Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

42 страницы

760.00 ₽

Купить ГОСТ Р 57921-2017 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на полимерные композиты и устанавливает общие требования к методам испытаний.

 Скачать PDF

Содержит требования ISO 500004:2014

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Подготовка образцов

5 Методы испытаний

Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст модифицированных структурных элементов примененного стандарта АСТМ

Приложение ДБ (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов примененного стандарта АСТМ

Приложение ДВ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов стандартам АСТМ, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте АСТМ

Приложение ДГ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта АСТМ

Нормативные ссылки:
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

57921—

2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

КОМПОЗИТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ Методы испытаний. Общие требования

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2017

Предисловие

1    ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Инновации будущего» совместно с Автономной некоммерческой организацией «Центр нормирования, стандартизации и классификации композитов» при участии Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2017 г. № 1685-ст

4    Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту АСТМ Д4762-11а «Стандартные практические указания по испытаниям композитных материалов с поли мерной матрицей» (ASTM D4762-11a «Standard Guide for Testing Polymer Matrix Composite Materials», MOD) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с требованиями, установленными в ГОСТ 1.5-2001 (подразделы 4.2 и 4.3), путем изменения содержания отдельных структурных элементов, которые выделены вертикальной линией, расположенной на полях этого текста. Оригинальный текст этих структурных элементов примененного стандарта АСТМ и объяснение причин внесения технических отклонений приведены в дополнительном приложении ДА.

При этом в него не включены разделы 4, 7 примененного стандарта АСТМ, которые нецелесообразно применять в российской национальной стандартизации в связи с тем, что данные разделы носят пояснительный характер. Указанные разделы, не включенные в основную часть настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Из настоящего стандарта исключены ссылки на стандарты АСТМ Д671, АСТМ Д3878, АСТМ Д6507, АСТМ Д6856, АСТМ Д2471, АСТМ Е1471, АСТМ Е1309, АСТМ Е1434.

В настоящем стандарте ссылки на стандарты АСТМ заменены соответствующими национальными и межгосударственными стандартами. Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов стандартам АСТМ, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте АСТМ, приведены в дополнительном приложении ДВ.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного стандарта АСТМ приведено в дополнительном приложении ДГ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на сдвиг в плоскости армирования

ГОСТ 32658

Напряжение при сдвиге в плоскости армирования, предел прочности при сдвиге в плоскости армирования, деформация сдвига, модуль сдвига

Испытание на растяжение образца слоистого композита, армированного по схеме [+45/-45]

Из-за нелинейной реакции образца затруднительно определять предел прочности при сдвиге.

Распространяется только на плоские слоистые композиты, армированные под углом ±45°.

Для определения модуля сдвига и деформации при разрушении требуются тензорезисторы. Определение максимального напряжения сдвига зависит от измерения деформации измерительными приборами при больших величинах деформации сдвига

Широко используют из-за его низкой стоимости и простоты использования

ГОСТ Р 56799

Прочность при сдвиге, модуль сдвига

К образцам с симметричными V-образными надрезами, размещенными в специализированном приспособлении, прикладывают нагрузку с постоянной скоростью.

Наряду с ГОСТ Р 57207 обеспечивает наилучшую характеристику сдвига по стандартизированным методам. Подходит для испытания большинства типов композитов.

Создает относительно чистое и равномерное напряжение сдвига

Могут потребоваться накладки для образца. Сложная механическая обработка.

Для получения значения модуля сдвига и деформации при разрушении требуются тензорезисторы.

Метод не распространяется на некоторые полимерные композиты, армированные кордной тканью или плетеными материалами

Рекомендуется для получения количественных данных или в случаях, когда необходим модуль сдвига или отношение «нагрузка/де-формация». Результаты испытаний коррелиру-ются с результатами испытаний при нагружении вне плоскости. Необходимо контролировать значения деформации на предмет изгиба образца.

Распространяется на слоистые композиты:

-    армированные ровингами, расположенными параллельно или перпендикулярно к оси нагружения;

-    армированные тканями, основа которых расположена параллельно или перпендикулярно к оси нагружения;

-    с равным количеством слоев, армированных в направлениях 0° и 90°. Слои, армированные в направлении 0°, могут располагаться параллельно или перпендикулярно коси нагружения.

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Также распространяется на полимерные композиты, хаотично армированные рублеными волокнами

ГОСТ Р 57778

Прочность при сдвиге, модуль сдвига

Методы перекашивания пластины.

Применяют для испытаний однонаправленно-армированных и хаотически армированных полимерных композитов

Сложное проведение испытания. Плохая воспроизводимость результатов. Концентрация напряжения в зонах захватов.

Для определения модуля сдвига и деформации при разрушении требуются тензорезисторы

Дорогой образец.

Лучше всего подходит для испытания слоистых композитов

ГОСТ Р 57733

Предел прочности при сдвиге в плоскости армирования, модуль упругости при сдвиге в плоскости армирования

Скручивают образец в виде тонкостенного цилиндра, изготовленного намоткой пропитанного армирующего наполнителя под углом 90°, нагружают в осевом направлении

Ограничивается цилиндрическими образцами. Ограничивается определением свойств при сдвиге в плоскости армирования.

Необходимость приклеивания образцов к испытательному приспособлению

Необходимо обеспечить качественное склеивание испытательного приспособления

ГОСТ Р 57207

Предел прочности при сдвиге, модуль упругости при сдвиге

Образец с V-образными надрезами закрепляют в захваты так, чтобы рабочая зона образца располагалась между вершинами надрезов, параллельно оси нагружения, и прикладывают растягивающую нагрузку Наряду с ГОСТ Р 56799 обеспечивает наилучшую характеристику сдвига по стандартизированным методам. Подходит для испытания большинства типов композитов.

