С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

В 22974.14-90

ГОСТ Р ISO 15353-2014 ГОСТ Р 55080-2012 ГОСТ Р ISO 16962-2012 ГОСТ Р ISO 10153-2011 ГОСТ Р ISO 10280-2010 ГОСТ Р ISO 4940-2010 ГОСТ Р ISO 4943-2010 ГОСТ Р ISO 14284-2009 ГОСТ Р ISO 9686-2009 ГОСТ Р ISO 13899-2-2009 В 18895-97 В 12361-2002 В 12359-99 В 12358-2002 В 12351-2003 В 12345-2001 В 12344-88 В 12350-78 В 12354-81 В 12346-78 В 12353-78 В 12348-78 В 12363-79 В 12360-82 В 17051-82 В 12349-83 В 12357-84 В 12365-84 В 12364-84 ГОСТ Р 51576-2000 В 29117-91 В 12347-77 В 12355-78 В 12362-79 В 12352-81 ГОСТ Р 50424-92 ГОСТ Р 51056-97 ГОСТ Р 51927-2002 ГОСТ Р 51928-2002 В 12356-81 ГОСТ Р ISO 13898-1-2006 ГОСТ Р ISO 13898-3-2007 ГОСТ Р ISO 13898-4-2007 ГОСТ Р ISO 13898-2-2006 ГОСТ Р 52521-2006 ГОСТ Р 52519-2006 ГОСТ Р 52520-2006 ГОСТ Р 52518-2006 В 1429.14-2004 В 24903-81 В 22662-77 В 6012-2011 В 25283-93 В 18318-94 В 29006-91 В 16412.4-91 В 16412.7-91 В 25280-90 В 2171-90 В 23401-90 В 30642-99 В 25698-98 В 30550-98 В 18898-89 В 26849-86 В 26876-86 В 26239.5-84 В 26239.7-84 В 26239.3-84 В 25599.4-83 В 12226-80 В 23402-78 В 1429.9-77 В 1429.3-77 В 1429.5-77 В 19014.3-73 В 19014.1-73 В 17235-71 В 16412.5-91 В 29012-91 В 26528-98 В 18897-98 В 26529-85 В 26614-85 В 26239.2-84 В 26239.0-84 В 26239.8-84 В 25947-83 В 25599.3-83 В 22864-83 В 25599.1-83 В 25849-83 В 25281-82 В 22397-77 В 1429.11-77 В 1429.1-77 В 1429.13-77 В 1429.7-77 В 1429.0-77 В 20018-74 В 18317-94 ГОСТ Р 52950-2008 ГОСТ Р 52951-2008 В 32597-2013 ГОСТ Р 56307-2014 В 33731-2016 В 3845-2017 ГОСТ Р ISO 17640-2016 В 33368-2015 В 10692-2015 ГОСТ Р 55934-2013 ГОСТ Р 55435-2013 ГОСТ Р 54907-2012 В 3845-75 В 11706-78 В 12501-67 В 8695-75 В 17410-78 В 19040-81 В 27450-87 В 28800-90 В 3728-78 В 30432-96 В 8694-75 ГОСТ Р ISO 10543-99 ГОСТ Р ISO 10124-99 ГОСТ Р ISO 10332-99 В 10692-80 ГОСТ Р ISO 17637-2014 ГОСТ Р 56143-2014 ГОСТ Р ISO 16918-1-2013 ГОСТ Р ISO 14250-2013 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р ISO 22826-2012 ГОСТ Р 55143-2012 ГОСТ Р 55142-2012 ГОСТ Р ISO 17642-2-2012 ГОСТ Р ISO 17641-2-2012 ГОСТ Р 54566-2011 В 26877-2008 ГОСТ Р ISO 17641-1-2011 ГОСТ Р ISO 9016-2011 ГОСТ Р ISO 17642-1-2011 ГОСТ Р 54790-2011 ГОСТ Р 54569-2011 ГОСТ Р 54570-2011 ГОСТ Р 54153-2010 ГОСТ Р ISO 5178-2010 ГОСТ Р ISO 15792-2-2010 ГОСТ Р ISO 15792-3-2010 ГОСТ Р 53845-2010 ГОСТ Р ISO 4967-2009 ГОСТ 6032-89 В 6032-2003 В 7566-94 В 27809-95 В 22974.9-96 В 22974.8-96 В 22974.7-96 В 22974.6-96 В 22974.5-96 В 22974.4-96 В 22974.3-96 В 22974.2-96 В 22974.1-96 В 22974.13-96 В 22974.12-96 В 22974.11-96 В 22974.10-96 В 22974.0-96 В 21639.9-93 В 21639.8-93 В 21639.7-93 В 21639.6-93 В 21639.5-93 В 21639.4-93 В 21639.3-93 В 21639.2-93 В 21639.0-93 В 12502-67 В 11878-66 В 1763-68 В 13585-68 В 16971-71 В 21639.10-76 В 2604.1-77 В 11930.7-79 В 23870-79 В 11930.12-79 В 24167-80 В 25536-82 В 22536.2-87 В 22536.11-87 В 22536.6-88 В 22536.10-88 В 17745-90 В 26877-91 В 8233-56 В 1778-70 В 10243-75 В 20487-75 В 12503-75 В 21548-76 В 21639.11-76 В 2604.8-77 В 23055-78 В 23046-78 В 11930.11-79 В 11930.1-79 В 11930.10-79 В 24715-81 В 5639-82 В 25225-82 В 2604.11-85 В 2604.4-87 В 22536.5-87 В 22536.7-88 В 6130-71 В 23240-78 В 3242-79 В 11930.3-79 В 11930.5-79 В 11930.9-79 В 11930.2-79 В 11930.0-79 В 23904-79 В 11930.6-79 В 7565-81 В 7122-81 В 2604.3-83 В 2604.5-84 В 26389-84 В 2604.7-84 В 28830-90 В 21639.1-90 В 5640-68 В 5657-69 В 20485-75 В 21549-76 В 21547-76 В 2604.6-77 В 22838-77 В 2604.10-77 В 11930.4-79 В 11930.8-79 В 2604.9-83 В 26388-84 В 14782-86 В 2604.2-86 В 21639.12-87 В 22536.8-87 В 22536.0-87 В 22536.3-88 В 22536.12-88 В 22536.9-88 В 22536.14-88 В 22536.4-88 В 22974.14-90 В 23338-91 В 2604.13-82 В 2604.14-82 В 22536.1-88 В 28277-89 В 16773-2003 В 7512-82 В 6996-66 В 12635-67 В 12637-67 В 12636-67 В 24648-90

