Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

34 страницы

Купить Изменение №1 к ГОСТ Р 51271-99 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

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

 Скачать PDF

Это поправка для ГОСТ Р 51271-99
 
Дата введения01.07.2010
Актуализация01.01.2021
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

Изменение № I ГОСТ Р 51271-99 Изделия пиротехнические. Методы сертификационных испытаний

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2010 № 94-ст

Дата введения 2010—07—01

Наименование стандарта. Заменить слова: «Методы сертификационных испытаний- на «Методы испытаний".

Содержание. Исключить заголовок раздела 10;

после заголовка подраздела 6.15 дополнить номерами и заголовками подразделов — 6.16—6.21:

«6.16 Метод опенки восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу......................................................................................

6.17    Метод определения тротилового эквивалента.....................................

6.18    Метод оценки силового и тепловою воздействия активного пиротехнического изделия на пассивное .................................................................

6.19    Метод опенки безопасности кольцевых обойм пистонов для детского шрушечного оружия при снаряжении........................................................

6.20    Метод проверки огнезащитой обработки транспортной тары для

пиротехнических изделий бытового назначения...............................................

6.21    Метод измерения максиматьного давления, создаваемого фейерверочным изделием (ФИ) в мортире............................................................ •:

заголовок подраздела 7.6 изложить в новой редакции:

«7.6 Методы установления (подтверждения) сроков годности............•:

содержание после заголовка подраздела 7.6 дополнить номерами и заголовками подразделов — 7.7—7.9:

•7.7 Метод испытания злекгровоспламсни гелей на отсутствие срабатывания от электросИгната с параметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска................................................................................

7.8    Методы проверки прочности мортиры..................................................

7.9    Метод проверки внутренних размеров мортир.............. *;

содержание дополнить заголовками приложений — М. 11: •Приложение М (обязательное) Схема атя расчета высоты подъема

груза с помощью теодолита.............................................................................

Приложение Н (справочное) Значения коэффициента Стьюдснта Кг-*-

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

• Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения и устанавливает мсголы испытаний для определении се параметров и характеристик, в том числе и при подтверждении соответствия»; второй абзац исключить;

в третьем абзаце исютючтггь слово: «сертификационных»; последний абзаи изложить в новой редакции:

22

«на основании наложенных в настоящем стандарте общих методов должны быть разработаны в соответствии с Г ОСТ Р 8.563 и утверждены в установленном порядке методики измерений с указанием конкретной аппаратуры и последовательности действий при измерениях*.

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563— 2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Нохшнальные статические характеристики преобразователей

ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2—82) Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ Р 50810-95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация

ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть I. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной 'защите, упаковке, транспортированию и хранению

ГОСТ 9.707-81 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия ГОСТ 380-2005 Cia;ib углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2162-97 Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия

ГОСТ 4117-78 Тротил для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия

ГОСТ 4514-78 Ленты для электропромышленности. Технические условия

ГОСТ 5462-72 Машинка подрывная конденсаторная. Общие технические требования

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условии ГОСТ 5679-91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия

23

Если основная камера нс выбрана, то операции проводит для каждой камеры.

6.5.4.16    При большом количестве одновременно наблюдаемых объектов и невозможности однозначной их идентификации на изображениях обеих камер для определения высоты догорания на изображении основной камеры выбирают объект с наименьшим вертикальным отклонением (h,) точки догорания и фиксируют показания таймера в момент его исчезновения с экрана. На кадре второй камеры, соответствующем зафиксированному моменту времени, выделяют объект с наибольшим отрицательным горизонтальным отклонением. Для выбранного объекта наблюдения основной камеры определяют высоту точки догорания и отключение ее проекции по формулам

Л, * Д,) и Д2 * К2 • 8j • Z.2I1 .    (12и)

Если основная камера нс выбрана, то операции проводят .тля каждой камеры.

При существенном различии полученных значений за результат наблюдения принимают наименьшее значение. Если различие полученных значений не превышает 5 %. то за результат наблюдения принимают их среднее значение.

6.5.4.17    При определениях радиуса разлета и высоты догорания многоэлементных ПИ для повышения точности результатов наблюдений рекомендуется на изображении основной и вспомогательной камер выбирать не по паре, а по две группы объектов. В группу допускается объединять объекты с отклонениями, рахзичаюшимися не более чем на 10 %. Количество объектов в каждой группе, координаты выбранных объектов и результаты расчетов должны фиксироваться в протоколе первичных испытаний (рабочем журнале).

Горизонтальные отклонении вспомогательной камеры усредняют. С использованием осрелнснного значения определяют высоты догорания всех выбранных объектов основной камеры и прои зводят статистическую обработку результатов с определением среднего значения, срсд-нсквалрагического отклонения и числа степеней свободы:

Лчр = —    ;    в2    =    -    ^ср)3;    /-"л— 1,    (12к)

где i — от I до п.

Если испытания дублировались к раз, то за результат испытаний принимают и фиксируют в протоколе испытания

А'рс, = j    °pti    =}j0i'    (12л)

где j — ОТ I ДО it.

32

Оценку соответствия полученных при испытании значений характеристики установленным требованиям производят по осрсдненным по веем результатам наблюдений значениях! Л'ре1 с учетом его верхнего и нижнего значений при принятом уровне доверительной вероятности R

(12м)

где fpl — квантили распределения Стьюдента (приложение Н).

