટોચ પર મેળવવામાં આવે છે. પ્રારંભિક હબ મેળવવાની પદ્ધતિ કોઈપણ હોઈ શકે છે.

આપેલ ઊંડાઈનો ક્રેક મેળવવા માટે જરૂરી ચક્રોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 3000 હોવી જોઈએ.

1.5. T કોન્સેન્ટ્રેટરના નમૂનાઓ પર એપ્લિકેશન દરમિયાન રચાયેલ મહત્તમ શેષ વિક્ષેપ: 0.25 મીમી - 55 મીમી લાંબા નમુનાઓ માટે વધુ ન હોવો જોઈએ.

સેમ્પલ ડિફ્લેક્શન કંટ્રોલ GOST 577 અથવા અન્ય માધ્યમો અનુસાર ડાયલ ઇન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે જે ખાતરી કરે છે કે નમૂનાની લંબાઈના આધારે ડિફ્લેક્શન માપન ભૂલ 0.05 mm કરતાં વધુ નથી.

1.6. નમૂનાઓનો પ્રકાર અને સંખ્યા, પુનઃપરીક્ષણ માટેની પ્રક્રિયા ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં ઉલ્લેખિત હોવી જોઈએ, જે નિર્ધારિત રીતે મંજૂર કરવામાં આવે છે.

જો ધાતુના ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં નમૂનાનો પ્રકાર સૂચવવામાં આવ્યો નથી, તો પ્રકાર 1 ના નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ - 01.01.91 સુધી.

1.4-1.6. (ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 1, 2).

2. સાધનો અને સામગ્રી

2.1. લોલક પ્રભાવકો - GOST 10708 અનુસાર. અસરની ક્ષણે લોલકની ઝડપ આ હોવી જોઈએ:

(5±0.5) m/s - લોલક 50 (5.0) ની નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે હેડફ્રેમ માટે; 150(15); 300 (30.0) J (kgf-m);

(4 + 0.25) m/s - લોલક 25 (2.5) ની નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે પ્રભાવકો માટે; 15 (1.5); 7.5 (0.75) J (kgf-m);

(3 ± 0.25) m/s - 5.0 (0.5) J (kgf-m) અથવા તેનાથી ઓછા લોલકની નજીવી સંભવિત ઉર્જા ધરાવતા પ્રભાવકો માટે.

તેને લોલકની અલગ નજીવી સંભવિત ઊર્જા સાથે કોપરાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. આ કિસ્સામાં, લોલકની સંભવિત ઊર્જાનું નજીવા મૂલ્ય એવું હોવું જોઈએ કે અસર કાર્યનું મૂલ્ય લોલકની સંભવિત ઊર્જાના નજીવા મૂલ્યના ઓછામાં ઓછા 10% જેટલું હોય. 01/01/91 સુધી, તેને લોલકની નજીવી સંભવિત ઉર્જા સાથે અસરકર્તાઓનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે કે અસરનું કાર્ય લોલકની નજીવી સંભવિત ઊર્જાના ઓછામાં ઓછા 5% જેટલું હોય. લોલકની સંભવિત ઊર્જાનું નામાંકિત મૂલ્ય ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટેના નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવું આવશ્યક છે.

સપોર્ટ અને લોલક છરીના મુખ્ય પરિમાણો ફિગમાં દર્શાવેલ સાથે અનુરૂપ હોવા જોઈએ. 4. અલગ ડિઝાઇનના હેડફ્રેમ માટે, સપોર્ટ એજની વક્રતાની અન્ય ત્રિજ્યા અને 4.5 થી 7.0 m/s સુધીના લોલકની ઝડપને મંજૂરી છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

2.2. એક થર્મોસ્ટેટ જે સમાન ઠંડક અથવા ગરમી, નમૂના પર આક્રમક પર્યાવરણીય પ્રભાવોની ગેરહાજરી અને તાપમાનને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

2.3. ઇથિલ આલ્કોહોલ સાથે પ્રવાહી નાઇટ્રોજન (GOST 9293) અથવા ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ("સૂકા બરફ") નું મિશ્રણ. કૂલર તરીકે પ્રવાહી ઓક્સિજન અને પ્રવાહી હવાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નથી.

થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓના ઠંડક દરમિયાન પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં ઓક્સિજનનો સમૂહ અપૂર્ણાંક 10% થી વધુ ન હોવો જોઈએ.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 1, 2).

2.4. ઠંડકના માધ્યમના તાપમાનને માપવા માટે ±1 ° С કરતાં વધુની ભૂલ સાથે થર્મોમીટર્સ.

2.5. થર્મોઇલેક્ટ્રિક કન્વર્ટર્સ (થર્મોકોપલ્સ) સહિતના થર્મોમીટર્સ, નમૂનાઓના હીટિંગ તાપમાનને માપવા માટે, ભૂલ સાથે માપન પ્રદાન કરે છે જેમાં વધુ ન હોય:

±5 °С - 600 °С સુધી ગરમ તાપમાન પર;

±8 °С - 600 °С થી વધુ ગરમ તાપમાને.

2.4, 2.5. (સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

2.6. નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજો અનુસાર ઉત્પાદિત વાઇબ્રેટર પર નમૂનાઓ પર ક્રેક મેળવવામાં આવે છે.

2.7. કેલિપર્સે GOST 166 ની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. તેને અન્ય માપન સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે જે પાઇમાં ઉલ્લેખિત કરતાં વધુ ન હોય તેવી ભૂલ સાથે માપન પ્રદાન કરે છે. 1.1.

2.6, 2.7. (વધુમાં રજૂ કરેલ, સુધારો નંબર 2).

3. ટેસ્ટ માટેની તૈયારી

3.1. પરીક્ષણો શરૂ કરતા પહેલા, જ્યારે લોલક ફ્રી ફોલમાં હોય ત્યારે ઓપરેશન સૂચકની સ્થિતિ તપાસવી જરૂરી છે.