В 22974.14−90 Флюси за заваряване топено. Метод за определяне на съдържанието на влага

В 22974.14−90

Група В09

ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ СЪЮЗА НА ССР

ФЛЮСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ТОПЕНО

Метод за определяне на съдържанието на влага

Melted welding fluxes. Method for determination of moisture content


ОКСТУ 0809

Срокът на действие от 01.01.92
до 01.01.97*
_______________________________
* Ограничаване на срока на действие на заснет по протокол N 7−95
Магистралата на Съвета по стандартизация,
метрология и сертификация (ИУС, N 11, 1995 година). -
Забележка на производителя на базата данни.


ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ

1. РАЗРАБОТЕНА И ВЪВЕДЕНА от Министерството на тежки машини

РАЗРАБОТЧИЦИТЕ

Sp Л. Баба В. Ю. Персиц, Ю. А. Марголин (мениджъри теми), Оа Bi Зеленова, С. С. Огняник

2. ОДОБРЕНИ И ВЪВЕДЕНИ В ДЕЙСТВИЕ на Постановление на Държавния комитет на СССР за управление на качеството на производството и стандартите от 27.12.90 N 3364

3. ВЪВЕДЕН Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ

4. РЕФЕРЕНТНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

   
Наименование NTD, в който дадена връзка Брой дял
В 4204−77 2
В 4328−77 2
В 5538−78 2
В 9147−80 3
В 22974.0−85 1
В 24104−88 2
ТУ 6−09−3880−75 2
ТУ 6−09−4010−75 2
ТУ 6−09−5382−88 3



Този стандарт определя гравиметрический метод за определяне на масовата акция на влага от 0,01% до 1,0% през заваръчни топени флюсах.

Методът се основава на нагряване в тръбна пещ при температура 1000 °C в tox кислород на анализирания материал, превръщането на целия съдържащ се в него водород във влагата и я гравиметрическом определянето след усвояване на перхлоратом магнезий (ангидроном). За предотвратяване на грешки анализ еволюира, газообразни съединения флуор се усвояват монооксидом олово на изход от тръбата.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


Общи изисквания към метода на анализ на 22974.0*.
_______________
* На територията На Руската Федерация действа В 22974.0. — Забележка на производителя на базата данни.