6.5.4.18    В процессе первичной обработки видеозаписей должен проводиться постоянный контроль размеров изображения вех и их совпадение с результатами ко1ггролыюй регистрации по 6.S.2.4. При обнаружении нарушения данного условия дальнейшая обработка прекращается для выявления причин нарушения. Если будет однозначно установлено, что нарушение обусловлено только изменением фокусного расстояния объектива ках<еры (трансфокатора), то производится пересчет угловых коэффициентов. и дальнейшие расчеты производятся с использованием пересчитанных значений. В противном случае результаты измерений аннулируются. Факт обнаружения нарушений настроек, причины нарушения. момент времени нарушения (в кадре) и результаты пересчетов или аннулирование результатов фиксируются в протоколе первичной обработки (рабочем журнале).

6.5.4.19    В случаях, когда симметричность объекта наблюдения относительно вертикальной оси нс вызывает сомнения, а определяемый размер существенно меньше расстояния до видеорегистратора, допускается использование одной камеры».

Подраздел 6.6. Подпункт 6.6Л.2. Заменить ссылку: |2| на |3|.

Подпункты 6.6.5,6.7.2.2. 6.11.2. иодрадяслы 6.12, 6.13. Исключить слово: «сертификационных».

Подпункт 6.11.3.2. Формулу (38) изложить в новой редакции:

(38)».

Подраздел 6.14. Первый абзац после слов «ПИ» дополнить словами: «в упаковке или без нее»:

подпункт 6.14.1.7 изложить в новой редакции:

«6.14.1.7 Три листа размером 2000 x 2000x 2 хтм из алюминия 11000-0 (твердость по Бринеллю — 23. прочность при растяжении — 90 МПа) или эквивалентного типа для использования в качестве кот-рольных экранов вместе с соответствующими опорами для удержания их в вертикальном положении. Контрольные экраны жестко закрепляются в рамках»:

подраздел 6.14 дополнить подпунктом — 6.14.2.6:

•6.14.2.6 Вертикальные контрольные экраны устанавливаются в каждом из трех квадрантов на расстоянии 4 м от края упаковок или неупакованных изделий. В подветренном направлении экраны нс усганавливают-

33

ся. так как длительное воздействие языков пламени может изменить со-проти&тснис алюминия воздействию оскатков. Листы устанавливаются таким образом, чтобы их центры находились на одном уровне с центром упаковок или неупакованных изделий или — если этот уровень находится на расстоянии менее I м от уровня грунта — соприкасались с грунтом. Если в контрольных экранах до испытания обнаружены какие-либо отверстия или зазубрины, их следует соответствующим образом отметить, чтобы не спутать с пробоинами и зазубринами, полученными в холе испытания»;

подраздел 6.14 дополнить подпунктом — 6.14.4.4:

«6.14.4.4 Если происходит взрыв массой, то изделие относится к подклассу 1.1. Считается, что массовый взрыв произошел, если сработала значительная часть содержимого упаковки, так что практическая опасность должна оцениваться исходя из одновременною срабатывания всей массы ПС. содержащейся в упаковках, или во всех неупакованных изделиях.

Если пробито отверстие в каком-либо из контрольных экранов, то изделие относится к подклассу 1.2 по ГОСТ 19433.

Если происходит образование огненного шара или струи пламени, выходящих за пределы любого из контрольных экранов, то изделие относится к подклассу 1.3 по ГОСТ 19433.

Если происходит разбрасывание металлических оскатков за пределы контрольных экранов более 1 м или появляются зазубрины более 4 мм на любом из контрольных экранов, то изделие относится к подклассу 1.4 и к какой-либо труппе совместимости, кроме группы совместимости S.

Если нс произойдет одно из событий, требующих отнесения изделия к подклассам 1.1. 1.2, 1.3 или 1.4. кроме труппы совместимости S. но при этом наблюдаются разбрасывание оскатков. термический эффект или эффект разбрасывания ПЭ, которые не затрудняют борьбу с пожаром или принятие других срочных мер в непосредственной близости, то изделие относится к подклассу 1.4 и группе совместимости

Подраздел 6.14. Дополнить пунктом — 6.14.5. подпунктами — 6.14.5.1 -6.14.5.4:

«6.14.5 Метод испытания твердых ПС и содержащих их ПИ, способных легко загораться

Способность вещества распространять горение проверяется путем ею поджигания н определения времени горения.

6.14.5.1 Приборы и материалы

Для подготовки образца к испытанию на скорость горения используется имеющий треугольное поперечное сечение лоток длиной 250 мм. внутренней высотой 10 мм и шириной 20 мм. По обеим сторонам лотка по его длине в качестве боковых ограничителей устанавливаются две металлические пластинки, выступающие на 2 мм за верхний край треугольного поперечного сечения. Для удержания образца нспотьзуется платная негорючая пластина малой теплопроводности.

6.14.5.2    Предварительное проверочное испытание

На нс поддающуюся пропитке пластину, обладающую слабой теплопроводностью и имеющую комнатную температуру, высыпают обратен ПС (отдельных его компонентов) шнуром или дорожкой, имеющей 250 мм в длину. 20 мм в ширину и 10 мм в высоту. К оконечности обратна подносят горячее пламя (температура нс менее 1000 ‘С) от газовой горелки (минимальный диаметр 5 мм), которое остается в соприкосновении с обратном до тех пор. пока он нс воспламенится, но нс дольше 2 минут (или 5 минут в случае использования порошков металлов или металлических сплавов). Отмечают, распространилась ли тона горения на 200 мм н длину та время испытания, длившегося 2 минуты (или 20 минут в случае использования металлических порошков). Если обратен нс воспламеняется и нс происходит распространения тоны горения с пламенем или бет пламени на 200 мм в длину та время испытания, длившегося 2 минуты (или 20 минут в зависимости от конкретною случая). то вещество (ПС и содержащее изделие) нс следует относить к категории легковоспламеняющихся и подвергать дальнейшим испытаниям. Если менее чем та 2 минуты, или соответственно менее чем за 20 минут в случае использования металлических порошков, горение распространяется ни 200 мм обратил, то испытания продолжают.

6.14.5.3    Испытание для определения скорости горения

Г1С (его компонент) в виде порошки или гранул (в сю товарном виде) засыпается бет уфцмбовки в лоток. После этою форму сбрасывают три раза с высоты 20 мм на твердую поверхность. Затем боковые пластинки убирают и поверх формы укладывают пластину и з нс подверженного пропитке негорючею материала малой теплопроводности; затем форму переворачивают и снимают. Пастообразное вещество укладывают на негорючую поверхность шнуром длиной 250 мм и с плошалью поперечного сечения около 100 мм-’. В случае использования веществ, чувствительных к влажности, испытание следует проводить сразу же посте извлечения вещества из лотка. Образен помешают в поток воздуха, циркулирующий в вытяжном шкафу. Скорость воздушного потока, которая должна быть достаточной для тою. чтобы предотвратить утечку дыма, должна оставаться в ходе испытания постоянной. Вокруг шкафа можно установить защитный экран.

В случае использования веществ, нс я&лиюшихся металлическими порошками, образец смачивается по каплям одним миллиметром увлажняющего раствора в 30 — 40 мм от 100-милл и метровой зоны измерения. Раствор должен смочить образен по всему сечению, нс скатываясь по краям. Необходимо попытаться увлажнить образец по наименьшей его длине, избегая при этом потери жидкости с боковых сторон. Для чистой воды характерно стекание по сторонам формованного вещества, без проникновения в него: в таком случае может возникнуть необходимость в добавлении увлажнителей. Эти увлажняющие вещества нс должны содержать горючих разбавителей, а общее содержание активного вс-

шестое в унижняюшсч растворе нс должно превышать 1 %. Жидкость можно добавить в сделанную в верхней части формы канавку глубиной 3 мм и диаметром 5 мм.

Соответствующим способом с помошью небольшого плах<ени или разогретой до 1000 ‘С проволоки образец поджигают с одного конца. После сгорания 80 мм образца измеряют скорость горения на следующем учаспсс длиной 100 мм. Для веществ, нс являющихся металлическими порошками. отх1счают. сдерживала ли увлажненная зона распространение пламени в течение, по меньшей мере. 4 минут. Испытание повторяют шесть раз на остывшей и вычищенной пластинке, седи до конца серии испытаний нс был получен положительный результат.

6.14.5.4 Критерии испытания и метод оценки результатов

ПС (его компоненты) относится к подклассу 4.1, если время горения. зафиксированное в одном или нескольких испытаниях, осуществленных в соответствии с методом, изложенным в 6.14.5.3. составляет менее 45 секунд (скорость горения превышает 2.2 мм/с). Порошки металлов или металлических сплавов относятся к подклассу 4.1. если происходит воспламенение и сети реакция распространяется на всю длину образца за 10 (или менее) минут.

ПС (его компоненты), легко поддающиеся горению (за исключением металлических порошков), относятся к подклассу 4.1 (группе упаковки

II    по ДОПОГ). сети время горения составляет менее 45 секунд и пламя проходит через увлажненную зону. Порошки металлов или металлических сплавов относятся к подклассу 4.1 (труппе упаковки II). если зона реакции распространяется на всю длину образца за 5 (или менее) минут.

ПС (его компоненты), легко поддающиеся горению (за исключением металлических порошков), относятся к подклассу 4.1 (груши: упаковки

III    по ДОПОГ). если время горения составляет менее 45 секунд и увлажненная зона сдерживает распространение пламени в течение, по меньшей мере. 4 минут. Металлические порошки относятся к подклассу 4.1 (группе упаковки 111), если реакция распространяется на всю длину образца более чем за пять, но менее чем за десять минут».

Раздел 6 дополнить подразделами — 6.16—6.21, пунктами 6.16.1—6.16.4.

6.17.1    -6.17.4.6.18.1 -6.18.4.6.19.1 -6.19.3.6.20.1 -6.20.10.6.21.1.6.21.2. пси-пунктами 6.16.1.1-6.16.1.8, 6.16.2.1-6.16.2.5. 6.16.3.1. 6.16.3.2, 6.16.4.1.

6.17.1.1.6.17.1.2.6.17.3.1    -6.17.3.3.6.17.4.1 -6.17.4.6.6.18.1.1 -6.18.1.9.6.18.2.1 -

6.18.2.5.6.18.3.1.6.18.3.2.6.18.4.1    -6.18.4.4,6.19.1.1 -б. 19.1.3.6.19.2.1 -6.19.2.3. 6.19.3.1.6.20.6.1-6.20.6.3.6.20.7.1,6.20.7.2,6.20.9.1.6.20.9.2.6.21.1.1 -6.21.1.4:

«6.16 Метод оценки восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу

Метод оценки восприимчивости к детонационному импульсу основан на визуальном контроле деформации металлической пластины — «свидетеля» при воздействии продуктов взрывчатого превращения ПИ (заряда), инициируемого злскгродстонатором с дополнительным зарядом ВВ или без него.

На рисунке За прицелена принципиальная схема проведения испытаний.

