5.1. Как и в случае любого ускоренного испытания, увеличение скорости атмосферного воздействия по сравнению с воздействием при эксплуатации зависит от материала. Следовательно, ни один коэффициент ускорения не может использоваться для связи двух различных типов воздействия атмосферных воздействий на открытом воздухе. Рейтинги устойчивости покрытий к атмосферным воздействиям, полученные с помощью этих двух процедур, могут не совпадать при сравнении покрытий, различающихся по составу. Эти две процедуры не следует использовать взаимозаменяемо.
5.2. Процедуры, описанные в этом методе, предназначены для обеспечения более высоких скоростей разрушения покрытий, чем те, которые обеспечиваются стойками открытого типа с фиксированным углом для воздействия на открытом воздухе. Для многих продуктов воздействие фиксированного угла приведет к более высокой скорости деградации, чем при обычном конечном использовании материала.
5.2.1 Использование процедуры А (черный ящик) вместо прямого воздействия на открытую стойку является более реалистичным испытанием для материалов с более высокими температурами в условиях конечного использования. Для многих покрытий эта процедура обеспечивает более высокие скорости деградации, чем те, которые обеспечиваются экспозицией на открытой стойке под углом 5°, обращенной к экватору, поскольку черный ящик обеспечивает более высокие температуры образца во время облучения дневным светом и более длительное время пребывания во влажном состоянии. Температуры образцов черного ящика сравнимы с температурами, наблюдаемыми на капотах, крышах и крышках автомобилей, припаркованных на солнце. Относительные скорости потери глянца и изменения цвета, возникающие в некоторых автомобильных покрытиях при воздействии в соответствии с процедурой A, приведены в ASTM STP 781.4.
5.2.2. Ускорение процедуры C достигается путем отражения солнечного света от десяти зеркал на одно зеркало. зона для образцов с воздушным охлаждением. В ультрафиолетовой части солнечного спектра облучение ультрафиолетовым излучением (от 295 до 385 нм) составляет около 1400 МДж/м2 за типичный годичный период, когда эти устройства работают в климате центральной Аризоны. Это сопоставимо с примерно 333 МДж/м2 воздействия ультрафиолетового излучения от воздействия на широте центральной Аризоны и 280 МДж/м2 воздействия ультрафиолетового излучения от воздействия на широте южной Флориды за тот же период времени. Однако испытание, описанное в процедуре C, отражает только прямое лучевое излучение на испытуемые образцы. Отраженный прямой луч солнечного света содержит меньший процент коротковолнового ультрафиолетового излучения, чем глобальный дневной свет, потому что коротковолновое ультрафиолетовое излучение легче рассеивается атмосферой, а также потому, что зеркала обычно менее эффективны при более коротких длинах волн ультрафиолета. Уровни воздействия ультрафиолетового излучения не следует использовать для расчета коэффициентов ускорения, поскольку ускорение зависит от материала.
5.3. Устойчивость покрытий к атмосферным воздействиям при использовании на открытом воздухе может сильно различаться в зависимости от географического местоположения воздействия из-за различий в ультрафиолетовом (УФ) излучении, времени влажности, температуры, загрязняющих веществ и других факторов. Следовательно, нельзя предполагать, что результаты одного воздействия в одном месте будут полезны для определения относительной устойчивости к погодным условиям в другом месте. Рекомендуется подвергать воздействию несколько мест с разным климатом, которые представляют собой широкий диапазон ожидаемых условий эксплуатации.
5.4. Из-за климатических изменений от года к году результаты одного испытания на воздействие не могут использоваться для прогнозирования абсолютной скорости разложения материала. Примечание 3. Повторное воздействие в течение нескольких лет обычно требуется, чтобы получить «среднее» значение; результат теста на г......
ASTM D4141/D4141M-14 Ссылочный документ
ASTM D2244 Стандартный метод испытаний для расчета цветовых различий на основе инструментально измеренных цветовых координат
ASTM D4214 Стандартные методы испытаний для оценки степени меления пленок наружных красок
ASTM D523 Стандартный метод испытания зеркального блеска
ASTM D660 Стандартный метод испытаний для оценки степени проверки красок для наружных работ
ASTM D661 Стандартный метод испытаний для оценки степени растрескивания красок для наружных работ
ASTM D662 Стандартный метод испытаний для оценки степени эрозии красок для наружных работ
ASTM D7091 Стандартная практика неразрушающего измерения толщины сухой пленки немагнитных покрытий, нанесенных на черные металлы, и немагнитных, непроводящих покрытий, нанесенных на цветные металлы
ASTM D714 Стандартный метод испытаний для оценки степени вздутия красок
ASTM D772 Стандартный метод испытаний для оценки степени отслаивания (накипи) красок для наружных работ
ASTM D823 Стандартные методы изготовления пленок краски, лака и сопутствующих продуктов одинаковой толщины на испытательных панелях
ASTM G113 Стандартная терминология, относящаяся к испытаниям неметаллических материалов на естественное и искусственное выветривание
ASTM G141 Стандартное руководство по устранению непостоянства при испытаниях на воздействие неметаллических материалов
ASTM G147 Стандартная практика подготовки и обращения с неметаллическими материалами для испытаний на естественное и искусственное атмосферное воздействие
ASTM G169 Стандартное руководство по применению основных статистических методов для испытаний на атмосферные воздействия*, 2025-05-15 Обновление
ASTM G7 Стандартная практика испытаний неметаллических материалов на воздействие атмосферной окружающей среды
ASTM G90 Стандартная практика проведения ускоренного выветривания нерудных материалов на открытом воздухе с использованием концентрированного естественного солнечного света
ASTM D4141/D4141M-14 История
2022ASTM D4141/D4141M-22 Стандартная практика проведения облучений покрытий методом «черного ящика» и солнечного концентрационного облучения
2014ASTM D4141/D4141M-14 Стандартная практика проведения облучений покрытий методом «черного ящика» и солнечного концентрационного облучения
2007ASTM D4141-07 Стандартная практика проведения облучений покрытий методом «черного ящика» и солнечного концентрационного облучения
2001ASTM D4141-01 Стандартная практика проведения облучений покрытий методом «черного ящика» и солнечного концентрационного облучения
1995ASTM D4141-95 Стандартная практика проведения облучений покрытий методом «черного ящика» и солнечного концентрационного облучения