МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 30673-99
ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
Технические условия
POLYVINYLCHLORIDE PROFILES FOR WINDOWS AND DOORS
Specifications
Утвержден постановлением Госстроя России №38 от 06.05.2000 года
Дата введения: 01-01- 2001 г.
Введен впервые
Настоящий стандарт распространяется на профили поливинилхлоридные белого цвета, окрашенные в массе, для оконных и дверных блоков (далее – профили), изготавливаемые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям.
Требования настоящего стандарта распространяются также на поливинилхлоридные профили, изготавливаемые способом экструзии и предназначенные для комплектации оконных и дверных блоков (наличники, нащельники, подоконные доски, соединители, расширители и др.).
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные).
Настоящий стандарт может быть использован для целей сертификации.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
ГОСТ 12020-72 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред
ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
Профиль (допускается – брусок) – мерный отрезок изделия, произведенного способом экструзии, с заданными формой и размерами сечения.
Главный профиль – профиль, который выполняет прочностную функцию в качестве составной части оконных, балконных и дверных конструкций (профили коробок, створок, импостов и, в отдельных случаях, штульповые, соединительные и расширительные профили).
Примечание – Штульповой профиль (штульп) – накладной профиль, жестко закрепляемый на створку и обеспечивающий безимпостный притвор.
Доборный профиль – профиль, который не выполняет прочностную функцию в качестве составной части оконных, балконных и дверных конструкций (соединительные, расширительные и штульповые профили, штапики, отливы, наличники, декоративные накладки, детали декоративных переплетов и др.).
Внешняя лицевая стенка профиля – стенка профиля, которая видна в смонтированном и закрытом оконном или дверном блоке.
Внешняя нелицевая стенка профиля – наружная стенка профиля, которая не видна в смонтированном и закрытом оконном или дверном блоке.
Внутренняя стенка профиля – стенка (перегородка) профиля, расположенная внутри пространства, ограниченного внешними стенками профиля.
Отклонение от прямолинейности – отклонение продольной оси или любой кромки профиля от прямой линии.
Ширина профиля – наибольший размер поперечного сечения профиля между лицевыми поверхностями (наружными поверхностями внешних лицевых стенок).
Высота профиля – наибольший размер поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном ширине профиля.
Камера – полость профиля, образованная его стенками. Камеры располагают последовательно по ширине профиля. Камера может состоять из ряда подкамер, разделенных перегородками, как правило, по ее высоте.
Основная камера – камера, предназначенная для установки усилительного вкладыша.
Морозостойкий профиль – профиль, предназначенный для применения в районах со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях на долговечность – минус 55°С).
Повреждения, дефекты – раковины, вздутия, трещины, риски и царапины на любой поверхности, а также расслаивание в области поперечного сечения профиля.
Формоустойчивость – свойство профилей сохранять форму под воздействием эксплуатационных и других нагрузок.
Долговечность профилей – характеристика (параметр) профилей, определяющая их способность сохранять эксплуатационные свойства в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации (срока службы).
Профильная система – набор (комплект) главных и доборных профилей, образующих законченную конструктивную систему оконных (дверных) блоков, отраженную в технической документации на ее изготовление, монтаж и эксплуатацию.
Комбинация профилей – узлы соединения сопрягаемых профилей (например, профиль коробки – профиль створки со штапиком), определяющие основные технические параметры профильной системы.
Артикул профиля – буквенно-цифровое обозначение конкретной конструкции профиля, входящего в профильную систему, устанавливаемое в технической документации.
Определения конструктивных элементов профилей приведены в ГОСТ 30674 и на рисунке 1.
а – поперечное сечение профиля коробки; б – то же, створки 1 – лицевая внешняя стенка; 2 – нелицевая внешняя стенка; 3 – внутренняя стенка; 4 – первая камера; 5 – вторая (основная) камера; 6 – третья камера; 7 – паз для установки уплотняющей прокладки; 8 – паз для установки штапика; 9 – паз под запирающий прибор; 10 – монтажные зацепы; С1-С5 – функциональные размеры пазов
Рисунок 1 – Конструктивные элементы профилей
4.1 В зависимости от функционального назначения (по восприятию нагрузок в качестве составной части конструкции оконных и дверных блоков) профили подразделяют на главные и доборные. Примеры сечений профилей различных типов приведены в приложении А.
4.2 По конструктивному исполнению в зависимости от числа рядов внутренних камер по ширине сечения, влияющих на теплотехнические характеристики, главные профили подразделяют на: одно-, двух-, трех-, четырехкамерные и более.
4.3 В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
– нормального исполнения – для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях – минус 45°С) в соответствии с действующими строительными нормами;
– морозостойкого исполнения (М) – для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях – минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.
4.4 В зависимости от толщины лицевых и нелицевых внешних стенок главные профили подразделяют на три класса, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Внешняя стенка |
Толщина внешних стенок, мм, не менее для классов
|
||
А | В | С | |
Лицевая
|
3,0 |
2,5 |
Не нормируется |
Нелицевая
|
2,5 | 2,0 | То же |
Толщину внутренних стенок профилей не нормируют.
Примечание – Классификация профилей по толщине стенок не вносит различия в требования к качеству профилей или оконных конструкций из них. Толщина стенок является косвенной характеристикой формоустойчивости и прочности профилей.
4.5 По виду отделки лицевых поверхностей профили подразделяют на:
– белого цвета, окрашенные в массе;
– отделанные декоративной пленкой (ламинированные);
– с коэкструдированным лицевым покрытием.
4.6 По приведенному сопротивлению теплопередаче профили (комбинации профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками) подразделяют на классы:
класс 1 приведенное сопротивление теплопередаче св. 0,80 м2 х°С/Вт;
класс 2 ” ” ” 0,70-0,79 м2 х°С/Вт;
класс 3 ” ” ” 0,60-0,69 м2 х°С/Вт;
класс 4 ” ” ” 0,50-0,59 м2 х°С/Вт;
класс 5 ” ” ” 0,40-0,49 м2 х°С/Вт.
4.7 Условное обозначение профилей должно включать в себя обозначение материала изделий, наименование предприятия-изготовителя (или его торговую марку) или наименование системы профилей по технической документации, артикул профиля согласно технической документации, обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения:
Профиль ПВХ “Пласт” 3067 ГОСТ 30673-99.
Профиль поливинилхлоридный, выпускаемый фирмой “Пласт”, артикул по технической документации – номер 3067.
При обозначении морозостойкого исполнения профилей к артикулу добавляют букву “М”, например:
Профиль ПВХ “Пласт” 3067 М ГОСТ 30673-99.
В случае изготовления профилей, отделанных декоративной пленкой или с коэкструдированным покрытием, к обозначению профилей в сопроводительной документации и паспорте на изделия добавляют соответственно слова “декор” или “коэкструдированный” вместе с номером образца-эталона. При нанесении пленки или покрытия с одной стороны добавляют слово “односторонний”.
Допускается вводить в обозначение профилей дополнительную информацию, устанавливаемую в технической документации на системы профилей.
В случае проведения экспортно-импортных операций условное обозначение профилей допускается уточнять в договоре на поставку продукции (в том числе вводить буквенно-цифровую или другую информацию).
5.1 Общие требования
Профили должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Состав рабочей документации на системы ПВХ профилей приведен в приложении Б.
5.2 Основные размеры, требования к допускам размеров и формы
5.2.1 Профили должны поставляться в мерных отрезках длиной (6000 + 35) мм.
По согласованию с потребителем допускается поставка профилей иной длины.
5.2.2 Номинальные размеры и форма поперечного сечения профилей должны быть указаны в технической документации предприятия-изготовителя.
5.2.3 Предельные отклонения номинальных размеров высоты, ширины, а также функциональных размеров пазов для уплотняющих прокладок, штапиков, запирающих приборов и других размеров главных профилей приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование размера
|
Предельное отклонение, мм |
Ширина |
±0,3
|
Высота
|
±0,5 |
Функциональные размеры пазов
|
±0,3 |
Другие размеры
|
±0,5 |
Требования к размерам доборных профилей и к предельным отклонениям от них устанавливают в технической документации.
5.2.4 Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя +0,1 но не более – 0,3 мм (значение верхнего допуска является рекомендуемым).
5.2.5 Предельные отклонения от формы профилей (дефекты формы профилей приведены на рисунке 2) не должны быть более:
– от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению – +-0,3 мм на 100 мм (рисунок 2, а);
– от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок – 1 мм на 50 мм высоты профиля (рисунок 2, б);
– от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля – 1 мм на 100 мм (рисунок 2, в);
– от прямолинейности сторон профиля по длине – 1 мм на 1000 мм длины (рисунок 2, г).
– отклонение от прямолинейности лицевой стенки по поперечному сечению профиля; – отклонение от перпендикулярности внешних стенок профиля коробок по поперечному сечению; – отклонение от параллельности лицевых стенок профиля по поперечному сечению (); – отклонение от прямолинейности сторон профиля по длине
Рисунок 2 – Определение дефектов формы профиля
5.2.6 Толщина декоративного ламинированного, а также коэкструдированного покрытия – свыше 50 мкм (справочный показатель).
5.3 Характеристики (свойства)
5.3.1 Показатели физико-механических свойств профилей должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
5.3.2 Масса 1 м длины профиля должна соответствовать величине, указанной в технической документации предприятия-изготовителя. Отклонение от массы не должно превышать 7% указанной величины.
Таблица 3
Наименование показателя
|
Значение |
Прочность при растяжении, МПа, не менее*
|
37,0 |
Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее*
|
2100 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м, не менее*
|
15 |
Температура размягчения по Вика, °С, не менее*
|
75 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия,%, не более:
|
|
для главных профилей
|
2,0 |
разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам
|
0,4 |
для доборных профилей
|
3,0 |
Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин | Не должно быть вздутий, трещин, расслоений
|
Стойкость к удару при отрицательной температуре
|
Разрушение не более одного образца из десяти |
Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате “Ксенотест”, порог серой шкалы, не более
|
4 |
Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате “Ксенотест”,%, не более
|
20 |
Примечания
|
|
1 Номинальные значения показателей, отмеченных знаком , указывают в технической документации изготовителя.
|
|
2 Предельные отклонения значения температуры размягчения по Вика от установленной в технической документации не должны превышать (± 3) °С.
|
|
3 Термостойкость профилей с декоративным ламинированным и коэкструдированным покрытием испытывают при 120 °С.
|
|
4 Стойкость к удару подоконных досок испытывают при положительной температуре.
|
5.3.2 Масса 1 м длины профиля должна соответствовать величине, указанной в технической документации предприятия-изготовителя. Отклонение от массы не должно превышать 7% указанной величины.
5.3.3 Цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений. Дефекты поверхности (риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д.) и разнотонность цвета не допускаются
На нелицевых поверхностях изделий допускаются незначительные дефекты экструзии: полосы, риски и т.д.
Показатели внешнего вида профилей: цвет, глянец, качество лицевых и нелицевых поверхностей (дефекты поверхности) – должны соответствовать цвету, глянцу и качеству поверхностей образцов-эталонов, согласованных в установленном порядке.
5.3.4 Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже оконных и дверных блоков.
После удаления защитной пленки внешний вид изделий должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.
5.3.5 Торцы мерных отрезков профиля должны быть ровно обрезаны под прямым углом (90+-5)° к их оси и не иметь дефектов механической обработки (порядок контроля этого показателя устанавливают в технологическом регламенте).
5.3.6 Цветовая (колориметрическая) характеристика профилей должна лежать в диапазоне: L <= 90; -3,0 <= а <= 3,0; -1,0 <= b <= 5,0.
При этом отклонения от номинальных значений цветовых характеристик профилей, установленных в технической документации изготовителя (или образцами-эталонами), не должны превышать: L < 1,0; а <= 0,5; b <= 1,0; Eab <= 1,3.
Предельные отклонения номинальных цветовых характеристик доборных профилей, невидимых при эксплуатации изделий, допускается устанавливать по согласованию изготовителя с потребителем.
Примечание – Требования настоящего пункта являются обязательными с 01.07.2001 г.
5.3.7 Профили должны быть долговечными (стойкими к длительным климатическим воздействиям).
Долговечность профилей должна быть не менее 40 условных лет эксплуатации. До 01.07.2002 г. значение показателя долговечности – 20 условных лет эксплуатации.
5.3.8 Прочность сварных соединений на растяжение должна быть не ниже 70% прочности целых профилей (коэффициент прочности сварки – 0,7).
5.3.9 Сварные угловые соединения профилей класса А должны выдерживать действие нагрузок, приложенных:
по схеме А рисунка 4, не менее:
1200 Н – для створок (в том числе для обвязок полотен балконных дверных блоков), 2500 Н – для обвязок полотен дверных блоков, 1000 Н – для коробок;
по схеме Б рисунка 4, не менее:
2400 Н – для створок (в том числе для обвязок полотен балконных дверных блоков), 5000 Н – для обвязок полотен дверных блоков, 2000 Н – для коробок.
Расчетные значения прочности угловых соединений для профилей конкретных сечений устанавливают в технической документации изготовителя.
Примечание. – Требования к прочности сварных соединений профилей классов В и С устанавливают в нормативной и технической документации на конкретные виды изделий этих классов.
5.3.10 Значения показателя приведенного сопротивления теплопередаче комбинации профилей, предназначенных для эксплуатации в отапливаемых помещениях, составляют (0,40 – 0,90) м2 х°С/Вт в зависимости от числа, расположения и размера камер.
5.3.11 Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию.
5.3.12 Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с профилем-основой должна быть не менее 2,5 Н/мм.
5.3.13 Профили должны иметь гигиеническое заключение органов Госсанэпиднадзора, оформленное в установленном порядке. При изменении рецептуры экструдируемой смеси следует проводить повторную гигиеническую оценку изделий.
Профили при эксплуатации и хранении не должны оказывать вредного влияния на организм человека.
5.4 Требования к сырью и материалам
Сырье и материалы, применяемые для изготовления профилей, должны отвечать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств и контрактов на поставку.
Контролируемые требования к сырью и материалам, а также к технологической композиции устанавливают в технологическом регламенте. Допускается использование вторичного поливинилхлорида при условии соответствия физико-механических характеристик профилей требованиям настоящего стандарта.
5.5 Маркировка
5.5.1 На каждый главный профиль должна быть нанесена разборчивая маркировка не менее чем через каждые 1000 мм по всей длине профиля. Маркировку следует наносить на поверхности профилей таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ее визуального контроля после изготовления и монтажа изделия (указанное требование является обязательным с 01.01.2002 г.). Допускается нанесение маркировки в зонах профиля, доступных визуальному контролю после демонтажа стеклопакета.
Маркировка должна содержать:
– номер экструдера, партии и (или) смены;
– дату изготовления;
– условное обозначение профилей по 4.7 (кроме слова “Профиль”).
Допускается включать в маркировку дополнительные сведения согласно требованиям технической документации предприятия-изготовителя или условий потребителя.
5.5.2 На каждую упаковку (пачку, палетту, поддон) главных и доборных профилей прикрепляют этикетку с маркировкой, которая должна включать:
– условное обозначение профиля;
– число профилей (шт.);
– длину профилей (м);
– дату упаковки;
– номер упаковщика (приемщика).
6.1 Профили должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
Профили принимают партиями.
Партией считают число профилей одного артикула, изготовленных на одной технологической линии в объеме сменной выработки. Допускается принимать за партию меньшее число профилей, при этом объем партии устанавливают в технологической документации.
Подтверждением приемки партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя является оформление документов о приемке и качестве.
6.2 При приемке изделий потребителем за партию изделий принимают число профилей одной марки, доставленных одним транспортным средством и оформленных одним документом о качестве (если в договоре на поставку не оговорены другие условия).
6.3 Качество профилей контролируют путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний в соответствии с требованиями таблицы 4.
6.4 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии профилей. Приемосдаточные испытания в пределах одной сменной выработки профилей повторяют в том случае, если в состав композиции для экструзии введены новые партии хотя бы одного составляющего компонента.
6.5 Приемосдаточные испытания проводит служба качества (лаборатория) предприятия-изготовителя профилей.
Для проверки соответствия профилей требованиям настоящего стандарта от каждой партии методом случайного отбора отбирают не менее 5 шт. профилей, на которых проверяют маркировку, длину, качество реза торцов.
Допускается отбирать мерные отрезки профиля непосредственно с технологической линии.
Из мерных профилей вырезают отрезки (образцы) длиной (1000+-5) мм для проверки предельных отклонений от формы, массы и показателей внешнего вида.
Число образцов для всех видов испытаний устанавливают согласно требованиям раздела 7.
После проверки указанных показателей из метровых отрезков главного профиля выпиливают образцы для определения физико-механических показателей и проверки предельных отклонений геометрических размеров сечения и проводят испытания согласно таблице 4.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей проводят повторные испытания удвоенного числа образцов, отобранных от других мерных профилей той же партии.
При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия профилей приемке не подлежит.
Таблица 4
Вид испытания | Пункт стандарта
|
|||
Наименование показателя | приемо-
сдаточное |
периоди-
ческое |
требование | метод испытания |
Маркировка профиля, наличие защитной пленки
|
+ |
– |
5.5, 5.3.4 |
7.2 |
Допуски формы и предельные отклонения номинальных размеров
|
+ | – | 5.2, 5.3.5 | 7.4-7.7 |
Масса 1 м
|
+ | – | 5.3.2 | 7.8 |
Показатели внешнего вида, включая цвет (по образцам-эталонам)
|
+ | – | 5.3.3 | 7.9 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия
|
+ | + | 5.3.1 | 7.12 |
Стойкость к удару
|
+ | + | 5.3.1 | 7.14 |
Прочность сварных угловых соединений
|
+ | + | 5.3.9 | 7.17 |
Термостойкость
|
+ | + | 5.3.1 | 7.15 |
Цвет (по координатному методу)
|
– | + | 5.3.6 | 7.20 |
Температура размягчения по Вика
|
–
|
+ | 5.3.1 | 7.10 |
Прочность и модуль упругости при растяжении
|
– | + | 5.3.1 | 7.11 |
Коэффициент прочности сварки
|
– | + | 5.3.8 | 7.16 |
Ударная вязкость по Шарпи
|
– | + | 5.3.1 | 7.13 |
Изменение цвета и ударной вязкости после облучения в аппарате “Ксенотест”
|
– | + | 5.3.1 | 7.18, 7.19 |
Долговечность
|
– | + | 5.3.7 | 7.20 |
Стойкость к химическому воздействию
|
– | + | 5.3.11 | 7.21 |
Прочность сцепления ламинированного покрытия
|
– | + | 5.3.12 | 7.20 |
Примечания | ||||
1 Приемосдаточные испытания по показателям стойкости к удару, термостойкости, изменению линейных размеров после теплового воздействия и прочности сварных угловых соединений допускается проводить один раз в трое суток.
|
||||
2 Главные профили принимают по всем показателям, предусмотренным настоящим стандартом, доборные – по геометрическим размерам, внешнему виду и массе, подоконные доски – по геометрическим размерам, внешнему виду, массе, стойкости к химическому воздействию и стойкости к удару.
|
6.4 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии профилей. Приемосдаточные испытания в пределах одной сменной выработки профилей повторяют в том случае, если в состав композиции для экструзии введены новые партии хотя бы одного составляющего компонента.
6.5 Приемосдаточные испытания проводит служба качества (лаборатория) предприятия-изготовителя профилей.
Для проверки соответствия профилей требованиям настоящего стандарта от каждой партии методом случайного отбора отбирают не менее 5 шт. профилей, на которых проверяют маркировку, длину, качество реза торцов.
Допускается отбирать мерные отрезки профиля непосредственно с технологической линии.
Из мерных профилей вырезают отрезки (образцы) длиной (1000±5) мм для проверки предельных отклонений от формы, массы и показателей внешнего вида.
Число образцов для всех видов испытаний устанавливают согласно требованиям раздела 7.
После проверки указанных показателей из метровых отрезков главного профиля выпиливают образцы для определения физико-механических показателей и проверки предельных отклонений геометрических размеров сечения и проводят испытания согласно таблице 4.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей проводят повторные испытания удвоенного числа образцов, отобранных от других мерных профилей той же партии.
При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия профилей приемке не подлежит.
6.6 Периодические испытания по показателям, указанным в таблице 4, проводят при изменении технологии (рецептуры), но не реже чем один раз в три года.
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей определяют при внесении изменений в конструкцию профилей.
Долговечность и стойкость к химическому воздействию определяют при изменении технологии (рецептуры).
При постановке профилей на производство проводят их квалификационные испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта. В обоснованных случаях допускается совмещать квалификационные и сертификационные испытания.
Испытания проводят в независимых испытательных центрах, аккредитованных на право их проведения.
6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества профилей, соблюдая при этом установленный порядок отбора образцов и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.
6.8 По договоренности сторон приемка изделий потребителем может производиться на складе изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре на поставку, месте.
6.9 Приемка изделий потребителем не освобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы.
6.10 Каждая партия профилей должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают:
– наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
– условное обозначение профилей;
– сведения о сертификации изделия;
– номер партии и (или) смены изготовления;
– дату отгрузки;
– количество профилей в штуках и (или) в метрах; пачек (палетт, поддонов);
– номер настоящего стандарта;
– другие требования (по усмотрению предприятия-изготовителя).
Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя.
Допускается сопровождать одно транспортное средство, включающее в себя несколько марок профилей, одним документом о качестве.
Документ о качестве по согласованию изготовителя с потребителем может включать в себя технические характеристики изделий или другую информацию.
При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве уточняют в договоре на поставку изделий.
7.1 Профили после изготовления и до проведения приемосдаточных испытаний должны быть выдержаны при температуре (21+-3)°С не менее 1 ч (контроль маркировки и наличия защитной пленки допускается проводить в процессе производства).
При проведении периодических испытаний, а также в случае, если профили хранились (транспортировались) при температуре, отличной от указанной, перед испытанием их кондиционируют при температуре (21+-3)°С в течение суток.
Испытания, если нет других указаний, проводят при температуре (21+-3)°С.
7.2 Маркировку и наличие защитной пленки проверяют визуально.
7.3 При выполнении измерений линейных размеров, а также отклонений от формы изделий руководствуются требованиями ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1.
7.4 Длину профилей измеряют на пяти мерных отрезках металлической рулеткой 2-го класса точности по ГОСТ 7502.
Результат испытаний считают удовлетворительным, если четыре из пяти (при повторном испытании девять из десяти) измерений отвечают установленным требованиям, а результат пятого (десятого) измерения отличается от установленных требований к допускаемым отклонениям не более чем на 50%.
7.5 Порядок определения качества реза профилей по длине устанавливают в технологическом регламенте.
7.6 Отклонения формы профиля определяют согласно рисунку 2 на трех метровых отрезках (образцах).
За результат измерения каждого параметра принимают среднее арифметическое значение результатов измерений трех образцов. При этом значение каждого результата должно находиться в пределах допусков, установленных в 5.2.5.
7.6.1 Отклонения от прямолинейности лицевых стенок профиля по поперечному сечению и от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок измеряют щупом, определяя наибольший зазор между поверхностью профиля и стороной угольника по ГОСТ 3749 (рисунки 2,а, 2,б).
Для определения отклонений от параллельности лицевых стенок профиля по поперечному сечению используют две металлические линейки по ГОСТ 427, которые прижимают ребрами одну над другой перпендикулярно продольной оси образца (рисунок 2, в).
Измеряют расстояния между ребрами линеек штангенциркулем на 100 мм длины. Величину отклонения от параллельности лицевых стенок определяют как разность между наибольшим и наименьшим размерами.
Измерения проводят в трех точках по длине образца. За результат измерения по каждому образцу принимают значение наибольшего отклонения.
7.6.2 Для определения отклонений от прямолинейности сторон профиля по длине образец прикладывают поочередно всеми наружными поверхностями к поверочной плите и с помощью щупа замеряют расстояние между профилем и поверхностью поверочной плиты. За величину отклонения от прямолинейности принимают максимальное значение этого расстояния (рисунок 2, г).
Примечание – Для испытаний допускается использовать поверхность любого средства измерения (например, строительного уровня по ГОСТ 9416) с допуском плоскостности не менее девятой степени точности по ГОСТ 24643.
7.7 Отклонение номинальных размеров поперечного сечения определяют на пяти отрезках профиля длиной 50 – 100 мм.
Размеры замеряют на каждом торце отрезка штангенциркулем по ГОСТ 166.
Допускается проводить контроль отклонений номинальных размеров поперечных сечений профилей при помощи оптических и других приборов, обеспечивающих точность измерения 0,1 мм. В этом случае длину отрезков устанавливают в соответствии с техническими характеристиками испытательного оборудования.
За результат испытания по каждому параметру измерения принимают среднеарифметическое значение результатов замеров, при этом каждый результат измерения не должен превышать допускаемых предельных отклонений.
7.8 Определение массы 1 м профиля
7.8.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Весы лабораторные, обеспечивающие погрешность взвешивания не более 1 г.
Линейка металлическая по ГОСТ 427 или другой измерительный инструмент, обеспечивающий точность измерения 1 мм.
7.8.2 Порядок подготовки и проведения испытания
Испытание проводят на трех отрезках, отобранных по 6.5 настоящего стандарта.
Измеряют фактическую длину L_1 и массу образца m.
7.8.3 Обработка результатов
Массу 1 м профиля М, г, вычисляют по формуле
, (1)
где – масса образца, г;
– длина образца, равная 1 м;
– длина образца, м.
Результат округляют до 1 г.
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов, при этом значение каждого результата должно соответствовать требованиям 5.3.2.
7.9 Соответствие профилей показателям внешнего вида (5.3.3) определяют визуально путем сравнения с образцами-эталонами отрезков профиля длиной не менее 250 мм при равномерной освещенности не менее 300 лк с расстояния 0,6 – 0,8 м.
Испытания проводят на трех образцах. Результат испытания признают удовлетворительным, если каждый образец отвечает требованиям 5.3.3.
7.10 Температуру размягчения по Вика определяют на трех образцах, вырезанных из лицевых внешних стенок профиля, по ГОСТ 15088 (способ В, вариант нагревания – 1, теплопередающая среда – силиконовое масло и жидкий парафин).
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов. Испытания признают удовлетворительным, если это значение не отличается более чем на 3°С от номинального значения, установленного в технической документации, а результат испытания каждого образца – не ниже 75°С.
7.11 Прочность и модуль упругости при растяжении определяют соответственно по ГОСТ 11262 и ГОСТ 9550 на пяти образцах со следующими дополнениями:
– тип образца – 3, ширина образца – (15,0+-0,5) мм. Образцы вырезают из лицевой внешней стенки профиля в направлении его продольной оси; толщина равна толщине профиля в месте вырезки образца;
– расчетная длина – (100+-1) мм;
– скорость перемещения испытательной машины при определении прочности при растяжении – (50+-5) мм/мин и (2+-0,2) мм/мин – при определении модуля упругости.
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний пяти образцов, при этом значение каждого результата испытаний не должно быть ниже установленного в 5.3.1 более чем на 20%.
7.12 Изменение линейных размеров после теплового воздействия определяют по ГОСТ 11529 методом “по рискам” на трех образцах длиной (220+-5) мм в продольном направлении со следующими дополнениями:
– линейка измерительная по ГОСТ 427;
– расстояние между иглами разметочного шаблона – (200+-0,1) мм;
– риски наносят на лицевые поверхности образца;
– образец укладывают на пластинку, покрытую тальком;
– температура теплового воздействия – (100+-2)°С;
– время теплового воздействия – (60+-2) мин.
Профили считают выдержавшими испытания, если изменения линейных размеров не превышают значений, установленных в таблице 3.
7.13 Ударную вязкость по Шарпи определяют по ГОСТ 4647 на пяти образцах типа ЗА со следующими дополнениями:
образцы вырезают из лицевой внешней стенки профиля в направлении его продольной оси;
надрез производят на лицевой поверхности;
толщина под надрезом должна составлять не менее 2/3 толщины стенки.
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний пяти образцов. При этом каждый результат испытаний должен быть не менее 10 кДж/м2.
7.14 Определение стойкости к удару при отрицательной и положительной температурах
7.14.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Устройство для определения стойкости к удару (рисунок 3) должно отвечать следующим требованиям:
– радиус сферической поверхности бойка – (25+-0,5) мм;
– масса бойка – (1000+-5) г;
– высота падения бойка (1500+-10) мм;
– расстояние между опорами – (200+-1) мм;
1 – образец; 2 – труба с внутренним диаметром (50+1) мм; 3 – боек; 4 – штатив; 5 – опора; 6 – фундамент
Рисунок 3 – Схема устройства для определения стойкости профилей к удару
7.14.2 Испытание проводят на десяти образцах длиной (300+-2) мм.
7.14.3 До испытаний образцы профилей обычного исполнения выдерживают в холодильной камере при температуре минус (10+-1)°С, а образцы профилей морозостойкого исполнения – минус (20+-1)°С в течение не менее 1 ч.
Образцы профилей подоконных досок выдерживают при температуре (6+-3)°С.
Остальные условия испытаний подоконных досок аналогичны условиям испытаний главных профилей.
7.14.4 Порядок проведения испытания
Образец извлекают из холодильной камеры и укладывают на опоры таким образом, чтобы испытанию подверглась поверхность профиля, работающая в эксплуатационных условиях снаружи здания.
Профиль должен быть расположен таким образом, чтобы удар бойка приходился в середину камеры.
Испытания проводят не позже чем через 10 с после извлечения образца из холодильной камеры.
Поднимают боек и с помощью стопорного винта устанавливают на высоте 1500 мм. Затем освобождают боек, который по трубе свободно падает на образец. После удара боек поднимают, вынимают образец и визуально осматривают его.
При испытаниях подоконных досок высоту падения бойка допускается устанавливать 700 мм.
7.14.5 Обработка результатов
Образец считают выдержавшим испытание, если при визуальном контроле на его поверхности не обнаружено трещин, разрушений, отслоений отделочного покрытия. В месте удара допускаются вмятины на поверхности образца.
Результат испытаний считают удовлетворительным, если испытания выдержали не менее девяти из десяти испытанных образцов.
7.15 Определение термостойкости
7.15.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Камера температурная (сушильный шкаф), обеспечивающая поддержание температуры до 200°С.
Термометр для измерения температуры воздуха до 200°С с ценой деления 1°С.
Линейка металлическая по ГОСТ 427;
Секундомер.
Пластинка стеклянная.
Тальк.
7.15.2 Испытание проводят на трех образцах длиной (220+-5) мм.
7.15.3 До испытаний температурную камеру нагревают до (150+-3)°С.
7.15.4 Порядок проведения испытания
Образец располагают горизонтально на стеклянную пластинку, предварительно посыпанную тальком, и помещают в камеру, в которой выдерживают в течение (30+-1) мин. Затем образец извлекают, охлаждают на воздухе до комнатной температуры и осматривают.
7.15.5 Обработка результатов
Образец считают выдержавшим испытание, если на его внешних поверхностях нет повреждений, а на торцевой поверхности – расслоений и раковин.
Результат испытания признают удовлетворительным, если все три образца выдержали испытания.
7.16 Прочность сварных соединений при растяжении (коэффициент прочности сварки) определяют по ГОСТ 11262 со следующими дополнениями.
Средства испытаний и вспомогательные устройства – по 7.11.
Из лицевых стенок, сваренных по технологическому регламенту не менее чем за сутки до проведения испытания профилей, вырезают шесть образцов по 7.11, из них – три образца целых и три образца со сварным швом посередине, перпендикулярным продольной оси образца (сварные наплавы удаляют).
Результат испытаний получают путем сравнения среднеарифметических значений прочности целых и сваренных образцов.
7.17 Определение прочности (несущей способности) угловых сварных соединений производят согласно схемам А или Б рисунка 4.
Схема А | Схема Б |
Рисунок 4 – Определение прочности угловых сварных соединений (для углового соединения под 90° и Т-образного соединения)
Величину нагрузок принимают согласно расчетным значениям прочности угловых соединений для профилей конкретных сечений, установленных в конструкторской документации изготовителя.
Образцы профилей сваривают на оборудовании и по режимам, установленным в технологическом регламенте. Для испытаний изготавливают по три образца угловых соединений створок, обвязок дверных полотен или коробок. Концы двух отрезков профиля, вырезанные под углом (45+-1)° сваривают под углом (90+-1)°, наплавы, образовавшиеся в месте сварки, не удаляют.
Свободные концы образцов обрезают под углом (90+-1)° или под углом (45+-1)° к их продольной оси в зависимости от схемы испытания. Размеры образцов и схемы приложения нагрузки приведены на рисунке 4.
7.17.1 Порядок проведения испытания по схеме А
При испытаниях по схеме А образец одной из сторон жестко закрепляется к вертикальной или горизонтальной опоре. К другой стороне в плоскости образца прикладывают нагрузку (например, при помощи винтового приспособления). Величину нагрузки измеряют динамометром. Образцы нагружают до разрушения.
7.17.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Установка, включающая приспособление для крепления образца (хомуты, болтовой зажим), механизм для приложения нагрузки, динамометр с погрешностью измерений +-10 Н.
Машина для сварки профиля.
Линейка металлическая по ГОСТ 427.
Угломер с нониусом по ГОСТ 5378.
7.17.3 Порядок проведения испытания по схеме Б
Образец устанавливают на приспособление таким образом, чтобы свободные концы образца располагались на каретках, а продольная ось нагружающего пуансона и вершина образца углового соединения совпали между собой.
В случае испытания профилей с асимметричным боковым профилем для достижения равномерного нагружения поперечного сечения образца используют контрпрофильные вставки и прокладки.
Образец нагружают до разрушения.
7.17.4 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Машина испытательная, обеспечивающая измерение нагрузки с погрешностью не более 3% измеряемой величины. Скорость движения пуансона – (50+-5) мм/мин.
Машина для сварки профиля.
Пуансон нажимной.
Приспособление, состоящее из опорной траверсы и двух передвижных опорных кареток с шарнирным креплением к траверсе (рисунок 4).
Вставки и прокладки.
Линейка металлическая по ГОСТ 427.
Угломер с нониусом по ГОСТ 5378.
7.17.5 Обработка результатов (по схемам А и Б)
Результаты испытаний признают положительными, если значения разрушающей нагрузки при испытании каждого образца превышают значения контрольной нагрузки, установленные в конструкторской документации.
7.17.6 До 01.01.2002 г. допускается контролировать прочность сварных соединений неразрушающим методом по схеме А: при вертикальном расположении образца прикладывают контрольный свободный груз (нагрузка – по 5.3.9, допускаемые отклонения нагрузки – +-5%, скорость нагружения не регламентируют) на горизонтальную сторону образца (например, вручную на тросе или проволоке). При этом заданное значение нагрузки получают путем последовательного приложения грузов массой не более 25,0 кг. Образцы выдерживают под нагрузкой не менее 3 мин. Результат испытаний признают положительным, если каждый образец выдержал нагрузку без разрушения и образования трещин.
7.18 Определение изменения цвета белых профилей после облучения в аппарате “Ксенотест”
7.18.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Аппарат “Ксенотест”.
Секундомер.
Черная бумага.
Эталон серой шкалы.
7.18.2 Порядок подготовки, проведения испытаний и обработки результатов
Испытания проводят на десяти образцах, вырезанных из лицевых стенок профилей размером [(50х80)+-2] мм. Пять образцов (контрольные) заворачивают в черную бумагу и хранят на воздухе. Пять образцов помещают в аппарат “Ксенотест” и испытывают по следующему циклу:
– увлажнение (18+-0,5) мин;
– сухое облучение (102+-1) мин (длина волны от 240 до 400 нм).
Облучению подвергают поверхность профиля, работающую в условиях эксплуатации снаружи здания. Образец выдерживают в аппарате до достижения суммарной дозы облучения не менее 8 ГДж/м2. Образец вынимают из аппарата, выдерживают на воздухе не менее 24 ч при температуре (21+-3)°С и визуально сравнивают с контрольными образцами и серой шкалой.
Результат испытания признают удовлетворительным, если все образцы выдержали испытание.
7.19 Определение изменения ударной вязкости после облучения в аппарате “Ксенотест”
Испытания проводят на десяти образцах.
Средства испытания, вспомогательные устройства, порядок подготовки и проведения испытаний на ударную вязкость по Шарпи – по 7.13.
Средства испытания, порядок подготовки и проведения испытания образцов в аппарате “Ксенотест” – по 7.18.
Оценку результата испытаний пяти контрольных образцов производят по 7.13.
За результат испытаний пяти образцов, прошедших облучение в аппарате “Ксенотест”, принимают среднее значение результатов испытаний, которое должно быть не менее 12 кДж/м2, при этом каждый результат испытаний должен быть не менее 8 кДж/м2.
7.20 Долговечность, цветовые характеристики (по координатному методу), прочность сцепления декоративного покрытия с профилем-основой определяют по методикам, утвержденным в установленном порядке.
При определении показателя долговечности значения низкотемпературных нагрузок при испытаниях должны быть не выше:
минус 45°С – для профилей нормального исполнения;
минус 55°С – для профилей морозостойкого исполнения.
7.21 Стойкость к действию химических сред определяют по ГОСТ 12020 и методикам, утвержденным в установленном порядке.
7.22 Приведенное сопротивление теплопередаче комбинаций профилей определяют по ГОСТ 26602.1.
8.1 Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений.
8.2 Профили укладывают в пачки. При укладке профилей сложного сечения рекомендуется применение специальных транспортных прокладок. Пачки упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и при необходимости перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или другими перевязочными материалами. Количество профилей в пачках устанавливают в технической документации.
8.3 Профили перевозят всеми видами транспорта на палеттах или поддонах в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
8.4 Профили следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
8.5 При хранении профили укладывают на поверхность по всей длине, расстояние между опорными подкладками не должно превышать 1 м. Длина свободно свисающих концов профиля не должна превышать 0,5 м. Максимальная высота штабеля при хранении в палеттах – не более 1.0 м.
9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие профилей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил их транспортирования и хранения, а также изготовления, монтажа и эксплуатации изделий из них.
9.2 Гарантийный срок хранения изделий у потребителя – 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя.
9.3 Гарантийный срок службы профилей в готовых оконных и дверных блоках (отсутствие скрытых дефектов профилей) – не менее пяти лет со дня выпуска изделий.
Приложение А
(справочное)
Примеры сечений профилей
Сечения профилей коробок
Сечения профилей импостов
Сечения профилей штульпов
Сечения профилей створок
Сечения соединительных и расширительных профилей
Сечения штапиков
Сечение профиля подоконной доски
Сечения декоративных профилей
Приложение Б
(обязательное)
Состав рабочей документации на системы ПВХ профилей
Рабочая документация на системы ПВХ профилей для оконных и дверных блоков должна включать следующие данные:
Б.1 Требования и характеристики ПВХ профилей:
– чертежи сечений профилей с указаниями их функций и делением на главные и доборные профили, артикулы профилей;
– основные и функциональные размеры профилей с допусками;
– чертежи сечений узлов профилей с допусками размеров;
– физико-механические характеристики и долговечность ПВХ профилей;
– сведения о декоративно-отделочном покрытии профилей, включая каталог образцов-эталонов;
– расчетная прочность сварных соединений.
Б.2 Требования и характеристики усилительных вкладышей:
– материал вкладышей, тип и толщина антикоррозионного покрытия;
– сечения с основными размерами, моменты инерции (E x J).
Б.З Требования к уплотняющим прокладкам:
материал, размеры, формы сечения, характеристики.
Б.4 Требования к оконным и дверным блокам:
– способы и схемы открывания оконных и дверных блоков;
– таблицы (диаграммы) максимально допустимых размеров (пропорции) створок;
– типы усилительных вкладышей в зависимости от размеров створок, коробок, импостов, ригелей;
– требования к креплению усилительных вкладышей;
– конструкции механических Т-образных соединений: описание соединительных деталей, усилителей, средств крепежа, уплотняющих прокладок и герметиков;
– чертежи расположения отверстий для отвода воды, осушения фальцев остекления, компенсации давления ветра, с указанием их размеров;
– сведения о применяемых запирающих приборах и петлях, их количество и расположение;
– схемы монтажа стеклопакетов и установки подкладок под остекление;
– указания по изготовлению окон, включая основные технологические режимы;
– указания по монтажу и инструкция по эксплуатации.
Приложение В
(справочное)
Сведения о разработчиках стандарта
Настоящий стандарт разработан рабочей группой специалистов в составе:
Н.В.Шведов (руководитель разработки), Госстрой России;
В.А.Тарасов, ЗАО “КВЕ Оконные технологии”;
X.Шайтлер, “КВЕ GmbH”;
Э.С.Гузова, ОАО “Полимерстройматериалы”;
В.И.Третьяков, ОАО “Полимерстройматериалы”;
В.Г.Мильков, НИУПЦ “Межрегиональный институт окна”.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ГОСТ
30674—
2023
БЛОКИ ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Технические условия
(EN 14351-1:2006 +А2:2016, NEQ)
Издание официальное
Москва Российский институт стандартизации 2024
ГОСТ 30674—2023
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Частным учреждением — Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ), Обществом с ограниченной ответственностью «Века Рус» (ООО «Века Рус»), Обществом с ограниченной ответственностью «РУСГАНЗА Продакте» (ООО «РУСГАНЗА Продакте»), Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ) 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про токол от 27 декабря 2023 г. № 168-П) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166)004—97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения АМ ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт Узбекистан uz Узстандарт 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 1701-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30674—2023 введен в действие в качестве на ционального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2024 г. 5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта EN 14351-1:2006 «Окна и двери. Стандарт на продукцию, эксплуатационные характеристи ки. Часть 1. Окна и наружные дверные блоки» («Windows and doors — Product standard, performance characteristics — Part 1: Windows and external pedestrian doorsets», NEQ), включая изменение A2:2016 6 ВЗАМЕН ГОСТ 30674—99
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству ющих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024 В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
II
ГОСТ 30674—2023
Содержание
1 Область применения……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 3 Термины и определения……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 4 Классификация, типы и условные обозначения……………………………………………………………………………………………………… 4 5 Технические требования……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 5.1 Общие требования………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 5.2 Требования к конструкции ………………………………………………………………………………………………………………………………6 5.3 Размеры и предельные отклонения……………………………………………………………………………………………………………….12 5.4 Технические характеристики………………………………………………………………………………………………………………………….13 5.5 Требования к материалам и комплектующим деталям………………………………………………………………………….14 5.6 Требования к поливинилхлоридным профилям ……………………………………………………………………………………………. 14 5.7 Требования к конструкции светопрозрачного заполнения………………………………………………………………………. 14 5.8 Требования к усилительным вкладышам………………………………………………………………………………………………………. 16 5.9 Требования к оконной фурнитуре, петлям и замочным изделиям……………………………………………………………………17 5.10 Системный паспорт……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 5.11 Заводская готовность и комплектация………………………………………………………………………………………………………….18 5.12 Маркировка………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 5.13 Упаковка …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 6 Требования к безопасной эксплуатации………………………………………………………………………………………………………………..19 7 Правила приемки………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 8 Методы контроля (испытаний) ……………………………………………………………………………………………………………………………..20 9 Транспортирование и хранение…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 10 Общие требования к монтажу …………………………………………………………………………………………………………………………….24 11 Требования к входному контролю при поставке готовых изделий на строительный объект……………………………………24 12 Гарантии изготовителя………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Приложение А (справочное) Основные элементы и контролируемые параметры оконных блоков из поливинилхлоридных профилей…………………………………………………………………… 25 Приложение Б (справочное) Требования к оценке качества закупленной продукции при входном контроле………………………………………………………………………………………………………….. 26 Приложение В (рекомендуемое) Требования к окрашиванию поливинилхлоридных профилей…………..27 Приложение Г (рекомендуемое) Схемы установки уплотняющих прокладок в оконных блоках из поливинилхлоридных профилей……………………………………………………………………. 29 Приложение Д (обязательное) Требования к оценке качества оконных блоков при приемке законченных строительством объектов………………………………………………………………30 Библиография……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
III
ГОСТ 30674—2023
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Технические условия
Window and balcony blocks of polyvinylchloride profiles. Specifications
Дата введения — 2024—08—01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные блоки со стеклопакетами, из готовленные из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей (далее — оконные блоки, балконные блоки, из делия), предназначенные для установки в стеновые проемы жилых, общественных и промышленных зданий высотой не более 75 м в соответствии с нормативными документами1), действующими на тер ритории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, и устанавливает тре бования к их изготовлению.
Примечание — Требования к оконным блокам для применения в зданиях высотой более 75 м установ лены в нормативных документах21, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявше го настоящий стандарт.
Настоящий стандарт также распространяется на конструкции балконного остекления (остекления лоджий).
Настоящий стандарт не распространяется:
– на изделия специального назначения (взрывобезопасные, пуленепробиваемые, противопожар ные и пр.);
– навесные фасадные и кровельные конструкции, в том числе на их открывающиеся части, и вы носное (навесное)балконное остекление.
Настоящий стандарт не распространяется на оконные блоки, установленные в стеновом проеме зданий, а также находящиеся в процессе эксплуатации.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: ГОСТ 9.031 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия анодно-окисные полуфа брикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал лические неорганические. Общие требования
11 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия». 21 В Российской Федерации действует СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования».
Издание официальное
1
ГОСТ 30674—2023
ГОСТ 9.302 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85,
ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—76,
ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522-1—85,
ИСО 4522-2—85, ИСО 4524-1—85, ИСО 4524-3—85, ИСО 4524-5—85, ИСО 8401—86) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал лические неорганические. Общие требования к выбору ГОСТ 9.403—2022 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия ГОСТ 263 Резина. Метод определения твердости по Шору А ГОСТ 538 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия ГОСТ 896 Материалы лакокрасочные. Определение блеска лакокрасочных покрытий. Фотоэлек трический метод ГОСТ 5089 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия ГОСТ 7247 Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на авто матах пищевых продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров. Общие техни ческие условия ГОСТ 9070 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Тех нические условия ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ГОСТ 16976 Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент ГОСТ 20811—75 Материалы лакокрасочные. Методы испытания покрытий на истирание ГОСТ 22233 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций.
Технические условия ГОСТ 23166—2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия ГОСТ 24033 Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний ГОСТ 24297—2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы кон троля
ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости ГОСТ 26602.3 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции ГОСТ 26602.4 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания
света
ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке ГОСТ 27037 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию пере менных температур ГОСТ 29319 (ИСО 3668—76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях ГОСТ 30673—2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30698 Стекло закаленное. Технические условия ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30778 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных бло ков. Технические условия ГОСТ 30779 Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности
2
ГОСТ 30674—2023
ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия ГОСТ 30973 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности ГОСТ 31462 Блоки оконные защитные. Общие технические условия ГОСТ 31975 (ISO 2813:2014) Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасоч ных покрытий под углом 20°, 60° и 85° ГОСТ 31993—2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия ГОСТ 32299 (ISO 4624:2002) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва ГОСТ 33291 (ISO 3248:1998) Материалы лакокрасочные. Метод определения теплового воздей
ствия
ГОСТ 34378—2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ ГОСТ 34379—2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Правила обследования техниче ского состояния в натурных условиях Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30673, ГОСТ 23166, а также следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 базовые [фальцевые] подкладки: Подкладки, применяемые для выравнивания скосов фальца основных профилей и устанавливаемые под опорными и дистанционными подкладками. 3.2 дистанционные подкладки: Подкладки, применяемые для обеспечения номинальных раз меров зазора между кромкой стеклопакета (заполнения) и фальцем основных профилей. 3.3 опорные подкладки: Подкладки, применяемые для обеспечения оптимальных условий пере носа веса стеклопакета на конструкцию изделия и обеспечивающие ее деформационную устойчивость при эксплуатации. 3.4 подставочный [доборный] профиль: Вспомогательный профиль, предназначенный для увеличения высоты основных профилей. 3.5 соединительный профиль (соединитель): Вспомогательный профиль, предназначенный для соединения (в том числе углового) оконных (балконных) блоков в конструкциях, состоящих из двух и более изделий.
Примечание — Соединительные профили могут соединять профили коробок под разными углами, их подбирают с учетом прочностных требований. 3.6 усилительный вкладыш: Профильный элемент, устанавливаемый во внутреннюю камеру профиля ПВХ для восприятия эксплуатационных нагрузок.
Примечание — Усилительные вкладыши изготовляют из стали либо других материалов в соответствии с 5.8.3.
3.7 фальц: Нелицевая поверхность профиля рамы с пазом под штапик и створки с расположен ным на ней фурнитурным пазом. 3.8 фальцлюфт: Расстояние между двумя фальцами, устанавливаемое исходя из условий нор мального функционирования запирающих устройств.
3
ГОСТ 30674—2023
3.9 формоустойчивость: Способность профилей ПВХ сохранять геометрические параметры в результате климатических и эксплуатационных воздействий. 3.10 шпрос (горбылек): Декоративная раскладка для визуального деления стеклопакета.
Примечание — Допускается наклеивать на стеклопакет либо располагать внутри стеклопакета.
4 Классификация, типы и условные обозначения
4.1 Изделия классифицируют в соответствии с ГОСТ 23166 с дополнением по следующим класси фикационным признакам:
– конструктивное исполнение главных профилей ПВХ, применяемых в изготовлении изделий
(4.1.1);
– конструктивное исполнение изделий (4.1.2);
– вид открывания (4.1.3);
– вид отделки лицевых поверхностей (4.1.4). 4.1.1 По конструктивному исполнению главных профилей ПВХ для изготовления оконных (балкон ных) блоков подразделяют:
– на двухкамерные;
– многокамерные.
По конструктивному исполнению профилей ПВХ, применяемых в балконном остеклении, подраз деляют:
– на однокамерные;
– многокамерные. 4.1.2 По конструктивному исполнению изделия подразделяют:
– на одностворчатые (ОДст);
– многостворчатые (МНст).
Основные элементы и контролируемые размеры оконных блоков приведены в приложении А. 4.1.3 По видам открывания выделяют оконные блоки:
– с открывающимися створками (Откр);
– глухим остеклением в раме, глухими (неоткрывающимися) створками (Гл);
– комбинированным открыванием (Комб).
Примеры конструкций оконных блоков с глухими (неоткрывающимися) створками и комбиниро ванным открыванием приведены в ГОСТ 23166. 4.1.4 По виду отделки лицевых поверхностей выделяют изделия:
– белого цвета (бел);
– окрашенные в массе (ом);
– с коэкструдированным акриловым покрытием (коэкстр);
– ламинированные (лам);
– с декоративным лакокрасочным покрытием (лк);
– с декоративными алюминиевыми накладками (Ан). 4.1.5 Классификация блоков балконного остекления из профилей ПВХ — в соответствии с ГОСТ 23166.
4.2 Условные обозначения изделий принимают по ГОСТ 23166 с указанием типов изделий и обо значения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
– основного оконного блока из профилей ПВХ с габаритными размерами по высоте и ширине 2120 и 1760 мм соответственно, с монтажной глубиной рамы 82 мм из многокамерных профилей ПВХ белого цвета, одинарной конструкции, со стеклопакетом 4М1-14-4-14-И6 с поворотно-откидными и от кидными створками:
О-П-2120*1760*82 бел ОСП (4М1-14-4-14-И6) ПОТ/ОТ ГОСТ 30674—2023
– ленточного балконного остекления из профилей ПВХ с габаритными размерами по высоте и ши рине 1620 и 2640 мм соответственно, с раздвижными створками, с применением листового стекла 6М1:
ОБЛ-П-2640*1620-Рз-6М1 ГОСТ 306 74—2023
4
ГОСТ 30674—2023
5 Технические требования
5.1 Общие требования
5.1.1 Оконные и балконные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166 и изготовляться по технической документации предприятия-изготовителя. 5.1.2 Для естественного проветривания помещений в оконных блоках следует предусматривать оконные фрамуги, створки с поворотно-откидным (откидным), параллельно-выдвижным либо другим типом регулируемого открывания.
Для регулирования влажностного режима помещений в изделиях допускается применять встроен ные регулируемые (саморегулируемые) климатические клапаны. 5.1.3 Максимальные габаритные размеры, площадь и массу открывающихся элементов изделий устанавливают с учетом особенностей профильных систем, моментов инерции профилей армирования и вида открывания на основании данных технической документации разработчика профильной систе мы (далее — системодатель). Рекомендуемые габаритные размеры изделий установлены в норма тивных документах1), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Массу створки, а также ее габаритные размеры определяют на основе технической документации системодателей профилей и изготовителей фурнитуры.
Примечание — Рекомендуемая расчетная масса створок (полотен) из профилей ПВХ, на которые рас пространяются требования настоящего стандарта, не должна превышать 100 кг.
Возможность изготовления изделий со створками, превышающими значения, установленные в нормативных документах1), действующих на территории государства — участника Соглашения, должна быть подтверждена результатами лабораторных испытаний и расчетным методом.
Примечание — Включение подставочного профиля в общую площадь оконного или балконного дверно го блока прописывают в договоре на изготовление изделий. 5.1.4 Несущие (силовые) элементы изделий (вертикальные и горизонтальные импосты, штульпы, фасадные и угловые соединители и пр.) должны обеспечивать восприятие ветровой нагрузки, собствен ного веса, нагрузки от людей с прогибами, не превышающими значений, приведенных в ГОСТ 23166.
На стадии проектирования изделий фактический прогиб несущих элементов определяют расчет ным методом с учетом требований ГОСТ 23166 и нормативных документов1), действующих на террито рии государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Для обоснования проги бов несущих элементов изделий наряду с расчетными методами допускается применять лабораторные испытания. 5.1.5 Предельный относительный прогиб стекол, входящих в состав стеклопакетов оконных (бал конных) блоков, принимают по ГОСТ 24866, листового стекла в балконном остеклении — по действую щим нормативным документам на применяемое стекло (ГОСТ 111, ГОСТ 30698 и др.).
Фактический прогиб светопрозрачного заполнения и профильных элементов не должен превы шать предельных значений, допускаемых для светопрозрачного заполнения и профильных элементов изделия, воспринимающих нагрузки. 5.1.6 Формоустойчивость профилей при климатических воздействиях (перепад температур, сол нечная радиация) должна быть обеспечена конструктивными мероприятиями, рекомендованными си- стемодателем. 5.1.7 Требования к оконным блокам, установленным в проеме без подоконника (французские бал коны) либо с низким подоконником (800 мм и менее), должны соответствовать ГОСТ 23166. 5.1.8 Основные материалы для изготовления изделий и комплектующих деталей (профили ПВХ, уплотняющие прокладки и др.) должны иметь документы санитарно-эпидемиологического надзора о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в уста новленном порядке.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
5
ГОСТ 30674—2023
5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Конструкция, габаритные размеры, архитектурный рисунок, схемы открывания, применение неоткрывающихся створок, фактические значения основных эксплуатационных характеристик, тип про филей ПВХ, цвет и прочие параметры изделий должны быть установлены в техническом задании на изготовление изделий или в проектной документации на объект с учетом требований ГОСТ 23166.
Оконные (балконные) блоки включают в себя рамочные элементы (рама, створка), заполнение рамочных элементов (стекло, стеклопакеты, сэндвич-панели), несущие элементы (импосты, штульпы), устройства открывания (фурнитуру) и соединительные (крепежные) элементы.
Рамочные элементы изготовляют способом сварки профилей ПВХ, усиленных стальными вклады шами. Сварку профилей выполняют по методике, рекомендованной системодателем. В рамных блоках балконного остекления допускается применять механическое соединение.
Подвижность открывающихся элементов изделия обеспечивают применением различных типов фурнитуры по ГОСТ 30777.
Изделия для отапливаемых помещений должны предусматривать не менее двух рядов уплотня ющих прокладок в притворе.
Примеры конструкций изделий из комбинаций многокамерных профилей ПВХ приведены на ри сунке 1.
о зги
6
а) Оконный блок из трехкамерных профилей
б) Оконный блок из четырехкамерных профилей
в) Оконный блок из пятикамерных профилей
г) Оконный блок со створкой из шестикамер ного и коробкой из семика мерного профилей
д) Оконный блок со скрытой створкой из многокамерных профилей
е) Оконный блок с глухим остеклением в коробке из четырехкамерного профиля
ж) Балконное остекление из однокамерных профилей с раздвижным открыванием створок
и) Балконный дверной блок из четырехкамерных профилей с поворотным и поворотно-откидным открыванием створки
ГОСТ 30674—2023
к) Оконный блок из многокамерных профилей с декоративными алюминиевыми накладками
л) Балконное остекление из многокамерных профилей с подъемно-раздвижными створками
Рисунок 1 — Примеры конструкций оконных и балконных блоков из комбинаций профилей ПВХ с различным количеством камер Примеры импостного и штульпового притворов оконных и балконных блоков приведены на рисунке 2.
а) Импостный притвор с двумя открывающимися створками
б) Импостный притвор с двумя откры вающимися створками для оконных блоков с декоративными алюминие выми накладками
в) Импостный притвор с одной открывающейся створкой
г) Импостный притвор с двумя открывающимися створками для оконных блоков со скрытыми створками
д) Штульповый притвор е) Штульповый притвор для оконных блоков с декоративными алюминиевыми накладками
7
ГОСТ 30674—2023
ж) Штульповый притвор для оконных блоков со скрытыми створками
и) Притвор систем панорамного остекления с подъемно раздвижными створками
к) Импостный притвор с внешним усилителем
8
л) Притвор балконного остекления с раздвижным открыванием створок
Рисунок 2 — Примеры импостного и штульпового притворов оконных и балконных блоков Примеры угловых и торцевых соединений оконных и балконных блоков приведены на рисунке 3.
а) Торцевое соединение коробок с использованием мини-соединителей
б) Торцевое соединение коробок с использованием усиленного соединителя (без возможности компенсации температурных деформаций)
в) Торцевое соединение коробок с использованием фасадного соединителя (с возможностью компенсации температурных деформаций)
ГОСТ 30674—2023
г) Угловое соединение коробок с использованием углового 90° усилителя
д) Угловое соединение коробок с использованием углового универсального усилителя
Рисунок 3 — Примеры угловых и торцевых соединений оконных и балконных блоков 5.2.2 Импостные соединения могут быть сборно-разборными, изготовленными с помощью метал лических или полимерных крепежных элементов, шурупов или винтов. Допускается применять сварные V- и Т-образные соединения импостов.
Примечание — Сварка импостов под углом 90° не предполагает необходимости зачистки свариваемых поверхностей.
Конструктивные решения угловых и импостных соединений приводят в технической документа ции на конкретные виды изделий. Примеры крепления импостов приведены на рисунке 4.
1 — колодка; 2 — уплотнительная пластинка; 3— рама, импост или створка а) Крепление на металлическую колодку
1 — шурупы; 2 — соединитель импоста; 3 — рама; 4 — отверстие б) Крепление на пластиковую закладную
9
ГОСТ 30674—2023
1 — рама, импост или створка; 2 — самонарезающие шурупы
1 — внешняя сторона
в) Крепление на шурупы через каналы г) Сварка с V-образным врезом
д) Сварка под углом 90° Рисунок 4 — Примеры крепления импостов
5.2.3 Угловые соединения должны выдерживать контрольные нагрузки по 5.4.3, приложенные по одной из схем, указанных в 8.17. 5.2.4 Импостные и угловые соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений профилей ПВХ атмосферостойкими эластичными прокладками.
Зазоры до 0,6 мм допускается заделывать герметиками, обеспечивающими защиту соединений от про никновения влаги.
Примечание — Зазоры в импостных соединениях более 0,6 мм не считают критичными, если их можно устранить при проведении корректирующих мероприятий в соответствии с Д.7.2 (примечание) либо рекомендован ных системодателем.
5.2.5 Конструкции изделий должны включать в себя отверстия для осушения полостей между кромками стеклопакета и фальцами профилей, для отвода воды и конденсата, компенсации ветрового давления (при необходимости), для уменьшения нагрева цветных профилей.
Рекомендуемые места расположения водоотводящих и вентиляционных отверстий в оконном блоке приведены на рисунке 5.
10
ГОСТ 30674—2023
Примечание — Расположение отверстий для вентиляции передних камер определяют в документации системодателя.
Рисунок 5 — Пример расположения водоотводящих и вентиляционных отверстий в наружных камерах профилей ПВХ
5.2.5.1 Отверстия должны быть в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, пре пятствующих отводу воды. В изделиях с трехконтурным уплотнением отверстия должны находиться перед средним контуром уплотнения с наружной стороны. 5.2.5.2 Нижние профили коробок, горизонтальные импосты и горизонтальные профили створок должны быть с водоотводящими отверстиями.
Водоотводящие отверстия выполняют в передних камерах профилей с выходом на улицу «водо отвод вперед» либо вниз «водоотвод вниз», при этом подставочный профиль не должен закрывать отверстия водоотвода вниз. Выполненные по схеме «водоотвод вперед» водоотводящие отверстия ко робки должны быть защищены водоотводными колпачками с лицевой (уличной) стороны.
Примечание — Конструкцию считают герметичной, если вода из рамы не протекает внутрь помещения и не попадает в пазы штапиков, из которых она не может быть отведена с помощью водоотводящих отверстий. По падание воды в фальц рамы, створки или импоста с дальнейшим отводом ее через водоотводящие отверстия не является браком изготовления или монтажа оконного блока. 5.2.5.3 В изделиях с двухконтурным (наружным и внутренним) и трехконтурным уплотнениями при установке их на высоте более 20 м в верхних горизонтальных профилях коробки в полости между рамой и створкой рекомендуется выполнять отверстия для компенсации ветрового давления.
Для компенсации ветрового давления допускается удаление части наружного уплотнителя дли ной не более 100 мм в верхнем профиле коробки каждого поля остекления. Способ выполнения и кон кретный размер удаления устанавливает системодатель.
Примечание — Компенсационные отверстия или подрезку уплотнителя выполняют в целях компенса ции давления отводящейся воды во избежание возникновения в профилях разрежения (особенно характерного для окон, установленных на высоте более 20 м), препятствующего отведению воды из фальца. В результате за трудненного водоотвода вода может попасть внутрь помещения.
Допускается применение иных альтернативных способов компенсации ветрового давления в со ответствии с технической документацией системодателя. 5.2.5.4 Для вентиляции наружных камер цветных профилей во избежание их перегрева при воз действии солнечных лучей необходимо выполнять отверстия, обеспечивающие вентиляцию передних камер основных и дополнительных профилей. 5.2.6 Количество, размер и расположение всех видов функциональных отверстий устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя. При изготовлении функциональных отверстий центральная камера профиля (камера армирования) должна оставаться закрытой (без отверстий). 5.2.7 Глубина установки стеклопакета (стекла) в фальцах профилей должна быть не менее 14 мм. 5.2.8 Балконный дверной блок изготовляют в единой раме. В соответствии с требованиями норма тивных документов1), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, допускается изготовление балконных дверных блоков с алюминиевым порогом высотой не более 20 мм.
О В Российской Федерации действует СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломо бильных групп населения».
11
ГОСТ 30674—2023
Порог изготовляют из алюминиевых профилей с терморазрывом с коррозионно-стойким покрыти ем по ГОСТ 22233. В отсутствие балконного остекления в порогах балконных дверных блоков выполня ют дренажные отверстия для отвода воды, не перекрывающиеся защитными накладками. 5.2.9 Балконные блоки для отапливаемых помещений должны иметь не менее двух рядов уплот няющих прокладок в притворе. Рекомендуется предусматривать мероприятия по обогреву порога бал конного дверного блока.
Примечание — В случае если на неотапливаемом балконе (лоджии) плиты перекрытия балкона и по мещения находятся на одном уровне, рекомендуется использовать подставочные (доборные) профили на раме балконной двери снизу для утепления узла примыкания балконного блока и предотвращения образования мостика холода.
5.2.10 Оконные блоки в защитном исполнении должны соответствовать требованиям ГОСТ 31462. 5.2.11 Оконные блоки для охраняемых помещений должны соответствовать требованиям норма тивных документов1^, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. 5.2.12 Для изготовления балконных дверей рекомендуется применять следующие варианты ис полнения:
– система профилей для дверей в защитном противовзломном исполнении по ГОСТ 31462 с при менением узкопрофильных замков не ниже 2-го класса и размером дорнмасса, установленным изгото вителем замка с учетом геометрии профиля, или замков 2-го класса с периметральной многоточечной системой запирания по ГОСТ 5089;
– система оконных профилей с комплектацией запирающими устройствами в виде основного при вода и/или защелкой с управлением ручкой по ГОСТ 30777; для запирания балконных дверей также допускается применять узкопрофильные замки либо запирающие устройства, состоящие из основного привода, балконной защелки и дополнительных прижимных планок, управляемых ручкой. 5.2.13 Уплотняющие прокладки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30778. Материал и форму уплотняющих прокладок устанавливают в технической документации системодателя с учетом требований к герметичности оконных и балконных блоков.
5.3 Размеры и предельные отклонения
5.3.1 Номинальные размеры сечений профилей, усилительных вкладышей, комбинации профи лей устанавливают в технической документации на их изготовление в соответствии с ГОСТ 30673. 5.3.2 Номинальные габаритные размеры изделий, их рамочных элементов, мест расположения функциональных отверстий, элементов фурнитуры и предельные отклонения от них, а также прочие допуски на изготовление изделий (зазоры, перепады лицевых поверхностей и т. п.) должны быть уста новлены в технической документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями насто ящего стандарта, рекомендациями системодателей профилей и изготовителей фурнитуры. 5.3.3 Значения предельных отклонений зазоров в притворе (фальцлюфт) и под наплавом в за крытых створках с установленными уплотняющими прокладками устанавливают в технических доку ментах системодателя (папка переработчика) в зависимости от типов профилей ПВХ и уплотняющих прокладок. 5.3.4 Рамочные элементы после сварки должны быть правильной геометрической формы.
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов в собранных изделиях не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм — более 1400 мм. Из делия нестандартной формы должны соответствовать техническому заданию на изготовление. 5.3.5 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не дол жен превышать 0,7 мм, а при механическом соединении импостов с основными профилями — не более 1,0 мм. 5.3.6 Провисание открывающихся элементов (створки, полотна) в собранном изделии не должно влиять на функциональность изделия (функцию открывания/закрывания).
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57788—2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охра няемых помещений. Общие технические условия».
12
ГОСТ 30674—2023
5.3.7 Номинальный размер расстояния между наплавами смежных закрытых створок и отклоне ния от него определяют в соответствии с рекомендациями изготовителей оконной фурнитуры и приме няемой профильной системы с учетом требований к функциональности оконных створок. 5.3.8 Предельные отклонения от формы профилей должны соответствовать требованиям ГОСТ 30673—2013 (пункт 4.2.4).
Примечание — Рекомендации по входному контролю профилей ПВХ установлены в Б.З. 5.3.9 Деформация (прогиб) горизонтального нижнего профиля створки (полотна) в плоскости сте клопакета не должна превышать 2,0 мм.
Примечание — Деформация (прогиб) горизонтального нижнего профиля створки (полотна) возникает под действием нагрузки от массы стеклопакета, в результате температурного воздействия на профиль (деформа ция кручения)и иных воздействий.
5.3.10 У изогнутого профиля для арочных оконных блоков должны быть отклонения от формы по ширине и высоте (коробление, волнистость) не более ±3,0 мм. Внешний вид изогнутых профилей арочного окна должен соответствовать образцу-эталону. Допуски на арочную конструкцию должны со ответствовать согласованному с заказчиком техническому заданию.
5.4 Технические характеристики
5.4.1 Основные нормируемые эксплуатационные характеристики изделий из профилей ПВХ долж ны соответствовать ГОСТ 23166. 5.4.2 Конструктивное решение изделий для конкретного объекта строительства следует прини мать с учетом требований задания на проектирование.
Определять фактическое значение приведенного сопротивления теплопередаче изделий, а также статические характеристики их несущих (силовых) элементов следует расчетными методами по норма тивным документам1^, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, либо в ходе лабораторных испытаний, приведенных в разделе 8.
Определение фактических показателей воздухопроницаемости, водопроницаемости, сопротивле ния ветровой нагрузке, светопропускания и звукоизоляции изделий следует выполнять в ходе лабора торных испытаний, приведенных в разделе 8. 5.4.3 Сварные угловые соединения створки (полотна) и коробки оконных (балконных) блоков должны выдерживать действие контрольной неразрушающей нагрузки по 8.17.1 (рисунок 10):
– створка (полотно) — не менее 2000 Н;
– коробка — не менее 1800 Н.
Примечание — При необходимости испытания образцов разрушающей нагрузкой по 8.17.2 (рисунок
11) значение контрольной нагрузки определяют расчетным методом в соответствии с ГОСТ 30673—2013 (прило жение В) и подтверждают результатами испытаний.
Сварные угловые соединения должны выдерживать действие установленной контрольной нагруз ки независимо от композиционного состава профилей ПВХ. 5.4.4 Основные нормируемые характеристики надежности (безотказности), стойкости к ста тическим нагрузкам, эргономические показатели изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166, ГОСТ 30777.
Фактические значения сопротивления статическим нагрузкам и усилия к створкам для их открыва ния (закрывания) должны соответствовать требованиям ГОСТ 30777 с учетом числа точек запирания. 5.4.5 Долговечность оконных и балконных блоков определяют долговечностью (надежностью) от дельных комплектующих элементов:
– профилей ПВХ — по ГОСТ 30973;
– клееных стеклопакетов — по ГОСТ 30779;
– уплотняющих прокладок — по ГОСТ 30778;
– оконной фурнитуры — по ГОСТ 30777.
1) В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия» и СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02- 2003 Тепловая защита зданий».
13
ГОСТ 30674—2023
При оценке долговечности необходимо учитывать сохранение основных эксплуатационных по казателей и функциональности изделия после испытания на безотказность циклической нагрузкой в количестве 20 000 циклов «открывание — закрывание». 5.4.6 Светопропускание изделий для конкретного объекта строительства должно быть подобрано так, чтобы обеспечивать нормативные значения естественного освещения в соответствии с требова ниями нормативных документов1^, действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. 5.4.7 Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура поверхности) должен соответствовать образ цам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия — изготовителя изделий в соответствии с ГОСТ 15.309.
Сварные швы должны быть без прожогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета профилей ПВХ в местах сварных швов после их зачистки не допускается.
Примечание — Если при экструзии внутреннюю часть профиля изготовляют из ПВХ без добавок, за дающих цвет, а наружную с добавками или если профили изготовлены с сердцевиной из вторичных материалов (рециклинг), то после зачистки в местах сварных швов возможно изменение цвета. В таких случаях допускается подкрашивание сварных швов как на белых, так и на ламинированных и окрашенных профилях.
5.5 Требования к материалам и комплектующим деталям
5.5.1 Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления изделий, должны со ответствовать требованиям действующих нормативных документов и договоров на поставку. 5.5.2 Материалы и комплектующие детали должны быть стойкими к климатическим воздействиям.
Основные комплектующие детали изделий — профили ПВХ, стеклопакеты, уплотняющие про кладки, оконная фурнитура — должны соответствовать требованиям долговечности (надежности) по 5.4.5.
5.6 Требования к поливинилхлоридным профилям
5.6.1 Поливинилхлоридные профили следует изготовлять из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливи нилхлорида. Профили должны отвечать требованиям ГОСТ 30673, а также дополнительным требова ниям разработчиков профильных систем (системодателей). 5.6.2 Изделия рекомендуется изготовлять из профилей ПВХ белого цвета, ламинированных, с алюминиевыми декоративными накладками, с коэкструдированным акриловым слоем и наружным ла кокрасочным (ЛК) покрытием. По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготовление изделий из профилей с другими видами отделки лицевых поверхностей.
Наносить ЛК-покрытия на профили (окрашивание профилей) допускается изготовителям про филей ПВХ, изделий из профилей ПВХ либо организациям, специализирующимся в данной области деятельности. Требования к окрашиванию профилей ПВХ приведены в приложении В. Цвет, глянец и текстура покрытия должны соответствовать утвержденным образцам-эталонам. 5.6.3 Применение окрашенных в массе цветных профилей, стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению которых уступает стойкости к УФ-излучению профилей ПВХ белого цвета, без применения защитных декоративных ламинированных покрытий, не подверженных воздействию УФ-лучей, не до пускается. 5.6.4 При использовании профилей белого цвета с сердцевиной из вторичных материалов (реци клинг) требования к ним должны быть аналогичны требованиям к профилям по ГОСТ 30673.
В изготовленных с применением рециклинга изделиях вторичный материал не должен выступать на лицевые поверхности, поскольку это приводит к ухудшению внешнего вида и долговечности профи лей и изделий.
5.7 Требования к конструкции светопрозрачного заполнения
5.7.1 Требования к конструкции светопрозрачного заполнения, прочностным расчетам стеклопа кетов, несущим и дистанционным подкладкам и схемам их расположения, к вклейке стеклопакетов в
1) В Российской Федерации действует СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение». 14
ГОСТ 30674—2023
рамочные элементы изделий, а также к применению стеклопакетов с декоративными шпросами внутри или наклеенными на стекло следует устанавливать в соответствии с ГОСТ 23166, ГОСТ 24866. 5.7.2 Шпросы рекомендуется устанавливать с применением атмосферостойких клеев или двух сторонних клеющих лент, а также с применением демпфирующих силиконовых прокладок для исклю чения эффекта дребезжания.
Примеры вариантов установки декоративных раскладок приведены на рисунке 6.
а) Поперечное сечение шпросов, установленных внутри стеклопакета
б) Поперечное сечение комбинации накладных и установленных внутри стеклопакета шпросов
Рисунок 6 — Варианты установки декоративных раскладок
5.7.3 Монтаж стеклопакета (стекла) в фальц основного профиля выполняют с применением базо вых, опорных и дистанционных подкладок.
Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета. При установке стеклопакета с максимальной толщиной, определяемой системодателем, допускается использовать опорные и дистанционные подкладки той же толщины, что и стеклопакет. Базовые подкладки должны быть зафиксированы в фальце основного профиля и быть по длине не короче опорных и дистанционных подкладок.
Конструкция базовых подкладок не должна препятствовать водоотводу и циркуляции воздуха. 5.7.4 Подкладки должны быть изготовлены из жестких атмосферостойких полимерных материа лов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок — от 75 до 90 ед. по Шору А по ГОСТ 263. 5.7.5 Схемы расположения подкладок при монтаже стеклопакета устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя с учетом рекомендаций системодателя в зависимости от раз мера, массы стеклопакета и типа открывания створки. Рекомендуемые схемы расположения подкладок под стеклопакет приведены в ГОСТ 23166.
При монтаже большеразмерных стеклопакетов (например, в глухом остеклении) для надежно го восприятия нагрузки нижними профилями коробки допускается установка дополнительных опорных подкладок. 5.7.6 В защитных (взломоустойчивых) изделиях, а также в изделиях с высотой створки более 1500 мм необходима установка дополнительных дистанционных подкладок в местах запирания. 5.7.7 Для обеспечения формоустойчивости и прочности крупноформатных створок допускается применять технологию вклейки стеклопакетов в соответствии с ГОСТ 31462 с учетом рекомендаций системодателя. 5.7.8 Непрозрачные заполнения балконных дверных полотен (филенки) рекомендуется изготов лять из трехслойных панелей, состоящих из пластиковых или алюминиевых облицовочных листов, за полненных утеплителем, толщиной не менее 16 мм, а также из жестких многокамерных профилей ПВХ (см. рисунок 7). Установленные непрозрачные заполнения должны соответствовать требованиям про екта по теплотехническим характеристикам, воздухо- и водопроницаемости и звукоизоляции.
110
Рисунок 7 — Пример многокамерного профиля ПВХ для изготовления филенок
15
ГОСТ 30674—2023
В филенках изделий, предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях, допу скается использование листовых материалов без утеплителя. 5.7.9 Установку филенок в дверные полотна следует выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к установке стеклопакетов. 5.7.10 Конструктивными решениями узлов крепления стеклопакетов, а также панелей заполнения непрозрачной части балконного дверного полотна должна быть исключена возможность их демонтажа с наружной стороны. 5.7.11 Уплотнение притворов створок, установку стеклопакетов (стекол) проводят с помощью эла стичных полимерных уплотняющих прокладок по ГОСТ 30778 с учетом рекомендаций системодателей.
Число контуров уплотнения в притворах устанавливают в технической документации предприятия-из готовителя в зависимости от назначения и конструкции оконных (балконных) блоков. Прилегание уплот няющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.
Допускается для крепления стеклопакетов с внутренней стороны применять штапики с коэкстру- дированным уплотнением. 5.7.12 Уплотняющие прокладки следует устанавливать непрерывно по всему периметру притво ра створок и стеклопакета в соответствии с 5.2.1 и 5.2.5.3. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При установке прокладок со стыками стыки прокладок следует сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках).
Варианты установки уплотнителей со стыками приведены в приложении Г.
5.8 Требования к усилительным вкладышам
5.8.1 Главные профили ПВХ изделий подлежат обязательному усилению стальными усилитель ными вкладышами с антикоррозионным покрытием по ГОСТ 9.303. 5.8.2 Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры коробок и створок при использовании конкретных типов вкладышей устанавлива ют в технической документации предприятия-изготовителя.
Номинальная толщина стенок стальных усилительных вкладышей к профилям для основных оконных блоков должна быть не менее 1,5 мм.
Примечание — Фактическую толщину стальных усилительных вкладышей устанавливают в соответ ствии с допусками на толщину стального листа по ГОСТ 19904. 5.8.3 Допускается усиление главных профилей ПВХ армирующими вкладышами из композитных и фиброволоконных материалов при подтверждении их механических характеристик в ходе испытаний в испытательных лабораториях предприятия-изготовителя либо потребителя (покупателя), допущенных к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством государ ства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. 5.8.4 Угловые соединения рамочных элементов допускается усиливать угловыми вкладышами или накладными стальными уголками, устанавливаемыми на внутренней (невидимой в закрытом из делии) поверхности профилей ПВХ. 5.8.5 Конструкции крупногабаритных оконных блоков необходимо усиливать дополнительными профилями, которые устанавливают на наиболее нагруженных частях оконного блока (импостах), и соединительными профилями в местах сопряжения оконных блоков между собой в соответствии с рас четом либо результатами лабораторных испытаний на ветровую нагрузку. 5.8.6 Усилительные вкладыши должны входить во внутренние камеры профилей ПВХ плотно, от руки, без помощи инструмента. Стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного профиля (в том числе при выборке отверстий под оконные приборы и замки) не допускаются. 5.8.7 Каждый усилительный вкладыш рекомендуется крепить к нелицевой стороне профилей ПВХ не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами). В местах установки на профилях коробки и импоста ответных запорных планок вкладыш следует крепить к нелицевой стороне профиля ПВХ тремя самонарезающими шурупами с шагом 20—40 мм.
Крепление усилительных вкладышей к профилям ПВХ белого цвета выполняют с шагом не более 300 мм, к профилям других цветов — не более 250 мм. Расстояние от фальца профиля сварного шва до ближнего места установки самонарезающего шурупа должно быть не более 80 мм (см. рисунок 8).
16
ГОСТ 30674—2023
а) Схема крепления усилительных вкладышей в профилях ПВХ белого цвета
б) Схема крепления усилительных вкладышей в цветных профилях ПВХ Рисунок 8 — Пример схем крепления усилительных вкладышей в профилях ПВХ 5.8.8 Расстояние от вкладыша до угла (торца) усиливаемой детали профилей должно быть в пре делах 10—30 мм (см. рисунок 9).
Рисунок 9 — Пример установки усилительных вкладышей в профилях ПВХ Длину усилительных вкладышей импостов при их механическом креплении к вкладышам коробки определяют конструкцией соединения. На профилях с ответными запорными планками длина усили тельных вкладышей должна быть такой, чтобы не менее двух самонарезных шурупов, крепящих план ки, входили в усилительный вкладыш.
5.9 Требования к оконной фурнитуре, петлям и замочным изделиям
5.9.1 При изготовлении изделий применяют оконную фурнитуру и крепежные детали, предназна ченные для применения в оконных системах из профилей ПВХ и обеспечивающие их надежную экс плуатацию. 5.9.2 Оконная фурнитура и крепежные детали, применяемые в оконных (балконных) блоках, долж ны выдерживать действие нагрузок и усилий в соответствии с ГОСТ 30777. 5.9.3 Тип (типоразмеры), число, расположение и способ крепления фурнитуры и петель устанав ливают в технической документации предприятия-изготовителя в зависимости от размера, массы от крывающихся элементов и условий эксплуатации изделий. Расстояние между точками прижима сле дует устанавливать в соответствии с ГОСТ 30777 с учетом рекомендаций изготовителя фурнитуры и системодателя профилей.
17
ГОСТ 30674—2023
Примечание — Точку прижима определяют элементами фурнитуры, обеспечивающими прижим створки к раме (в частности, цапфами в сочетании с ответными планками). 5.9.4 В изделиях рекомендуется применять регулируемые петли (в том числе скрытые) и устрой ства закрывания по ГОСТ 30777, в том числе обеспечивающие щелевое проветривание за счет регу лирования угла открывания, с использованием блокираторов ошибочного действия, позволяющих осу ществлять открывание оконных блоков в правильной последовательности, а также с опцией защиты створки от провисания. 5.9.5 Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание открывающихся эле ментов изделий. Открывание и закрывание должны происходить с усилием, соответствующим требо ваниям ГОСТ 30777.
Примечание — В соответствии с ГОСТ 30777 установлено требование к усилию «открывания — закры вания» створки. Это усилие (не более 100 Н), которое пользователь прикладывает к ручке, чтобы перевести створ ку в положение «открыто» — ручку, находящуюся в горизонтальном положении, тянут на себя, либо в положение «закрыто» — ручку толкают от себя.
При увеличении количества точек запирания для компенсации усилия на ручку и обеспечения крутящего момента в соответствии с ГОСТ 30777 необходимо увеличить размер ручки (рукоятки), при меняя формулу расчета в соответствии с требованиями ГОСТ 30777. 5.9.6 Устройства открывания оконных конструкций, в том числе остекления балконов (лод жий), с раздвижным и параллельно-раздвижным открыванием должны соответствовать требованиям ГОСТ 30777.
5.9.7 Для обеспечения герметичности и нормированной воздухопроницаемости, а также для пре дотвращения возможности открывания оконных (балконных) блоков с наружной стороны конструкция запирающих устройств должна предусматривать необходимое количество точек прижима в соответ ствии с ГОСТ 30777. 5.9.8 Детали оконной фурнитуры, замочные изделия должны иметь защитно-декоративное или полимерное покрытие по ГОСТ 538, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.031. Покрытия должны быть стойкими к воз действию климатических факторов. 5.9.9 Коррозионная стойкость деталей оконной и дверной фурнитуры должна соответствовать установленной в ГОСТ 538, ГОСТ 30777. 5.9.10 Крепежные детали следует применять из нержавеющей стали или стали с защитным цин ковым покрытием по ГОСТ 9.303.
5.10 Системный паспорт
5.10.1 Системный паспорт (при наличии) входит в комплект технической документации системо- дателя. Его применяют при проектировании и оценке качества изделий из профилей ПВХ. 5.10.2 Общие требования к порядку разработки и составу системного паспорта на профильную систему и семейству изделий на ее основе установлены в ГОСТ 23166. 5.10.3 Системный паспорт разрабатывает системодатель. Заложенные в системном паспорте тре бования могут отличаться от установленных в настоящем стандарте в части установления более кон кретных данных, но не занижающих требования настоящего стандарта.
5.11 Заводская готовность и комплектация
Заводская готовность и комплектация изделий при их поставке потребителю должны соответство вать требованиям ГОСТ 23166, если иное не установлено в договоре на поставку.
5.12 Маркировка
5.12.1 Входящие в состав изделия главные профили, устройства запирания, стеклопакеты и уплотняющие прокладки должны быть маркированы в соответствии с действующими стандартами на эти изделия. Допускается наличие дополнительной маркировки, выполненной в соответствии с техни ческой документацией системодателя. 5.12.2 Маркировку оконных блоков допускается выполнять любым способом, обеспечивающим ее сохранность и читабельность в течение всего срока эксплуатации. Для обеспечения сохранности мар кировки необходимо применять технологию, установленную в ГОСТ 23166. Маркировка оконных блоков должна находиться в месте, доступном для прочтения.
18
ГОСТ 30674—2023
Маркировку допускается выполнять в виде этикетки, прикрепленной на видном месте (к ручке, импосту); собственник должен сохранять ее в течение гарантийного срока эксплуатации.
Необходимую информацию об изделии и предприятии-изготовителе в паспорте на изделие (на партию изделий в одном заказе), который передают заказчику, допускается определять как маркировку изделия.
В случае если в процессе эксплуатации маркировка приведена в состояние плохой различимости или нечитабельности, потребитель может запросить у изготовителей оконных блоков либо у эксплуати рующей компании электронную или бумажную копию паспорта, в котором установлены вся необходи мая информация об оконном блоке и данные изготовителя.
В любом случае отсутствие маркировки или ее плохая читаемость не являются критическим де фектом и не могут служить причиной замены окна.
5.13 Упаковка
5.13.1 Упаковку изделий следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 23166. 5.13.2 Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность изделий при хранении, погрузочно- разгрузочных работах и транспортировании. Изделия допускается упаковывать в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, бумагу и комбинированные материалы по ГОСТ 7247, гофрированный картон в соответствии с требованиями нормативных документов1), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, или иные упаковочные материалы, которые удаляют с изделия перед монтажом. Не рекомендуется применять герметичную упаковку, особенно в летний период, во избежание перегрева и возникновения температурных деформаций изделий. 5.13.3 Лицевые поверхности основных (главных) и доборных профилей с наружной и внутренней сторон должны быть закрыты защитной пленкой, которую удаляют после монтажа изделий в проем. 5.13.4 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть завернуты в по лиэтиленовую пленку, упаковочную бумагу или другой упаковочный материал, обеспечивающий их со хранность, прочно перевязаны и поставляться комплектно с изделиями, если иное не установлено в договоре на поставку. 5.13.5 Перед упаковкой открывающиеся створки изделий должны быть закрыты на все запираю щие приборы.
6 Требования к безопасной эксплуатации
6.1 Изделия должны быть безопасными при эксплуатации и обслуживании и соответствовать об щим требованиям, предъявляемым к безопасности зданий в соответствии с нормативными правовыми документами2), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего на стоящий стандарт. 6.2 Общие требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию изделий, включая требования к детской безопасности, наличию детского замка безопасности, к уходу за изделиями (мытье окон) и пр., должны соответствовать ГОСТ 23166—2021 (раздел 6).
Требования к безопасной эксплуатации должны быть установлены в проекте (заказе) на здание с учетом функционального назначения помещений и оконных (балконных) блоков и отражены в паспорте изделия, в общем паспорте на здание либо в паспорте безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов3), действующих на территории государства — участника Соглашения, при нявшего настоящий стандарт. 6.3 Для обеспечения безопасности при эксплуатации необходимо предусматривать проведение контроля технического состояния (сервисное обслуживание) изделий не реже одного раза в год силами предприятия-изготовителя, эксплуатирующей организации или организации, специализирующейся по ремонту оконных блоков.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52901—2007 «Картон гофрированный для упаковки продук ции. Технические условия».
2) В Российской Федерации действует Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3) В Российской Федерации действует СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации.
Основные положения».
19
ГОСТ 30674—2023
В рамках сервисного обслуживания проводят работы по очистке фурнитуры, уплотнителей, тех нологических отверстий, фальца, смазку движущихся элементов фурнитуры, регулировку фурнитуры и мелкий ремонт (при необходимости). 6.4 При мытье окон применять щелочные, кислотосодержащие составы или составы с абразивны ми компонентами не допускается.
Мытье окон водой при температуре воздуха ниже минус 25 °C не допускается.
Примечание — Вода может попасть внутрь фальца на уплотнители и, превратившись в лед, вызвать рас трескивание уплотнителей и поломку ручки за счет увеличения усилия, прикладываемого к ручке при закрывании. 6.5 При проветривании помещений при температуре воздуха ниже минус 25 °C не следует остав лять створки в позиции щелевого проветривания более 30 мин, т. к. это может привести к промерзанию уплотнителей и деталей фурнитуры, появлению наледи на элементах притвора (в случае возникнове ния обратной тяги). Для проветривания помещения в условиях низких температур воздуха рекоменду ется кратковременное распахивание створок оконного блока. 6.6 Эксплуатация оконных блоков с низким подоконником либо типа «французский балкон» долж на соответствовать требованиям ГОСТ 23166—2021 (раздел 6). 6.7 В случае обнаружения дефектов оконных блоков, связанных с нарушением их функциональ ности [изменение усилия «открывание — закрывание», наличие прогибов створки (провисания) и др.], не следует проводить ремонт собственными силами, без приглашения специалистов (см. примечание к 12.5).
7 Правила приемки
7.1 Приемку изготовленной продукции осуществляет служба контроля качества предприятия-изго товителя на основании приемо-сдаточных и периодических испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309, ГОСТ 23166—2021 (раздел 7).
Примечание — Процедуру проведения входного контроля закупленной продукции проводят в соответ ствии с требованиями ГОСТ 24297 и приложения Б. 7.2 Приемо-сдаточные и периодические испытания продукции проводят в объеме, с периодично стью и по номенклатуре показателей в соответствии с ГОСТ 23166.
8 Методы контроля (испытаний)
8.1 Методы измерений и испытаний, приведенные в настоящем разделе, применяют для вновь изготовленной продукции до ее отгрузки и передачи потребителю. Измерения и испытания проводят в лабораторных условиях при температуре в помещении (21 ± 4) °C.
Образцы изделий после изготовления и до проведения приемо-сдаточных и периодических ис пытаний должны быть выдержаны в помещении в соответствии с требованиями ГОСТ 30673—2013 (пункт 6.1.1). 8.2 Правильность сборки изделия, его комплектность, наличие функциональных отверстий, уплот нителей, облицовки, крепежных и других деталей проверяют визуально на соответствие требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации предприятия-изготовителя.
Маркировку и упаковку проверяют визуально. 8.3 Геометрические размеры изделий и допустимые отклонения от них определяют методами, установленными в нормативных документах1), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Примечание — При необходимости определения отклонения от прямолинейности профильных брусков изделий измерения проводят методами в соответствии с нормативными документами2), действующими на терри тории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».
2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58938—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения».
20
ГОСТ 30674—2023
8.4 Для контроля правильности геометрии створки необходимо измерять разность длин диагона лей в соответствии с ГОСТ 24033.
Примечание — Размер диагоналей (т. е. расстояние от нижней петлевой группы до противоположного угла створки и наоборот) измеряют после установки стеклопакета в поворотную или поворотно-откидную створку.
Разность длин диагоналей должна соответствовать требованиям 5.3.5 с учетом рекомендаций системодателя. 8.5 Размер зазоров под наплавом и в притворе измеряют при закрытой створке штангенциркулем в точках, установленных в ГОСТ 34379—2018 (рисунки Г.5, Г.6), с учетом требований к уплотнительным прокладкам в части выбора материала изготовления, геометрии и поведения в различных климатиче ских условиях.
Примечание — Значения размеров зазоров в притворах и под наплавом измеряют при закрытых створ ках с установленными уплотняющими прокладками. 8.6 Деформацию (прогиб) горизонтального нижнего бруска створки измеряют при закрытой створ ке посредине бруска методами и инструментом в соответствии с ГОСТ 34379—2018 (рисунок Г.7). Допу скается использование электронных измерительных приборов, поверенных в установленном порядке. 8.7 Провисание створки (полотна) определяют по ее свободному, без дополнительных манипу ляций (приподнимание, выравнивание) вхождению в коробку при закрывании до полного вхождения зацепов фурнитуры в ответные планки.
Контроль величины провисания выполняют на стенде в вертикальном положении. Значение про висания определяют измерением расстояния от коробки до свободного угла открытой створки в со ответствии с нормативными документами1), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Примечание — Провисание створки устраняют регулировкой петель либо расклиниванием (выравнива нием) ее стеклопакета. Во избежание провисания створки необходимо применять фурнитуру с функцией защиты от провисания.
8.8 Плотность прилегания (прижима) створки к раме определяют измерением зазора под напла вом створки (т. е. расстояния между соседними плоскостями створки и рамы). Измерения проводят штангенциркулем с глубиномером в соответствии с ГОСТ 34379—2018 (рисунки Г.2, Г.6).
Примечание — Следует учитывать, что если измеренные значения размеров притвора под наплавом и высоты притвора (нахлеста) (см. рисунок А.2) соответствуют размерам по чертежам системодателя с учетом допустимых отклонений по ГОСТ 30673, тип уплотнителей соответствует рекомендациям системодателя и они не имеют повреждений, то прижим обеспечивает проектные значения по эксплуатационным показателям, в том числе по воздухопроницанию.
8.9 Равномерность прилегания уплотняющих прокладок при закрытых створках допускается также определять по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения контроля. 8.10 Корректность работы фурнитуры и петель проверяют пятиразовым открыванием и закрыва нием створки в соответствии с функциональными требованиями к применяемой фурнитуре. Створка (полотно) изделия должна открываться плавно, без заеданий. В случае обнаружения отклонений в ра боте фурнитуры проводят ее регулировку и повторную проверку. 8.11 Внешний вид изделия и качество защитно-декоративного покрытия (цвет, глянец, текстура поверхности) — в соответствии с ГОСТ 23166. 8.12 Приведенное сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость и предел водонепро ницаемости, звукоизоляцию определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, 26602.5 либо нормативных документов2), действующих на территории государства — участника Согла шения, принявшего настоящий стандарт, и ГОСТ 26602.3.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».
2) В Российской Федерации — также методами, установленными в ГОСТ Р 59615—2021 «Блоки оконные и балконные. Методы определения воздухо-, водопроницаемости и сопротивления ветровой нагрузке с использова нием автоматизированного испытательного оборудования».
21
ГОСТ 30674—2023
Общий коэффициент пропускания света определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 26602.4.
8.13 Применение расчетного метода определения сопротивления теплопередаче рекомендуется использовать при проектировании для предварительного обоснования соответствия конструктивного решения оконного блока требованиям ГОСТ 23166 и конкретного проекта здания с учетом климатиче ского района применения в соответствии с нормативными документами1), действующими на террито рии государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Определение фактических теплотехнических характеристик оконных блоков необходимо выпол нять в лабораторных условиях по ГОСТ 26602.1. При замене размера образца либо изменении его комплектации необходимость проведения дополнительных испытаний устанавливают в соответствии с ГОСТ 23166—2021 (приложение В). 8.14 Сопротивление изделий ветровым нагрузкам определяют по ГОСТ 26602.5 либо норматив ным документам2), действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. 8.15 Оконные блоки, рассчитанные на восприятие ветровых нагрузок свыше 1000 Па, должны проходить испытания на ветроустойчивость методами, установленными в ГОСТ 26602.5 либо в норма тивных документах2), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, с учетом требований ГОСТ 23166. 8.16 Результаты испытаний по 8.12—8.14 могут быть распространены на изделия в соответствии с требованиями ГОСТ 23166.
8.17 Испытание прочности угловых соединений
8.17.1 Испытание прочности угловых соединений неразрушающей нагрузкой проводят по схеме приложения нагрузки, приведенной на рисунке 10. Значения контрольных нагрузок принимают по 5.4.3.
7 — точка приложения нагрузки; 2— испытательный образец; 3 — вертикальная опора; 4 — упор; 5 — хомуты для крепления образца; Р— поперечная нагрузка, действующая на угловое соединение Рисунок 10 — Схема А приложения нагрузки при определении прочности угловых соединений неразрушающей нагрузкой 8.17.2 Испытание прочности угловых соединений разрушающей нагрузкой проводят по схеме при ложения нагрузки, приведенной на рисунке 11.
1) В Российской Федерации действует СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59615—2021 «Блоки оконные и балконные. Методы опреде ления воздухо-, водопроницаемости и сопротивления ветровой нагрузке с использованием автоматизированного испытательного оборудования».
22
ГОСТ 30674—2023
Fp — вертикальная сжимающая нагрузка на угловое соединение Рисунок 11 —Схема Б приложения разрушающей нагрузки Fp при определении прочности угловых соединений
8.17.3 Для испытания по схеме А изготовляют образцы угловых соединений размерами 250×250 мм с зачищенными сварными швами и установленными в них усилительными металлическими вкла дышами.
Для испытания по схеме Б размер образцов и порядок проведения испытаний должны соответ ствовать ГОСТ 30673—2013 (подраздел 6.9).
Примечание — Усилительные вкладыши не оказывают существенного влияния на прочность углового соединения и необходимы для обеспечения жесткости конструкции, поэтому допускается проводить испытания без усилительных вкладышей.
8.17.4 Испытательный образец выдерживают под контрольной нагрузкой не менее 3 мин.
Результат испытания по 8.17.1 признают удовлетворительным, если после снятия нагрузки не на рушена целостность образца.
Примечание — Наличие трещин по телу ПВХ профиля (вне сварного шва) не характеризует прочность углового соединения.
8.18 Испытание оконных (балконных) блоков, в том числе с раздвижным и параллельно-раздвиж ным открыванием, по показателям сопротивления статическим нагрузкам, надежности (безотказно сти) и соответствия эргономическим требованиям проводят методами, установленными в ГОСТ 24033, ГОСТ 30777.
8.19 Стойкость оконных (балконных) блоков к взлому определяют методами, установленными в ГОСТ 31462.
8.20 Испытания по определению прочности крепления петель к профильным брускам изделия проводят методами по ГОСТ 24033. 8.21 Значение крутящего момента на ручку определяют в соответствии с ГОСТ 30777. 8.22 Прочность защитных экранов из профилей ПВХ со светопрозрачным заполнением определя ют методами, установленными в ГОСТ 23166, ГОСТ 24033 или иных стандартах на защитные экраны. 8.23 Показатели долговечности определяют в соответствии с 5.4.5. 8.24 Общий коэффициент пропускания света определяют в соответствии с ГОСТ 26602.4. 8.25 Стойкость металлических элементов оконных (балконных) блоков к коррозии проверяют ме тодами по ГОСТ 9.302. 8.26 Толщину металлических и защитно-декоративных ЛК-покрытий на металлических поверхно стях изделий измеряют на отдельных элементах с помощью толщиномеров с областью измерения, установленной в ГОСТ 9.302. 8.27 Испытание по определению прочности вклейки стеклопакета в рамочные элементы изделия проводят методами, установленными в ГОСТ 31462. 8.28 Качество окрашивания профилей проверяют в соответствии с приложением В.
23
ГОСТ 30674—2023
9 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение изделий следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 23166.
10 Общие требования к монтажу
Общие требования к монтажу изделий, включая устройство монтажных швов в узлах примыкания к стенам, должны соответствовать установленным в ГОСТ 30971, ГОСТ 34378, ГОСТ 23166.
11 Требования к входному контролю при поставке готовых изделий на строительный объект
11.1 Требования к проведению входного контроля при поставке изделий на строительный объ ект должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 23166 и нормативных документах1 \ действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. 11.2 Рекомендации по приемке смонтированных в проемы изделий при приемке законченных строительством объектов приведены в приложении Д.
12 Гарантии изготовителя
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при ус ловии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, а также области приме нения изделий. 12.2 Гарантийный срок эксплуатации рекомендуется устанавливать с учетом условий и интенсив ности эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных документов2), действующих на терри тории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, но не менее трех лет со дня установки (монтажа) изделий на объекте. 12.3 Гарантийный срок хранения изделий — не менее одного года со дня отгрузки изделия изго товителем. 12.4 Потребитель может заключать договоры с эксплуатирующей организацией либо с изготовите лями изделий на проведение сервисного обслуживания изделий в соответствии с 6.3. 12.5 Гарантии изготовителя действуют только в случае проведения сервисного обслуживания из делий не реже одного раза в год предприятием — изготовителем фурнитуры либо управляющей орга низацией.
Примечание — Попытка исправления обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока собствен ными силами означает снятие гарантийных обязательств.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
2) В Российской Федерации действует СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию закон ченных строительством объектов. Основные положения».
24
ГОСТ 30674—2023
Приложение А (справочное)
Основные элементы и контролируемые параметры оконных блоков из поливинилхлоридных профилей
Основные элементы и контролируемые параметры оконных блоков из профилей ПВХ приведены на рисун ках А.1 и А.2.
1 — коробка; 2 — прокладка наружного уплотнения; 3 — базовая подкладка; 4 — опорная подкладка; 5 — наружная уплотняющая прокладка стеклопакета; 6 — стеклопакет; 7 — внутренняя уплотняющая прокладка стеклопакета; 8 — штапик; 9 — усилительный вкладыш створки; 10 — створка; 11 — прокладка внутреннего уплотнения; 12 — усилительный вкладыш коробки Рисунок А.1 — Основные элементы оконных блоков из профилей ПВХ
1 — ось фурнитурного паза; 2 — паз для установки запирающих изделий; 3 — глубина установки ручки; 4 — зазор в притворе (фальцлюфт); 5 — наплав створки; 6 — размер притвора под наплавом; 7 — толщина наплава; 8 — зазор под наплавом; 9 — высота притвора (нахлеста) Рисунок А.2 — Основные контролируемые параметры оконных блоков из профилей ПВХ
25
ГОСТ 30674—2023
Приложение Б (справочное)
Требования к оценке качества закупленной продукции при входном контроле
Б.1 При проведении входного контроля закупленной продукции следует руководствоваться требованиями ГОСТ 24297 для исключения риска применения несоответствующей продукции.
Б.2 Содержание перечня продукции, подлежащей верификации, должно соответствовать ГОСТ 24297—2013 (пункт 5.5).
В перечень продукции следует включать:
– профили ПВХ по ГОСТ 30673;
– усилительные вкладыши по технической документации предприятия-изготовителя;
– стеклопакеты по ГОСТ 24866;
– уплотняющие прокладки по ГОСТ 30778;
– устройства закрывания (фурнитуру) по ГОСТ 30777;
– соединительные детали (угловые, импостные) по технической документации предприятия-изготовителя;
– крепежные изделия по ГОСТ 538;
– ПК-материалы для окрашивания профилей ПВХ в соответствии с требованиями технологического процес са и рекомендациями приложения В;
– клеи, герметики и иные материалы и комплектующие, необходимые для изготовления изделий.
Б.З Процедура входного контроля должна включать приемку:
– профилей ПВХ — по внешнему виду, цвету, предельным отклонениям от формы по ГОСТ 30673—2013 (пункт 4.2.4).
Примечание — В соответствии с 8.1 настоящего стандарта измерение линейных размеров профилей следует проводить при температуре в помещении (21 ± 4) °C. При других температурах следует учитывать темпе ратурные изменения профилей — 0,8 мм/м на каждые 10 °C отклонения от указанной температуры;
– стеклопакетов — по маркировке, габаритным размерам, разности длин диагоналей, отклонению от пря молинейности кромок и плоскостности, непрерывности герметизирующих слоев, наличию пороков внешнего вида в соответствии с ГОСТ 24866; герметичность, долговечность и другие эксплуатационные характеристики по ГОСТ 24866 проверяют по сопроводительным документам (паспорт изделия, протоколы испытаний и пр.);
– уплотняющих прокладок— по размерам, материалу изготовления и внешнему виду по ГОСТ 30778;
– оконной фурнитуры — по типу открывания, комплектности, наличию необходимых опций, крепежных из делий и др. по ГОСТ 30777;
– усилительных вкладышей — по материалу изготовления, сечению, толщине стенки, прямолинейности, виду антикоррозионного покрытия;
– соединительных деталей — по номенклатуре заказа и технической документации предприятия-изготови теля;
– крепежных изделий — по номенклатуре заказа;
– ЛК-материалов — по составу, основным параметрам (текучести, плотности) в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя и рекомендациями приложения В;
– клеев, герметиков — в соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя.
Б.4 Размеры закупленной продукции измеряют:
– профилей ПВХ — в соответствии с ГОСТ 30673—2013 (подраздел 6.3);
– стеклопакетов — с ГОСТ 24866;
– уплотняющих прокладок — с ГОСТ 30778;
– оконной фурнитуры — с ГОСТ 30777.
Б.5 Сопроводительные документы на закупленную продукцию должны включать паспорт изделия, а также могут включать:
– при наличии — документы оценки соответствия, системный паспорт;
– протоколы испытаний, расчеты эксплуатационных характеристик в соответствии с нормативными докумен тами1) государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт;
– чертежи (эскизы) изделий и иные документы по согласованию с потребителем.
Б.6 По результатам входного контроля оформляют акт приемки.
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
26
ГОСТ 30674—2023
Приложение В (рекомендуемое)
Требования к окрашиванию поливинилхлоридных профилей
В.1 Окраску белых профилей в различные цвета, в том числе в разные цвета наружных и внутренних сторон профиля, проводят предприятие — изготовитель оконных блоков, изготовители профилей ПВХ либо организация, специализирующаяся по окраске, в соответствии с заказом.
Перед окрашиванием профили должны пройти сплошной входной контроль на наличие дефектов, в том числе скрытых.
В.2 При окрашивании профилей следует применять ЛК-материалы, рекомендуемые предприятием — из готовителем ЛК-материалов.
В.З Применяемые ЛК-материалы должны обеспечивать адгезию к профилю ПВХ за счет химического или физико-механического взаимодействия компонентов краски с верхними слоями профиля без его предварительного ошкуривания.
В.4 Для окрашивания профилей ПВХ рекомендуется применять двухкомпонентные ЛК-системы, состоящие из полиуретановой смолы на основе акрилового сополимера и отвердителя-изоцианата. Отвердитель в этом слу чае добавляют в базовую краску в соотношении 10 % к массе эмали.
Допускается применение других ЛК-систем, обеспечивающих выполнение требований, установленных в на стоящем приложении.
В.5 Пример состава ЛК-систем для профилей ПВХ приведен в таблице В.1.
Таблица В.1 — Состав ЛК-систем для окрашивания профилей ПВХ Наименование показателя Эмаль Отвердитель Смесь «эмаль + отвердитель» Контроль
1 Плотность при Г = 20 °C, г/см3 1,19 1,01 1,17
Взвешивание эталона объемом 1 л
2 Вязкость при нанесении, с Не нормируют Не нормируют 18—22 Вискозиметр ВЗ-246 ГОСТ 9070, с/ = 4 мм
3 Содержание сухих веществ, %, не менее
51
45
50
Выпаривание летучих соединений и взвеши вание сухого остатка
4 Содержание органического растворителя (в соответствии с технической документацией предприятия — изготовителя краски), %
49
55 50 Расчетный метод
В.6 Колеровку цвета краски следует выполнять по каталогам RAL [1] и NCS [2] в соответствии с указанными рецептурами (отклонение в цвете допускается при ДЕ < 2 по системе CIE Lab [З]1)).
В.7 Технология окрашивания профилей ПВХ должна быть установлена в технологической документации предприятия — изготовителя краски. Окраску допускается проводить как на автоматическом оборудовании, так и в ручном варианте с помощью краскопульта.
При окраске коэкструдированные уплотнители и части профиля, которые должны оставаться незакрашенны ми согласно заказу, закрашивать не допускается.
В.8 Время высыхания покрытия в зависимости от температуры сушки в камере печи и наличия ускорителя сушки должно составлять:
– при температуре в камере 20 °C — 24 ч (без ускорителя сушки);
– при температуре в камере 23 °C — 10 ч (без ускорителя сушки).
При необходимости быстрой сушки в состав смеси добавляют ускорители сушки в соотношении 5 % к массе эмали. При сушке с ускорителем температура в камере печи должна быть не более 40 °C.
1) В Российской Федерации для адаптации системы CIE Lab к колориметрии лакокрасочных мате риалов действуют ГОСТ Р 52662—2006 (ИСО 7724-2:1984) «Материалы лакокрасочные. Колориметрия.
Часть 2. Измерение цвета», ГОСТ Р 52490—2005 (ИСО 7724-3:1984) «Материалы лакокрасочные. Колориметрия.
Часть 3. Расчет цветовых различий».
27
ГОСТ 30674—2023
В.9 Внешний вид готового ЛК-покрытия (цвет, блеск, глянец, равномерность окраски) должен быть не ниже класса III (матовый) по ГОСТ 9.032 и соответствовать утвержденным образцам-эталонам.
В. 10 Толщина сухого слоя покрытия должна быть не менее 50 мкм.
В. 11 Адгезия покрытия должна быть не выше 1 балла по ГОСТ 15140 либо не менее 3,5 МПа, 100 % В по ГОСТ 32299.
В. 12 Эксплуатационные характеристики ЛК-покрытия:
– стойкость к УФ-облучению в соответствии с ГОСТ 30673;
– долговечность покрытия (стойкость к длительным климатическим воздействиям) должна составлять не ме нее 20 условных лет эксплуатации в соответствии с ГОСТ 30973.
В. 13 Показатели эксплуатационных свойств декоративных ЛК-покрытий на профилях ПВХ приведены в та блице В.2.
Таблица В.2 — Показатели эксплуатационных свойств декоративных ЛК-покрытий на профилях ПВХ Наименование показателя Требование Метод испытания 1 Внешний вид после ВВФ* Покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без рассла ивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверх ность и соответствовать матово му покрытию не ниже класса III по ГОСТ 9.032
По ГОСТ 9.407
2 Меление после ВВФ Не допускается По ГОСТ 16976 3 Изменение блеска (Б) после ВВФ Не более 20 % По ГОСТ 896, По ГОСТ 31975
4 Изменение цвета (Ц) после ВВФ Допускается расхождение с этало ном на величину ЛЕ (L, а, Ь) <5
По ГОСТ 29319; нормативным документам1 \ дей ствующим на территории государ ства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт
5 Адгезия до и после ВВФ Не менее 3,5 МПа после ВВФ По ГОСТ 32299
6 Стойкость к статическому воздействию жидкостей
Не менее 168 ч Методы Б, В по ГОСТ 9.403—2022 (разделы 6,7)
7 Стойкость к истиранию Не менее 4 кг/мкм Метод А по ГОСТ 20811—75 (раздел 1)
8 Толщина покрытия до и после ВВФ
Не менее 50 мкм до и не менее 30 мкм после
Механический метод 4А по ГОСТ 31993—2013 (подраздел 5.3)
9 Стойкость покрытия к тепловому воздействию до и после ВВФ
Не менее 24 ч По ГОСТ 33291
10 Устойчивость к воздействию переменных температур (от плюс 60 °C до минус 40 °C), циклы
Не менее 10 По ГОСТ 27037
11 Физико-механические свойства профилей ПВХ с покрытием до и после ВВФ, не ниже
ГОСТ 30673—2013 (пункт 4.2.6) По ГОСТ 30973
* Воздействие внешних факторов.
В. 14 После проведения окраски гарантийные обязательства по ЛК- покрытию на окрашенных профилях в эксплуатируемых изделиях принимает на себя организация, проводившая окраску.
1> В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 52662—2006 (ИСО 7724-2:1984) «Материалы лакокрасочные.
Колориметрия. Часть 2. Измерение цвета», ГОСТ Р 52490—2005 (ИСО 7724-3:1984) «Материалы лакокрасочные.
Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий».
28
ГОСТ 30674—2023
Приложение Г (рекомендуемое)
Схемы установки уплотняющих прокладок в оконных блоках из поливинилхлоридных профилей
Г.1 В оконных блоках допускаются схемы установки уплотняющих прокладок, приведенные в Г.2 и Г.З (см. рисунок Г.1).
Г.2 В конструкции оконной створки допускаются следующие варианты установки уплотнения:
– установку прокладок в створке оконного блока выполняют цельным куском со стыком в середине верхнего горизонтального сечения створки (узел Д);
– установку прокладок в углах створки оконного блока выполняют отдельными кусками со стыками под углом 45° (узел В).
Коэкструдированное уплотнение соединяют в углах сваркой с последующей зачисткой соединения.
Г.З В конструкции оконной рамы с импостом, а также створки с горизонтальным импостом (например, под стекло в створке балконной двери) допускаются следующие варианты установки уплотнения:
– двумя кусками встык без дополнительного фрезерования паза под уплотняющую прокладку в месте при мыкания импоста к раме (узел С);
– цельным куском с дополнительным фрезерованием или механической доработкой паза под уплотняющую прокладку в месте примыкания импоста к раме (узел О) и стыком в середине верхнего горизонтального сечения рамы (узел А).
Г.4 Уплотняющие прокладки устанавливают в пазы способом, исключающим их последующую деформацию.
Г.5 Стыки уплотняющих прокладок (см. рисунок Г.1, узлы А, С) склеивают с помощью молекулярного клея для исключения нарушения непрерывности контура уплотнения в процессе эксплуатации.
Рисунок Г.1 — Схемы установки уплотняющих прокладок в створке и раме с импостом оконного блока из профилей ПВХ
29
ГОСТ 30674—2023
Приложение Д (обязательное)
Требования к оценке качества оконных блоков при приемке законченных строительством объектов
Д.1 Приемку оконных и балконных блоков осуществляют в процессе приемки законченных строительством объектов в соответствии с нормативными документами1), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Д.2 Приемку изделий, поставленных на строительный объект, проводят в соответствии с планом приемки, в котором указывают объект проверки (оконные/балконные блоки), место проверки (этаж, сектор), число изделий для проверки, программу проверки с указанием нормативных документов на изделия, сроки проведения и состав комиссии. Состав комиссии по приемке — в соответствии с нормативными документами2), действующими на тер ритории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Назначенные члены комиссии, эксперты должны соответствовать требованиям нормативных документов3), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Д.З В соответствии с требованиями настоящего стандарта оконные и дверные балконные блоки — изделия заводского изготовления и все процедуры их контроля проводят в лабораторных условиях, т. е. до передачи на строительный объект.
После монтажа в стеновые проемы изделия рассматривают как элемент оконной конструкции, состоящей из оконного (балконного) блока, откосов, подоконника, отлива, монтажного шва. Поскольку требования к оконной конструкции не установлены в нормативных документах, в процессе приемки строительного объекта приемку окон следует проводить по составным частям:
– оконных (балконных) блоков из профилей ПВХ — на соответствие требованиям настоящего стандарта;
– монтажных работ — ГОСТ 30971, ГОСТ 34378 или технической документации предприятия-изготовителя;
– установку подоконников и отливов — технической документации предприятия-изготовителя;
– отделку откосов — технической документации предприятия-изготовителя.
Приемку следует проводить в условиях соответствия микроклимата в помещении требованиям ГОСТ 30494.
Д.3.1 Приемку поставленных на объект изделий проводят поэтапно: а) проведение входного контроля изделий в соответствии с приложением В, включая проверку комплекта сопроводительных документов в соответствии с нормативными документами4), действующими на территории госу дарства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт; б) приемка монтажных работ после установки изделий в стеновые проемы в соответствии с ГОСТ 34378 и рекомендациями системодателей (изготовителей профилей), согласованными с заказчиком.
Примечание — Для этой цели может быть использован образец эталонного окна; в) приемка изделий, принятых на этапах а) и б), при процедуре приемки законченных строительством объ ектов.
Д.4 Входной контроль изделий, изготовленных в соответствии с техническим заданием (заказом), проводят в соответствии с требованиями нормативных документов5), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, с учетом требований ГОСТ 23166 к транспортированию.
Д.4.1 В процедуру входного контроля по Д.З.1, перечисление а), входит проверка:
– наличия комплекта сопроводительных документов;
– соответствия конструкции изделий требованиям договора (заказа).
Изделия для проверки выбирают методом случайной выборки. Количество изделий определяют в соответ ствии с ГОСТ 23166—2021 (таблица 10), но не менее 5 шт. Отобранные изделия освобождают от упаковки, прове ряя при этом наличие и качество упаковки, далее проверяют габаритные размеры, комплектность, работоспособ ность, маркировку основных элементов оконных блоков (профиль, стеклопакет, фурнитура, уплотнитель).
1) В Российской Федерации действуют СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
2) В Российской Федерации действует СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
3) В Российской Федерации действует СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
4) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
5) В Российской Федерации действует СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
30
ГОСТ 30674—2023
Примечание — При входном контроле оконных блоков комплектующие, составляющие оконный блок, отдельно не контролируют.
Д.4.2 По результатам входного контроля составляют акт входного контроля, который учитывают при оконча тельной приемке смонтированных изделий. За дефекты изделий, обнаруженные при окончательной приемке, но не отраженные в акте входного контроля, изготовитель изделий ответственности не несет.
Д.4.3 Принятые при входном контроле изделия до монтажа хранят в зонах хранения, предусмотренных про ектом организации строительства (ПОС), на пирамидах или временных подмостях, укрытыми полиэтиленовой пленкой или иным влагостойким материалом.
Примечание — Нарушение условий хранения изделий недопустимо, поскольку может привести к нару шению геометрии и образованию прогибов профильных элементов изделия. Варианты хранения изделий должны быть отражены в акте приемки.
Д.5 Перед монтажом изделий монтажная организация (подрядчик) составляет дефектную ведомость на про емы с указанием их положения на фасаде и фактических размеров. При выявлении несоответствий проектным значениям застройщику необходимо провести корректирующие мероприятия по их устранению в соответствии с ГОСТ 34378, после чего подрядчик приступает к монтажу оконных блоков.
Монтажная организация должна предоставить технологическую документацию на производство монтажных работ, включающую: тип изделия, подлежащего монтажу, вариант его установки и закрепления, структуру монтаж ного шва с перечнем применяемых материалов в соответствии с ГОСТ 30971 и санитарно-гигиеническими заклю чениями на них.
Д.6 Монтаж изделий проводят в соответствии с ГОСТ 30971, ГОСТ 34378 либо по технической документа ции предприятия-изготовителя, согласованной с заказчиком. В процессе монтажа проводят контроль соблюдения требований проектной документации по установке оконного блока в стеновом проеме, а также по структуре и по следовательности формирования слоев монтажного шва.
Примечание — При возникновении сомнений в устройстве монтажного шва проводят выборку фрагмен та монтажного шва, анализ его послойного состава и примененных материалов.
Д.7 При окончательной приемке здания проводят оценку качества смонтированного оконного (балконного) блока как элемента окна.
Оценку качества проводят методами визуального и инструментального контроля в соответствии с норматив ными документами1), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, цель которых — определение критических (недопустимых) и некритических (малозначительных) дефек тов в соответствии с ГОСТ 23166—2021 (таблица 10, примечания).
Д.7.1 К критическим (недопустимым) дефектам оконного (балконного) блока относятся:
– нарушение функциональности изделий, т. е. невыполнение функций открывания и закрывания, откиды вания, нарушение плотности прижима створки к раме и т. д., ведущее к потере эксплуатационных характеристик, которое может возникнуть в результате:
– превышения предельных отклонений зазоров в притворе и под наплавом более чем в 1,5 раза от установ ленных в 5.3.3 и находящихся вне предела допусков регулировки фурнитуры, а также несоответствия разности длин диагоналей требованиям 5.3.4;
– несоответствия конструктивных размеров створки значениям, установленным в проектной или технической документации;
– невыполнение требований к усилию открывания и закрывания створки, т. е. не обеспечивается свободное вхождение створки в раму при нейтральном положении ручки (при положении ручки «открыто» створка должна входить в раму с усилием не более 100 Н без дополнительных манипуляций и ощущения препятствия), и усилие, прикладываемое к ручке (величина крутящего момента на ручку при открывании и закрывании), не соответствует требованиям 5.9.5.
Примечания
1 Для выполнения требований 5.9.5 следует учитывать, что увеличение количества точек запирания будет способствовать увеличению крутящего момента на ручке. Усилие на ручку может также изменяться при наруше нии требований к эксплуатации, например промывке окна водой или оставлении створок открытыми более чем на 15 мин в зимнее время при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 °C (см. 6.5). 2 Учитывая, что приемка оконных блоков может проводиться в разных погодных условиях с возможной де формацией профилей ПВХ, а также с частичной потерей эластичности уплотнителей, для усилия на ручку при меняют корректирующий коэффициент 1,3, т. е. допускается усилие открывания и закрывания створки не более 130 Н;
1) В Российской Федерации действует СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
31
ГОСТ 30674—2023
– наличие явных повреждений изделия и отдельных его частей, к которым относятся сколы, поломка про филя, фурнитуры, стеклопакетов и узлов их соединений, которые ведут к образованию щелей и снижению эксплу атационных характеристик, в частности к потере герметичности;
– нарушение требований 5.7.11, 5.7.12 при выборе и установке уплотнителей, их провисание, разрывы и иные повреждения, приводящие к снижению технических характеристик изделия;
– наличие прожогов, непроваренных участков, трещин, каверн, изменение цвета в местах сварных швов;
– светопрозрачное заполнение должно обеспечивать основную функцию — пропускать свет в помещение и не иметь дефектов, которые могут привести к разрушению стеклопакета в процессе эксплуатации;
– разгерметизация стеклопакета, в том числе появление влаги внутри стеклопакета;
– наличие следов коррозии (красной ржавчины) на деталях фурнитуры и крепежа;
– отсутствие водоотводящих отверстий по 5.2.5.2;
– несоответствие проектной документации в части наличия защитных экранов для окон «в пол» и француз ских балконов по 5.1.7, комплектации устройствами безопасности в соответствии с ГОСТ 23166—2021 (раздел 6) и другие несоответствия требованиям проектной документации и технического задания.
Д.7.1.1 Критические дефекты приводят к выбраковке изделия и требуют его полной замены или замены от дельных его частей (при наличии технической возможности).
Примечание — Под заменой отдельных частей понимают замену светопрозрачного или глухого запол нения, створок, уплотнителей, фурнитуры, различных съемных элементов и т. д., не требующую полной замены окна. При разгерметизации стеклопакета требуется его замена.
Д.7.2 К некритическим (малозначительным) дефектам относятся:
– незначительные повреждения и дефекты поверхностей профилей, стеклопакетов и иных конструкционных элементов изделия (наличие царапин, отдельных пятен на поверхности профилей и стеклопакетов, в том числе следов коррозии в виде белых пятен на фурнитуре в соответствии с ГОСТ 538), которые не влияют на функцио нальные характеристики изделия;
– неотрегулированная фурнитура (дефект устраним);
– незначительный люфт элементов фурнитуры (ручки), не связанный с конструктивным дефектом (браком) при ее изготовлении и не приводящий к нарушению режимов работы изделия;
– превышение предельных отклонений от номинальных размеров зазоров в притворе и под наплавом менее чем в 1,5 раза от установленных в 5.3.3, не влияющее на функциональные характеристики изделий;
– прогиб брусков рам, импостов и деформация створок в случаях по 5.3.9 и 8.6, а также если усилие закры вания и крутящий момент на ручку при открывании и закрывании не превышают нормативного значения по 5.9.5 с учетом Д.7.1 (примечание 2) и ГОСТ 30777 и не влияют на функциональные свойства изделий;
– при проверке створки на провисание наличие сопутствующего звука от контакта створки с подкладкой при закрывании створки не является признаком дефектности оконного блока (провисания створки);
– допускается увеличение зазора в местах соединения импоста (см. 5.2.4), которое может быть устранено в процессе приемки.
Примечание — Увеличение зазора может быть устранено способами в зависимости от конструкции крепления импоста, т. е. с демонтажом створки, если крепление импоста осуществляют с помощью шурупов через раму со стороны монтажного шва, в остальных случаях — без демонтажа створки, в том числе с применением герметика.
Д.7.3 Некритические дефекты не приводят к выбраковке изделия и не требуют его полной замены или за мены отдельных его частей (при наличии технической возможности).
Некритические дефекты не препятствуют приемке изделия, не приводят к обязательной полной замене, если иное не указано в договоре поставки/подряда.
Д.8 К дефектам не относятся:
– отклонение положения оконных (балконных) блоков от проектного в случае, если геодезической съемкой изначально было зафиксировано отклонение изготовленных проемов от проектного и заказчик отказался от устра нения этого несоответствия;
– выпадение конденсата на поверхности оконных профилей в помещениях, где микроклимат не соответству ет требованиям ГОСТ 30494.
Д.8.1 При соответствии размеров зазора в притворе (см. рисунок А.2) размерам, указанным в каталоге систе модателя (с учетом допусков на геометрические размеры профилей), и обеспечение за счет этого герметичности притвора, наличие субъективного ощущения локального продувания в области петли, обусловленное конструктив ной особенностью оконной фурнитуры, к дефектам не относят и воздухопроницаемость в этой точке не измеряют.
Д.9 При приемке изделий необходимо использовать методы и соблюдать условия проведения испытаний, установленные в 8.1 и 8.3.
При измерениях необходимо соблюдать условие: измерения, проводимые при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации, следует проводить в тех же точках и тем же измерительным инструментом, установленным
32
ГОСТ 30674—2023
в ГОСТ 34379 и нормативных документах1), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Оценку результатов испытаний следует проводить в соответствии с нормативным документом, примененным при проведении испытаний.
Д.10 Инструментальный контроль следует проводить измерительным инструментом или иными средствами контроля, поверенными в установленном порядке в соответствии с требованиями нормативных документов2), дей ствующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Д.11 При проверке эксплуатационных характеристик изделий следует руководствоваться результатами лабо раторных испытаний и/или расчетными данными.
Необходимость повторных испытаний оконных блоков в случае замены их составных элементов на аналоги установлена в ГОСТ 23166—2021 (приложение В). Повторные испытания проводят в лабораторных условиях.
Оценку оконных блоков при приемке следует проводить без учета требований нормативных документов3), действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Необходимость проверки эксплуатационных характеристик в натурных условиях рассматривают в каждом случае отдельно с установлением причин проверки. Оценку оконных блоков по теплотехническим характеристикам проводят только при условии обеспечения нормативных параметров микроклимата в помещении в соответствии с ГОСТ 30494. Проверку проводят с применением методов испытаний, установленных в настоящем стандарте либо в стандартизованных методиках, при наличии аттестованного оборудования, соблюдении условий испытаний по 8.1 и при условии выполнения требований в части отделки откосов и установки подоконников.
Д.12 По результатам окончательной приемки составляют акт приемки, включающий в себя ведомость дефек тов.
Д.13 При неудовлетворительных результатах проверки, т. е. обнаружении одних и тех же критических де фектов более чем на 50 % числа проверенных, назначают повторную проверку удвоенного количества образцов, установленных в других местах здания. Результаты повторной проверки считаются окончательными. Решения о дальнейших действиях принимают все члены комиссии простым большинством голосов.
Д.14 Требования к выполнению базовых функций участников строительства
Базовые функции участников строительства включают: а) базовые функции застройщиков на период строительства, в том числе при приемке законченных строи тельством объектов, должны соответствовать установленным в нормативных документах4), действующих на тер ритории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт; б) изготовителей оконных (балконных) блоков:
– исключение нарушения требований технического задания на проектирование изделий (изменение кон струкции, материала изготовления, размеров, видов открывания, комплектующих и пр.) и требований стандартов на конкретные типы изделий;
– исключение изменения комплектности изделий (например, нарушения требований ГОСТ 30777 в части комплектации изделий дополнительными опциями) без согласующих документов;
– наличие комплекта сопроводительных документов при поставке изделий на объект по Д.4.1, а также до кументов, подтверждающих качество изделий (документы оценки соответствия, протоколы испытаний, паспорт из делия и пр.) и их соответствие ранее заявленным характеристикам.
Примечание — Введение настоящего перечисления в базовые функции застройщика (изготовителя) связано с необходимостью предупредить и/или избежать ситуации, когда на тендер представляют документы, включая документы оценки соответствия и протоколы испытаний, на один тип окна, но в результате внесения изме нений в проект и снижения стоимости изделий к приемке предъявляют изделия, не соответствующие заявленным ранее характеристикам; в) монтажной организации:
– выполнение технологии монтажа изделий с устройством монтажного шва и узлов примыкания, применение крепежных изделий и материалов, установленных в проектной документации, ГОСТ 30971 и ГОСТ 34378; г) экспертных организаций — в соответствии с нормативными документами5), действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, в том числе:
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58938—2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения».
2) В Российской Федерации действует СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
3) В Российской Федерации действует СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
4) В Российской Федерации действуют СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
5) В Российской Федерации действует СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
33
ГОСТ 30674—2023
– выполнение требований нормативных документов при подготовке акта приемки;
– недопустимость нарушений при процедуре измерений, испытаний;
– исключение применения измерительных приборов и испытательного оборудования, не прошедших атте стацию, а также методов измерений (испытаний), не соответствующих объектам проверки;
– недопустимость неточности, необъективности и искажения результатов измерений (испытаний), повлекших за собой необходимость замены оконных (балконных) блоков либо их отдельных составляющих.
34
ГОСТ 30674—2023
Библиография
[1] Каталог цветов RAL для производителей лакокрасочной продукции Classic (глянцевый) / RAL gGmbh Bonn Germany (www.ral.de,https://ral.ru/classic_russian)
[2] Каталог Международной системы соответствия цветов NCS Index 1950 (в твердом переплете)/Скандинавский институт цвета (Skandinaviska Farginstitutet АВ). — Стокгольм, Швеция. — 216 с. [3] Публикация МКО № 15 Рекомендации для однородных цветовых пространств. Уравнение для расчета Дополнение № 2 цветовых различий. Психометрические цветовые термины
35
ГОСТ 30674—2023
УДК 692.8; 674.214:006.354 МКС 91.060.50 NEQ
Ключевые слова: оконные конструкции; балконные конструкции; светопрозрачные ограждающие кон струкции; технические условия; технические требования; требования безопасности; правила приемки; методы контроля; методы испытаний; приемо-сдаточные испытания; упаковка, транспортирование и хранение; требования к монтажу; входной контроль при поставке готовых изделий на строительный объект; гарантии изготовителя
Редактор Н.В. Таланова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор С.И. Фирсова Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой
Сдано в набор 10.01.2024. Подписано в печать 18.01.2024. Формат 60x847s. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,95.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2. www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Прямоугольные воздуховоды изготавливают в любых типоразмерах.
Стандартные длины воздуховодов:
Длина 1250 мм при соединении фланцем шина
-уголок
и без.
✅Длина 1340 мм при соединении TDC/F 20.
✅ Длина 1380 мм при соединении ТDС/F 30.
✅ Длина 1390 мм при соединении ТDС/F 30.
✅ Длина 1410 мм при соединении TDC/F 20.
✅ Длина 1500 мм при соединении шинореечным профилем.
При длине L=300мм и меньше, изделие считается врезкой.
Рассчет кратности разбивки длины воздуховодов.
В случае если у Вас длинна воздуховодов 20 метров(20000мм.) то Вы можете выбрать размер кратно которому длина будет разбита с учетом количества фланцев и крепежа для их соединения (болты, гайки, шайбы, струбцины).
Если длинна 1250мм. (1.25п.м.) выбрать кратность 500,
тогда 500 – 2шт, 250- 1шт.
![]() |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
Фильтры очистки воздуха общего назначения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ
EN 779:2002 Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance (IDT)
![]() |
Москва Стандартинформ 2008 |
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Общероссийской общественной организацией «Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИНКОМ) на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК184 «Обеспечение промышленной чистоты»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 616-ст
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 779:2002 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение эффективности фильтрации» (EN 779:2002 «Particulate airfilters for general ventilation – Determination of the filtration performance»).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении F
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – вежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «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
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения. 2
2 Нормативные ссылки. 2 3 Термины и определения. 3 4 Обозначения и сокращения. 4 5 Требования. 5 6 Классификация. 5 7 Испытательное оборудование. 5 7.1 Условия проведения испытаний. 5 7.2 Стенд для испытаний. 5 7.3 Получение аэрозолей. 7 7.4 Система отбора проб аэрозоля. 7 7.5 Измерение потока. 8 7.6 Счетчик частиц. 8 7.7 Оборудование для измерения перепада давления. 8 7.8 Линия подачи пыли. 8 8 Параметры испытательного стенда и аппаратуры.. 10 8.1 Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала. 10 8.2 Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала. 10 8.3 Калибровка счетчика частиц. 11 8.4 Испытание счетчика частиц на нулевой счет. 11 8.5 Испытание счетчика частиц на ошибку совпадения. 11 8.6 Испытания на 100%-ную эффективность. 11 8.7 Испытания при отсутствии фильтра. 11 8.8 Время выхода на рабочий режим генератора аэрозолей. 11 8.9 Калибровка оборудования для измерения давления. 11 8.10 Проверка перепада давления. 12 8.11 Производительность генератора пыли. 12 8.12 Нейтрализатор. 12 8.13 Общие требования к параметрам.. 12 8.14 Техническое обслуживание оборудования. 13 9 Материалы для испытаний. 13 9.1 Воздух для испытаний. 13 9.2 Контрольный аэрозоль. 13 9.3 Пыль, подаваемая на фильтр. 14 9.4 Финишный фильтр. 14 10 Проведение испытаний. 14 10.1 Подготовка фильтра к испытаниям.. 14 10.2 Начальный перепад давления. 14 10.3 Начальная эффективность. 14 10.4 Подача пыли на фильтр. 15 11 Погрешности вычислений результатов испытаний. 16 12 Отчет. 17 12.1 Общие положения. 17 12.2 Выводы.. 21 12.3 Эффективность. 22 12.4 Перепад давления и расход воздуха. 22 12.5 Пылезадерживающая способность и пылеемкость. 22 12.6 Маркировка. 22 Приложение А (обязательное)Порядок снятия статического заряда. 23 Приложение В (справочное)Отделение частиц от фильтров. 24 Приложение С (справочное)Комментарии. 25 Приложение D (справочное)Расчет перепада давления. 27 Приложение Е (справочное)Отчет об испытаниях. 28 Приложение F (справочное)Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным (региональным) стандартам.. 34 Библиография. 34 |
Введение
Общие положения
Методы испытаний, приведенные в настоящем стандарте, разработаны на основе ЕН 779:1993 и Евровент 4/9:1997. Сохранена принципиальная схема установки по ЕН 779 с исключением оборудования для испытаний по атмосферному аэрозолю, вместо которого предусматриваются испытания с использованием аэрозоля DEHS (или аналогичного материала), который равномерно распыляется до испытуемого фильтра по поперечному сечению воздуховода. Эффективность фильтра определяется по соотношению концентрации частиц в воздухе до фильтра и после него с помощью оптического счетчика частиц.
Классификация фильтров
Сохранена классификация по ЕН 779:1993 1) , по группам F и G, но методика определения класса фильтра основана на оценке средней эффективности фильтрации по жидким частицам DEHS с диаметром 0,4 мкм. Для классификации F фильтров используются частицы 0,4 мкм, поскольку практика подтвердила, что этот метод и метод по ЕН 779:1993 дают близкие результаты. Если по результатам испытаний фильтр имеет среднюю эффективность 40 %, то его относят к группе G, внутри которой присваивается класс по среднему удержанию пыли.
________
1) Классификация по ЕН 779:1993 введена в России в ГОСТ Р 51251-99 (прим. ТК 184).
Контрольный аэрозоль
При испытаниях на эффективность применяется аэрозоль DEHS (или эквивалентный) по следующим причинам:
– используется значительная часть оборудования, предусматриваемого Евровент 4/9, которое освоено пользователями;
-можно легко получать однородные аэрозоли жидкостей с требуемыми концентрациями и размерами частиц;
– DEHS может использоваться как нейтральный контрольный аэрозоль, который может не иметь электрического заряда или быть заряжен до уровня равновесного заряда Больцмана. По настоящему стандарту аэрозоль следует привести к распределению зарядов Больцмана;
– для калибровки счетчиков частиц используются сферические латексные частицы. Оптические счетчики частиц обладают большей точностью для сферических жидких частиц, чем для несферических твердых частиц соли и контрольной пыли.
Аэрозоли следует привести к распределению зарядов Больцмана, чтобы они соответствовали распределению зарядов в атмосферных аэрозолях при установившемся состоянии.
Характеристики фильтров
В приложениях А и В рассмотрены отделение частиц от фильтра и снятие электростатического эффекта.
