Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппараты искусственной погоды

Рис. 108. Внешний вид аппарата искусственной погоды ИП-1-3 Рис. 108. Внешний вид аппарата искусственной погоды ИП-1-3

    Испытания в искусственных климатических условиях проводят в аппаратах искусственной погоды (АИП), снабженных устройством для поддержания температуры с точностью 2 °С, относительной влажности — с точностью 5%. Световой поток с поверхностной плотностью энергии интегрального излучения 1000 Вт/м создается ксеноновыми излучателями, при этом плотность потока энергии ультрафиолетового излучения в области длин волн короче 400 нм должна быть не менее 68 Вт/м . [c.95]

    РАБОТАМ 79. ИСПЫТАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ е АППАРАТЕ ИСКУССТВЕННОЙ ПОГОДЫ ИП-1-3 ПО РЕЖИМУ "ЦИКЛ 3-17" [c.178]

    Аппараты искусственной погоды (везерометры) бывают различной конструкции. В настоящее время применяют аппараты искусственной погоды, изготовленные в Государственном исследовательском и проектном институте (ГИПИ-4), а также аппараты марки ИП-1-3 (рис. [c.187]

    Испытания проводят в аппаратах искусственной погоды — везерометрах. [c.94]

    Испытания в аппарате искусственной погоды проводятся в течение 10 сут и состоят из 10 циклов. Образцы осматривают через 1, 3, 5 и 10 сут после выдержки на воздухе в течение 1 ч. [c.95]

    Широко распространено испытание окрашенных образцов на устойчивость против коррозии в атмосферных условиях в аппарате искусственной погоды. Для этой цели в СССР и за границей применяют везерометры. [c.186]

    Ход определения. Покрытия эмалью МЛ-197 испытывают следующим образом. Шесть пластин с покрытием загружают в гидростат Г-4 (см. работу N 69) и выдерживают 1фн температуре 40 2 С и относительной влажности 97 3 % в течение 6 ч. Затем обогрев гидростата прекращают и выдерживают образцы 1фн комнатной температуре и относительной влажности 97 3% в течение 2 ч. После этого о азцы переносят в камеру холода, где выдерживают 3 ч 1фн температуре - 45 3 С, а затем 7 ч в аппарате искусственной погоды ИП-1-3 1фн 60 С и интенсивности световой радиации 420 Вт/мг- После этого образцы вьщерживают [c.184]

    Последовательность перемещения образцов гидростат Г-4 аппарат искусственной погоды ИП-1-3 комнатные условия. Продолжительность перемещения образцов из одной камеры в другую не должна превышать 5 мин. [c.186]

    Продолжи- Гидростат Г-4 Аппарат искусственной погоды ИП-1-3  [c.190]

    ГОСТ 23750 - 79. Аппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические требования . [c.210]

    Аппарат искусственной погоды [c.364]

    Помимо стандартных камер исследования защитных свойств смазочных материалов используют другие камеры и стенды аппарат искусственной погоды - везерометр ИП-Х-З, камеру дождевания, камеру озонирования, где создают высокие концентрации озона и повышенную влажность, камеру специальных агрессивных сред, ка- [c.21]


    Стандарт устанавливает требования к аппаратам искусственной погоды, применяемым для ускоренных климатических испытаний изделий, материалов и покрытий на воздействие солнечного излучения, температуры, осадков [c.620]

    Коррозионные разрушения покрытий при испытаниях ускоренными методами в аппаратах искусственной погоды и в естественных атмосферных условиях носят одинаковый характер. [c.188]

    При проведении ускоренных испытаний в аппаратах искусственной погоды применяют стандартные режимы (табл. 25). [c.195]

    Если лакокрасочные материалы должны выдерживать резкие температурные колебания и минусовые температуры, то при испытаниях в аппаратах искусственной погоды по режиму I и V вводится дополнительное охлаждение образцов в холодильной камере до —50° С. Продолжительность охлаждения 1 ч (см. табл. 25). [c.195]

    Испытания в аппарате искусственной погоды марки ИП-1-2 (режим I) [c.196]

    Испытания в модернизированном аппарате искусственной погоды марки ИП-1-2М (режим I) [c.196]

    Испытания по режиму тропики I проводят последовательно в гидростате, камере солевого тумана, аппарате искусственной погоды Я под воздействием ртутнокварцевых ламп ПРК-2 [c.198]

    РЕЖИМЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ В АППАРАТАХ ИСКУССТВЕННОЙ ПОГОДЫ [c.200]

    Испытание в аппарате искусственной погоды [c.200]

    Определение атмосферостойкости производится на аппарате ИП-1-2 (аппарат искусственной погоды везерометр). [c.536]

    Результаты испытаний стабилизированного полиэтилена в аппарате искусственной погоды (испытание на старение) [c.163]

    Светостойкость полимерных покрытий можно также определять в современных аппаратах искусственной погоды любой конструкции. Наиболее широко распространены аппараты искусственной погоды марок ИП-1-3, ИП-12, в которых образцы либо детали с полимерным покрытием могут одновременно подвергаться действию ультрафиолетовых лучей, тепла и влаги. [c.164]

    Для проведения ускоренных испытаний может быть рекомендован аппарат искусственной погоды марки ИП-1-2. [c.138]

    Крышные испытания часто заменяют ускоренными на аппаратах искусственной погоды (везерометрах), в которых можно проводить испытания по заданным параметрам температуры, влажности, интенсивности облучения и пр., имитируя, например, метеорологические условия Севастополя или Новосибирска и т. д. [c.12]

    Рис, 8.1. Аппарат искусственной погоды ИП-1-3 а - внешний вид аппарата б — рабочая часть камеры-1 - камера 2 - смотровое окно самописец для пзмерения температуры 4 - кассета 5 - образец 6 - анектродуговые лампы 7 - подъемный механизм 8 барабан 9 - ртупю-кварцевая лампа [c.179]

    Ход определения, В мерную пробирку (см. рис, 8.3) наливают 50 мл светочувствительного раствора, Одиовременно подготавливают контрольный опыт для этого 50 мл светочувствительного раствора помещают в затемненное место. Мерную пробирку со светочувствительным раствором устанавливают во внутренний барабан аппарата искусственной погоды, в котором предстоит определить интенсивность ультрафиолетовой радиации источника света. Пробирку ставят вертикально иа таком же расстоянии от источника излучения, иа котором находятся испытуемые образцы пакокрасочных покрытий, чтобы во время экспозиции окно полностью находилось перед источником света. [c.181]

    Подготовка к нспытанию. Аппаратуру к нспытанию готовят в соответствии с работой 69 (гидростат Г-4), работой 79 (аппарат искусственной погоды ИП-1-3), работой N 71 вариант 2 и работой N 73 (камера с диоксидом серы). [c.184]

    Подготовку аппаратуры к испытанию осуществляют следующим образом гидростат Г-4 (см. работу М 69), аппарат искусственной погоды ИП-1-3 (см. работу 79), камеру солевого тумана (см. вариант 2 работы 71), камеру для испытаиия в среде диоксида серы (см. работу 73). [c.188]

    Ход определения. Испытание комплексного покрытия змалью МЛ-1110 проводят следующим образом. Шесть образцов загружают в гидростат Г-4, в котором поддерживается температура 55 2 и относительная влажность воздуха 9Й 2 и выдерживаются в зтих условиях 8 ч. По истечении зтого времени отключается обогрев гидростата и образцы вьщерживают в нем при 20 2 С и относительной влажности 98 2% в течение 2 ч. Затем образцы за время не более 5 мин переносят в аппарат искусственной погоды и испытывают в ием по циклу "3-17 (см. работу N 79) при 60 2 С н облучении злектродуго-выми и ртутно-кварцевыми лампами с поверхностной плотностью потока солнечной радиации 420 Вт/м в течение 10 ч. После зтого образцы за время ие более 5 мин лереносяг в камеру с диоксидом серы концентрацией 50а 5 0,5 мг/м и вьщерживают в ней 2 ч. Затем образцы в течение [c.188]

    Ход определения. Испытания покрытий эмалью ПФ-115 проводят следующим образом. Образцы с покрытием (не меиее 6) загружают в гидростат Г-4 (см. работу 69) и выдерживают при 40 2 С и относительной влажности воздуха 97 3 % в течение 2 ч после этого выключают обогрев гидростата и выдерживают образцы при 20 2 С и влажности воздуха 97 3 % еще 2 ч. После этого образцы помещают в холодильную камеру и вьщерживают 6 ч при —30 3 °С и относительной влажности 100%. Затем образцы помещают на 5 ч в аппарат искусственной погоды ИП-1-3, обеспечивающий поверхностью плотность потока сопнеч] о11 радиации 420 Вт/м и вновь переносятв камеру холода,вьщерживаяв ней [c.194]

