BS ISO 9370:2017 Отслеживаемые изменения. Пластики. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферостойкость. Общее руководство и основной метод испытаний - Стандарты и спецификации PDF

BS ISO 9370:2017
Отслеживаемые изменения. Пластики. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферостойкость. Общее руководство и основной метод испытаний

Стандартный №
BS ISO 9370:2017
Дата публикации
2017
Разместил
British Standards Institution (BSI)
Последняя версия
BS ISO 9370:2017
заменять
BS ISO 9370:1997
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

Настоящий стандарт определяет приборный метод измерения энергетической освещенности на плоской поверхности, включая выбор и характеристики использования солнечных радиометров и ультрафиолетовых радиометров.

  • Более точные процедуры калибровки для селективных (УФ) радиометров
  • Новое Приложение B объясняет проблемы спектрального несоответствия для селективных фильтровых радиометров

Классификация радиометров и требования к их рабочим характеристикам

  1. Неселективные радиометры должны быть прослеживаемы к Всемирному радиационному эталону (WRR)
  2. Эталонные радиометры, используемые в лабораторном оборудовании для ускоренного старения, должны быть калиброваны под тем же источником света
  3. Селективные УФ-радиометры должны калиброваться не реже одного раза в год с погрешностью <±10% (уровень достоверности 95%)

Пример: ASTM Метод калибровки узкополосного радиометра, рекомендованный G130, требует использования спектрорадиометра того же типа, что и источник света, измеряемый для сравнения.


Рекомендации по проведению испытаний

Испытание на естественное воздействие

  • Угол установки радиометра должен поддерживать отклонение ±2° от плоскости образца
  • Рекомендуется использовать пиранометр ISO 9060 уровня 2 или выше

Искусственное ускоренное испытание

  • Предпочтительны радиометры с косинусными корректорами
  • Оптическая поверхность радиометра нуждается в регулярной очистке (рекомендуется ежедневная протирка спиртом)
  • Многодиапазонный одновременный мониторинг может выявлять изменения в спектре источника света

Анализ стандартной эволюции

По сравнению с версией 2009 года, в этой редакции основное внимание уделяется усилению:

  1. Степень стандартизации процедуры калибровки
  2. Систематическое объяснение ошибок спектрального несоответствия
  3. Требования к сопоставимости данных измерений в различных климатических условиях

Настоящий стандарт дополняет серию стандартов ISO 4892, и вместе они образуют полную систему оценки устойчивости пластика к атмосферным воздействиям.

BS ISO 9370:2017 Ссылочный документ

  • ASTM E816-15 Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами*2025-10-17 Обновление
  • ASTM E824-10 Стандартный метод испытаний для переноса калибровки с эталонного на полевой радиометр*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G113-16 Стандартная терминология, относящаяся к испытаниям неметаллических материалов на естественное и искусственное выветривание
  • ASTM G130-12 Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G138-12 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G151-10 Стандартная практика воздействия на неметаллические материалы в устройствах для ускоренных испытаний, в которых используются лабораторные источники света*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G152-13 Стандартная практика эксплуатации аппаратов угольно-дугового освещения с открытым пламенем для экспонирования неметаллических материалов*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G153-13 Стандартная практика эксплуатации закрытой угольной дуговой установки для экспонирования неметаллических материалов*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G154-16 Стандартная практика эксплуатации люминесцентных ультрафиолетовых (УФ) ламп для экспонирования неметаллических материалов*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G155-13 Стандартная практика эксплуатации аппарата ксеноновой дуговой лампы для экспонирования неметаллических материалов*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G167-15 Стандартный метод испытаний для калибровки пиранометра с использованием пиргелиометра*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G183-15 Стандартная практика полевого использования пиранометров, пиргелиометров и УФ-радиометров*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G24-13 Стандартная практика проведения воздействия дневного света, фильтруемого через стекло*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G7/G7M-13 Стандартная практика испытаний неметаллических материалов на воздействие атмосферной окружающей среды*2025-10-17 Обновление
  • ASTM G90-10 Стандартная практика проведения ускоренного выветривания нерудных материалов на открытом воздухе с использованием концентрированного естественного солнечного света*2025-10-17 Обновление
  • ISO 11341:2004 Краски и лаки. Искусственное выветривание и воздействие искусственного излучения. Воздействие фильтрованного ксеноново-дугового излучения.
  • ISO 11507:2007 Краски и лаки. Подверженность покрытий искусственному атмосферному воздействию. Воздействие флуоресцентных УФ-ламп и воды.
  • ISO 4892-1:2016 Пластмассы. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 1. Общие указания.
  • ISO 4892-2:2013 Пластмассы. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы.
  • ISO 4892-3:2016 Пластмассы. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 3. Люминесцентные УФ-лампы.
  • ISO 4892-4:2013 Пластмассы. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 4. Угольно-дуговые лампы открытого пламени.
  • ISO 877-3:2009  Пластмассы. Методы воздействия солнечной радиации. Часть 3. Интенсивное выветривание с использованием концентрированной солнечной радиации.
  • ISO 9060:1990 Солнечная энергия; спецификация и классификация приборов для измерения полусферической солнечной и прямой солнечной радиации
  • ISO 9846:1993  Солнечная энергия; калибровка пиранометра с помощью пиргелиометра
  • ISO 9847:1992  Солнечная энергия; калибровка полевых пиранометров по сравнению с эталонным пиранометром
  • ISO/IEC 17025:2005 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

BS ISO 9370:2017 История

  • 2017 BS ISO 9370:2017 Отслеживаемые изменения. Пластики. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферостойкость. Общее руководство и основной метод испытаний
  • 1997 BS ISO 9370:1997 Пластмассы. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферное воздействие. Общие рекомендации и основной метод испытаний.
Отслеживаемые изменения. Пластики. Инструментальное определение радиационного воздействия при испытаниях на атмосферостойкость. Общее руководство и основной метод испытаний

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

ISO 15314:2018 Пластмассы. Методы воздействия на морскую среду NF C20-405:1985 Методы испытаний Основные процедуры испытаний на воздействие окружающей среды Руководство по испытанию N: Изменение температуры ASTM D3424-11 Стандартная практика оценки относительной светостойкости и атмосферостойкости печатной продукции EN 60544-4:2003 Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 4. Система классификации для работы в радиационных средах ASTM D3424-09 Стандартная практика оценки относительной светостойкости и атмосферостойкости печатной продукции DIN EN ISO 22635 E:2018-06 Клеи Методы испытаний для определения изменений размеров после ускоренного старения пластиковых или резиновых напольных покрытий или настенных покрытий ISO 15314:2004 Пластмассы. Методы воздействия на морскую среду GSO ISO 15314:2013 Пластмассы. Методы воздействия на морскую среду BS ISO 15314:2005 Пластмассы. Методы воздействия на морскую среду



© 2025. Все права защищены.

Тип Спектральный диапазон (нм) Полная ширина на полувысоте (FWHM) Типичные области применения
Неселективный 300-2500 Н/Д Измерение полного солнечного излучения
Узкополосный Конкретная длина волны (например, 340 нм)