Действие некоторых типов фильтровального материала основано на электростатическом эффекте, который позволяет достичь высокой эффективности фильтрации при низком сопротивлении потоку воздуха. Отдельные виды частиц, например, продукты горения или масляный туман, могут нейтрализовать заряд и снизить эффективность фильтрации. Пользователям следует знать о таком свойстве электростатических фильтров. Важно также обнаруживать снижение эффективности фильтрации. Соответствующая методика испытаний дана в приложении А . Она позволяет определить, зависит ли эффективность фильтра от механизма удержания частиц за счет электростатического эффекта, и получить количественную информацию о его влиянии.
В идеальном процессе фильтрации каждая частица удерживается волокном фильтра при первом соприкосновении с ним, но другие частицы могут повлиять на уже осевшую частицу, в результате чего она может быть унесена потоком воздуха. Волокна и частицы самого фильтра также могут отделяться за счет механических сил. Причины выделения волокон и частиц могут представлять интерес для пользователя, но их нельзя установить с помощью оптического счетчика частиц.
ГОСТ Р EH 779-2007
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фильтры очистки воздуха общего назначения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ Particulate air filters for general ventilation. Determination of the filtration performance |
Дата введения – 2008-10-01
Настоящий стандарт устанавливает классификацию фильтров очистки воздуха общего назначения и методы определения их эффективности. Приводятся требования к контрольным аэрозолям, приборам и оборудованию, используемым при определении эффективности фильтров, а также к оформлению результатов испытаний.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ЕН 1822-1:1998 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха. Часть 1. Требования, испытания, маркировка
ИСО 2854:1976 Статистическая интерпретация данных. Методы оценки и контроля, относящиеся к средним значениям и разбросу значений
ИСО 5167-1:2004 Измерение потока жидкости при помощи датчиков избыточного давления. Часть 1. Диафрагмы, клапаны и трубки Вентури, встроенные в круглое поперечное сечение полых воздуховодов
ИСО 12103-1:1997 Транспорт дорожный. Испытательная пыль для оценки фильтра. Часть 1. Испытательная пыль пустынь Аризоны
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 пылезадерживающая способность (arrestance): Удаление пыли из воздуха, оцениваемое в процентах по массе пыли.
3.2 средняя пылезадерживающая способность (average arrestance): Отношение массы задержанной фильтром пыли к массе пыли в воздухе до фильтра до достижения предельного перепада давления. Средняя пылезадерживающая способность используется для классификации фильтров группы G и выражается в процентах.
3.3 средняя эффективность (average efficiency), Е т , %: Среднее значение эффективности фильтра при различных пылевых нагрузках до достижения фильтром предельного значения перепада давления. Средняя эффективность используется для классификации фильтров группы F и выражается в процентах.
3.4 средняя эффективность для диапазона размеров (average efficiency), Е i,j , %: Средняя эффективность для диапазона размеров i для различных интервалов пылевой нагрузки j , выраженная в процентах.
3.5 заряженный фильтр (charged filter): Фильтр с электростатическим зарядом или поляризованный фильтр.
3.6 фильтр грубой очистки (coarse filter): Фильтр, имеющий классификационное обозначение от G1 floG4.
3.7 интенсивность счета (counting rate): Число событий, сосчитанных в единицу времени.
3.8 DEHS или диэтилгексилсебацинат (DEHS – DiEthylHexylSebacate): Жидкость для получения контрольных аэрозолей.
3.9 пылеемкость (dust holding capacity): Масса задержанной фильтром пыли вплоть до достижения предельного перепада давления на нем, выражаемая в граммах.
3.10 площадь входного сечения (face area): Внутреннее сечение воздуховода непосредственно перед контролируемым фильтром (например, площадь сечения 0,61 м × 0,61 м = 0,37 м 2 ).
3.11 фронтальная скорость (face velocity): Значение, получаемое в результате деления расхода воздуха на площадь входного сечения и выраженное в м/с.
3.12 финишный фильтр (final filter): Фильтр очистки воздуха, используемый для задерживания пыли в воздухе, прошедшем через испытуемый фильтр.
3.13 предельный (конечный) перепад давления, рекомендуемый (final pressure drop – recommended): Максимальный рабочий перепад давления на фильтре, рекомендуемый изготовителем для определенного расхода воздуха, выраженный в Па.
3.14 предельный (конечный) перепад давления (final pressure drop): Значение перепада давления, до которого в целях классификации измеряются рабочие (эксплуатационные) характеристики фильтра, выраженное в Па.
3.15 фильтр тонкой очистки (fine filter): Фильтр, имеющий классификационное обозначение от F5 до F9.
3.16 НЕРА (ХЕПА) фильтр, фильтр высокой эффективности (НЕРА filter): Фильтр очистки воздуха высокой эффективности, имеющий классификационное обозначение от НЮ до Н14 по ЕН 1822-1. Используется для очистки воздуха, поступающего в испытательный стенд.
3.17 ULPA (УЛЬПА) фильтр, фильтр сверхвысокой эффективности (ULPA filter): Фильтр очистки воздуха с ультранизким проскоком частиц, имеющий классификационное обозначение от U15 до U17 по ЕН 1822-1.
3.18 начальная пылезадерживающая способность (initial arrestance): Количество уловленной из первых 30 г поданной на фильтр пыли, выраженное в процентах.
3.19 начальная эффективность (initial efficiency): Эффективность незапыленного фильтра, испытуемого при номинальном расходе воздуха, выраженная в процентах для каждого заданного диапазона размеров частиц.
3.20 начальный перепад давления (initial pressure drop): Перепад давления на чистом фильтре, измеренный при номинальном расходе воздуха, выраженный в Па.
3.21 изокинетический отбор проб (isokinetic sampling): Отбор пробы воздуха, при котором скорость воздуха на входе пробоотборника равна скорости окружающего воздуха в данной точке отбора пробы.
3.22 контрольный аэрозоль (контрольная пыль) (loading dust): Синтетическая пыль, предназначенная для определения пылезадерживающей способности, эффективности фильтра и его пылеемкости.
3.23 средний диаметр (mean diameter): Среднее значение диаметра для данного диапазона размеров, выраженное в мкм.
3.24 скорость воздуха в фильтрующем материале (media velocity): Величина, получаемая в результате деления расхода воздуха на эффективную площадь фильтрования, выраженная в м/с с точностью до трех знаков.
3.25 эффективная площадь фильтрования (net effective filtering area): Площадь фильтрующего материала, удерживающего пыль, выраженная в м 2 .
3.26 нейтрализация (neutralisation): Приведение аэрозоля к распределению зарядов Больцмана (число положительно и отрицательно заряженных ионов в аэрозоле одинаково).
3.27 отскок частиц (particle bounce): Показатель, характеризующий частицы, соприкоснувшиеся с фильтровальным материалом, но не удержанные им.
3.28 размер частиц (particle size): Эквивалентный оптический диаметр частиц.
3.29 концентрация частиц (particle number concentration): Число частиц в единице объема воздуха.
3.30 проскок (penetration): Отношение концентраций частиц после фильтра и до фильтра, выраженное в процентах.
3.31 вторичный унос (re-entrainment): Унос потоком воздуха частиц, первоначально задержанных фильтром.
3.32 отделение (shedding): Попадание в поток воздуха за фильтром частиц из-за эффектов отскока и вторичного уноса частиц, а также выделения волокон или частиц фильтром или фильтрующим материалом.
3.33 синтетическая контрольная пыль (synthetic test dust): Специально подготовленная пыль, предназначенная для определения пылезадерживающей способности, эффективности фильтра и его пылеемкости.
3.34 контрольный расход воздуха (test airflow rate): Объемный расход воздуха через фильтр при проведении испытаний, выраженный в м 3 /с при плотности воздуха 1,2 кг/м 3 .
3.35 контрольный аэрозоль (test aerosol): Аэрозоль, используемый для определения эффективности фильтра.
3.36 контрольный воздух (test air): Воздух, используемый при испытаниях.
В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:
А | – пылезадерживающая способность; |
А j | – пылезадерживающая способность при пылевой нагрузке), %; |
Am | – средняя пылезадерживающая способность при испытаниях до предельного (конечного) перепада давления, %; |
CL | – предел концентрации (порог чувствительности) счетчика частиц; |
CV | – коэффициент вариации; |
cv i | – коэффициент вариации для диапазона размеров i ; |
DHC | – пылеемкость, г; |
di | – диапазон размеров частиц или средних диаметров, мкм; |
dj | – нижний размер в данном диапазоне, мкм; |
du | – верхний размер в данном диапазоне, мкм; |
Ei | – начальная эффективность, %; |
Ei,j | – средняя эффективность для диапазона размеров i после пылевой нагрузки j ; |
Em,i | – средняя эффективность для диапазона размеров i при испытаниях до предельного перепада давления,%; |
Em | – средняя эффективность для частиц с размером 0,4 мкм при испытаниях до предельного перепада давления (используется для целей классификации), %; |
![]() |
– средняя эффективность, %; |
F5-F9 | – классы фильтров тонкой очистки; |
G1-G4 | – классы фильтров грубой очистки; |
Mj | – масса пыли, подаваемой на фильтр при пылевой нагрузке), г; |
среднее | – средняя величина; |
cреднее i | – средняя величина в диапазоне размеров i ; |
md | – масса пыли в воздуховоде после фильтра, г; |
mj | – масса пыли, прошедшей через фильтр при пылевой нагрузке), г; |
mtot | – общая масса пыли, подаваемой на фильтр; |
m1 | – масса финишного фильтра до подачи пыли; |
m2 | – масса финишного фильтра после подачи пыли; |
Ni | – число частиц с размерами, находящимися в диапазоне размеров « i » до фильтра; |
n | – число точек; |
ni | – число частиц с размерами, находящимися в диапазоне размеров « i » после фильтра; |
OPC | – оптический счетчик частиц; |
P | – давление воздуха, Па; |
Pa | – абсолютное давление воздуха до фильтра, кПа; |
Pst | – статическое давление, измеренное в потоке воздуха, кПа; |
qm | – массовая скорость потока воздуха, кг/с; |
qv | – расход воздуха на фильтре, м 3 /с; |
qvf | – расход воздуха на расходомере, м 3 /с; |
t | – температура воздуха до фильтра, °С; |
tf | – температура воздуха на расходомере, °С; |
![]() |
– переменная распределения; |
U | – неопределенность, %; |
d | – стандартное отклонение; |
V | – число степеней свободы; |
r | – плотность воздуха, кг/м 3 ; |
j | – относительная влажность воздуха до фильтра, %; |
Dm | – прирост массы пыли, г; |
Dm ff | – прирост массы на финишном фильтре, г; |
Dr | – перепад давления на фильтре, Па; |
Dr f | – перепад давления на расходомере, Па; |
Dr 1,20 | – перепад давления на фильтре при плотности воздуха 1,20 кг/м 3 , Па; |
ANSI | – Американский национальный институт стандартизации; |
ASHRAE | – Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха; |
ASTM | – американское общество по испытаниям и материалам; |
CAS | – химические выделения; |
CEN | – Европейский комитет по стандартизации; |
EUROVENT | – Европейский комитет производителей оборудования для подготовки воздуха и холодильной техники; |
ISO | – Международная организация по стандартизации; |
NORDTEST | – Скандинавское общество по проведению испытаний; |
VTT | – Центр технических исследований в Финляндии. |
Конструкцией и маркировкой фильтра должна быть исключена возможность его неправильного монтажа. Конструкцией фильтра должна быть обеспечена его плотная посадка в воздуховоде, исключающая утечки по контуру герметизации при соблюдении порядка монтажа.
Фильтр в сборе (фильтр и рама) должен быть изготовлен из материалов, устойчивых к возможному воздействию температуры, влажности и коррозии.
Конструкцией фильтра в сборе должна быть обеспечена устойчивость к механическим воздействиям, которые могут иметь место при обычной эксплуатации. Пыль или волокна, выделенные фильтровальным материалом в поток воздуха, не должны представлять опасности для людей и оборудования.
Фильтры классифицируются по эффективности при следующих условиях:
– расход воздуха 3400 м 3 /ч (0,944 м 3 /с), если изготовитель не задает иное;
– максимальный конечный перепад давления на фильтре грубой очистки (для класса G) 250 Па;
– максимальный конечный перепад давления на фильтре тонкой очистки (для класса F) 450 Па. Классификация эффективности для этих условий приведена в таблице 1 .
Если испытания фильтров проводятся при расходе воздуха и конечном перепаде давления, отличающихся от вышеуказанных, то их классифицируют также по таблице 1 , но с указанием конкретных условий, например G4 (0,7 м 3 /с, 200 Па), F7(1,25 м 3 /с).
Таблица 1 – Классификация фильтров очистки воздуха
Класс | Конечный перепад давления, Па | Средняя пылезадерживающая способность А т по синтетической пыли, % | Средняя эффективность Е т для частиц с размерами 0,4 мкм, % |
G1 | 250 | 50 £ А m < 65 | – |
G2 | 250 | 65 £ Am < 80 | – |
G3 | 250 | 80 £ Am < 90 | – |
G4 | 250 | 90 £ Am | – |
F5 | 450 | – | 40 £ Е т < 60 |
F6 | 450 | – | 60 £ Е т < 80 |
F7 | 450 | – | 80 £ Е т < 90 |
F8 | 450 | – | 90 £ Е т < 95 |
F9 | 450 | – | 95 £ Е т |
Примечание – Характеристики атмосферной пыли значительно отличаются от контрольного аэрозоля, используемого при испытаниях. В связи с этим по результатам испытаний трудно судить об эксплутационных характеристиках или сроке службы. На эффективность также отрицательно влияет потеря статического заряда или отделение частиц (см. приложения А и В ) |
Для формирования контрольного воздуха может использоваться воздух помещения или наружный воздух. Относительная влажность должна быть менее 75 %. Вытяжной воздух может удаляться наружу либо подаваться внутрь помещения или на рециркуляцию. Измерительное оборудование может накладывать ограничения на температуру контрольного воздуха.
Рекомендуется предусматривать фильтрацию вытяжного воздуха, если в нем могут находиться контрольный аэрозоль или пыль.
Стенд для испытаний (см. рисунок 1 ) состоит из нескольких секций воздуховодов квадратного сечения с внутренними размерами от 616 до 622 мм. Длина секции воздуховода должна быть не менее 1,1 длины фильтра, но не менее 1 м.
1 – секция воздуховода; 2 – секция воздуховода, 3 – испытуемый фильтр; 4 – секция воздуховода, в которую устанавливается фильтр; 5 – секция воздуховода; 6 – секция воздуховода; 7 – НЕРА-фильтр (не ниже класса Н13); 8 – точка ввода частиц DEHS; 9 – форсунка для ввода пыли; 10 – смешивающее отверстие; 11 – перфорированная пластина; 12 – пробоотборник до фильтра; 13 – пробоотборник после фильтра
Рисунок 1 – Схема испытательного стенда
Воздуховод должен быть выполнен из электропроводного материала, должен быть заземлен, иметь гладкие внутренние поверхности и быть достаточно жестким, чтобы сохранять свою форму при воздействии давления в процессе эксплуатации. Небольшие части воздуховодов могут быть изготовлены из стекла или пластмассы для удобства обзора фильтра и оборудования. Рекомендуется предусматривать смотровые окна для наблюдения заходом испытаний.
НЕРА-фильтры устанавливают до секции воздуховода 7 , в которой происходит распыление аэрозолей и их смешивание с целью обеспечения однородности концетрации до фильтра при испытаниях на эффективность.
В начале секции воздуховода 2 находится смешивающее отверстие 10, в центре которого расположена форсунка для распыления пыли. После форсунки находится перфорированная пластина 11, предназначенная для обеспечения однородности распыления пыли. В последней трети этого воздуховода находится пробоотборник для аэрозоля, подаваемого на фильтр. При испытании на пылеудерживающую способность пробоотборник следует закрыть или снять.
Смешивающее отверстие и перфорированную пластину следует снимать при проведении испытаний на эффективность во избежание образования турбулентности. Для предотвращения систематической ошибки рекомендуется снимать эти элементы при измерении перепада давления.
Секция воздуховода 5 может использоваться для испытаний на эффективность и пылеудерживающую способность. При проведении испытаний на пылеудерживающую способность в эту секцию устанавливают финишный фильтр, а при испытании на эффективность – и пробоотборник (после фильтра). Возможно дублирование секции воздуховода 5 . В этом случае одна часть используется для испытаний на пылеудерживающую способность, а другая – для испытаний на эффективность.
Испытательный стенд может работать как при положительном, так и при отрицательном давлении. При положительном давлении (вентилятор находится до стенда) контрольный аэрозоль и пыль могут попасть в помещение. При отрицательном давлении воздух из помещения может попасть внутрь стенда и привести к изменению числа частиц.
Размеры стенда и расположение отводов для измерения давления приведены на рисунках 2 и 3 . Эти отводы позволяют измерять статическое давление на испытательном фильтре, они располагаются в четырех точках по контуру воздуховода и соединяются между собой кольцевой линией.
Размеры в мм
Рисунок 2 – Размеры испытательного стенда
Размеры в мм
1 – смешивающее отверстие; 2 – перфорированная пластина Ж152 ± 2 мм, отверстия занимают 40 % площади; 3 – отвод для измерения давления; 4 – переходной элемент воздуховода (фильтр меньше сечения воздуховода); 5 – переходной элемент воздуховода (фильтр больше сечения воздуховода)
Рисунок 3 – Элементы испытательного стенда
В секции воздуховода 6 устанавливается измеритель расхода воздуха. В зависимости от типа измерителя расхода воздуха длина этой секции может быть меньше, чем показано на рисунке 2 .
7.3.1 Контрольный аэрозоль DEHS
В состав контрольного аэрозоля входит непереработанный и неразбавленный диэтилгексилсебацинат (DEHS). Может использоваться и другое вещество с аналогичными свойствами. Контрольный аэрозоль DEHS, получаемый с помощью распылителя Ласкина, широко используется при контроле целостности НЕРА и ULPA фильтров.
На рисунке 4 приведена схема установки для получения аэрозолей, в которую входят небольшой флакон с суспензией DEHS и распылитель Ласкина. Для получения аэрозоля на распылитель подается сжатый воздух, не содержащий частиц. Распыляемые капельки подаются непосредственно в испытательный стенд. Давление и поток воздуха в распылителе изменяются в зависимости от расхода воздуха и требуемой концентрации аэрозоля. При расходе воздуха 0,944 м 3 /с давление составляет примерно 17 кПа, что соответствует расходу воздуха в распылителе примерно 0,39 дм 3 /с (1,4 м 3 /ч).
Размеры в мм
1 – воздух не содержащий частиц (давление около 17 кПа); 2 – направление подачи аэрозоля в испытательный стенд; 3 – распылитель Ласкина; 4 – контрольный аэрозоль (например, DEHS); 5 – четыре отверстия 01,0 мм, причем кромка отверстия имеет верхний угол 90° и слегка касается нижней части воротника; 6 – четыре отверстия 02,0 мм непосредственно после трубки в линию с радиальными отверстиями; 7 – нейтрализатор
Рисунок 4 – Система генерирования частиц DEHS
Может использоваться и другой генератор, способный образовывать капельки с удовлетворительными концентрациями при размерах от 0,2 до 3,0 мкм. Пример такого генератора, состоящего из двух контейнеров под давлением и ультразвукового распылителя, работающего от сжатого воздуха, приведен в NF X 44-060 [7 ].
Перед началом испытаний следует отрегулировать концентрацию аэрозоля до фильтра, чтобы достичь устойчивой картины при значениях концентраций ниже уровня ошибки совпадения счетчика частиц.
7.3.2 Нейтрализация аэрозоля
Контрольный аэрозоль следует привести к распределению электростатического заряда Больцмана с помощью генератора бета- или гамма- излучения и активностью не менее 185 МБк (5 мКи) или с помощью ионизатора с коронным разрядом. В последнем случае ионизатор должен иметь ток коронного разряда не менее 3 мкА и быть отрегулирован на генерирование равного количества отрицательных и положительных ионов.
Пробоотборники, расположенные до и после фильтра, должны соединяться со счетчиком частиц жесткими трубками одинаковой длины и геометрии (одинаковым числом изгибов и прямых участков). Пробоотборные трубки должны быть электропроводными, иметь высокую диэлектрическую постоянную и гладкую внутреннюю поверхность (сталь и др.).
Пробоотборники сужающейся формы размещают в центре секций до и после фильтра. Вход пробоотборника должен быть направлен навстречу потоку воздуха параллельно ему. Пробоотборник должен обладать изокинетичностью в пределах 10 % для расхода воздуха 0,944 м 3 /с. Для измерений в других потоках также требуется применять изокинетический отбор проб.
Использование трех одинаковых клапанов позволяет отбирать пробы аэрозоля до фильтра и после него или пропускать чистый воздух через НЕРА фильтр, рисунок 5 . Эти клапаны должны иметь прямоточную конструкцию. Результаты первого измерения не учитывают ввиду возможной потери частиц в пробоотборной системе.
1 – фильтр; 2 – НЕРА-фильтр (чистый воздух); 3 – клапан до фильтра; 4 – клапан чистого воздуха; 5 – клапан после фильтра; 6 – компьютер; 7 – счетчик частиц; 8 – насос
Рисунок 5 – Схема системы отбора проб аэрозоля
Расход воздуха может поддерживаться насосом в счетчике частиц (для счетчиков с малой скоростью отбора проб). Вытяжная линия должна быть присоединена к изокинетическому пробоотборнику, соединенному непосредственно со счетчиком частиц для выполнения условия изокинетичности в пределах ± 10 %.
В воздуховоде, трубках для аэрозолей и счетчике частиц происходит потеря частиц. Следует стремиться к уменьшению потерь, поскольку при малом числе частиц возрастает статистическая ошибка и снижается точность результатов. Влияние потерь частиц может быть сведено к минимуму, если значения потерь при отборе проб до фильтра и после него близки.
Измерение потока следует выполнять с помощью измерительных приборов в соответствии с ИСО 5167-1 (пластины с отверстиями, трубки Вентури и др.).
Неопределенность измерений не должна превышать 5 % измеряемого значения величины при доверительной вероятности 95 %.
Этот метод предусматривает использование оптического счетчика частиц с пороговыми размерами от 0,2 до 0,3 мкм. Эффективность счета оптического счетчика частиц должна быть ³ 50% для частиц с размерами 0,2 мкм. Диапазон размеров частиц должен быть разделен по крайней мере на пять частей, границы которых расположены примерно на равном расстоянии друг от друга по логарифмической шкале.
Более подробная информация и указания о калибровке и работе счетчика частиц приведены в разделе 8 .
Измерение перепада давления следует выполнять в точках воздуховода согласно рисунку 2 . В каждой точке измерения должны находиться четыре соединенных друг с другом отвода, расположенных равномерно по контуру поперечного сечения воздуховода.