/ - пластина «свидетель»; 2 — ирял; 3 — электроде гонаюр

Рис. За — Схема проведения испытаний на восприимчивость к дегона-пнонному импульсу

6.16.1    Средства испытаний и вспомогательные устройства

6.16.1.1    Испытуемый образец ПИ или ПС. инициируемый элсктродс-тонатором ЭД-8 но ГОСТ 9089.

6.16.1.2    Пластины — «свидетели» на алюминия по ГОСТ 9.510 и ГОСТ 21631 или стали марки СтЗ по ГОСТ 380 толщиной от 3 до 10 мм. шириной и длиной нс менее размеров испытываемою изделия.

6.16.1.3    Подрывная машинка типа КП М-3 по ГОСТ 5462 или любой другой источник тока, генерирующий ток силой нс менее 2 А и напряжением or 20 до 36 В.

6.16.1.4    Фотоэлектрический индикатор Ю-140 но |4| или линейный xtocr постоянного тока типа Р343 по ГОСТ 7165.

6.16.1.5    Вольтметр любого типа по ГОСТ 8711.

6.16.1.6    Плита из стали СтЗ по ГОСТ 380 толщиной 50 мм, шириной 800 мм и длиной 1000 xiM.

6.16.1.7    Двухжильный провод в резиновой или хлорвиниловой изоляции типа МГШВ по|5|.

6.16.1.8    И золента по ГОСТ 2162.

6.16.2 Порядок подготовки к проведению испытаний

6.16.2.1    Подготавливают образец для испытаний путем обеспечения плотного контакта ПИ (навески ПС) с эдсктрадетонатором ЭД-8. При этом злектродетонагор располагают так. чтобы импульс был направлен на наиболее чувствительную часть пиротехническою заряда (инициатор). Проводники ЭД-8 должны быть закорочены.

Количество изделий, необходимых для проведения испытаний, указывают в программе испытаний.

6.16.2.2    Закрепляют ПИ с помощью изоленты (размещают ПС в виде дорожки) на пластине — «свидетеле* таким образом, чтобы передняя кромка электродетонатора находилась на крас пластины — «свидетеля».

6.16.2.3    Стальную плиту устанавливают на ровном месте испытательной площадки. На плиту устанавливают пластину с ПИ.

37

6.16.2.4    Проверяю! отсутствие напряжения в цепи подрыва, электро-детонатор подсоединяют к цепи подрыва и удаляются в укрытие.

6.16.2.5    Проверяют с помощью фотоэлектрического индикатора или другого устройства целость цепи подрыва.

6.16.3    Порядок проведения испытаний

6.16.3.1    Приводят в действие элсктродстонатор.

6.16.3.2    После завершения процесса осматривают испытательную площадку. находят пластину — «свидетель*, удаляют с ее поверхности посторонние включения и осматривают состояние пластины.

6.16.4    Обработка результатов испытаний

6.16.4.1    Факт наличия или отсутствия детонации обратив определяют по деформации пластины — «свидетеля*.

При наличии детонации на пластине — «свидетеле» виден четкий отпечаток (прогиб) по всей длине изделия.

При отсутствии детонации на пластине — «свидетеле» след детонации заметен только в месте расположения детонатора.

Если детонация носит затухающий характер, след детонации будет наблюдаться только на участке затухания.

Факт отсутствия деформации пластины — «свидетеля» указывает на невосприимчивость ПИ (ПС) к детонационному импульсу.

6.17 Метод определения тротилового эквивалента

6.17.1    Общие требования

6.17.1.1    Метод определения тротиловых эквивалентов основан на сопоставлении результатов работоспособности продуктов взрывчатого превращения пиротехнического и стандартного образцов (составов или изделий) по нремсни начета груза, метаемого из взрывной камеры — эф-фектомера (импульсомсра).

6.17.1.2    Определение тротиловых эквивалентов производят в соответствии с программой испытаний.

6.17.2    Применяемое оборудование, аппаратура и материалы

Для определения тротиловых эквивалентов ПС применяют следующие оборудование и материалы:

эффсктомср с объемом камеры 5 м3 (схема изображена на рисунке 36);

импульсомср с объемом камеры 0,1 м3 (схема изображена на рисунке Зв);

лебедка электрическая с усилием не менее 1 т. с.; теодолит VEGA Тсо 5 или другого типа. 2 шт.; импульсный источник питания постоянного тока любого типа: устройство для подъема метаемого груза любого типа, грузоподъемностью не менее 1500 кге:

секундомер любого типа по |6|, 2 шт.

3S

еттро

/ - корпус стальной; 2 — оболочка железобетонная: 3 - иилиилр направляю* ший: 4 - метаемым rpvi массой до 200 кг; 5 - гибкая подвеска: 6 - дополни* гсльгшп детонатор с элсктродетонатором ЭД 8; 7 - глряя. S - ввод алектрмчес

кий; 9 — ввод вентиляционным

Рисунок 36 — Схема эффсктоысра 5 м:*


6.17.3 Проведение испытаний

6.17.3.1 Проведение испытаний по определению тротилового эквивалент в эффсктомсрс S м*

Испытания по опрелслснию тротиловою эквивалента и зффскто.мсре 5 м* проводятся в следующей последовательности:

а)    испытываемый заряд устанавливают в геометрическом центре камеры эффсктомсра. подвесив его на двух лентах ,1Э-12-7-х/б или ЛЭ-12-9-Х/6, или ЛЭ-12-10-х/б по ГОСТ 4514 по 90 сантиметров каждая;

б)    с помощью лебедки и устройства для опускания метаемого груза закрывают камеру зффсктомсра:

в)    производят инициирование испытываемого заряда:

г)    после каждого испытания производят нс менее чем десятикратное вентилирование камеры зффсктомсра с помощью любой вентиляционной установки;

д)    проводят нс менее трех параллельных испытаний:

с) при испытаниях параллельно двумя секундомерами измеряют время полета груза от момента вылета гру*за из направляющего цилиндра до момента паления на землю. Если предусмотрено программой испытаний, измеряют дополнительно максимальную высоту полета груза с помощью двух теодолитов;

ж) результаты испытаний обрабатывают в соответствии с 6.17.4.