ડીજીટલ રીડઆઉટ ડીવાઈસ સાથે લોલક ઈમ્પેક્ટર્સ માટે, પ્રારંભિક સ્થિતિમાં કાર્ય સૂચક પ્રમાણભૂત અને તકનીકી દસ્તાવેજીકરણ અનુસાર સ્ટ્રોકની પહોળાઈમાં માન્ય વિચલન સાથે "શૂન્ય" દર્શાવવું આવશ્યક છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 1, 2).

પરીક્ષણ તાપમાન ચોક્કસ માટે નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવામાં આવે છે

નિર્ધારિત રીતે મંજૂર ઉત્પાદનો.

3.4. જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, નમૂનાઓ સુપરકૂલ્ડ હોવા જોઈએ (રૂમના તાપમાનથી નીચેના પરીક્ષણ તાપમાને) અથવા વધુ ગરમ (

આધાર આપે છે અને લોલક છરી


ઓરડાના તાપમાનથી ઉપરનું તાપમાન પરીક્ષણ કરો). સબકૂલિંગ અથવા સુપરહીટિંગની ડિગ્રી જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન પ્રદાન કરશે અને પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવશે.

નમૂનાઓનું સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગનું તાપમાન, જો કે થર્મોસ્ટેટમાંથી દૂર કર્યા પછી 3-5 સે. કરતાં વધુ સમય પછી તેનું પરીક્ષણ કરી શકાય, તે પરિશિષ્ટ 2 માં દર્શાવેલ છે.

આપેલ તાપમાને થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓનું એક્સપોઝર (જરૂરી સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગને ધ્યાનમાં લેતા) ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ હોવું જોઈએ.

3.5. થર્મોસ્ટેટમાંથી તેને દૂર કરવા માટેના નમૂનાના સંપર્કમાં રહેલા ઉપકરણનો ભાગ જ્યારે તેને કોપરા સપોર્ટ પર મૂકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાનું તાપમાન બદલવું જોઈએ નહીં.

4. કસોટીનું આયોજન કરવું

4.1. સેમ્પલ ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના આધાર પર મુક્તપણે સૂવું જોઈએ (ફિગ. 4 જુઓ). નમૂનાને ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરવું જોઈએ જે ±0.5 મીમી કરતાં વધુની ભૂલ સાથે સપોર્ટની તુલનામાં કોન્સેન્ટ્રેટરની સપ્રમાણ ગોઠવણીને સુનિશ્ચિત કરે છે. અંતિમ સ્ટોપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે, બાદમાં નમૂનાઓને મુક્તપણે વિકૃત થતા અટકાવવા જોઈએ નહીં.

4.2. પરીક્ષણ તેની સમપ્રમાણતાના પ્લેનમાં, કોન્સેન્ટ્રેટરની વિરુદ્ધ બાજુથી લોલકની અસર સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.

4.3. અસરનું કાર્ય પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટર અથવા એનાલોગ રીડઆઉટ ઉપકરણોના સ્કેલ પર નક્કી કરવામાં આવે છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5. પરિણામોની પ્રક્રિયા

5.1. કસોટીનું પરિણામ U અને V પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસર અથવા અસરની શક્તિના કાર્ય તરીકે અને T પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસરની શક્તિ તરીકે લેવામાં આવે છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5.2. અસર કાર્ય બે અક્ષરો (AU, KV અથવા AT) અને સંખ્યાઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. પ્રથમ અક્ષર (K) અસરનું પ્રતીક છે, બીજો અક્ષર (U, V અથવા T) એકાગ્રતાનો પ્રકાર છે. નીચેની સંખ્યાઓ લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ અને નમૂનાની પહોળાઈ દર્શાવે છે. 300 (30.0) J (kgf-m) ની મહત્તમ લોલક ઇમ્પેક્ટ એનર્જી સાથે હેડફ્રેમ પર ઇમ્પેક્ટ વર્ક નક્કી કરતી વખતે આંકડાઓ સૂચવવામાં આવતા નથી, જેમાં U અને V પ્રકારના કોન્સન્ટ્રેટર માટે 2 mm ની કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ અને 3 mm T પ્રકારનું સાંદ્રતા અને 10 મીમીના નમૂનાની પહોળાઈ (નમૂનાઓ 1, 11 અને 15 પ્રકારો).

અસર કાર્યને બે સૂચકાંકો (D) સાથે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે: પ્રથમ (A) અસર કાર્યનું પ્રતીક છે, બીજું (/) કોષ્ટક અનુસાર નમૂનાના પ્રકારનું પ્રતીક છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.3. અસર શક્તિ અક્ષરો અને સંખ્યાઓના સંયોજન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.

પ્રથમ બે અક્ષરો KS અસર શક્તિના પ્રતીકને દર્શાવે છે, ત્રીજો અક્ષર - એકાગ્રતાનો પ્રકાર; પ્રથમ અંક એ લોલકની મહત્તમ પ્રભાવ ઊર્જા છે, બીજો કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ છે અને ત્રીજો નમૂનાની પહોળાઈ છે. કલમ 5.2 માં ઉલ્લેખિત કેસમાં સંખ્યાઓ દર્શાવવામાં આવી નથી.

તેને બે સૂચકાંકો (a,) સાથે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે "પ્રથમ (a) અસર શક્તિનું પ્રતીક છે; બીજું (/) કોષ્ટક અનુસાર નમૂનાના પ્રકારનું પ્રતીક છે.

નીચા અને ઊંચા તાપમાને અસર કાર્ય અને અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવા માટે, પરીક્ષણ તાપમાન દર્શાવતો ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ રજૂ કરવામાં આવે છે. આલ્ફાબેટીક ઘટકો પછી ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે.

