SAE J2020-2022 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата - Стандарты и спецификации PDF

SAE J2020-2022
Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата

Стандартный №
SAE J2020-2022
Дата публикации
2022
Разместил
Society of Automotive Engineers (SAE)
состояние
быть заменен
SAE J2020_202210
Последняя версия
SAE J2020_202210
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

В последней версии стандарта SAE J2020 (октябрь 2022 г.) описан метод испытаний на ускоренное старение материалов внешней отделки автомобиля с использованием флуоресцентного УФ/конденсационного аппарата. Этот стандарт устанавливает повторяемые условия ускоренного старения для оценки долговечности материала, имитируя синергетическое воздействие солнечного света, тепла и влажности.


Технические требования к испытательному оборудованию

Ключевые компоненты Технические параметры Стандартная основа
УФ-лампа Тип UVB-313 (пик 313 нм) или тип UVA-340 (пик 340 нм), длина 1200 мм, мощность 40 Вт ASTM G154
Контроль облученности УФ-лампа должна поддерживать 0,48±0,02 Вт/м²/нм при 310 нм CIE 241
Школьный термометр Характеристики 75×100×2,5 мм, точность контроля температуры ±3 °C ASTM E220

Ключевые моменты процедуры испытания

Типичный цикл испытания: 8 часов воздействия УФ-излучения (70 °C) → 4 часа конденсации (50 °C). Этот цикл основан на:

  • УФ-стадия имитирует пиковое излучение полуденного солнечного света (см. спектральные данные CIE 241)
  • Стадия конденсации формирует пленку дистиллированной воды на поверхности образца с помощью принципа теплового градиента

Эффект конденсации образца следует проверять еженедельно, а влияние различий положения следует устранять путем горизонтального вращения (как показано на рисунке 4).


Анализ развития технологий

По сравнению с изданием 2016 года основные обновления издания 2022 года включают:

  1. Введение рекомендуемых CIE 241 промышленных стандартов солнечного спектра
  2. Уточнение требований к калибровке для термометров с черной панелью (новое Приложение A.3)
  3. Подробные рабочие процедуры для повторного позиционирования образцов (Пункт 5.6)

Рекомендации по внедрению

Примечания по выбору оборудования: Отдайте приоритет оборудованию с автоматической системой обратной связи по облучению (Приложение A.2.2), чтобы сократить частоту ручной калибровки.

Сравнимость результатов испытаний: Данные испытаний с различными типами ламп (UVB/UVA) нельзя сравнивать напрямую. Модель лампы должна быть чётко указана в отчёте.

Советы по безопасности: Соблюдайте меры защиты от УФ-излучения во время работы, а при испытании летучих материалов обязательно используйте систему очистки отходящих газов.

SAE J2020-2022 Ссылочный документ

  • ASTM E207 Стандартный метод испытаний термоЭДС материалов одного термоэлемента путем сравнения с эталонным термоэлементом с аналогичными температурно-ЭДС свойствами
  • ASTM E220 Стандартный метод испытаний для калибровки термопар методами сравнения
  • ASTM G113 Стандартная терминология, относящаяся к испытаниям неметаллических материалов на естественное и искусственное выветривание
  • ASTM G151  Стандартная практика воздействия на неметаллические материалы в устройствах для ускоренных испытаний, в которых используются лабораторные источники света
  • ASTM G154 Стандартная практика эксплуатации люминесцентных ультрафиолетовых (УФ) ламп для экспонирования материалов*2023-01-01 Обновление
  • ISO 16474-1 Краски и лаки. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 1. Общие указания.
  • ISO 16474-3 Краски и лаки. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 3. Люминесцентные УФ-лампы.
  • ISO 4892-1 Полимеры — Методы экспозиции на лабораторные источники света — Часть 1: Общие рекомендации и требования*2024-10-01 Обновление
  • ISO 9370 Пластмассы. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферное воздействие. Общие рекомендации и основной метод испытаний.

SAE J2020-2022 История

  • 0000 SAE J2020_202210
  • 2022 SAE J2020-2022 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • 0000 SAE J2020_201604
  • 2016 SAE J2020-2016 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • 0000 SAE J2020_200302
  • 2003 SAE J2020-2003 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • 0000 SAE J2020_200209
  • 2002 SAE J2020-2002 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • 0000 SAE J2020_199505
  • 1995 SAE J2020-1995 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • 0000 SAE J2020_198906
  • 1989 SAE J2020-1989 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

ISO 3386-1:1986 Материалы полимерные, ячеистые гибкие; Определение напряженно-деформированных характеристик при сжатии; Часть 1. Материалы низкой плотности. ISO 2039-2:1987 пластмассы; Определение твердости; Часть 2: Твердость по Роквеллу GB/T 14234-1993 Шероховатость поверхности пластиковых деталей ISO 2039-1:2001 Пластмассы. Определение твердости. Часть 1. Метод шарикового вдавливания. ISO 868:2003 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании твердомером (твердость по Шору) BS EN ISO 868:2003 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании твердомером (твердость по Шору) HB 5248-1993 Метод испытания Т-образной прочности на отслаивание герметиков, вулканизующихся при комнатной температуре. ISO 845:2006 Пористые пластики и резины. Определение кажущейся плотности GB/T 1040.2-2006 Пластики. Определение растяжимых свойств. Часть 2: Условия испытаний формовочных и экструзионных пластмасс. GB/T 1040.5-2008 Пластик.Определение свойств на растяжение.Часть 5.Условия испытаний однонаправленных армированных волокном пластиковых композитов. GB/T 2411-2008 Пластмассы и эбонит.Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору) GB/T 3398.1-2008 Пластмассы.Определение твердости.Часть 1.Метод шарикового вдавливания. GB/T 3398.2-2008 Пластмассы.Определение твердости.Часть 2.Твердость по Роквеллу. EN ISO 868:2003 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью твердомера (твердость по Шору) (ISO 868:2003) IEC 60695-11-10:2013/COR1:2014 Испытание на пожарную опасность. Часть 11-10. Испытательное пламя. Методы испытаний горизонтальным и вертикальным пламенем мощностью 50 Вт; Исправление 1 DIN EN ISO 3386-1 E:2024-08 Проект документа - Полимерные материалы, ячеистые гибкие - Определение характеристик напряжения-деформации при сжатии - Часть 1: Материалы с низкой плотностью (ISO/DIS 3386-1:2024); Немецкая и английская версии prEN ISO 3386-1:2024 GJB 446-1988 Метод испытания клея на отслаивание под углом 90° (металл по металлу) ASTM D1525-17e1 Стандартный метод определения температуры размягчения пластмасс по Вика SAE J2020_202210 Ускоренное экспонирование наружных материалов автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата



© 2025. Все права защищены.