    Цель настоящей работы—изучение зависимости погодоустойчивости битумов от комплекса их основных свойств. Погодоустойчивость битумов оценивалась по изменению карбонильного числа в процессе термостарения. Оценка по этому показателю проводилась в целях последующего сопоставления с результатами испытаний образцов битумов в аппарате искусственной погоды [3]. При этом учитывалось, что предсказание погодоустойчивости битумов по результатам этих испытаний является общепринятым ускоренным методом, широко применяемым как в отечественной, так и взарубежной практике исследования [4—8]. Режим цикла, принятый нами, включал 18 ч непрерывного воздействия ультрафиолетовыми лучами при 60—65°, 3 ч дождевания, 2 ч замораживания при — 20°С. Погодоустойчивость оценивалась по числу циклов, выдержанных образцом до появления сквозных трещин. В данной работе изложены результаты изучения битумов с температурой размягчения по КиШ порядка 90°С, полученных окислением гудронов примерно одинаковой вязкости трех характерных типов нефтей в трубчатом реакторе непрерывного и кубе периодического действия. [c.109]


    Порядок проведения испытаний пластмасс на ускоренное старение под воздействием искуоственных климатических факторов регламентируется ГОСТ 13916—68 и ГОСТ 17171—71, которые отвечают требованиям СЭВ по стандартизации РС 1895—69. В первом случае испытания проводят на гелиоустанО Вке, а во втором—в аппаратах искусственной погоды (АИП), называемых также везерометрами [133]. [c.77]

    В везеромегре приближенно имитируется воздействие атмосферных факторов умеренно-континентального и субтропического климата. Испытания в аппарате искусственной погоды проводят в течение 5 ч при непрерывном воздействии смешанного света дуговых и ртутно-кварцевых ламп, повышенной относительной влажности и температуры (55—60°С), периодическом или непрерывном орошении водой. [c.124]

    Экспозиция полимерных покрытий в естественных атмосферных условиях и в аппаратах искусственной погоды показала, что корреляция результатов, полученных в естественных и искусственных условиях, может быть осуществлена с помощью приведенной выше зависимости. При определении количества падающей на покрытие солнечной энергии Q в различных диапазонах излучения было установлено, что покрытия разрушаются до состояния, оцениваемого баллом 5 в искусственных условиях после облучения поверхности УФ-светом (3000—3600 А) в количестве Qk k = = 5,26-10 Дж/м При экспозиции таких же покрытий в естественных атмосферных условиях средней полосы эта величина составляет Qe T=20,27-10 Дж/м . Соотношение энергии, достаточной для разрушения покрытий в атмосферных и лабораторных условиях, можно принять пересчетным коэффициентом ускоренного режима. В данном случае коэффициент пересчета равен  [c.255]

    Старение образцов в везерометрах (аппараты искусственной погоды). Везерометры бывают разных конструкций, но принцип действия их аналогичен. Везерометр (рис. 45) состоит из изолированной камеры, внутри которой на крестовине 1, вращающейся от электродвигателя, установлен цилиндр (барабан) 2. Пластинки с испытуемым материалом 3 устанавливают в вертикальном положении на вращающийся барабан. Скорость вращения барабана около. 1 об1мин. Источником тепла и света служат две дуговые лампы 4, установленные в центре барабана а расстоянии около 40 см от пластины. В задней внутренней части аппарата расположены форсунки для распыления воды. Таким образом, внутри камеры создается постоянная влажность воздуха. Уровень воды в ванне и температура воздуха в камере автоматически регулируются. При повышении температуры сверх заданной включается вентилятор, находящийся под камерой. В аппарате можно одновременно испытывать 60 пластинок размером 70X150 мм. [c.125]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппараты искусственной погоды: [c.95]    [c.58]    [c.60]    [c.178]    [c.194]    [c.415]    [c.107]    [c.195]    [c.286]   
Смотреть главы в:

Механические испытания каучука и резины -> Аппараты искусственной погоды


Химия и технология лакокрасочных покрытий (1981) -- [ c.187 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте