ASTM G84-89(2012) Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию - Стандарты и спецификации PDF

ASTM G84-89(2012)
Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию

Стандартный №
ASTM G84-89(2012)
Дата публикации
1989
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM G84-89(2020)
Последняя версия
ASTM G84-89(2020)
сфера применения
Этот метод обеспечивает методологию измерения продолжительности влажности чувствительного элемента, установленного на поверхности в интересующем месте. Опыт показал, что чувствительный элемент реагирует на факторы, вызывающие влажность, так же, как и поверхность, на которой он установлен. Поверхностная влага играет решающую роль в коррозии металлов и разрушении неметаллических материалов. Отложение влаги на поверхности может быть вызвано атмосферными или климатическими явлениями, такими как прямое выпадение дождя или снега, конденсация, расплывание (или, по крайней мере, гигроскопичность) продуктов коррозии или отложение солей на поверхности и другие. Измерение атмосферных или климатических факторов, ответственных за осаждение влаги, не обязательно дает точное представление о TOW. Например, температура поверхности объекта может быть выше или ниже как температуры окружающей среды, так и температуры точки росы. В результате конденсация будет происходить без внешних метеорологических признаков того, что поверхность подверглась циклу конденсации. Структурные конструктивные факторы и ориентация могут быть ответственны за разницу температур и последующее влияние на TOW, как описано в 4.2. В результате некоторые поверхности могут быть защищены от дождя или снега; дренаж может быть облегчен или предотвращен на определенных участках и т.д. Поэтому можно ожидать, что различные компоненты конструкции будут работать по-разному в зависимости от массы, ориентации, характера потока воздуха и т. д. Знание TOW в различных точках крупных конструкций может оказаться полезным при интерпретации результатов коррозии или других испытаний. Для улучшения сравнения данных, полученных из тестовых точек, разделенных по макрогеографическому признаку, предусмотрена равномерная ориентация сенсорных элементов, смело выставленных в направлении преобладающего ветра, под углом 30°; рекомендуется выше горизонтали. Необходимо зафиксировать высоту датчика над уровнем земли. Хотя этот метод не выявляет взаимосвязь между TOW и уровнями относительной влажности окружающей среды (ОВ), были проведены долгосрочные исследования, чтобы показать, что TOW, испытываемый ежегодно панелями, подвергающимися воздействию в стандартных условиях, эквивалентен совокупному времени, в течение которого ОВ превышает заданное пороговое значение. Это значение времени варьируется в зависимости от местоположения и других факторов. Кривые вероятности были разработаны для верхней и нижней поверхностей стандартной панели в одном месте и показывают вероятное время, в течение которого поверхность будет влажной, в процентах от совокупного времени, в течение которого относительная влажность находится на определенных уровнях. При необходимости должна быть возможность разработать аналогичные зависимости для работы с другими условиями воздействия. 1.1 Эта практика охватывает метод мониторинга времени намокания (TOW) на поверхностях, подвергающихся циклическим атмосферным условиям, которые вызывают осаждение влаги. 1.2 Данная методика также применима для обнаружения и мониторинга конденсации внутри конструкции стены или крыши, а также в испытательном оборудовании. 1.3 Калибровка или определение характеристик места воздействия может быть значительно улучшено, если TOW измеряется для сравнения с другими местами, особенно если эти данные используются в сочетании с другими инструментальными методами, специфичными для конкретного места. 1.4 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.5 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM G84-89(2012) История

  • 2020 ASTM G84-89(2020) Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию
  • 1989 ASTM G84-89(2012) Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию
  • 1989 ASTM G84-89(2005) Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию
  • 1989 ASTM G84-89(1999)e1 Стандартная практика измерения времени смачивания поверхностей, находящихся в условиях смачивания, например, при испытаниях на атмосферную коррозию



© 2023. Все права защищены.