Создает относительно чистое и равномерное напряжение сдвига. Обычно не требует установки накладок. Позволяет испытывать полимерные композиты, армированные ткаными материалами с крупной ячейкой.

Образец менее подвержен разрушению в точках нагрузки, чем при испытании по ГОСТ Р 56799

Сложная механическая обработка образцов. Применяют тензодатчики сопротивления для измерений деформаций сдвига

Рекомендуется для получения количественных данных или в случаях, когда необходим модуль сдвига или отношение «нагрузка/де-формация». Результаты испытаний коррелиру-ются с результатами испытаний при нагружении вне плоскости. Необходимо контролировать значения деформации на предмет изгиба образца.

Распространяется на слоистые композиты:

-    армированные ровингами, расположенными параллельно или перпендикулярно к оси нагружения;

-    армированные тканями, основа которых расположена параллельно или перпендикулярно к оси нагружения;

-    с равным количеством слоев, армированных в направлениях 0° и 90°

ГОСТ P 57921—2017

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Слои, армированные в направлении 0°, могут располагаться параллельно или перпендикулярно коси нагружения. Также распространяется на полимерные композиты, хаотично армированные рублеными волокнами.

Наиболее точные измерения модуля можно получить для слоистых композитов, армированных по схеме [0/90]

Методы испытаний на растяжение вне плоскости армирования

ГОСТ Р 57041

Прочность криволинейной балки

Образец криволинейной балки с углом изгиба 90° нагружают четырехточечным изгибающим приспособлением. Подходит для композитов, армированных непрерывным волокном

В образце создают состояние комплексного напряжения, способное приводить к нежелательному комплексному разрушению.

Как правило, присутствует большой разброс данных прочности криволинейной балки. В то время как разрушение, как правило, имеет вне-плоскостный характер, результатом считают испытание на прочность криволинейной балки, а не свойства материала

Ограничивается композитами с определенными слоями (без сквозного армирования). Для структурного сравнения для образца и для конструкции должен использоваться одинаковый метод изготовления. Нестандартные варианты испытания криволинейной балки создают различные напряженные состояния, которые могут повлиять на прочность и вид разрушения

Межслойный предел прочности при растяжении

Применяют для полимерных композитов, армированных непрерывными волокнами, кото р ы е р а с п о л оже н ы вдоль длинной стороны образца

ГОСТ Р 57864

Перпендикулярная прочность при растяжении, перпендикулярный модуль

Цилиндрические образцы в виде «катушки» с уменьшенной рабочей зоной нагружают растяжением. Для приложения нагрузки используют приклеенные толстые металлические концевые пластины. Подходит для композитов, армированных непрерывным или рубленым волокном. Создается равномерное напряжение по всему объему образца

Результаты зависят от того, насколько точно совпадают оси нагружения захватов. Обработка поверхности и параллельность влияют на ре-зул ьтат ы о п р е д ел е н и я прочности. Результаты зависят от остаточных тепловых напряжений в образце, клея и подготовки поверхности по линии склеивания концевых пластин

Требует склеивания и механической обработки слоистого композита и концевых пластин. Концевые пластины могут использоваться повторно.

Низкая скорость смещения поперечной головки (0,1 мм/мин)

9

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на сдвиг вне плоскости армирования

ГОСТ Р 57745

Предел прочности при межслойном сдвиге

Образец нагружают в середине между опорами (трехточечная схема нагружения) до разрушения, вызванного межслойным сдвигом. Простые и недорогие образцы.

Простота проведения испытания

Результаты испытаний не рекомендуется применять для оценки прочности при межслойном сдвиге в силу концентрации напряжения и высоких вторичных напряжений в точках нагрузки. Невозможно измерить модуль сдвига

Предназначен, в основном, для контроля качества, сравнения данных и анализа воздействия внешних условий

ГОСТ Р 56799

Прочность при сдвиге, модуль сдвига

К образцам с симметрично расположенными по центру V-образными надрезами, размещенными в специализированном приспособлении, прикладывают нагрузку с постоянной скоростью. Наряду с ГОСТ Р 57207 обеспечивает наилучшую характеристику сдвига по стандартизированным методам. Обеспечивает получение данных модуля и прочности. Подходит для испытания большинства типов композитов. Создает относительно чистое и равномерное напряжение сдвига

Могут потребоваться накладки для образца. Сложная механическая обработка. Для получения значения модуля и деформации при разрушении требуются тензо-резисторы.

Для определения свойств при внепло-скостном сдвиге требуется сформовать панель толщиной 20 мм

Рекомендуется для получения количественных данных или в случаях, когда необходим модуль сдвига или отношение «нагрузка/де-формация». Результаты испытаний коррелиру-ются с результатами испытаний при нагружении вне плоскости. Необходимо контролировать значения деформации на предмет изгиба образца

ГОСТ Р 56786

Прочность при сдвиге

К образцу с двумя надрезами прикладывают сжимающую нагрузку. При испытании хаотически армированных полимерных композитов испытание по данному методу может быть более предпочтительным, чем испытание по ГОСТ Р 57745

Резул ьтаты и сп ытан и й зависят от точности нанесения надрезов. Надрезы являются концентраторами напряжения.

Разрушения могут зависеть от приложенного напряжения сжатия. Проводят измерения зоны разрушения (сдвига). Модуль сдвига невозможно измерить

Образец нагружают сжатием с использованием специального на-грузочного/зажимного приспособления. Нагружение сдвига происходит в плоскости между двумя надрезами

ГОСТ Р 57207

Прочность при сдвиге, модуль сдвига

К образцам с симметричными V-образными надрезами, размещенными в специализированном приспособлении, прикладывают нагрузку с постоянной скоростью.

Обеспечивает получение данных модуля и прочности.

Сложная механическая обработка образцов.

Для получения значения модуля и деформации при разрушении требуются тензорезисторы. Для определения свойств при внепло-скостном сдвиге требуется чрезвычайно тонкий слоистый композит

Рекомендуется для получения количественных данных или в случаях, когда необходим модуль сдвига или отношение «нагрузка/де-формация». Результаты испытаний коррелиру-ются с результатами испытаний при нагружении вне плоскости.

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Подходит для испытания большинства типов композитов. Создает относительно чистое и равномерное напряжение сдвига. Образец менее подвержен разрушению в точках нагрузки, чем при испытании по ГОСТ Р 56799

Необходимо контролировать значения деформации на предмет изгиба образца

Методы испытаний на изгиб

ГОСТ Р 56810

Прочность при изгибе, модуль упругости при поперечном изгибе, деформация на внешней поверхности образца

Плоский образец постоянного прямоугольного сечения нагружают на трехточечный изгиб. Подходит для испытания хаотически армированных и однонаправленно-армированных полимерных композитов.

Простое изготовление образцов. Простая процедура испытания

Концентрация напряжения и высокие вторичные напряжения в точках нагрузки.

Результат зависит от геометрии образца, расстояния между опорами, скорости нагружения

Разрушение образца может быть вызвано растяжением, сжатием, сдвигом

ГОСТ Р 56805 (метод В)

Прочность при изгибе, модуль изгиба, характеристика «напряжение — деформация» при изгибе

Плоский прямоугольный образец нагружают четырехточечным изгибом. Подходит для материалов, армированных произвольно-ориентиро-ванным и непрерывным волокном.

Легкость подготовки образца и испытания. Выбор из двух процедур позволяет регулировать распределение нагрузок растяжения/сжатия/ сдвига

Прогиб центральной точки требует дополнительных контрольно-измерительных приборов. Результаты чувствительны к геометрическим параметрам образца и скорости деформации. Отношение пролета к ширине необходимо увеличивать для слоистых полимерных композитов с высокой прочностью при растяжении относительно прочности при плоскостном сдвиге

Для высокомодульных композитов рекомендуется применять варианты с четвертью длины пролета. Разрушение может происходить под воздействием растяжения, сжатия, сдвига или их сочетания

ГОСТ Р 56774

Двухмерные механические характеристики при изгибе (жесткость при сдвиге, жесткость при изгибе)

Образец нагружают распределенной нагрузкой и измеряют изгиб и растяжение.

Схема испытания и применяемое оборудование позволяют контролировать прикладываемую нагрузку. Разрушение образца начинается не на кромках. Размеры образцов позволяют изучать производственные дефекты и технологические параметры

Для изучения механики разрушения и другого анализа качественных характеристик «сэндвич »-конструкций используют только небольшие прогибы образцов. Результаты в большой степени зависят от условий на краях пластины и распределения давления. Относительно большие геометрические параметры образца и опорного приспособления

Предупреждения, относящиеся к ГОСТ Р 56680, могут относиться и к ГОСТ Р 56774. Тем не менее этот метод не ограничивается испытаниями «сэндвич»-конструкций; ГОСТ Р 56774 можно использовать для получения свойств при двухмерном изгибе любых пластин квадратной формы. Распределение нагрузки обеспечивает водонаполненный эластичный баллон.

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Отношение расстояния между точками опоры к средней толщине образца должно составлять от 10 до 30

ГОСТ Р 57866

Прочность при изгибе, модуль изгиба, характеристика «напряжение — деформация» при изгибе

Рекомендуется для высокомодульных композитов. Плоский прямоугольный образец нагружают четырехточечным изгибом. Подходит для хаотично армированных и однонаправленно-армированных полимерных композитов. Легкость подготовки образца и испытания. Стандартизированные расстояния между точками опоры и нагрузки облегчают расчеты и стандартизируют геометрические параметры

Прогиб центральной точки требует дополнительных контрольно-измерительных приборов. Результаты чувствительны к геометрическим параметрам образца и скорости деформации.

Отношение пролета к ширине, возможно, будет необходимо увеличивать для слоистых полимерных композитов с высокой прочностью при растяжении относительно прочности при плоскостном сдвиге

Стандартное отношение пролета к толщине составляет 32:1. При четырехточечном нагружении точки нагружения установлены на расстоянии, равном половине расстояния между точками опоры. Разрушение может происходить под воздействием растяжения, сжатия, сдвига или их сочетания

Методы испытаний на трещиностойкость (вязкость разрушения)

ГОСТ Р 56815

Удельная работа расслоения в условиях отрыва G|C

Образец с предварительно выполненным на его конце расслоением, расположенным по центру толщины, нагружают отрывом. Подходит для однонаправленно-армированных полимерных композитов.

Относительно устойчивый рост расслоения

Нагрузку прикладывают к образцу через петли

Образование трещин необходимо контролировать с обеих сторон образца

ГОСТ 33685

Удельная работа расслоения Gn

Испытание с постоянной скоростью нагружения на трехточечный изгиб образца в виде балки, на конце которой предварительно выполнено расслоение, расположенное по центру толщины. Подходит для однонаправленно-армированных композитов

Образцы должны быть шарнирно закреплены в точках нагружения. Распространение трещин не всегда удобно для анализа. Сложное устройство нагружения

Точное выравнивание необходимо. Расчеты учитывают линейные упругие характеристики

ГОСТ Р 56740

Характеристика межслоевой вязкости разрушения КТ |_

Образцы с предварительно нанесенной усталостной трещиной растягивают внецен-тренной нагрузкой. Простота проведения испытания

Результаты действительны только для конкретного многослойного полимерного композита. Характеристику межслоевой вязкости разрушения рассчитывают по нагрузке, соответствующей заданному значению нормализованного размера трещины

Таблица 2 — Методы динамических испытаний

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на сопротивление усталости при растяжении в плоскости армирования

ГОСТ Р 57143

Выносливость при циклическом растяжении

Используют образцы для испытания на растяжение по ГОСТ Р 56785 циклическим нагружением растяжения. Подходит для хаотично армированных и однонаправленно-армированных полимерных композитов

Концентрация напряжения на накладках. Требуется механическая обработка и приклеивание накладок к образцу

В зависимости от материала геометрические параметры образца могут изменяться.

Может потребоваться проведение предварительных испытаний для оптимизации параметров пластин и материалов

Методы испытаний на распространение усталостных трещин / прочность

ГОСТ Р 56793

Пиковая скорость высвобождения энергии деформации для расслоения типа 1 при циклической нагрузке, кривая (G—N)

Двухконсольный образец подвергают циклам перемещения на минимальное и максимальное расстояния с заданной частотой.

Позволяет определить значение G|max

Не позволяет получить данные da/d/V.

Также см. ограничения и замечания для ГОСТ Р 56815

Методы испытаний на ползучесть при растяжении

ГОСТ Р 57714

Относительное удлинение при растяжении во времени

Используют образец по ГОСТ Р 56800.

Легкость подготовки образца

Концентрация напряжения на радиусах закругления образца

Образец по ГОСТ Р 56800 подходит для композитов, армированных непрерывными волокнами; вместо него используют образец по ГОСТ Р 56785

Методы испытаний на ползучесть при изгибе

ГОСТ Р 57714

Относительная деформация крайних волокон при изгибе во времени

Используют образец по ГОСТ Р 56810.

Образец нагружают трехточечным или четырехточечным изгибом

Неоднозначная интерпретация результатов полимерных композитов, армированных непрерывными волокнами. Результаты зависят от геометрических параметров образца и нагружения. Многообразие видов разрушения

Широко не применяется при испытании полимерных композитов

Методы испытаний на ударную прочность при растяжении

ГОСТ Р 57734

Энергия

удара

Относительно недорогая испытательная машина

Концентрация напряжения на радиусах закругления образца. Маленькие образцы. Измерительные приборы не требуются

Не подходит для полимерных композитов, армированных непрерывным волокном

Методы испытания на ударную прочность при изгибе

ГОСТ Р 57715

Энергия

удара

Образец с надрезом. Универсальность методов испытания

Измерительные приборы не требуются.

Различные виды разрушения.

Зависит от изменений геометрических параметров образца

Данное испытание позволяет определить структурные характеристики при ударе, а не свойства материала

Таблица 3 — Методы испытаний слоистых композитов

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на растяжение образцов с отверстием

ГОСТ 33375

Предел прочности на растяжение с открытым отверстием

Прямоугольная форма образца с открытым отверстием.

Процедура практически эквивалентна процедуре по ГОСТ Р 56785

Распространяется на слоистые композиты, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости

Установлены требования к форме образцов и видам разрушений

ГОСТ 33377

Предел прочности при растяжении с заполненным отверстием

Прямоугольная форма образца с заполненным отверстием.

Процедура и образец практически эквивалентны указанным в ГОСТ Р 56785, ГОСТ 33375

То же, что и для ГОСТ 33375

То же, что и для ГОСТ 33375. Приведены указания по допускам к размерам отверстий, моменту затягивания болтов

Метод испытаний на сжатие образцов с отверстием

ГОСТ Р 56788

Прочность при сжатии

Метод испытания заключается в сжатии образца с отверстием с постоянной скоростью деформирования до момента разрушения.

В качестве захватов применяются либо гидравлические захваты с губками, либо плоские опорные плиты

Метод распространяется на слоистые композиты, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости

Установлены требования к форме образцов и видам разрушений

ГОСТ 33377

Предел прочности при растяжении с заполненным отверстием

Прямоугольная форма образца с заполненным отверстием.

Процедура и образец практически эквивалентны ГОСТ Р 56788

То же, что и для ГОСТ Р 56788

То же, что и для ГОСТ Р 56788. Приведены указания по допускам к размерам отверстий, моменту затягивания болтов

Метод испытаний на сопротивление усталости образцов с отверстием

ГОСТ Р 57569

Циклическая

долговеч

ность

Испытания образца на многократное растяжение или сжатие, или растяжение — сжатие при заданных напряжении и частоте

То же, что и для ГОСТ 33375 и ГОСТ Р 56788. Жесткость образца контролируют экстензоме-тром, который необходимо снимать с образца во время усталостного нагружения

То же, что и для ГОСТ 33375 и ГОСТ Р 56788

Методы испытаний болтовых соединений

ГОСТ Р 57727

Условная прочность на смятие

Два метода: растяжение и сжатие

Не учитываются разная геометрия крепления, усилия затяжки. Не определяется деформация отверстия

Не рекомендуется для испытания полимерных композитов, армированных непрерывными волокнами

ГОСТ 33498

Предел прочности на смятие

Метод состоит в кратковременном испытании на растяжение или ежа-

Метод распространяется на слоистые композиты, структура которых

Устанавливают требования к:

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

тие образца в виде пластины прямоугольного сечения с одним отверстием (или двумя отверстиями) через цилиндрический стержень (или стержни), вставленный в это отверстие (отверстия).

Применяют образцы разной конфигурации

сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости. Результаты испытаний зависят от конфигурации образца, усилия затяжки, предварительной нагрузки.

Результаты испытаний учитывают только при разрушении установленных типов

-    конфигурации образцов;

-    усилию затяжки;

-    типу прилагаемой нагрузки;

-    предварительной нагрузке;

-    виду разрушения

ГОСТ Р 57047

Характеристики сопротивления усталости

Образец и оборудование в соответствии с ГОСТ 33498.

В ходе нагружения контролируют деформацию отверстия в различных конфигурациях соединений и при различных условиях нагружения

То же, что и для ГОСТ 33498. В случае с некоторыми испытаниями может требоваться снятие крепежной детали или изменение коэффициента квазистати-ческого нагружения для контроля деформации отверстия

То же, что и для ГОСТ 33498

ГОСТ Р 56790

Несущая/

тран

сферная

реакция

ламинатов

Кратковременное испытание на растяжение или сжатие образца в виде пластины прямоугольного сечения с двумя отверстиями через болты или цилиндрические стержни, вставленные в эти отверстия, или кратковременное испытание на растяжение или сжатие образца в виде двух соединенных при помощи двух болтов или цилиндрических стержней пластин прямоугольного сечения

Распространяется на слоистые композиты, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости. Результаты испытаний в значительной степени зависят от конфигураций образцов и момента затяжки / предварительной нагрузки крепежной детали.

Результаты испытаний учитывают только при разрушении установленных типов.

Требуется калибровка образцов и приспособлений для испытаний по методу В

Устанавливают требования к:

-    конфигурации образцов;

-    усилию затяжки;

-    типу прилагаемой нагрузки;

-    предварительной нагрузке;

-    виду разрушения

ГОСТ Р 57867

Сопротивление вырыву крепежной детали

Две конфигурации образцов: метод А (приспособление сжимающего нагружения) — для отбора крепежных деталей, метод Б (приспособление растягивающего нагружения) — для анализа конфигураций соединений композитов

Распространяется на слоистые композиты, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости. Результаты испытаний в значительной степени зависят от конфигураций образцов и характеристик крепежной детали

Приводит требования и указания по конфигурации образцов, допускам к отверстиям, характеристикам крепежных деталей, видам разрушения

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на сопротивление повреждению при ударе и статическом вдавливании

ГОСТ Р 56761

Твердость

Позволяет получить относительную величину твердости по зависимости «нагрузка — глубина вдавливания». Твердомер Баркола является переносным, нагрузка прилагается вручную

Распространяется на пластмассы и полимерные композиты, армированные низкомодульным волокном.

Не регистрирует зависимость «сила — глубина вдавливания».

Не оценивает конечное состояние повреждения

Применяют индентор с плоским наконечником

ГОСТ Р 56794

Стойкость к разрушению под воздействием концентрированной квази-статической вдавливающей нагрузки (кривые зависимости контактного усилия от смещения индентора, глубина вмятины, место разрушения)

Образец подвергают статическому точечному нагружению. Испытывают свободно-опертые образцы и образцы, лежащие на твердом основании.

Позволяет получить значения энергии удара и смещения индентора

Распространяется на композиты с полимерной матрицей, армированные непрерывными волокнами.

Метод испытания не учитывает эффекты от динамического воздействия. Узкий диапазон допустимых значений толщины образца

Используют полукруглый индентор диаметром 12,7 мм. Метод испытаний часто используют для отождествления состояний разрушения, вызванных динамическим воздействием.

Стойкость к повреждениям определяют количественно в отношении получившегося размера и типа повреждения в образце. Линейная характеристика повреждения является функцией, исследуемой в испытании конфигурации; нельзя проводить сравнения между материалами, если не используют идентичные исследуемые конфигурации и условия испытаний

ГОСТ 33496

Сопротивление повреждению при ударе падающим грузом

Сущность метода заключается в повреждении образца ударом свободно падающего груза с наконечником полусферической формы. В качестве образцов используют прямоугольные пластины. Ударное повреждение оценивается размером отпечатка и характеризуется типом повреждения образца. Применяют копер, оборудованный аппаратурой по считыванию контактной силы, позволяющий получить уравнение зависимости скорости, перемещения и поглощенной энергии от времени

Метод распространяется на слоистые полимерные композиты, армированные непрерывными волокнами, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости.

Результаты испытаний зависят от массы и диаметра копра, высоты падения и других параметров.

Узкий диапазон допустимой толщины образца

Ударник имеет гладкий полусферический наконечник бойка диаметром 16 мм

ГОСТ P 57921—2017

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

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

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

ГОСТ 33495

Предел прочности при сжатии после удара, деформация при сжатии после удара, модуль упругости при сжатии после удара

Испытание на одноосное сжатие с постоянной скоростью деформирования образца с ударным повреждением. Образец полимерного композитного материала (ПКМ) в виде пластины прямоугольного сечения до приложения сжимающей нагрузки подвергается удару при помощи устройства (копра) для испытаний падающим грузом с ударником полусферической формы

Метод распространяется на слоистые полимерные композиты, армированные непрерывными волокнами, структура которых сбалансирована и симметрична относительно их срединной плоскости.

Результаты испытаний зависят от предварительного разрушения. Узкий диапазон допустимой толщины образца

Первоначальный диаметр разрушения ограничивается половиной ширины образца

Методы испытаний на межслоевую вязкость разрушения

ГОСТ Р 56740

Характеристика межслоевой вязкости разрушения КТ L

Образец с предварительно нанесенной усталостной трещиной растягивают внецентренной нагрузкой.