39

/ - метаемый rpyt: 2 - крюки дли подвески заряда: 3 - ввод электрический;

V - >аряа

Рисунок Зв — Схема импульсомсра 0.1 м!

6.17.3.2 Проведение испытаний по определению тротилового эквивалента в импульсомсрс

Испытании по определению тротилового эквивалента в импульсомсрс проводится в следующей последовательности:

а)    испытываемый заряд устанавливают в геометрическом центре камеры имнульсомера. подвесив его на двух лентах ЛЭ-12-7-Х/6 или ЛЭ-12-9-х/б. илиЛЭ-12-10-х/б по ГОСТ 4514 но 40 сантиметров каждая;

б)    с помощью специальных крючков метаемым трутом закрывают камеру импульсомсрэ:

в)    производят инициирование испытываемого заряда:

г)    проводят нс менее трех параллельных испытаний;

д)    при испытаниях параллельно двумя секундомерами измеряют время полета груза от мохтента вылета груза из напраатяюшего цилиндра до момента падения на землю. Если предусмотрено программой испытаний, измеряют дополнительно максимальную высоту полета груза с похю-шью двух т содол итов:

е)    результаты испытаний обрабатывают в соответствии с 6.17.4.

•то

6.17.3.3 Вес результаты испытаний и расчетов должны быть зафиксированы в рабочем журнале участка испытаний.

6.17.4 Обработка регумынатов

6.17.4.1    Измеряемые параметры при дополнительных измерениях с помощью теодолитов:

а)    время полета груза Г,. 7", первого и второго секундомера соответственно, с:

б)    угол ф подъема груза на максих1альнук> высоту // (м) с помощью теодолита:

в)    расстояние Л/, от иентра направляющего цилиндра до места падения груза, м;

г)    температура 9. окружающего воздуха, К.

6.17.4.2    Обработка результатов при дополнительных измерениях с помощью теодолита.

Обработка результатов при дополнительных измерениях с помощью теодолита проводится в следующей последовательности:

а) высота подъема груза //.. рассчитанная исходя из показаний первого теодолита, согласно приложению М, м:

И| = ^?|-с<к(Р|) ♦ VA/Z ~ S* (| “ <cos&i>2> ig(«,) + A,.    (39a)

где .S’, — расстояние от напраатяюшего цитпндра до первого теодолита.

ДL — расстояние от напраатяюшего цилиндра до места падения груза. м;

а,, р, — показания первого теодолита, град;

Л, — разница высот между положением груза перед выстрелом и положением первого теодолита, м.

б)    высота подъема груза Н2. рассчитанная исходя из показаний второго теодолита, согласно приложению А. м:

«2 = [$2-С01<р2> - ,/лГ - S/(I - <cosp2)2)jig(a2) + й2. (396)

где Л\ — расстояние от направляющего цилиндра до второго теодолита, м:

Д/. — расстояние от напраатяющего цилиндра до места падения грузе, м;

а,, р, — показания второго теодолита, град;

Л, — разница высот между положением груза перед выстрелом и положением второго теодолита, м.

в)    средняя высота подъема груш /Г. рассчитанная исходя из показаний первого и второго теодолитов, м:

41

ГОСТ 6445-74 Бумага газетная. Технические условия ГОСТ 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 7165-93 (МЭК 564—77) Мосты постоянного тока для измсрс-ния сопротивления

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений пвега. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент ГОСТ 8291-83 Манометры избыточного давления грузопоршнсвые. Общие технические требования

ГОСТ 8509-93 Утолки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8711-93 (МЭК SI-2—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 9089-75 Элсктродстонаторы мгновенного действия. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия ГОСТ 9486-79 Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия

ГОСТ 9500-84 Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования

ГОСТ 9829-81 Осциллографы свстолучевые. Общие технические условия

ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия ГОСТ 10771-82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия

ГОСТ 13208-78 Изделия пиротехнические фотоосветительные. Метод фотомстрирования

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 17168-82 Фильтры электронные октавные и трегьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17187-81 Шумомсры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения

24

-    (Я,+//2)

(39в) из показаний

из показаний

где //, — высота подъема груза //,, рассчитанная исходя первого теодолита, м:

гр

//, — высота подъема груза //,, рассчитанная исходя второго теодолита, м.

г) расчетное время полета груза Гр. с:

(39г)

где н — средняя высота подъема груза, м: g — ускорение силы тяжести, 9.81 м/с2,

д) среднее время полета груза, рассчитанное по результатам измерений с помощью секундомеров Тс. с:

Тс = 15-4^2.    (39д)

где Г, — показание первого секундомера, с;

Т, — показание второго секундомера, с.

е) среднее расчетное время палета груза, рассчитанное по результатам измерений высоты подъема грузов теодолитами Tpf , с:

(39с)

-    (Г,,    ♦    Th)

'pi--з

где Г1( — среднее расчетное время полета груза, рассчитанное исходя из измерений первою теодолита, с;


Гг, — среднее расчетное время полета груза, рассчитанное исходя из измерений второго теодолита, с.