2. АПАРАТУРА, РЕАКТИВИ И РАЗТВОРИ


Инсталация за определяне на влага (по дяволите.1) се състои от бутилката с кислород (1) в 5583, снабженного редукционным вентилем пускане и регулиране на тока на кислород; редуктор манометър 2 — фина настройка на кислород; предохранительной колби 3, която в случай на излишък на налягането в горивната камера предотвратява попадането на сярна киселина в гумени тръби, които свързват апарат с редукционным клапан; система за почистване и осушки кислород; измиване на крушка 4 със сярна киселина; сушилни колони 5 и 6, пълни с гранули гидроокисью натрий и перхлоратом магнезий; порцеланова тръба 7 с дължина 500 мм и вътрешен диаметър 20−25 мм; тръбна пещ 8 марката SWALE — 0.25.1/12-Ml; азбестов корк (9), напоена монооксидом олово, загрята до температура от 800 °C; медна тръба 10, загрята до температура от 110−120 °С; Г-образни газопровода 11; абсорбционной колби 12 с перхлоратом магнезий (ангидроном). Г-образни тръби, изработени от аустенитной неръждаема стомана и се състои от две симетрични разъемных части, обща дължина на тръбопровода от 750 мм. Навити нагревател са около и по извита в профил на тръбопровода медна тръба, едновременно изолира витки нагревател асбестовым кабел ШАОН-3, пропитанным течно стъкло. Тръба с нагревател плетени лента от тефлон и са поставени в долната част на корпуса на газопровода, предварително облицована каолиновой памук, отгоре на телефона с нагревател и покрийте каолиновой вата и затворете горната част на корпуса на газопровода. И двете части на корпуса скрепляют винта през отворите в ушках, приваренных до долната и горната части на тръбопровода.

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги


По дяволите.1



Се допускат нагреватели и абсорбционные колби други проекти, осигуряващи необходимата точност на анализа.

На куката, с помощта на който лодка се поставя в тръбата и извличат от нея, изработени от устойчиви на топлина тел с диаметър 3−5 мм и дължина от 400−600 мм

За инсталация на тапи в порцеланова тръба се използват специални тласкач с предпазител.

Везни лабораторни общо предназначение И 24104*, не по-ниска от 2-ри клас с най-границата с тегло до 200 г, или други везни, отговарящи на определени изисквания на своите метрологическим характеристики.
_______________
* На територията На Руската Федерация действа В 24104−2001, тук и по-нататък по текста. — Забележка на производителя на базата данни.


За определяне на масовата акция на влага от 0,01 до 0,03% трябва да се използват лабораторни везни с общо предназначение И 24104 не по-ниска от 1-ви клас на точност.

Киселина сярна в 4204.

Натриев хидроксид концентрирани в 4328.

Магнезиев перхлорат за ЕДНА и 6−09−3880.

Вата каолиновая азбест или влакнести на ТАЗИ 6−09−4010.

Олово монооксид (II) на ТАЗИ 6−09−5382.

3. ПОДГОТОВКА ЗА АНАЛИЗ


Изсипва се в промывочную колба 4 125 смГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влагисярна киселина. Сушилни колони 5 и 6, както и абсорбционную колба 12 подготвят за работа в съответствие с черти.2. Маса абсорбционной колби в подготвената форма (70±2) г. Перхлорат на магнезий не трябва да насыпаться плътно. Абсорбционная колба с диаметър 30 мм е в долната част на 5−6 дупки с диаметър (1±0,2) мм Височина абсорбционной колби 105 мм.

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги


1 — стъклена вата; 2 — абсорбиращи; 3 — стъклена вата

По дяволите.2



В прокаленную по цялата дължина на порцеланова тръба се поставя тапа, напоена монооксидом олово. Тапата 9 от длинноволокнистого на азбест или каолиновой памук, предварително прокаленных при 400 °C в продължение на 30 мин, се приготвя, както следва: на стоманена четка изсипва на равномерен слой от влакна от азбест или каолиновой вата и равномерно покриват азбест монооксидом олово. Триене на две стоманени лопатки осигуряват равномерно разпределение на монооксида на олово в асбесту. Излишната монооксида олово отърси върху сито. На пропитку 100 г азбест изисква около 100 г монооксида олово. 4,5−5,0 г пропитанного азбест (каолиновой вата) е достатъчно за образуването на тапи. От двете страни на тапата се поставя стъклен памук в 10 мм от всяка страна (по дяволите.3).