Простота проведения испытания

Результаты действительны только для конкретного слоистого полимерного композита

Методы испытаний композитных стержней

ГОСТ 32492

Прочность при растяжении композитных стержней

Для исключения разрушения образцов в зажимах стержни, как правило, оснащают испытательными муфтами.

Номинальную площадь поперечного сечения определяют объемным методом и вычисляют среднеарифметическое значение.

Предел прочности, модуль упругости, относительное удлинение

Нагружают образец перерезающей силой, воздействующей на два параллельных сечения. Используют для определения прочности стержней при сдвиге, происходящем вдоль трещин и границ соединения в бетоне

Диаметр образцов ограничен используемым приспособлением для испытания

Методы испытаний слоистых полимерных композитов, используемых для усиления строительных конструкций

ГОСТ Р 57267

Характеристики прочности при растяжении (несущую способность на единицу ширины, жесткость на единицу ширины)

Предусматривает изготовление ламинатов контактным формованием.

Испытания проводят по ГОСТ Р 56785

Из-за значительного варьирования толщины слоистых композитов в расчете учитывают только ширину

Содержание

1    Область применения.................................................................1

2    Нормативные ссылки.................................................................1

3    Термины и определения...............................................................4

4    Подготовка образцов.................................................................4

5    Методы испытаний...................................................................5

Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст модифицированных структурных элементов

примененного    стандарта АСТМ...........................................28

Приложение ДБ (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов

примененного    стандарта АСТМ...........................................29

Приложение ДВ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных

и межгосударственных стандартов стандартам АСТМ, использованным

в качестве ссылочных в примененном стандарте АСТМ.......................30

Приложение ДГ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой

примененного    в нем стандарта АСТМ......................................37

IV

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМПОЗИТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ Методы испытаний. Общие требования

Polymer composites. Test methods. General requirements

Дата введения — 2018—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиты и устанавливает общие требования к методам испытаний.

Примечание — См. ДАН (приложение ДА).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Пластмассы. Методы определения водопоглощения ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) Пластмассы. Метод испытания на сжатие ГОСТ 12020 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 15139 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15173 Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения

ГОСТ 32492 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик

ГОСТ 32656-2014 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение

ГОСТ 32658-2014 (ISO 14129:1997) Композиты полимерные. Определение механических характеристик при сдвиге в плоскости армирования методом испытания на растяжение под углом ±45 град. ГОСТ 32794 Композиты полимерные. Термины и определения

ГОСТ 33375 Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение образцов с открытым отверстием

ГОСТ 33377 Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение образцов с заполненным отверстием

ГОСТ 33495 Композиты полимерные. Метод испытания на сжатие после удара ГОСТ 33496 Композиты полимерные. Метод испытания на сопротивление повреждению при ударе падающим грузом

ГОСТ 33498 Композиты полимерные. Метод испытания на смятие

ГОСТ 33519 Композиты полимерные. Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах

ГОСТ 33598 Волокно углеродное. Определение термоокислительного сопротивления углеродных волокон

ГОСТ 33599 Волокно углеродное. Определение плотности высокомодульных углеродных волокон ГОСТ 33685 Композиты полимерные. Метод определения удельной работы расслоения в условиях сдвига GMC

Издание официальное

ГОСТ Р 55134-2012 (ИСО 11357-1:2009) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 1. Общие принципы

ГОСТ Р 55135-2012 (ИСО 11357-2:1999) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования

ГОСТ Р 56651 Композиты полимерные. Метод определения характеристик прочности при сдвиге материалов внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56652 Композиты полимерные. Методы определения водопоглощения материалов внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56654 Композиты полимерные. Метод определения плотности материалов внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56658 Композиты полимерные. Препреги. Метод определения текучести смолы препрега из эпоксидной смолы и углеродного волокна

ГОСТ Р 56659 Композиты полимерные. Препреги. Метод определения времени гелеобразования препрега из эпоксидной смолы и углеродного волокна

ГОСТ Р 56661 Композиты полимерные. Метод определения коэффициента Пуассона сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56678 Композиты полимерные. Метод определения стабильности размеров материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56679 Композиты полимерные. Метод определения пустот

ГОСТ Р 56680 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при изгибе материала внешнего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания длинной балки на изгиб

ГОСТ Р 56681 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при сжатии однонаправленно-армированных материалов испытанием на четырехточечный изгиб «сэндвич»-балки ГОСТ Р 56682 Композиты полимерные и металлические. Методы определения объема матрицы, армирующего наполнителя и пустот

ГОСТ Р 56724-2015 (ИСО 11357-3:2011) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 3. Определение температуры и энтальпии плавления и кристаллизации

ГОСТ Р 56739 Композиты полимерные. Метод определения миграции воды в сотовом материале внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56740 Композиты полимерные. Метод определения характеристики межслоевой вязкости разрушения многослойных и пултрузионных полимерных композитов

ГОСТ Р 56754-2015 (ИСО 11357-4:2005) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 4. Определение удельной теплоемкости

ГОСТ Р 56761 Композиты полимерные. Метод определения твердости по Барколу ГОСТ Р 56762 Композиты полимерные. Метод определения влагопоглощения и равновесного состояния

ГОСТ Р 56763 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности на растяжение в узлах сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56764 Композиты полимерные. Метод измерения толщины материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56772 Композиты полимерные. Метод определения поглощающих характеристик сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций при воздействии статической энергии