દાખ્લા તરીકે:

AV -40 50/2/2 - અસર કાર્ય, માઈનસ 40 °C ના તાપમાને પ્રકાર V કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 50 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 2 mm છે.

AGST +10 ° 150/3/7.5 - અસરની શક્તિ, પ્લસ 100 °C તાપમાને પ્રકાર T કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 150 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 3 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 7.5 mm છે.

KS U (KCV) - અસર શક્તિ, ઓરડાના તાપમાને ફોર્મ U (V) ના સાંદ્રતા સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 300 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 10 mm છે.

ap -60 - અસર શક્તિ, માઈનસ 60 °C તાપમાને પ્રકાર 11 ના નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા 300 J છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.4. J/cm 2 (kgf m/cm 2) માં અસર શક્તિ (KS) ની ગણતરી સૂત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે

જ્યાં K - અસર કાર્ય, J (kgf-m);

S 0 - કોન્સન્ટ્રેટરની સાઇટ પર નમૂનાનો પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર, cm 2, સૂત્ર દ્વારા ગણવામાં આવે છે

જ્યાં હું (- નમૂનાના કાર્યકારી ભાગની પ્રારંભિક ઊંચાઈ, સે.મી.;

B એ નમૂનાની પ્રારંભિક પહોળાઈ છે, સે.મી.

H\ અને B ને ±0.05 mm (±0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે માપવામાં આવે છે. S 0 ગોળાકાર છે: 5 mm અથવા તેનાથી ઓછી પહોળાઈના નમૂના સાથે - ત્રીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સાથે, 5 mm કરતાં વધુના નમૂનાની પહોળાઈ સાથે - બીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સુધી.

કોન્સેન્ટ્રેટર પ્રકાર T સાથેના નમૂનાઓ માટે, મૂલ્ય ± 0.05 mm (± 0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે પરીક્ષણ પહેલાં માપવામાં આવતી કુલ ઊંચાઈ H વચ્ચેના તફાવત તરીકે નક્કી કરવામાં આવે છે અને કોઈપણ ઓપ્ટિકલ માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવેલ ગણતરી કરેલ કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ Ap. ફિગમાં દર્શાવેલ સ્કીમ અનુસાર તેના પરીક્ષણ પછી નમૂનાની અસ્થિભંગ સપાટી દ્વારા ઓછામાં ઓછા 7 ના વધારા સાથે. 5, ±0.05 mm (±0.005 cm) કરતાં વધુની ભૂલ સાથે.


abc - થાક ફ્રન્ટ ક્રેક; I- I- માપનની પ્રારંભિક ક્ષણે માઇક્રોસ્કોપ આઇપીસની દૃષ્ટિ રેખાની સ્થિતિ (નમૂનાની ધાર સાથે એકરુપ છે); //-// - માપનના અંતે માઇક્રોસ્કોપની દૃષ્ટિ રેખાની સ્થિતિ (સ્થિતિ II-II પસંદ કરવામાં આવે છે જેથી રેખાની ઉપરનો છાંયો વિસ્તાર દૃષ્ટિની રેખાની નીચે છાયા વિનાના વિસ્તાર જેટલો હોય)

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 1, 2).

5.5. COP નું મૂલ્ય રાઉન્ડિંગ સાથે પ્રોટોકોલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે: 1 (0.1) J/cm 2 (kgf m/cm 2) સુધી - જો COP નું મૂલ્ય 10 (1) J/cm 2 (kgf) કરતાં વધુ હોય m/cm 2); 0.1 (0.01) J/cm 2 (kgf/cm 2) સુધી - 10 (1) J/cm 2 (kgf m/cm 2) કરતાં ઓછા COP મૂલ્ય સાથે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.6. જો, પરીક્ષણના પરિણામે, નમૂના સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો ન હતો, તો પછી સામગ્રીની ગુણવત્તા સૂચક સ્થાપિત નથી માનવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, પરીક્ષણ અહેવાલ સૂચવે છે કે લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા પરનો નમૂનો નાશ પામ્યો ન હતો.

ધાતુશાસ્ત્રના ઉત્પાદનમાં ખામીને કારણે નમૂનાઓ તૂટી જાય ત્યારે પરીક્ષણ પરિણામો ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નથી.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5.7. નમૂનાને બદલતી વખતે, કારણ પરીક્ષણ અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવે છે.

5.8. નમૂનાના પ્રારંભિક ડેટા અને પરીક્ષણ પરિણામો પરીક્ષણ અહેવાલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. પ્રોટોકોલનું સ્વરૂપ પરિશિષ્ટ 3 માં આપવામાં આવ્યું છે.

પરિશિષ્ટ 1 સંદર્ભ

નમૂનાઓનો અવકાશ

પરિશિષ્ટ 1. (બદલેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

પરિશિષ્ટ 2 સંદર્ભ

પરીક્ષણ તાપમાનના આધારે સબકૂલિંગ અને સુપરહીટિંગ તાપમાન

ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ રિપોર્ટ

કોપરા બ્રાન્ડ___

પરીક્ષણ દરમિયાન લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા

અસર_m/s ની ક્ષણે લોલકની ઝડપ

પરીક્ષણ સામગ્રી_

પરિશિષ્ટ 3. (બદલેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

માહિતી ડેટા

1. યુએસએસઆરના ફેરસ ધાતુશાસ્ત્ર મંત્રાલય દ્વારા વિકસિત અને રજૂ કરાયેલ

2. 17 એપ્રિલ, 1978 નંબર 1021 ના ​​રોજ યુએસએસઆરના મંત્રી પરિષદના ધોરણો માટેની રાજ્ય સમિતિના હુકમનામું દ્વારા મંજૂર અને રજૂ કરાયેલ

3. ધોરણ સંપૂર્ણપણે ISO 83-76 અને ISO 148-83 નું પાલન કરે છે

4. સંદર્ભ નિયમો અને ટેકનિકલ દસ્તાવેજો

5. ઇન્ટરસ્ટેટ કાઉન્સિલ ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, મેટ્રોલોજી એન્ડ સર્ટિફિકેશન (NUS 5-6-93) ના પ્રોટોકોલ નંબર 3 અનુસાર માન્યતા અવધિ દૂર કરવામાં આવી હતી.

6. ઑક્ટોબર 1981, માર્ચ 1988 (IUS 12-81, 6-88)માં મંજૂર કરાયેલ સુધારા નંબર 1, 2 સાથે આવૃત્તિ (ઑક્ટોબર 2002)

સંપાદક એમ.આઈ. મકાશોવા ટેકનિકલ એડિટર એલ.એ. ગુસેવા પ્રૂફરીડર V. S. Chernaya કમ્પ્યુટર લેઆઉટ E.N. માર્ટેમ્યાનોવા

એડ. વ્યક્તિઓ. નંબર 02354 તારીખ 07/14/2000. 12/11/2002 ના સેટ પર સોંપવામાં આવ્યો. 23 ડિસેમ્બર, 2002 ના રોજ પ્રકાશન માટે હસ્તાક્ષર કર્યા. યુએલ. પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી l 1.40. Uch.-ed. l 0.85. પરિભ્રમણ 119 નકલો. 8864 થી. કાયદો. 1153.

IPK પબ્લિશિંગ હાઉસ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, 107076 મોસ્કો, કોલોડેઝની પ્રતિ., 14. ઈ-મેલ:

પીસી પર પબ્લિશિંગ હાઉસમાં ટાઈપ કર્યું

IPK પબ્લિશિંગ હાઉસ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ્સની શાખા - પ્રકાર. "મોસ્કો પ્રિન્ટર", 105062 મોસ્કો, લાયલિન પ્રતિ., 6.

આંતરરાજ્ય ધોરણ GOST 9454-78
"ધાતુઓ. નીચા, ઓરડા અને એલિવેટેડ તાપમાને અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ"
(17 એપ્રિલ, 1978 એન 1021 ના ​​યુએસએસઆરના રાજ્ય ધોરણના ઠરાવ દ્વારા મંજૂર)

ધાતુઓ. નીચા, ઓરડામાં અને ઊંચા તાપમાને અસરની શક્તિનું પરીક્ષણ કરવાની પદ્ધતિ

આ ધોરણ ફેરસ અને નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોયને લાગુ પડે છે અને માઈનસ 100 થી પ્લસ 1200 ° સે તાપમાને અસરના વળાંક માટે એક પરીક્ષણ પદ્ધતિ સ્થાપિત કરે છે.

પદ્ધતિ પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના એક ફટકા સાથે મધ્યમાં કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂનાના વિનાશ પર આધારિત છે. નમૂનાના છેડા આધાર પર મૂકવામાં આવે છે. પરીક્ષણના પરિણામ સ્વરૂપે, અસર (ઈમ્પેક્ટ વર્ક) અથવા ઈમ્પેક્ટ સ્ટ્રેન્થ પર ખર્ચવામાં આવેલ કુલ કામ નક્કી કરવામાં આવે છે.

અસરની શક્તિને કોન્સન્ટ્રેટર સાઇટ પર નમૂનાના પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર સાથે સંબંધિત અસર કાર્ય તરીકે સમજવું જોઈએ.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1, 2).

1. સેમ્પલિંગ પદ્ધતિ

1.1. પરીક્ષણ નમૂનાઓનો આકાર અને પરિમાણો ફિગમાં દર્શાવેલ અનુરૂપ હોવા જોઈએ. 1-3 અને કોષ્ટકમાં.

પરિમાણો, મીમી

જુઓ
સહ-
nce
એનટીઆર
ato
ra
ત્રિજ્યા
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું-
રેટર
પ્રકાર
છબી-
ca
લંબાઈ
એલ
(પૂર્વ.
બંધ
+-0,6)
પહોળાઈ B ઊંચાઈ
એચ
(પૂર્વ.
બંધ
ઊંડાઈ
ખાંચ
h_1,
(પૂર્વ.
બંધ
ઊંડા-
પર
અંત-
આંતર-
ઉતાવળ કરવી
(પૂર્વ.
બંધ
+-0,6)
ઊંચાઈ
કામ
વિભાગ H_1

નમૂનાઓનો અવકાશ પરિશિષ્ટ 1 માં દર્શાવેલ છે.

2.6, 2.7. (વધુમાં પરિચય, રેવ. એન 2).

3. ટેસ્ટ માટેની તૈયારી

3.1. પરીક્ષણો શરૂ કરતા પહેલા, જ્યારે લોલક ફ્રી ફોલમાં હોય ત્યારે ઓપરેશન સૂચકની સ્થિતિ તપાસવી જરૂરી છે.

ડિજિટલ રીડઆઉટ ઉપકરણો સાથે લોલક પ્રભાવકો માટે, પ્રારંભિક સ્થિતિમાં કાર્ય સૂચક પ્રમાણભૂત અને તકનીકી દસ્તાવેજીકરણ અનુસાર સ્ટ્રોકની પહોળાઈની અંદર માન્ય વિચલન સાથે "શૂન્ય" દર્શાવવું આવશ્યક છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1, 2).

પરીક્ષણ તાપમાન ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટે નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવામાં આવે છે, જે નિર્ધારિત રીતે મંજૂર કરવામાં આવે છે.

3.4. જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટર પર મૂકતા પહેલા નમૂનાઓને સુપરકૂલ્ડ (રૂમના તાપમાનથી નીચેના પરીક્ષણ તાપમાને) અથવા વધુ ગરમ (રૂમના તાપમાનથી ઉપરના પરીક્ષણ તાપમાને) કરવા જોઈએ. સબકૂલિંગ અથવા સુપરહીટિંગની ડિગ્રી જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન પ્રદાન કરશે અને પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવશે.

