Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 27604-88

Материалы электроизоляционные. Определение стойкости к воздействию ионизирующего излучения

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 19.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 27604-88

Материалы электроизоляционные. Определение стойкости к воздействию ионизирующего излучения

Insulating materials. Methods for determining the strength to the effects of ionizing radiation

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

УДК 621.315.ei.00l.4:000.3S4                                              Группа Е39
            Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы              й   С Т А Н Д А Р Т     С О ЮЗ А      ССР


                         МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
                           Определение стойкости к воздействию
                                  ионизирующего излучения                      ГОСТ
                                Electrical insulating materials.             27604-88
                           Metho<ls ior determining the resistance
                            to the effects of ionizing radiation          (М Э К 544.3— 79)

     ОКП (ОКСТУ) 3491


                                                                     Срок яейсгвня    с 0101,89
                                                                                     до 0» .01.94
                                   Несоблюдение стандарта преследуем! по закону

                             Часть 3. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
                           ОСТАТОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ (НЕОБРАТИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ)

                                               I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

      Цель настоящего стандарта —идентифицировать междуна­
   родные стандарты, а также установить условия облучения, кото­
   рые выявят различие в воздействиях дозы облучения.

                                                2. НАЗНАЧЕНИЕ

   2.1.    Если излучение отсутствует, на скорость разрушения ма­
териала в эксплуатации влияет интенсивность воздействия ок­
ружающих атмосферных условий, температура и физические на­
грузки, присутствующие в данных условиях эксплуатации. Иони­
зирующее излучение и указанные окружающие условия имеют
ускоряющее воздействие на скорость старения. Такое воздей­
ствие особенно сложно, потому что возбужденные образования
некоторых полимеров, вызываемые излучением, могут вступать в
реакции с кислородом, которые невозможны при отсутствии
кислорода. Этот эффект зависит от объема кислорода на участ­
ке реакции в массе материала после диффузии. За счет этого воз­
действия можно отнести также наблюдаемое влияние мощности
поглощенной дозы, которое обычно отсутствует, когда образцы
облучаются без кислорода. Когда облучение с низкой мощностью
дозы проводится в течение длительного времени в присутствии
кислорода, радиационная стойкость может быть значительно

Издание официальное                                                     Перепечатка воспрещена
             32
магазин тканей кружево

2

Страница 2

гУ*<*
                                        ГОСТ 2ОТЯГ-88 (МЭК 544 3 - 7 9 С г


меньше (в 100 раз или больше), чем при облучении в вакууме
или инертном газе. При кратковременном облучении этот эф­
фект ограничен областью, близкой к поверхности. Если образны
не слишком тонкие, некоторые свойства не будут подвергаться
существенному воздействию по сравнению с воздействием при
облучении в отсутствии кислорода. Поэтому в тех случаях, ком а
материал должен использоваться в воздухе в течение длитель­
ного времени и подвергаться действию дозы малой мощности,
пересчет на суммарную дозу, набранную при высокой мощности
дозы за короткий период облучения, не позволит определить
долговечность материала, если не учитываются толщина образ­
 ца и константа проницаемости кислорода.
    2.2. Срок службы электроизоляционного материала, под­
вергаемого облучению, обычно не ограничивается изменениями
диэлектрических свойств, а определяется по изменению механи­
ческих свойств. Они могут быть временно улучшены в
сшивающихся органических материалах, но это нс повышает их
 пригодность, так как прогнозирование должно базироваться на
исходных величинах. При более высоких поглощенных доззх все
пластмассы становятся хрупкими и технически непригодными.
Процесс возникновения хрупкости пластмасс должен учиты­
ваться при выборе свойств, подлежащих испытанию.
    2.3. Суммарная поглощенная доза, которая обычно вызывает
отрицательные изменения свойств электроизоляционных материа­
лов лежит в пределах от 1 кГр до 100 М Г р\ Электрическое со­
противление и пробивное напряжение обычно уменьшаются, в
некоторых случаях сопротивление может повышаться. Измене­
ния тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической
проницаемости зависят от температуры и частоты.
    2.4. Электрические  и механические     свойства   электро­
изоляционных материалов и изменения, вызываемые в них об­
лучением, настолько разнообразны, что невозможно указать
определенные свойства, которые следует определять при испыта­
ниях. Это относится к условиям облучения. Поэтому рекомен­
дуются только некоторые условия облучения и свойства, которые
являются важными и должны быть приняты для описания элек­
троизоляционных материалов в информационных листах изготови­
теля.
    Благодаря воздействию этих условий на свойства материалов
повышается качество сопоставления данных по долговечности.
Рекомендуются те свойства, которые испытывают существенные
      • Поглощенная доза в СИ измеряется в грэях (Гр) 1 Гр«'1 Дж/кг (-=№»
рад).
      Обычно в качестве множителя берегся хнлогрэй ] кГр=1 кДж/иг
( - 1 0 —1Мрад).
      Мощность поглощенной дозы в СИ измеряется в грэях в секунду: 1 Рр/с —
1 Вт/хг 410» рад/с-О .Зб Мрад/ч)
                                                                       33

3

Страница 3

* H t4
С 3 ГОСТ *в*ГТ-88 (МЭК S 44.3-79)


изменения при облучении. Выбор свойств, подлежащих испыта­
нию в данном конкретном применении, будет определиться
специфическими требованиями применения.