ГОСТ Р 56774 Композиты полимерные. Определение двумерных механических характеристик при изгибе «сэндвич»-конструкций при воздействии равномерной нагрузки

ГОСТ Р 56782 Композиты полимерные. Препреги. Определение содержания компонентов препрега экстракцией по Сокслету

ГОСТ Р 56783 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности на растяжение перпендикулярно к плоскости «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56784 Композиты полимерные. Метод определения ползучести при изгибе «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56785 Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение плоских образцов ГОСТ Р 56786 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности при сдвиге в плоскости армирования

ГОСТ Р 56788 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности при сжатии образцов ламинатов с открытым отверстием

2

ГОСТ P 57921—2017

ГОСТ Р 56789 Композиты полимерные. Препреги. Метод определения содержания летучих веществ в препреге

ГОСТ Р 56790 Композиты полимерные. Метод определения прочности на смятие и трансферной прочности ламинатов, соединенных двумя болтами

ГОСТ Р 56791 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при сдвиге материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания балки на изгиб

ГОСТ Р 56793 Композиты полимерные. Метод определения усталостного расслоения однонаправленно-армированных композитов

ГОСТ Р 56794 Композиты полимерные. Метод определения стойкости к разрушению под воздействием концентрированной квазистатической вдавливающей нагрузки

ГОСТ Р 56796 Композиты полимерные. Препреги. Метод определения содержания исходных компонентов в препреге

ГОСТ Р 56797 Композиты полимерные. Метод определения механических характеристик при осевом сжатии образцов цилиндрической формы, армированных в кольцевом направлении

ГОСТ Р 56798 Композиты полимерные. Метод определения механических характеристик при изгибе «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56799 Композиты полимерные. Метод определения механических характеристик при сдвиге на образцах с V-образными надрезами

ГОСТ Р 56800 Композиты полимерные. Определение механических свойств при растяжении не-армированных и армированных материалов

ГОСТ Р 56801-2015 (ИСО 6721-1:2011) Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 1. Общие принципы

ГОСТ Р 56805-2015 (ИСО 14125:1998) Композиты полимерные. Методы определения механических характеристик при изгибе

ГОСТ Р 56809 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности на сжатие параллельно плоскости «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 56810 Композиты полимерные. Метод испытания на изгиб плоских образцов ГОСТ Р 56812 Композиты полимерные. Метод определения механических характеристик при комбинированной сжимающей нагрузке

ГОСТ Р 56813 Композиты полимерные. Руководство по изготовлению пластин для испытания и механической обработке

ГОСТ Р 56815 Композиты полимерные. Метод определения удельной работы расслоения в условиях отрыва G|C

ГОСТ Р 56816 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при сжатии материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций перпендикулярно к плоскости образца

ГОСТ Р 56818 Композиты полимерные. Определение химической стойкости термореактивных смол ГОСТ Р 57041 Композиты полимерные. Метод определения характеристик при изгибе изогнутой

балки

ГОСТ Р 57042 Композиты полимерные. Метод определения потерь массы при прокаливании армированных смол

ГОСТ Р 57045 Композиты полимерные. Метод определения характеристик при растяжении перпендикулярно к плоскости армирования

ГОСТ Р 57047 Композиты полимерные. Метод определения характеристик сопротивления усталости ламинатов

ГОСТ Р 57048 Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения прочности на отрыв от бетонного основания

ГОСТ Р 57049 Композиты полимерные. Метод определения усталости при сдвиге материалов внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций

ГОСТ Р 57067 Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения межслойной прочности на сдвиг

ГОСТ Р 57143 Композиты полимерные. Метод испытания на усталость при циклическом растяжении

ГОСТ Р 57207 Композиты полимерные. Определение характеристик при сдвиге методом перекашивания образцов с V-образным вырезом

3

ГОСТ Р 57267 Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения характеристик прочности при растяжении

ГОСТ Р 57569-2017 Композиты полимерные. Метод испытания на усталость образцов с открытым отверстием

ГОСТ Р 57578-2017 Композиты полимерные. Определение линейного теплового расширения при помощи интерферометра

ГОСТ Р 57685 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при растяжении жгутов из непрерывных углеродных и графитовых волокон

ГОСТ Р 57694 Композиты полимерные. Метод определения характеристик при отверждении термореактивных смол

ГОСТ Р 57695 Композиты полимерные. Методы испытаний на старение «сэндвич»-конструкций при воздействии влаги и тепла

ГОСТ Р 57708 Композиты полимерные. Метод определения линейного теплового расширения при помощи дилатометра с толкателем

ГОСТ Р 57713 Композиты полимерные. Методы определения плотности и относительной плотности по вытесненному объему жидкости

ГОСТ Р 57714 Композиты полимерные. Определение ползучести при растяжении, ползучести при сжатии и разрушения при ползучести

ГОСТ Р 57715 Композиты полимерные. Определение ударной вязкости по Изоду ГОСТ Р 57727 Композиты полимерные. Определение условной прочности на смятие при растяжении или сжатии

ГОСТ Р 57733 Композиты полимерные. Метод определения характеристик при сдвиге в плоскости армирования образцов, изготовленных намоткой

ГОСТ Р 57734 Композиты полимерные. Определение ударной энергии удара, затраченной на разрушение образца

ГОСТ Р 57739 Композиты полимерные. Определение температуры стеклования методом ДМА ГОСТ Р 57745 Композиты полимерные. Определение предела прочности при межслойном сдвиге ламинатов методом короткой балки

ГОСТ Р 57778 Композиты полимерные. Определение характеристик при сдвиге в плоскости армирования методом перекашивания пластины

ГОСТ Р 57864 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности и модуля упругости при растяжении перпендикулярно к толщине образца

ГОСТ Р 57866 Композиты полимерные. Методы определения характеристик при изгибе ГОСТ Р 57867 Композиты полимерные. Метод определения стойкости на вырыв

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32794.