નમુનાઓને સુપરકૂલિંગ અથવા સુપરહિટીંગનું તાપમાન પૂરી પાડવામાં આવે છે કે તેઓનું પરીક્ષણ 3-5 સે. કરતાં વધુ સમય પછી થઈ શકે નહીં. થર્મોસ્ટેટમાંથી દૂર કર્યા પછી, પરિશિષ્ટ 2 માં દર્શાવેલ છે.

આપેલ તાપમાને થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓનું એક્સપોઝર (જરૂરી સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગને ધ્યાનમાં લેતા) ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ હોવું જોઈએ.

3.5. થર્મોસ્ટેટમાંથી તેને દૂર કરવા માટેના નમૂનાના સંપર્કમાં રહેલા ઉપકરણનો ભાગ જ્યારે તેને કોપરા સપોર્ટ પર મૂકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાનું તાપમાન બદલવું જોઈએ નહીં.

4. પરીક્ષણ

4.1. સેમ્પલ ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના આધાર પર મુક્તપણે સૂવું જોઈએ (ફિગ. 4 જુઓ). નમૂનાનું ઇન્સ્ટોલેશન ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ જે મીમી કરતા વધુની ભૂલ સાથે સપોર્ટની તુલનામાં કોન્સેન્ટ્રેટરનું સપ્રમાણ સ્થાન સુનિશ્ચિત કરે છે. અંતિમ સ્ટોપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે, બાદમાં નમૂનાઓને મુક્તપણે વિકૃત થતા અટકાવવા જોઈએ નહીં.

4.2. પરીક્ષણ તેની સમપ્રમાણતાના પ્લેનમાં, કોન્સેન્ટ્રેટરની વિરુદ્ધ બાજુથી લોલકની અસર સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.

4.3. અસરનું કાર્ય પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટર અથવા એનાલોગ રીડઆઉટ ઉપકરણોના સ્કેલ પર નક્કી કરવામાં આવે છે.

5. પરિણામોની પ્રક્રિયા

5.1. કસોટીનું પરિણામ U અને V પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસર અથવા અસરની શક્તિના કાર્ય તરીકે અને T પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂનાઓ માટે અસરની શક્તિ તરીકે લેવામાં આવે છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 2).

5.2. અસર કાર્ય બે અક્ષરો (KU, KV અથવા KT) અને સંખ્યાઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. પ્રથમ અક્ષર (K) અસરનું પ્રતીક છે, બીજો અક્ષર (U, V અથવા T) એકાગ્રતાનો પ્રકાર છે. નીચેની સંખ્યાઓ લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ અને નમૂનાની પહોળાઈ દર્શાવે છે. 300 (30.0) J () ની મહત્તમ લોલક ઇમ્પેક્ટ એનર્જી સાથે હેડફ્રેમ પર ઇમ્પેક્ટ વર્ક નક્કી કરતી વખતે નંબરો સૂચવતા નથી, જેમાં U અને V કોન્સેન્ટ્રેટર માટે 2 mm અને T કોન્સેન્ટ્રેટર અને સેમ્પલ માટે 3 mm ની કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ છે. 10 મીમીની પહોળાઈ (નમૂનાઓ 1 , અને પ્રકારો).

તે અસર કાર્યને બે સૂચકાંકો () સાથે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે: પ્રથમ (A) અસર કાર્યનું પ્રતીક છે, બીજું (i) કોષ્ટક અનુસાર નમૂનાના પ્રકારનું પ્રતીક છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1).

5.3. અસર શક્તિ અક્ષરો અને સંખ્યાઓના સંયોજન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.

પ્રથમ બે અક્ષરો કેસી અસરની શક્તિનું પ્રતીક નિયુક્ત કરે છે, ત્રીજો અક્ષર - એકાગ્રતાનો પ્રકાર; પ્રથમ અંક એ લોલકની મહત્તમ પ્રભાવ ઊર્જા છે, બીજો કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ છે અને ત્રીજો નમૂનાની પહોળાઈ છે. કલમ 5.2 માં ઉલ્લેખિત કેસમાં સંખ્યાઓ દર્શાવવામાં આવી નથી.

તેને બે સૂચકાંકો () સાથે અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે; પ્રથમ (a) કઠોરતાનું પ્રતીક છે; બીજું (i) કોષ્ટક અનુસાર નમૂના પ્રકારનું પ્રતીક છે.

નીચા અને ઊંચા તાપમાને અસર કાર્ય અને અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવા માટે, પરીક્ષણ તાપમાન દર્શાવતો ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ રજૂ કરવામાં આવે છે. આલ્ફાબેટીક ઘટકો પછી ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે.

દાખ્લા તરીકે:

50/2/2 - ઇમ્પેક્ટ વર્ક, માઇનસ 40 ° સે તાપમાને ટાઇપ V કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 50 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 2 mm છે.

150/3/7.5 - અસર શક્તિ, પ્લસ 100 °C તાપમાને પ્રકાર T કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત. મહત્તમ લોલક અસર ઉર્જા 150 J, કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ, 3 mm નમૂનાની પહોળાઈ 7.5 mm.

KCU (KSV) - અસરની શક્તિ, ઓરડાના તાપમાને U (V) પ્રકારના સાંદ્રતાવાળા નમૂના પર નિર્ધારિત. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 300 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 10 mm છે.

માઈનસ 60°C ના તાપમાને પ્રકાર 11 ના નમૂના પર નિર્ધારિત અસરની શક્તિ. લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા 300 J છે.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. એન 1).