ж) среднее время полета груза Т, с:

и) баллистический коэффициент А метаемого груза, м-':

<39и)

, _ у 158 288

Л~ К М е ’

где К — коэффициент, зависящий от скорости х<етания груза (для скорости метания груза до 200 м/с К~ 0.001357):

158— стандартная масса метаемого груза, кг;

42

ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров

ГОСТ 17675-87 Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластика. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия ГОСТ 21631-76 Листы из алюминии и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Раздел 3. Заменить слова: «По ГОСТ 16263» на «По |1J» (два раза); определение термина «веха» изложить в новой редакции: «Столб (рейка) определенного размера, используеммй(ая) для масштабирования изображений на экране монитора*.

Раздел 4. Обозначении К. I. к подразделу 6.1 изложить в новой редакции:

•К — масштабный коэффициент, м/мм;

I — длина изображения вешки (рейки) на экране монитора или телевизора (далее монитора), мм:

/( — длина изображения пламени (искр) на экране монитора, мм*; дополнить обозначениями — Da, hn.

•Da — диаметр пламени (разлета искр), м;

Л — ширина изображения пламени (рахтета искр) на экране монитора. мм»;

обозначения к подразделу 6.5 изложить в новой редакции:

•    — масштабный коэффициент изображения 1-й (2-й) видеока

меры. мм-1;

- Др ) — приведенное расстояние от 1-го (2-го) ви

деорегистратора до точки пуска, м;

— приведенное расстояние от 1-го

^-клв = ^(/-« - (Днр ~ дн, )2)

(2-го) видеорегистратора до основания вехи, м:

Днр — превышение точки регистратора над точкой пуска, м:

Дн. — превышение основания вехи над точкой пуска, м;

Д, — отклонение в горизонтальной плоскости осношшия вехи от оси вил соре тетра тора, м;

//р — высота разрыва ПИ. м;

25

// — высота исследуемого объекта над горизонтальной плоскостью точки пуска, м;

//( — нысота (длина) вехи, м;

Л,.2) — вертикальный размер (отклонение) изображения исследуемой точки на экране монитора 1-й (2-й) видеокамеры, мм;

8](,( — горизонтальный размер (отклонение) изображения исследуемой точки на экране монитора 1-й (2-Й) видеокамеры, мм;

Д1|2( — отклонение проекции исследуемой точки на горизонтальную плоскость точки пуска, определенное по результатам регистрации 1-й (2-й) видеокамеры, м;

R — отклонение проекции исследуемой точки на горизонтальную плоскость от точки пуска (радиус), м;

V — скорость движения па данном отрезке траектории, м/с;

Е — кинетическая энергия. Дж: т — масса движущегося объекта, кг;

Я — ускорение свободного падения, 9.8 м/с2;

у — угол отклонения данного участка траектории от вертикали, град.; Л', ,    — результаты определения значений исследуемого параметра в

отдельной выборке (группе наблюдений);

Л| , , - среднее выборочное значение исследуемого параметра в отдельной выборке;

Лрс — результат наблюдения значения исследуемого параметра: стj , t — выборочная дисперсия исследуемого параметра в отдельной выборке:

орс1 — дисперсия исследуемого параметра:

п — количество осрсднясмых значений наблюдений в выборке; к — количество групп параллельных испытаний (выборок) изделия при определении значений исследуемого параметра;

/— число степеней свободы дисперсии».

Подраздел 5.1. Исключить слово: «сертификационных*.

Подраздел 5.2 изложить в новой редакции:

•5.2 При отсутствии в программе испытаний указаний о количестве ПИ. подлежащих испытаниям, для целей подтверждения соответствия отбирают по 12 ПИ. но нс менее двух потребительских упаковок». Подраздел 6.1 изложить в повой редакции:

*6.1 Метод определения размеров пламени Метод позволяет определять размеры пламени и радиус раздета вылетающих из пламени искр (горящих элементов) при работе ПИ. Сущность метода заключается в видсорсгистраиии пламени работающего ПИ и сравнении размеров пламени с размерами изображения эталона на экране монитора или телевизора. Погрешность измерений ггс более 10 (i.

6.1.1    Средства испытаний и вспомогательные устройства

6.1.1.1    Видеокамера — 2 urr.

6.1.1.2    Рейка, длина которой сосгаатяст от 0.3 до 1,0 предполагаемой длины пламени гиги радиуса разлета горящих элементов.

6.1.1.3    Линейка по ГОСТ 427 или рулетка по ГОСТ 7502.

6.1.1.4    Устройство любого типа для закрепления ПИ на месте испытания.

6.1.1.5    Видеомагнитофон, формат воспроизведения которого соответствует формату записи изображения видеокамерами по 6.1.1.1.

6.1.1.6    Монитор или телевизор.

6.1.2 Порядок подготовки к испытаниям и их проведения

6.1.2.1    Испытания проводят на открытом воздухе в темное время суток или в затемненном помещении размерами нс менее 6х6хЗ,5 м.

6.1.2.2    Устанаштивают устройство для закрепления ПИ и видеокамеры так. чтобы последние находились на расстоянии нс менее трех ожидаемых размеров пламени, а лучи, соединяющие каждую из видеокамер с устройством для закрепления ПИ. располагались под углом (90 ± 3)*.

6.1.2.3    Усганаатнвают на устройстве для крепления ПИ (далее — устройство) рейку, располагая ее вертикально с допустимым отклонением нс более 3‘.