Примечание — См. ДА.2 (приложение ДА).

4 Подготовка образцов

Образцы изготовляют методом механической обработки по ГОСТ Р 56813.

5 Методы испытаний

Требования к методам испытаний полимерных композитов приведены в таблицах 1—6.

Таблица 1 — Методы статических испытаний слоистых полимерных композитов

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

Методы испытаний на растяжение в плоскости армирования

ГОСТ Р 56785

Прочность при растяжении

Образцы в виде полосы прямоугольного поперечного сечения. Распространяется на полимерные композитные материалы, армированные углеродными, борными, органическими и другими высокопрочными волокнами. Применяют образцы с накладками и без накладок

При применении образца с накладками необходимо подбирать клей, образцы требуют специальной подготовки. Образцы подвержены расслоению кромок, что может повлиять на результаты испытаний

Приводят дополнительные требования и указания относительно ГОСТ 32656.

Применим к слоистым композитам, структура которых симметрична и сбалансирована относительно срединной плоскости

Модуль растяжения, коэффициент Пуассона

Для измерения деформаций используют тензометры

Измерение модуля растяжения, как правило, малочувствительно

ГОСТ Р 56800

Прочность при растяжении, модуль упругости при растяжении

Образцы в форме двусторонних лопаток. Легкость подготовки образца

Концентрация напряжения на радиусах закругления

Не применяется для полимерных композитных материалов, армированных высокомодульными волокнами

ГОСТ 32656

Предел прочности при растяжении, модуль упругости при растяжении

Прямоугольные образцы без накладок

Применяют для испытания пластмасс и полимерных композитов, армированных низкомодульными волокнами

ГОСТ Р 57045

Поперечная прочность при растяжении

Образец в виде тонкостенного цилиндра, изготовленный намоткой пропитанного армирующего наполнителя под углом 90°, нагружают в осевом направлении

Ограничивается цилиндрическими образцами. Ограничивается определением свойств при поперечном растяжении. Необходимость приклеивания образцов к испытательному приспособлению

Необходимо обеспечить качественное склеивание испытательного приспособления

Методы испытаний на сжатие в плоскости армирования

ГОСТ Р 56812

Прочность при сжатии

К плоскому образцу прямоугольной формы, помещенному в специализированное приспособление, позволяющее передавать комбинированную нагрузку (торцевое и сдвиговое нагружение), прикладывают нагрузку с постоянной скоростью перемещения.

Требуются накладки при испытании образцов, в которых количество слоев, направленных под углом 0°, составляет более 50 %

Толщина образца должна быть достаточной, чтобы исключить возможность изгиба.

Метод применим к слоистым композитам, структура которых симметрична и сбалансирована относительно срединной плоскости и которые содержат минимум один слой, направленный под углом 0°

5

Продолжение таблицы 1

Метод

испытаний

Измеренный

показатель

Описание и преимущества

Недостатки

Примечание

По сравнению с ГОСТ 33519 используют более компактное и легкое приспособление для испытания, которое также лучше подходит для испытания в условиях, отличных от стандартной атмосферы.

Подходит для полимерных композитов, армированных непрерывным волокном

Модуль упругости при сжатии, коэффициент Пуассона

Для измерения деформаций используют тензометры

При испытании однонаправленно-армированных полимерных композитов допускается не применять накладки

ГОСТ 4651

Напряжение при сжатии, модуль упругости при сжатии

Образец в форме двусторонней лопатки, нагрузку прикладывают на концы через опорные площадки

Зачастую вид разрушения — раздавливание. Концентрация напряжения на радиусах. Выравнивание не оценивается

Не рекомендуется для композитов с высокоориентированным или непрерывным волокном

ГОСТ 33519

Предел прочности при сжатии, модуль упругости при сжатии, коэффициент Пуассона

Прямоугольный образец нагружают в приспособлении для испытания. Применяют для испытания полимерных композитов, армированных непрерывными и рублеными волокнами. Применяют образцы с накладками и без накладок

Затруднены испытания в климатической камере из-за больших размеров приспособления для испытания

Дорогостоящее и громоздкое приспособление для испытания. Толщина образца должна быть достаточной, чтобы исключить возможность изгиба

ГОСТ Р 56681

Предел прочности при сжатии, хордовый модуль

«Сэндвич»-балку подвергают ч ет ы р ехточ еч -ному изгибу до разрушения материала внешнего слоя

Дорогостоящий образец.

Применение датчиков регистрации деформации.

Из-за небольшой ширины образца метод может быть непригоден для испытания образцов, материал внешнего слоя которых армирован тканями или плетеными материалами

Не допускается разрушение внутреннего слоя. Применяется для образцов, материал внешнего слоя которых армирован высокомодульными волокнами.

Из-за особенностей конструкции образца и прилагаемой нагрузки результаты испытаний могут не соответствовать результатам испытаний по ГОСТ 33519 или ГОСТ Р 56812

ГОСТ Р 56797

Прочность при сжатии в поперечном направлении

Образец в виде тонкостенного цилиндра, изготовленный намоткой пропитанного армирующего наполнителя под углом 90°, нагружают в осевом направлении

Ограничивается цилиндрическими образцами. Ограничивается определением свойств при поперечном сжатии. Необходимость приклеивания образцов к приспособлению для сжатия

Необходимо обеспечить качественное склеивание с приспособлением для сжатия