5.4. () માં અસર શક્તિ (KC) ની ગણતરી સૂત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે

SSR ના યુનિયનનું સ્ટેટ સ્ટાન્ડર્ડ

મેટલ્સ

નીચા, રૂમ અને એલિવેટેડ તાપમાન પર અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ

GOST 9454-78

(ST SEV 472-77, ST SEV 473-771)

ધોરણો પર યુએસએસઆર રાજ્ય સમિતિ

મોસ્કો

SSR ના યુનિયનનું સ્ટેટ સ્ટાન્ડર્ડ

મેટલ્સ

અસર પરીક્ષણ પદ્ધતિ
નીચા, ઓરડામાં અને ઉચ્ચ પર
તાપમાન

ધાતુઓ. અસર શક્તિ ચકાસવા માટેની પદ્ધતિ
નીચા, ઓરડામાં અને ઊંચા તાપમાને

GOST
9454-78

(ST SEV 472-77,
ST SEV 473-77)

તેના બદલે
GOST 9454-60, GOST 9455-60 અને GOST 9456-60

17 એપ્રિલ, 1978 નંબર 1021 ના ​​રોજ યુએસએસઆરના મંત્રી પરિષદના ધોરણોની રાજ્ય સમિતિના હુકમનામું દ્વારા, માન્યતા અવધિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

01.01 થી. 1979

T () પ્રકારના કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂનાઓના પરીક્ષણના સંદર્ભમાં -

01.0.1 થી. 1982

01.01 સુધી. 1989

બદલો નંબર 1 GOST 9454-78

યુએસએસઆર સ્ટેટ કમિટિ ફોર સ્ટાન્ડર્ડ્સ તારીખ 10/14/81 નંબર 4575 ના હુકમનામું પરિચય માટે સમયમર્યાદા સ્થાપિત કરી

01.01.82 થી

બદલો નંબર 2 GOST 9454-78 ધાતુઓ. નીચા, ઓરડા અને એલિવેટેડ તાપમાને અસર વાળવા માટેની પરીક્ષણ પદ્ધતિ

માર્ચ 11, 1988 નંબર 521 ના ​​ધોરણો માટેની યુએસએસઆર રાજ્ય સમિતિના હુકમનામું દ્વારા મંજૂર અને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું

પરિચય તારીખ 01.09.88 થી

આ ધોરણ ફેરસ અને નોન-ફેરસ ધાતુઓ અને એલોયને લાગુ પડે છે અને માઈનસ 100 થી પ્લસ 1200 ° સે તાપમાને અસરના વળાંક માટે એક પરીક્ષણ પદ્ધતિ સ્થાપિત કરે છે.

પદ્ધતિ પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટરના એક ફટકા સાથે મધ્યમાં કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂનાના વિનાશ પર આધારિત છે. નમૂનાના છેડા આધાર પર મૂકવામાં આવે છે. પરીક્ષણના પરિણામે, અસર (અસર કાર્ય) પર ખર્ચવામાં આવેલ કુલ કાર્ય નક્કી કરવામાં આવે છે, પ્રતિઅથવા કઠોરતા.

અસરની શક્તિને કોન્સન્ટ્રેટર સાઇટ પર નમૂનાના પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર સાથે સંબંધિત અસર કાર્ય તરીકે સમજવું જોઈએ.

ધોરણ ST SEV 472-77, ST SEV 473-77, ISO 83-1976 અને ISO 148-1983 નું સંપૂર્ણ પાલન કરે છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

1. નમૂના લેવાની પદ્ધતિ

પરિમાણો, મીમી

હબ ત્રિજ્યા આર

નમૂના પ્રકાર

લંબાઈ એલ(અગાઉ. બંધ ± 0,6)

પહોળાઈ એટી

ઊંચાઈ એચ(ઓફસેટ મર્યાદા ±0.1)

ઉત્તમ ઊંડાઈh 1 (ઓફસેટ મર્યાદા ±0.1)

કોન્સેન્ટ્રેટર ઊંડાઈ h(ઓફસેટ મર્યાદા ±0.6)

કાર્યકારી વિભાગની ઊંચાઈએચ 1

યુ

1 ± 0,07*

10 ± 0,10

8±0.1

7.5±0.10

5 ± 0,05

2±0.05

6±0.1

10 ± 0,10

7 ± 0.1

7.5±0.10

5 ± 0,05

10 ± 0,10

5±0.1

7.5±0.10

5 ± 0,05

વી

0.25 ± 0.025

10 ± 0,10

7.5±0.10

8 ± 0.05*

5 ± 0,05

2±0.05

6±0.05

ટી

ક્રેક

10 ± 0,10

7.5±0.10

5 ± 0,05

2±0.05

25 ± 0,10

10,0

12,0

____________

* નિયંત્રણ સમૂહ પરીક્ષણો દરમિયાન, તેને ±0.10 mm ના મહત્તમ વિચલન સાથે નમૂનાઓ બનાવવાની મંજૂરી છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

તેને એક અથવા બે કાચી સપાટીઓ સાથે નમુનાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે, જેનાં પરિમાણોમાં દર્શાવેલ કરતાં પહોળાઈમાં ભિન્ન છે.

નમૂનાઓનો અવકાશ સંદર્ભમાં દર્શાવેલ છે.

વી

હેક. 2

વ્યુ હબ સાથેનો નમૂનો ટી(થાક તિરાડ)

a- સામાન્ય સ્વરૂપ; b- થી સુધીના નમૂનાઓ માટે કોન્સેન્ટ્રેટરનો આકાર; માં- સેમ્પલ કોન્સન્ટ્રેટર આકાર

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

3. ટેસ્ટ માટેની તૈયારી

3.1. પરીક્ષણો શરૂ કરતા પહેલા, જ્યારે લોલક ફ્રી ફોલમાં હોય ત્યારે ઓપરેશન સૂચકની સ્થિતિ તપાસવી જરૂરી છે.