6.1.2.4    С помощью трансфокаторов видеокамер устанавливают масштаб записи изображений, при котором регистрируемое пламя будет полностью попадать в пате зрения каждой из видеокамер.

6.1.2.5    Регистрируют рейку каждой видеокамерой.

6.1.2.6    Закрепляют в устройстве ПИ так. чтобы пламя было направлено вверх.

6.1.2.7    Поджигают ПИ в соответствии с инструкцией по сто применению (эксплуатации).

6.1.2.8    Регистрируют видеокамерами горящее изделие в течении всего времени его работы.

6.1.3 Порядок обработки результатов испытаний

6.1.3.1    Воспроизводят видеозапись испытаний на экране монитора или телевизора с помощью видеомагнитофона.

6.1.3.2    Определяют масштабный коэффициент по формуле

*=7-    (1)

6.1.3.3 Определяют длину пламени по формуле

6.1.3.4 Определяют ширину пламени (разлета искр) по формуле

/)„ - К ■ Л„.    (2а)

Если пламя является осесимметричной фигурой, то значения величин. указанных в 6.3.3.3, 6.1.3.4. определяют по формулам (2). (2а). При этом ятя обработки из всей видеозаписи испатьзустся кадр изображения с максимальным значением ширины пламени (разлета искр), а при испытаниях допускается использовать одну видеокамеру.

27

При отсутствии симметрии пламени определение параметров по 6.1.3.3.

6.1.3.4 проводят по видеозаписям двух видеокамер. При этом за результат измерений принимается наибольшее значение».

Подпункты 6.3.1.3. 6.3.2.3.2.6.3.4.7. Заменить ссылку: ГОСТ Р 50431 на ГОСТ Р 8.585:

подпункт 6.3.1.6. Заменить ссылку: (11 на {2J:

подпункты 6.3.2.6. 6.4.4.1. Исключить слово: «сертификационных*.

Подраздел 6.5 и пожить в новой редакции:

«6.5 Метод определения характеристик траектории движения

Метод позволяет определять координаты точек срабатывания (разрыва). подъема, догорания, угол отклонения от направления стрельбы. скорость движения ПИ. снабженного трассером или работающих! двигателем, и радиус разлета горящих (светящихся) элементов. Метод может также использоваться для определения границ и размеров цветных или светящихся аэрозольных образований (дымов). При stoxi размеры определяются по координатах! граничных точек исследуехюго образования.

Сущность метода заключается в визуализации траектории полета ПИ видсорстистраиисй с записью результатов наблюдений и обработке изображения по заданному алгорзггх!у. Погрешность х!стода не превышает 10%.

6.5.1    Средства испытаний и вс помоги те.j>,ныс устройства

6.5.1.1    Видеокамера — 2 игт.

6.5.1.2    Стационарная или переносная веха высотой 20 -г 50 м (5 ? 20 xi для переносной).

6.5.1.3    Рулетка по ГОСТ 7502.

6.5.1.4    Испытательная площадка с оборудованными в центральной •зоне пусковыми устройствами (ПУ) для запуска ПИ. Размер каждой из сторон площадки должен быть нс xichcc трех радиусов опасной зоны. К площадке в двух взаихшо перпендикулярных направлениях должны примыкать коридоры, проходящие через центральную зону, ширины и длины которых дазжны быть достаточными для видеосъемки всей траектории полета наблюдаемых элементов от пусковой установки до точки затухания юрнших элементов или их падения на землю.

6.5.1.5    Линейка по ГОСТ427.

6.5.1.6    Устройства бесперебойной двусторонней связз! между операторами Г1У и видеокамер.

6.5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний

6.5.2.1    Устанавливают (проверяют) вехи вертикально с отклонением нс более 3°.

6.5.2.2    Размещают ПУ в центре испытательной площадки.

6.5.2.3    Устанавливают и нивелируют относительно горизонтальной плоскости ПУ видеокамеры в двух взаихшо перпендикулярных напраатс-ниях так. чтобы обсихш видеокамерах!!! хюжно было фиксировать всю

28

траекторию полета и положения вех. а точка пуска отображалась бы в середине нижней части экрана видоискателя каждой видеокамеры.

6.5.2.4    Трансфокатором настраивают видеокамеры таким образом, чтобы апертура каждой камеры вмещала все исследуемые точки траектории с запасом в 20 & — 30 %. а изображение используемой вехи имело максимально возможный размер, но нс менее 20 % от высоты кадра. При невозможности совмещения указанных требований производят соответствующие изменения положения точек установки камер или вех. Производят кратковременную запись изображения испытательной площадки и в дальнейшем положения камер, вех. Фокусное расстояние объективов видеокамер без крайней необходимости нс изменяют.

6.5.2.5    Производят осмотр испытуемого образца и сто подготовку к испытаниям. Вносят в рабочий журнал реквизиты образца и выявленные замечания по сто состоянию.

6.5.2.6    Измеряют и регистрируют в рабочем журнале расстояния от каждой видеокамеры до пусковой установки и вех, высоту вех. превышения высот установки видеокамер и оснований вех над местом расположении ПУ, а также перечень и реквизиты используемых приборов и оборудования. метеоусловия и условный код испытания.

6.5.3 Порядок проведения испытаний

6.5.3.1    Снаряжают пусковую установку испытуемым Г1И.

6.5.3.2    Подтогаативаюг видеокамеры к записи и по каналам связи передают на пусковую установку сигнал о готовности к регистрации. При получении команды на включение операторы подтверждают получение команды и включают видеокамеры.