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги


По дяволите.3



Постоянството на разхода на кислород определят ротаметром 2, който е инсталиран преди предохранительной колба. Подаването на кислород чрез системата идва със скоростта на 175−225 смГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги/мин.

Преди започване на работа загрята фурна до температура 1000 °C и се проверяват за херметичност на инсталацията. За това подсоединяют вместо абсорбционной колби (12) стъклена тръбичка, на края на която се потапя в чаша с вода и се прекъсват подаването на кислород, задържайки маркуч преди предохранительной колба. Ако водата в стъклена тръба не се издига, а след това системата герметична.

Завършва спирално нагревател разположен около и по извита в профил на тръбопровода 11 медна тръба 10 подсоединяют до латру РНО-250−2 и се задава напрежение, така, че температурата на изхода от медна тръба е 110−120 °.

Порцеланови лодка N 2 в 9147 или кварцови лодка (дължина — 100−120 мм, широчина — 15−20 мм, височина — 10 мм) запалва произходът на кислород при температура 1000 °C непосредствено преди работа.

Преди започване на работа се определя средната стойност на празен опит. След като температурата на фурната достигне 1000 °C, пропускат кислород с дебит 175−225 смГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги/мин, претегляне на абсорбционную колба 12 на всеки 5−7 мин. Инсталация е готова за използване при разликата в масата между всеки взвешиванием не повече от 0,2−0,4 мг. Значение на празен опит повече от 0,4 мг показва необходимостта от превенция на инсталацията. За това е необходимо да се замени на реагенти, използвани за осушки кислород (сярна киселина, натриев хидроксид концентрирани и магнезиев перхлорат) и да се отпуши от замърсяване на всички възли на инсталацията.

Тапата 9 осигурява задържането на флуорид за голям брой тестове. Контрол за изпълнението на корк се извършва чрез промяна на цвета перхлората магнезий в абсорбционной колба (12), причинен от проникване на флуорид.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА


Навеску проба с маса, определена в зависимост от масова акция на влага на директорите.1, се поставя в порцеланова или кварцевую малка лодка.

Таблица 1

   
Преобладаващата част от влага, %
Маса навески флюс, г
От 0,01 до 0,03 вкл.
7−10
Св. 0,03 «0,07 «
4−7
«0,07» 0,2 «
2−4
«0,2» 1,0 «
0,5−2,0



Малка лодка с помощта на куката се вкарва в най-предварително загрята част от порцеланова тръба (7) и плътно затваряне на тръба с гумена запушалка, през която пропущена тръба за подаване на кислород. Влага, наета от проби, дистиллируется в абсорбционную колба (12), а като странични летливи продукти и фтористые съединения се усвояват монооксидом олово на изход от тръбата. Пробата се оставя във фурната, докато в горната част на стъклена тръба абсорбционной колби (12) няма да остане и следа от конденз (не повече от 5−7 мин.). След това герметизируют абсорбционную колба 12, затваряне на горния отвор със запушалка, долни отвори за излизане на кислород плътно прилежащи гумен пръстен и теглят. Премахване на проанализированную проба от фурната, подсоединяют абсорбционную колба 12 за инсталиране и започват анализ на следващата проба.

5. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

5.1. Масовата акция на влага (ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги) в процент изчисляват по формулата

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги,


където ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влагие е масата на абсорбционной колби след анализ, г;

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги — тегло на една и съща колба, до извършване на анализ, г;

ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги — тегло на навески на анализирания флюс, г.

5.2. Абсолютно забранени несъответствия на резултатите от три успоредни определения при надеждната вероятност ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги0,95 не трябва да надвишава стойностите, дадени в таблица.2.

Таблица 2

   
Преобладаващата част от влага, % Абсолютно забранени несъответствия, %
От 0,01 до 0,02 вкл. 0,004
Св. 0,02 «0,05 « 0,008
«0,05» 0,10 « 0,01
«0,10» 0,50 « 0,05
«0,50» 1,00 « 0,10