                  3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

   Настоящий стандарт устанавливает стандартные условия об­
лучения и испытательные методики для сравнения относитель­
ной стойкости электроизоляционных материалов к воздействию
ионизирующего излучения. Для определения стойкости мате­
риала исследуется соотношение между поглощенной дозой и
изменениями его свойств.

                          4. ПРИМЕНЕНИЕ

    4.1. Настоящие требования распространяются на неоргани­
ческие и органические материалы, но особенно применимы к
органическим полимерам. Испытания предназначены для опре­
деления необратимых изменений физических свойств материала.
Неустановившиеся изменения, происходящие во время облучения,
не могут быть обнаружены с помощью настоящей методики,- если
она не будет модифицирована.
    4.2. Радиационную стойкость характеризуют параметры, ука­
занные в пп. 4.2.1, 4.2.2.
   4.2.1. Поглощенная доза, необходимая для получения задан­
ного изменения свойства. Критерий конечной точки материала
может быть выражен конкретной величиной свойства или измене­
нием от первоначального значения в процентах.
   4.2.2. Величина изменения свойств, производимая заданной
поглощенной дозой.
   4.3. Конкретные условия приведены для проведения облуче­
ния при отсутствии воздуха и высоких мощностях дозы и в атмо­
сфере воздуха при низких мощностях дозы. Разность суммарных
доз. необходимая дли получения заданной степени изменения
свойств при каждом условии, позволяет измерить влияние кисло­
рода на радиационную стойкость материала.
   4.4. Для применения данных рекомендаций необходимо уста­
новить:
   условия облучения (п. 5);
   свойства, изменения которых могут быть оценены (п. 6);
   критерии конечной точки свойств и (или) величины поглощен­
ной дозы (п. 7).
                     5. УСЛОВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ

  5.1. Следует устанавливать следующие условия облучения:
  вид и энергия излучения;
 34

4

Страница 4

ГОСТ 2781И -88 (МЭК 541 3 - 7 9 С. 4

     мощность поглощенной дозы;
    окружающая среда;
    температура;
    механические, элехтрические и другие воздействия;
    толщина образца.
    5.2. Предпочтительно облучение производят у-квантами, рент­
геновскими лучами или электронами. Их энергия должна
выбираться так, чтобы однородность поглощенной дозы в об­
разце составляла ±15% .
    5.3. Хотя для определения наилучших условий облучения при
сопоставлении комбинированных эффектов мощности “ Лозы н
кислорода требуется больше работы, рекомендуется в качестве
предпочтительных использовать условия, приведенные в пп. 5.3.1,
5.3.2.
    5.3.1. Кратковременные условия воздействия при отсутствии
кислорода и высокой мощности дозы поглощения в диапазоне от
 1 до 300 Гр/с.
    Для получения таких мощностей рекомендуется использо­
вать источники у-квактов в нижней части диапазона и источники
электронных пучков в верхней части диапазона.
     Поскольку радиационный нагрев происходит при высоких
мощностях поглощения дозы, верхний предел устанавливается
заданной испытательной температурой (см. Публикацию .МЭК
5 4 4 -2 , п. 5).
    5.3.2. Длительные условия воздействия в присутствии кисло­
рода (окружающий воздух) при низких мощностях дозы в диа­
пазоне до З Х 1 0 '2 Гр/с. Они могут быть обеспечены источниками
у-квантов.
    5.4. Предпочтительно облучать образцы при температурах 23
и 80Х. Это упростит сравнение материалов для работы в ядер-
ном реакторе. Если выбирают другие температуры для прочих
применений, тогда температуры "должны выбираться из стан­
дартизованной серин, приведенной в Публикации МЭК 212.
                    в. МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЯ

   6.1. Свойства, изменения которых оцениваются, и соответст­
вующие методики испытания приведены в табл. 1.
   6.2. Рекомендуются следующие механические испытания:
   для жестких пластмасс — максимальное напряжение при рас­
тяжении, предел текучести или разрушающее напряжение мри
изгибе, сопротивление удару;
   для гибких пластмасс — предел текучести, относительное удли­
нение при разрыве, твердость;
   для эластомеров — предел текучести, относительное удлине­
ние при разрыве, коэффициент эластичности, твердость, остаточ­
ная деформация при сжатии.
                                                                  35
Показаны первые 4 из 9

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.