ડિજીટલ રીડિંગ ઉપકરણો સાથે લોલક પ્રભાવકો માટે, પ્રારંભિક સ્થિતિમાં કાર્ય સૂચક GOST 8.264-77 અનુસાર સ્કેલ સ્ટ્રોકની પહોળાઈની અંદર માન્ય વિચલન સાથે "શૂન્ય" દર્શાવવું આવશ્યક છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

3.2. પરીક્ષણ તાપમાન અસરની ક્ષણે નમૂનાનું તાપમાન હોવું જોઈએ.

પરીક્ષણ તાપમાન ચોક્કસ ઉત્પાદનો માટે નિયમનકારી અને તકનીકી દસ્તાવેજોમાં સૂચવવામાં આવે છે, જે નિર્ધારિત રીતે મંજૂર કરવામાં આવે છે.

3.3. ઓરડાના તાપમાનને 20 ± 10 ° સે તાપમાન તરીકે ગણવું જોઈએ.

3.4. જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટર પર મૂકતા પહેલા નમૂનાઓને સુપરકૂલ્ડ (રૂમના તાપમાનથી નીચેના પરીક્ષણ તાપમાને) અથવા વધુ ગરમ (રૂમના તાપમાનથી ઉપરના પરીક્ષણ તાપમાને) કરવા જોઈએ. સબકૂલિંગ અથવા સુપરહીટિંગની ડિગ્રી જરૂરી પરીક્ષણ તાપમાન પ્રદાન કરશે અને પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવશે.

નમૂનાઓનું સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગનું તાપમાન, જો કે થર્મોસ્ટેટમાંથી દૂર કર્યા પછી 3-5 સેકંડ પછી તેનું પરીક્ષણ કરી શકાય, તે સંદર્ભમાં દર્શાવેલ છે.

આપેલ તાપમાને થર્મોસ્ટેટમાં નમૂનાઓનું એક્સપોઝર (જરૂરી સુપરકૂલિંગ અથવા ઓવરહિટીંગને ધ્યાનમાં લેતા) ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ હોવું જોઈએ.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

3.5. થર્મોસ્ટેટમાંથી તેને દૂર કરવા માટેના નમૂનાના સંપર્કમાં રહેલા ઉપકરણનો ભાગ જ્યારે તેને કોપરા સપોર્ટ પર મૂકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાનું તાપમાન બદલવું જોઈએ નહીં.

4. કસોટીનું આયોજન કરવું

4.1. નમૂના કોપરાના આધાર પર મુક્તપણે સૂવું જોઈએ (જુઓ). નમૂનાને ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરવું જોઈએ જે ±0.5 મીમી કરતાં વધુની ભૂલ સાથે સપોર્ટની તુલનામાં કોન્સેન્ટ્રેટરની સપ્રમાણ ગોઠવણીને સુનિશ્ચિત કરે છે. અંતિમ સ્ટોપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે, બાદમાં નમૂનાઓને મુક્તપણે વિકૃત થતા અટકાવવા જોઈએ નહીં.

4.2. પરીક્ષણ તેની સમપ્રમાણતાના પ્લેનમાં, કોન્સેન્ટ્રેટરની વિરુદ્ધ બાજુથી લોલકની અસર સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.

4.3. અસરનું કાર્ય પેન્ડુલમ ઇમ્પેક્ટર અથવા એનાલોગ રીડઆઉટ ઉપકરણોના સ્કેલ પર નક્કી કરવામાં આવે છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5. પરિણામોની પ્રક્રિયા

5.1. કસોટીનું પરિણામ પ્રજાતિઓના સાંદ્રતાવાળા નમુનાઓ માટે અસર અથવા અસરની શક્તિના કાર્ય તરીકે લેવામાં આવે છેયુઅને વીઅને ફોર્મના કોન્સન્ટ્રેટર સાથેના નમૂનાઓ માટે અસરની તાકાત ટી.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

તેને અસર કાર્યને બે સૂચકાંકો (A i ): પ્રથમ (A) અસર કાર્યનું પ્રતીક છે, બીજું ( i ) અનુસાર નમૂના પ્રકાર પ્રતીક છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.3. અસર શક્તિ અક્ષરો અને સંખ્યાઓના સંયોજન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.

પ્રથમ બે અક્ષરો KS અસર શક્તિના પ્રતીકને દર્શાવે છે, ત્રીજો અક્ષર - એકાગ્રતાનો પ્રકાર; પ્રથમ અંક એ લોલકની મહત્તમ પ્રભાવ ઊર્જા છે, બીજો કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ છે અને ત્રીજો નમૂનાની પહોળાઈ છે. માં ઉલ્લેખિત કેસમાં નંબરો સૂચવતા નથી.

તેને બે સૂચકાંકો સાથે અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી છે (a i); પ્રથમ ( a) - અસર શક્તિ પ્રતીક; બીજું (i) - અનુસાર પેટર્ન પ્રકાર અક્ષર .

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

નીચા અને ઊંચા તાપમાને અસર કાર્ય અને અસરની શક્તિને નિયુક્ત કરવા માટે, પરીક્ષણ તાપમાન દર્શાવતો ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ રજૂ કરવામાં આવે છે. આલ્ફાબેટીક ઘટકો પછી ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે.

દાખ્લા તરીકે:

પ્રતિવી -40 50/2/2 - વ્યુ કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂના પર અસરનું કાર્ય નિર્ધારિત વીમાઈનસ 40 ° સે તાપમાને. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 50 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 2 mm છે.

KST +100150/3/7.5 - અસરની તાકાત, એક પ્રકારના કોન્સેન્ટ્રેટર સાથે નમૂના પર નિર્ધારિત ટીવત્તા 100 ° સે તાપમાને. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 150 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 3 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 7.5 mm છે.

કે.એસયુ (કેસીવી) - અસરની શક્તિ, ફોર્મના કોન્સેન્ટ્રેટર સાથેના નમૂના પર નિર્ધારિતયુ (વી) ઓરડાના તાપમાને. લોલકની મહત્તમ અસર ઉર્જા 300 J છે, કોન્સેન્ટ્રેટરની ઊંડાઈ 2 mm છે, અને નમૂનાની પહોળાઈ 10 mm છે.

