Межгосударственный стандарт
ГОСТ 25898-2012
Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
ГОСТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
25898 -
2012
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Методы определения паропроницаемости
и сопротивления паропроницанию
(ISO 12572:2001, NEQ)
Издание официальное
Москва
С тандартинф орм
2019
виды сертификатов2
Страница 2
ГОСТ 25898—2012
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления
и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследо
вательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(«НИИСФ РААСН»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому
нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 18 декабря 2012 г. No 41)
За принятие проголосовали:
Краткое н а и м е н о в а н и е с тр аны К о д с тр аны по С о кр а щ е н н о е н а и м е н о в а н и е н а ц и о н а л ьн о го
no М К (И С О 3 1 6 6 ) 0 0 4 - 9 7 М К ГИ С О 31вв> 0 0 4 - 9 7 ор га н а п о ста н д а р ти за ц и и
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Россгандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан uz Узстандарт
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2012 г. No 2013-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25898— 2012 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
5 В настоящем стандарте учтены требования международного стандарта ISO 12572:2001 «Тепло
влажностные свойства строительных материалов и изделий. Определение характеристик паропрони-
цаемости» («Hydrothermal performance of building materials and products — Determination of water vapour
transmission properties», NEQ). в части условий проведения испытаний
6 ВЗАМЕН ГОСТ 25898—83
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответ
ствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая
информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
© Стандартинформ. оформление. 2014. 2019
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
II3
Страница 3
ГОСТ 25898—2012
Содержание
1 Область применения.......................................................................................................................................... 1
2 Термины и определения....................................................................................................................................1
3 Общие положения...................................................................................... . .......... ......................................... 2
4 Испытательное оборудование.........................................................................................................................3
5 Образцы для испытаний................................................................................................................................... 3
6 Проведение испытаний..................................................................................................................................... 4
7 Обработка результатов испытаний................................................... 5
Приложение А (справочное) Определение сравнительного коэффициента паропроницаемости........ 6
Приложение Б (справочное) Таблица перевода единиц измерения паропроницаемости....................... 7
Приложение В (рекомендуемое) Схемы испытательных сосудов с образцами........................................ 8
Приложение Г (рекомендуемое) Форма протокола испытаний на паропроницаемость......................... 10
Приложение Д (справочное) Значения парциального давления насыщенного водяного п а р а .............114
Страница 4
ГОСТ 25898—2012
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
Building materials and products. Methods for determination o f water vapour permeability and steam-tightness
Дата введения — 2014— 01— 01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия, включая тонко
слойные покрытия, листы и пленки, и устанавливает методы определения паропроницаемости строи
тельных материалов и изделий и сопротивления паропроницанию тонкослойных покрытий, листовых и
пленочных материалов.
Результаты испытаний применяют при теплотехнических расчетах, для производственного кон
троля качества строительных материалов и изделий и при разработке нормативных документов на
материалы и изделия конкретных видов.
2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 плотность потока водяного пара: Масса потока водяного пара, проходящего через единицу
площади рабочей поверхности образца за единицу времени.
П р и м е ч а н и е — Рабочая поверхность образца — поверхность, через которую проходит поток водяного пара.
2.2 однородный материал: Материал, плотность которого одинаковая по всему объему.
2.3 паропроницаемость: Величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграм
мах, проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, что тем
пература воздуха у противоположных сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений во
дяного пара равна 1 Па.
2.4 сопротивление паропроницанию: Показатель, характеризующий разность парциальных
давлений водяного пара в паскалях у противоположных сторон изделия с плоскопараллельными сто
ронами, при которой через изделие площадью 1 м2 за 1 ч проходит 1 мг водяного пара при равенстве
температуры воздуха у противоположных сторон изделия; величина, численно равная отношению тол
щины слоя испытуемого материала к значению паропроницаемости.
2.5 коэффициент паропроницаемости материала: Расчетный теплотехнический показатель,
определяемый как отношение толщины образца материала d к сопротивлению паропроницанию Rn,
измеренному при установившемся стационарном потоке водяного пара через этот образец.
2.6 сравнительны й коэффициент паропроницаемости: Отношение значения коэффициента
паропроницаемости воздуха к значению коэффициента паропроницаемости испытуемого материала.
П р и м е ч а н и е — Сравнительный коэффициент паропроницаемости показывает, на сколько при одинако
вой температуре сопротивление паропроницанию слоя материала больше сопротивления паропроницанию слоя
неподвижного воздуха такой же толщины; определяют, как показано в приложении А.
2.7 толщина слоя неподвижного воздуха с сопротивлением паропроницанию. эквивалент
ны м сопротивлению паропроницанию образца: Толщина слоя неподвижного воздуха с сопротивле
нием паропроницанию. равным сопротивлению паропроницанию образца толщиной d.
Издание оф ициальное
1Показаны первые 4 из 15
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.