6.5.3.3    Производят пуск ПИ.

6.5.3.4    Производят видеозапись до полного исчезновения в видоискателе изображений исследуемых объектов. В процессе регистрации в аудио-канале камеры (или рабочем журнале) согласовывают с оператором пусковой установки и фиксируют код данной видеозаписи (испытания), условный номер камеры и возможные комментарии визуальных наблюдений. Передают на пусковую установку сигнал о завершении регистрации и выключают видеокамеры.

6.5.3.5    В процессе настройки и регистрации в видеокамерах должна быть активирована опция отображения в кадре даты и времени.

6.5.3.6    В случае обнаружения нарушения требований 6.5.2.3. 6.S.2.4 испытания останавливают и производят перенастройку системы регистрации согласно 6.5.2.3,6.S.2.4 и проводят повторные испытания.

6.5.4 Прави.ю обработки результатов испытаний

6.5.4.1 Производят анализ программы испытаний и вносят в протокол первичной обработки (рабочий журнал) реквизиты объекта испытаний, наименования всех исследуемых параметров, данные, предусмотренные

6.5.2.S и Ь.5.2.6 (из журнала испытаний), реквизиты носителей информации и используемых при обработке приборов и инструментов, необходимые замечания (при наличии) и текущую дату.

6.5.4.2    Анализируют видеозаписи обеих камер и по их результатам принимают решение о возможности выбора одной из них в качестве основной.

6.5.4.3    Язя каждой видеокамеры измеряют размеры изображений всех исследуемых точек траектории и вех на зкранс монитора или телевизора и вносят их значения в протокол (рабочий журнал).

6.5.4.4Ятя каждой видеокамеры определяют приведенные расстояния и высоты точек пуска и вех. Для случаев, когда приведенное значение отличается от исходного не более чем на 5 %. допускается использовать исходные значения. Используемые при дальнейшей обработке значения вносят в протокат (рабочий журнал).

6.5.4.$ Дтя каждой видеокамеры вычисляют масштабные коэффициенты

аг,(2» = аГ17    *•<»>“ 87*7    (,2а)

6.5.4.6 Для исследуемых точек определяют отклонения их проскиип на плоскость МУ от осевых линии видеокамер


Л.


А'| 8, (/.,„+8, Lj,,)

I-/VX-VV


и Д2


АГ3 8, (/-л) + Af| -б, - /-in) --1Л


(126)


6.5.4.7 Если проекция исследуемой точки на экране монитора расположена справа or точки пуска, то соответствующее отклонение б считается положительным, в противном случае отклонение считается отрицательным. При необходимости вычисляют отклонения проекций (радиус разлета) исследуемых точек от точки пуска


R =    (12в)

6.5.4.S Дтя исследуемых точек определяют отклонения их от плоскости ПУ (высоты)

//,=*,-Л. iM +(Ап-Д:>2> “ /Л = А-2-Л,^<4    +    V2>.    О»

// =    +    //?)•    (12д)

6.5.4.9    В качестве координат любой видимом точки траектории в системе координат с началом в точке пуска принимаются Д,. Д2 и //.

6.5.4.10    При определении вершины траектории используют кадр основной камеры с наибольшим значением Л,, фиксируют момент времени и определяют отклонения на кадре записи второй камеры для данного момента времени. Из соотношений (12г) и < 12л) определяют искомую


зо


высоту. Если основная камера нс выбрана, то операинм проводят для каждой камеры, а результатом считают среднее из полученных значений.

6.5.4.11    При определении высоты догорания используют кадр основной камеры с наименьшим значением Л,, фиксируют момент времени и определяют отклонения на кадре записи второй камеры для данного момента времени. Из соотношений (12т) и (12д) определяют искомую высоту. Если основная камера нс выбрана, то операции проводят для каждой камеры, а результатом считают среднее из полученных значений.

6.5.4.12    При определении скорости движения светящегося объекта на заданном участке траектории выбирают изображения двух крайних точек участка (1 и 2), определяют координаты и моменты времени прохождения этих точек, расстояние между ними и скорость перемещении как частное расстояния и времени.

6.5.4.13    Значение кинетической энергии движения объекта получают по результатам определения скорости движения на данном участке траектории и массы объекта по результатах! предварительного взвешивания.

Допускается оценивать значение кинетической энергии движения фейерверочного изделия по результатам определения высоты разрыва и его хзассы по формуле

Е~т g-Hp.    (12с)

6.5.4.14    Направленность полета объекта определяют на основании определения по формулам (12а) и (12т) координат двух выбранных точек траектории (I и 2) и угла наклони траектории по формуле

у = 90- - arctg (("*-: 'У ■    <12ж)

6.5.4.15    При большом количестве одновременно наблюдаемых объектов и невозможности однозначной их идентификации на изображениях обеих камер для определения радиуса догорания на изображении основной камеры (I) выбирают два объекта с наибольшим положительным и отрицательным горизонтальными отклонениями точки догорания |S, | и фиксируют показания таймера в моменты их исчезновения с экрана. На кадрах второй ка\1сры. соответствующих зафиксированным моментам времени, выделяют объекты с наибольших! положительным горизонтальным отклонением 82 ЫДЛ. Для выбранных значений 8, и 8, по формулам (126) и <12н) определяют отклонения точек догорания и радиус догорания.

При существенном различии полученных значений за результат на-блюдсния принимают наибольшее. Если различие полученных значений нс превышает 5 %, то за результат наблюдения принимают их среднее значение.

л