માઈનસ 60 ના તાપમાને પ્રકાર 11 ના નમૂના પર નિર્ધારિત અસરની શક્તિ° C. લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા 300 J છે.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.4. અસર શક્તિ ( કે.એસ) J/cm 2 (kgf× m/cm 2) સૂત્ર દ્વારા ગણવામાં આવે છે

જ્યાં પ્રતિ- અસર કાર્ય, J (kgf× m);

તેથી- કોન્સન્ટ્રેટરની સાઇટ પર નમૂનાનો પ્રારંભિક ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર, સેમી 2, સૂત્ર દ્વારા ગણવામાં આવે છે

એસવિશે = એચ 1 બી,

જ્યાં એચ 1- નમૂનાના કાર્યકારી ભાગની પ્રારંભિક ઊંચાઈ, સેમી;

એટી- નમૂનાની પ્રારંભિક પહોળાઈ, m (cm).

એચ 1અને એટીકોઈ વધુની ભૂલ સાથે માપવામાં આવે છે± 0.05 મીમી ( ± 0.005 સેમી). તેથીરાઉન્ડ ઓફ: 5 મીમી અથવા તેનાથી ઓછી પહોળાઈના નમૂના સાથે - ત્રીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સાથે, 5 મીમી કરતા વધુની પહોળાઈ સાથે - બીજા નોંધપાત્ર આકૃતિ સુધી.

(ચેન્જ્ડ એડિશન, રેવ. નંબર 1, 2).

વ્યુ હબ સાથેના નમૂનાઓ માટે ટીઅર્થએચ¢ 1 કુલ ઊંચાઈ વચ્ચેના તફાવત તરીકે વ્યાખ્યાયિત એચકરતાં વધુની ભૂલ સાથે પરીક્ષણ પહેલાં માપવામાં આવે છે± 0.05 મીમી ( ± 0.005 સેમી) અને કોન્સેન્ટ્રેટરની ગણતરી કરેલ ઊંડાઈએચપી, સપાટી પર ઓછામાં ઓછા 7 ના વિસ્તરણ સાથે કોઈપણ ઓપ્ટિકલ માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવે છે, તેના પર દર્શાવેલ સ્કીમ અનુસાર પરીક્ષણ કર્યા પછી નમૂનાનું અસ્થિભંગ, ભૂલથી વધુ નહીં± 0.05 મીમી ( ± 0.005 સેમી).

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5.5. અર્થ કે.એસરાઉન્ડિંગ સાથે પ્રોટોકોલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે: 1 (0.1) J/cm 2 (kgf) સુધી× m/cm 2) - મૂલ્ય પર કે.એસ 10 થી વધુ (1) J/cm 2 (kgf× m/cm 2); 0.1 (0.01) J/cm 2 (kgf) સુધી× m/cm 2) - મૂલ્ય પર કે.એસ 10 કરતાં ઓછી (1) J/cm 2 (kgf× m/cm 2).

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 1).

5.6. જો, પરીક્ષણના પરિણામે, નમૂના સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો ન હતો, તો પછી સામગ્રીની ગુણવત્તા સૂચક સ્થાપિત નથી માનવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, પરીક્ષણ અહેવાલ સૂચવે છે કે લોલકની મહત્તમ અસર ઊર્જા પરનો નમૂનો નાશ પામ્યો ન હતો.

જ્યારે ધાતુશાસ્ત્રના ઉત્પાદનમાં ખામીને કારણે નમૂનાઓ તૂટી જાય ત્યારે પરીક્ષણ પરિણામો ધ્યાનમાં લેવામાં આવતાં નથી.

(સુધારેલી આવૃત્તિ, રેવ. નંબર 2).

5.7. નમૂનાને બદલતી વખતે, કારણ પરીક્ષણ અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવે છે.

5.8. નમૂનાના પ્રારંભિક ડેટા અને પરીક્ષણ પરિણામો પરીક્ષણ અહેવાલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. પ્રોટોકોલનું સ્વરૂપ ભલામણ કરેલ પરિશિષ્ટ 3 માં આપવામાં આવ્યું છે

કોન્સન્ટ્રેટરનો પ્રકાર

નમૂના પ્રકાર

એપ્લિકેશન વિસ્તાર

યુ

પસંદ કરતી વખતે, ધાતુઓ અને એલોયની સ્વીકૃતિ પરીક્ષણ

વી

પસંદ કરતી વખતે, ઉચ્ચ સ્તરની વિશ્વસનીયતા (એરક્રાફ્ટ, વાહનો, પાઇપલાઇન્સ, દબાણ જહાજો, વગેરે) સાથેના માળખા માટે ધાતુઓ અને એલોયની સ્વીકૃતિ પરીક્ષણ.

ટી

ખાસ કરીને નિર્ણાયક બંધારણો માટે ધાતુઓ અને એલોયની પસંદગી અને સ્વીકૃતિ નિયંત્રણમાં, જેના સંચાલન માટે ક્રેક વિકાસ સામે પ્રતિકારનું મૂલ્યાંકન સર્વોચ્ચ મહત્વ ધરાવે છે. જટિલ રચનાઓના વિનાશના કારણોના અભ્યાસમાં» માઈનસ 40 » વત્તા 10

» વત્તા 30 » વત્તા 200

» વત્તા 200 » વત્તા 400

5-10

» વત્તા 400 » વત્તા 500

10-15

» વત્તા 500 » વત્તા 600

15-20

» વત્તા 600 » વત્તા 700

20-25

» વત્તા 700 » વત્તા 800

25-30

» વત્તા 800 » વત્તા 900

30-40

» વત્તા 900 » વત્તા 1000