Оборудование для измерения перепадов давления должно иметь погрешность ±2 Па в диапазоне от 0 до 70 Па. При перепадах давления более 70 Па погрешность должна быть ±3 % измеряемого значения величины.
Для испытаний может использоваться любая линия подачи пыли, если она дает те же результаты, что и линия, приведенная на рисунке 6 . Линия предназначена для подачи синтетической пыли к испытуемому фильтру с постоянной скоростью. Определенное количество предварительно взвешенной пыли должно быть помещено на передвижной лоток, который движется с постоянной скоростью, пыль отбирается зубчатым колесом и подается к щели пылеотборной трубки эжектора. Эжектор распыляет пыль с помощью сжатого воздуха и направляет ее в испытательный стенд по линии подачи пыли. Распылительный наконечник должен быть помещен у входа в секцию воздуховода 2 и должен быть коллинеарным с осью воздуховода (соосным с ним). Сжатый воздух должен быть сухим, чистым и не должен содержать масла.
Схема и основные размеры линии подачи пыли приведены на рисунках 6 и 7 . Пылеотборная трубка и линия подачи пыли должны находиться под углом 90°. В реальных ситуациях этот угол может быть меньше.
Размеры в мм
1 – линия подачи пыли (к входному отверстию подачи контрольной пыли); 2 – тонкостенная трубка с гальваническим покрытием; 3 – эжектор Вентури; 4 – эжектор; 5 – отверстие для подачи сжатого воздуха; 6 – трубка для пыли (0,25 мм от лотка с пылью); 7 – зубчатое колесо для отбора пыли, наружный диаметр 0 88,9 мм, длина 114,3 мм, имеет 60 зубов высотой 5 мм; 8 – зуб колеса; 9 – лоток с пылью; 10 – инфракрасная лампа-рефлектор, 150 Вт
Рисунок 6 – Основные размеры линии подачи пыли
Размеры в мм
Эжектор Вентури
Рисунок 7 – Эжектор, эжектор Вентури и детали линии подачи пыли
Следует принять меры для исключения обратного тока воздуха через пылеотборную трубку при положительном давлении в воздуховоде при неиспользуемой линии.
Степень диспергирования пыли линией зависит от характеристик сжатого воздуха, геометрии узла аспиратора и скорости потока воздуха через аспиратор. Аспиратор Вентури изнашивается при эксплуатации, под действием пыли увеличиваются его размеры. В связи с этим, размеры следует периодически контролировать, чтобы сохранялось соответствие требованиям к допускам согласно рисунку 7 .
Следует периодически проверять давление на клапане в линии подачи воздуха по отношению к трубке Вентури, чтобы скорость потока воздуха в линии подачи пыли была (6,8 ± 0,2) л/с. Эти измерения следует проводить для различных перепадов давления в воздуховоде (см. аттестацию линии подачи пыли, 8.11 ).
Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала должна определяться измерением в девяти заданных точках, как показано на рисунке 8 , непосредственно перед секцией установки испытуемого фильтра, причем фильтр и смешивающее устройство отсутствуют. Измерения следует проводить прибором (инструментом) с погрешностью ± 10 % с наименьшим значением измерения скорости минус 0,05 м/с.
Измерения должны проводиться при расходах воздуха 0,25, 1,0, 1,5 м 3 /с. При измерении скорости важно, чтобы не происходило возмущение воздушного потока, которое может быть вызвано измерительным инструментом, оператором и т. д. Стандартное время каждого измерения должно составлять не менее 15 с. Среднее значение трех измерений должно быть рассчитано для каждой из девяти точек и из этих девяти значений должны быть рассчитаны среднее и стандартное отклонения.
Коэффициент вариации должен быть рассчитан по формуле
CV = d/mean (среднее), | (1) |
где d – стандартное отклонение измерений в девяти точках;
mean (среднее) – среднее значение измерений в девяти точках.
CV не должно превышать 10 % каждого из значений при измерениях расхода воздушного потока.
Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала должна измеряться в девяти точках сечения в непосредственной близости перед фильтром (см. рисунок 8 ). Смесительное устройство должно быть удалено на время квалификационных испытаний.
Измерения могут проводиться с использованием одного пробоотборника, который может быть использован для измерения во всех точках.
Пробоотборник должен иметь такую же форму, как пробоотборник, который будет использоваться при испытаниях на эффективность, и иметь соответствующий входной диаметр, обеспечивающий изокинетический отбор проб в пределах 10 % при контрольном расходе воздуха 0, 944 м 3 /с. Такой же пробоотборник и те же самые условия отбора проб должны быть использованы при 0,25, 1,0,1,5 м 3 /с. Линия отбора проб должна быть как можно короче, чтобы уменьшить потери аэрозоля при отборе проб, и быть такого же диаметра, как при испытаниях на эффективность.
Концентрация аэрозоля должна измеряться с помощью счетчика аэрозольных частиц, указанного в спецификации настоящего стандарта. Число считаемых частиц в конкретном диапазоне размеров частиц в одном измерении должно быть более 500 для того, чтобы снизить статистическую ошибку.
Размеры в мм
Рисунок 8 – Однородность распределения скорости потока воздуха и аэрозоля в сечении испытательного канала
Точки для отбора проб и измерение распределения скорости воздуха и дисперсности аэрозоля.
Отбор проб проводится последовательно в каждой точке измерений. Эта процедура повторяется до тех пор, пока в каждой точке измерений не будет взято пять проб. Пять значений в каждой точке должны быть усреднены для всех диапазонов размеров счетчика частиц и коэффициент вариации (CV,) должен быть рассчитан для каждого i -го диапазона размеров по формуле
CV i = d/mean i (среднее i ), | (2) |
где di – стандартное отклонение (для девяти точек измерений) для i -го диапазона размеров;
mean i (среднее i ) – среднее значение измерений для девяти точек измерений для i -го диапазона размеров.
CV i должен быть менее 15 % для 0,25, 1,0, 1,5 м 3 /с.
Оптические счетчики частиц определяют концентрацию частиц и эквивалентный оптический размер частиц. Показания размера частиц строго зависят от калибровки счетчика частиц.
Чтобы избежать негативных эффектов, влияющих на точность измерений, вызванных различными аэродинамическими, оптическими и электронными системами различных типов счетчиков, измерения в сечениях до и после фильтра следует проводить одним и тем же прибором.
Счетчик должен калиброваться не реже одного раза в год и должен иметь действующий сертификат калибровки. Калибровка счетчика проводится изготовителем или другой компетентной организацией согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013 [10 ]; ASTM-F328 [11 ]; ASTM-F649 [12 ]) со сферическими изотропными монодисперсными частицами полистирола латекса (PSL) и коэффициентом преломления 1,59. Калибровка должна быть выполнена по крайней мере для трех каналов, распределенных в измерительных диапазонах от 0,2 до 3 мкм, включая каналы, содержащие 0,2 и 3 мкм. Хорошие показатели калибровки счетчика могут быть получены проверкой распределения контрольного аэрозоля в сечении, расположенном до фильтра, при каждом испытании. Оперативную калибровку счетчика следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя счетчика частиц с достаточной периодичностью. В оперативной калибровке достаточно подтвердить, что PSL частицы различного размера появляются в соответствующем диапазоне размеров. Проверки с PSL частицами в нижнем и верхнем диапазонах размеров имеют особое значение.
Объем воздуха, проходящего через счетчик (при отборе проб), должен быть в пределах ± 5 % номинального значения согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013) [10 ].
При установленном НЕРА или ULPA фильтре непосредственно на входе пробоотборника счетчик должен показывать менее 10 частиц в минуту в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. При этом испытании выполняется также проверка пробоотборной системы.
Счетчик частиц может показать значения концентрации частиц меньшие, чем в действительности, если превышена установленная для данного счетчика предельно допустимая концентрация частиц, при которой имеет место ошибка совпадения. При испытаниях наибольшая концентрация частиц не должна превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы ошибка совпадения не превышала 5 %. Эксплуатация счетчика в условиях, при которых концентрация частиц выше предельно допустимой, приведет к получению более низких значений эффективности, чем они есть в действительности.
Если в сечении испытательного канала, расположенном до фильтра, концентрация не может быть снижена, то применяется система разбавления, понижающая концентрацию аэрозоля до уровня ниже предельно допустимой концентрации.
Для учета погрешности, связанной с неопределенностью коэффициента разбавления, следует использовать систему разбавления как до фильтра, так и после него.
Для обнаружения ошибки совпадения можно использовать любую из двух следующих процедур. Предпочтительной является процедура 2.
1 – Эффективность фильтра должна быть оценена при различных концентрациях. При превышении предельно допустимой концентрации эффективность начнет уменьшаться.
2 – В сечении, расположенном до фильтра, должно быть получено распределение концентраций частиц. После этого концентрацию следует уменьшать (разбавлять) и повторять оценку распределения концентрации частиц. Если вид кривой последнего распределения частиц сдвинулся в сторону более мелких частиц, то это является признаком того, что предыдущая концентрация была больше предельно допустимого значения. Если используется коэффициент разбавления концентраций, то его следует определить для каждого диапазона размеров счетчика.
Снижение концентрации может быть достигнуто увеличением воздушного потока через фильтр или снижением подачи аэрозоля из генератора.
Разбавление концентрации может быть достигнуто введением системы разбавления в линию отбора проб.
Это испытание проводится для подтверждения того, что испытательный канал и система отбора проб обеспечивают 100 %-ную эффективность измерения.
Испытания проводятся с использованием НЕРА или ULPA фильтра как испытательного устройства. Для определения эффективности используется обычная контрольная процедура, испытания следует проводить при контрольном расходе воздуха через фильтр 0,944 м 3 /с. Эффективность должна быть более чем 99 % для всех размеров частиц.
Испытания при отсутствии фильтра позволяют оценить удержание частиц в самом канале, системе отбора проб и т. д. по методике оценки эффективности фильтра. Контрольный расход воздуха должен составлять 0,944 м 3 /с. Следует провести два испытания, которые должны показать следующие значения эффективности:
– (0 ± 3) % – для частиц размерами, равными или менее 1 мкм;
– (0 ± 7) % – для частиц размерами более 1 мкм.
Полное число регистрируемых частиц для каждого размера должно быть более 500 для ограничения статистической ошибки.
Следует определить время, необходимое генератору при фоновом уровне концентрации для выхода на устойчивый режим генерирования аэрозоля. Это время, требующееся для стабилизации концентрации аэрозолей, следует учитывать при проведении испытаний по настоящему стандарту.
Все оборудование для измерения перепада давления должно быть калибровано согласно таблице 2 .
Цель испытания – подтверждение, что «утечки» в оборудовании для измерения перепада давления не оказывают значительного влияния на точность измерений воздушного потока или перепада давления. Испытания могут быть проведены с помощью калиброванного устройства или метода, приводимого ниже.
Описание метода испытаний
Тщательно уплотняют точки измерения давления в испытательном канале. Разъединяют прибор перепада давления. Герметизируют трубки с постоянным отрицательным давлением (разрежением) 5000 Па. Проверяют все пробоотборные линии (см. рисунок 9 ). Изменение давления не допускается.
Создают предельно допустимый перепад давления измерительного оборудования согласно спецификации инструмента.
Процедуру следует выполнять последовательно на положительных и отрицательных (под разрежением) значениях давлений. Изменение давления на входных отверстиях не допускается.
1 – закрытое отверстие отбора давления; 2 – секция испытательного устройства
Рисунок 9 – Испытание линии давления
Как дополнение перфорированная пластина (или что-либо другое) с известным перепадом давления на 0,5, 0,75, 1,0 и 1,5 м 3 /с может быть использована для периодических проверок системы измерения падения давления.
Целью данного испытания является подтверждение значений производительности расхода воздуха для генератора пыли.
Трубка Вентури подвергается износу под воздействием пыли и сжатого воздуха, что приводит к увеличению ее внутренних размеров. Поэтому важно периодически осуществлять проверку расхода воздуха через генератор пыли. Поток должен быть (6,8 ± 0,2) л/с. Этот воздушный поток определяется, как указано на рисунке 10 .
1 – генератор пыли; 2 – емкость объемом не менее 0, 25 м 3 ;3 – НЕРА-фильтр; 4 – устройство, измеряющее расход воздуха; 5 – вентилятор; 6 – устройство для измерения перепада давления (перепад давления должен быть равен нулю)
Рисунок 10 – Схема определения расхода воздуха генератора пыли
Следует проверить активность источника. Если активность ниже значения, рекомендованного изготовителем, то нейтрализатор следует заменить. Уровень коронного разряда должен быть достаточно высоким и соответствовать требованиям, указанным в 7.3.2 .
Таблица 2 – Общие требования к параметрам
Наименование параметра | Пункт настоящего стандарта | Значения |
Равномерность распределения скорости потока воздуха, % | 8.1 | CV < 10 |
Однородность распределения аэрозолей, % | 8.2 | CV < 15 |
Калибровка счетчика частиц | 8.3 | Согласно действующему сертификату калибровки |
Испытания счетчика частиц на ошибку совпадения | 8.5 | Не должны превышать предельно допустимую концентрацию |
Испытания счетчика на нулевой счет | 8.4 | Менее 10 счетов в минуту в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм |
Испытания на 100%-ную эффективность, % | 8.6 | Более 99 |
Испытания при отсутствии фильтра | 8.7 | Размеры £1,0 мкм (±3 %)
Размеры >1 мкм (±7 %) |
Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим | 8.8 | В соответствии с измерениями |
Калибровка манометра | 8.9 | Размер диапазона:
– (от 0 до 70 Па) ± 2 Па – (более 70 Па) ± 3 % измеренного значения |
Испытания на перепад давления | 8.10 | Отсутствие утечек |
Производительность генератора пыли, л/с | 8.11 | 6,8 ± 0,2 |
Примечание –CV – коэффициент вариации. |
Таблица 3 – Периодичность обслуживания
Наименование показателя | Пункт настоящего стандарта | При каждом испытании | Ежемесячно | Два раза в год | Ежегодно | После любого возможного изменения характеристик |
Испытательный канал | ||||||
Равномерность распределения скорости потока воздуха | 8.1 | ´ | ||||
Однородность распределения аэрозолей | 8.2 | ´ | ||||
Испытания на 100 %-ную эффективность | 8.6 | ´ | ´ | |||
Испытания при отсутствии фильтра | 8.7 | ´ | ´ | |||
Испытания на перепад давления | 8.10 | ´ | ´ | |||
Прибор | ||||||
Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим | 8.8 | ´ | ´ | |||
Калибровка манометра | 8.9 | ´ | ´ | |||
Калибровка счетчика частиц | 8.3 | ´ | ´ | |||
Испытания счетчика частиц на ошибку совпадения | 8.5 | ´ | ||||
Испытания счетчика на нулевой счет | 8.4 | ´ | ´ | |||
Производительность генератора пыли | 8.11 | ´ | ´ | |||
Нейтрализатор | 8.12 | ´ | (см. примечание) | |||
Примечание – Следует регулярно проводить очистку оборудования, так чтобы не изменялись технические характеристики испытательных систем; очищать внутреннюю поверхность радиоактивного нейтрализатора через каждые 100 часов использования; ежемесячно проверять баланс коронирующего ионизатора согласно инструкции изготовителя. |
В качестве источника воздуха для испытаний может использоваться воздух помещения или наружный воздух. В испытаниях на эффективность воздух проходит очистку в НЕРА-фильтрах, после чего он не содержит фоновых частиц. Условия испытаний – в соответствии с разделом 7 . Вытяжной воздух может выбрасываться наружу, в помещение или направляться на рециркуляцию. Фильтрация вытяжного воздуха рекомендуется, если в нем могут присутствовать контрольный аэрозоль и пыль подаваемая на фильтр.
Контрольный аэрозоль DEHS (диэтилгексилсебацинат), генерируемый распылителем Ласкина, широко используется для испытаний НЕРА и ULPA фильтров.
Вместо распылителя Ласкина может быть использован любой другой распылитель, способный производить жидкие частицы достаточной концентрации в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. Один из таких генераторов указан в спецификации стандарта NF X 44-060 [7 ] и включает в себя два герметичных контейнера и ультразвуковой распылитель сжатым воздухом.
Химическая формула DEHS –
С 26 Н 5 о0 4 или СН 3 (СН 2 )3 СН(С 2 Н5)СН 2 СООСН 2 СН(С 2 Н 5 )(СН 2 )3СН 3 .
Свойства DEHS:
плотность – 912 кг/м 3 ;
точка плавления – 225 К;
точка кипения – 529 К;
температура вспышки – более 473К;
давление пара – 1,9 МкПа при 273К;
показатель преломления – 1,450 при длине волны 600 нм;
динамическая вязкость – от 0, 022 кг/мс до 0,024 кг/мс;
Номер CAS -122-62-3.
Пыль, подаваемая на фильтр, ASHRAE 52.1, это синтетическая контрольная пыль следующего состава (по массе):
72 % – контрольная пыль по ISO 12103-1 (дорожная пыль штата Аризона);
23 % – сажа;
5 % – хлопковые волокна.
Контрольная мелкодисперсная пыль по ISO 12103-1 состоит большей частью из частиц кварца. Распределение по размерам указано в таблице 4 .
Таблица 4 – Распределение по размерам контрольной пыли по ISO 12103 (дорожная пыль штата Аризона)
Размер, мкм | Более размера частиц, % (по массе) | Размер, мкм | Масса частиц с размерами, большими данного, % |
1 | От 96,5 до 97,5 | 7 | От 54 до 59 |
2 | От 87,5 до 89,5 | 10 | От 46 до 50 |
3 | От 78,08 до 1,5 | 20 | От 26 до 30 |
4 | От 70,5 до 74,5 | 40 | От 9 до 12 |
5 | От 64 до 69 | 80 | От 0 до 0,5 |
Финишный фильтр улавливает любую подаваемую пыль, которая проходит через испытательный фильтр в процессе запыления фильтра.
Финишный фильтр должен улавливать 98 % подаваемой пыли и не увеличивать ее потери более 1 г в результате изменения влажности в течение одного испытательного цикла.
Конструкция финишного фильтра может быть произвольной и должна соответствовать требованию к эффективности (пылезадерживающая способность более 98 %). Фильтр должен иметь начальную эффективность более 75 % на частицах DEHS размером 0,4 мкм.
Фильтр должен быть установлен в соответствии с рекомендациями изготовителя и после этого взвешен с точностью до грамма. Внешние элементы (если они предусмотрены) должны иметь те же характеристики, что и при реальной эксплуатации.
Фильтр и элементы его крепления (рамка) должны быть установлены в канале герметично. Плотность установки проверяют визуальным осмотром, при котором утечка не должна быть обнаружена. Если по каким-либо причинам размеры фильтра не позволяют проводить его испытания в стандартных условиях, то допускается соединение двух или более фильтров аналогичного типа так, чтобы вся система не имела утечек. Характеристики такой системы должны быть отражены в протоколе испытания.
Значения начального перепада давления должны быть зарегистрированы для 50 %, 75 %, 100 % и 125 % производительности воздушного потока, чтобы построить кривую перепада давления как функцию расхода воздуха. Значения перепада давления должны быть приведены к плотности 1,2 кг/м 3 (см. приложение Д ).
10.3.1 Эффективность разряженного фильтрующего материала
Фильтрующий материал фильтра, подготавливаемого к испытаниям, или фильтрующий материал другого аналогичного фильтра, должен быть испытан согласно приложению А .
10.3.2 Определение эффективности
Эффективность для заданного диапазона размеров частиц (между двумя значениями диаметра частиц) должна быть вычислена по формуле
![]() |
(3) |
где пi – число частиц i -го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного после фильтра;
Ni – число частиц i -го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного до фильтра.
Кривая зависимости начальной эффективности от диаметра должна быть нанесена на диаграмме. Диаметры частиц или средний диаметр di – есть среднее геометрическое нижней и верхней границы диаметров в размере i -го диапазона, вычисляемое по формуле
![]() |
(4) |
где di – нижняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне;
du – верхняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне.
Начальную эффективность определяют при заданном (в испытаниях) расходе воздуха и стабильной концентрации частиц, подаваемых генератором аэрозолей, в соответствии с требованиями к ошибке совпадения счетчика частиц, причем результаты каждого измерения в потоке за фильтром должны быть достаточными для получения статистически достоверного результата в приемлемом масштабе времени.
Эффективность определяют сериями не менее чем из 13 измерений длительностью не менее 20 с каждое, последовательно в потоке до и после фильтра. Перед каждым измерением проводят очистку счетчика или отбирают пробу в потоке до и после фильтра без счета частиц, чтобы стабилизировать концентрацию частиц в пробоотборных линиях.
Расчетный цикл для i -го размерного диапазона приведен в таблице 5 .
Таблица 5 – Цикл измерений для i -го диапазона размеров
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Измерение до фильтра | N1,i | N2,i | N3,i | N4,i | N5,i | N6,i | N7,i | ||||||
Измерение после фильтра | N1,i | N2,i | N3,i | N4,i | N5,i | N6,i |
Первая единичная эффективность должна быть рассчитана для i -го размерного диапазона по формуле
![]() |
(5) |
Серия из 13 измерений дает шесть единичных результатов эффективности ( Е 1,i … Е 6,i ).
Начальная средняя эффективность Е 1,i рассчитывается для i -го размерного диапазона по формуле
Е i = (Е 1,i + Е 2,i + Е 3,i + Е 4,i + Е 5,i + Е 6,i )/6 | (6) |
где Еi – начальные средние эффективности фильтра для i -го размерного диапазона.
10.4.1 Процедура подачи пыли
Фильтр постоянно нагружается стандартной контрольной пылью, и при этом выполняют последовательные измерения падения давления и эффективности фильтра. Дозы для запыления фильтра (приращения массы пыли на фильтре) взвешивают с точностью ±0,1 г и помещают в пылевой лоток. Пыль подается в фильтр при концентрации 70 мг/м 3 до тех пор, пока не будет достигнуто значение перепада давления для данной стадии. Пылезадерживающую способность и эффективность определяют после каждого цикла пылевого приращения. Для фильтров с известной средней эффективностью менее 40 % определяют только значение пылезадерживающей способности.
Перед прекращением подачи пыли оставшуюся в пылевом лотке пыль с помощью щетки сметают к захватывающему устройству (трубке) так, чтобы пыль попала в воздушный поток.
Следует создавать вибрацию или постукивать по трубке подачи пыли в течение 30 с. Пыль, подаваемая в фильтр, может быть также оценена взвешиванием оставшейся пыли в трубке. Затем следует повторно подать любую синтетическую пыль с потоком воздуха в канал сечения, расположенного до фильтра, и направить под наклоном по отношению к испытуемому фильтру струю сжатого воздуха.
Испытания останавливают и финишный фильтр взвешивают повторно (с точностью 0,5 г)для определения значения уловленной синтетической пыли и рассчитывают пылезадерживающую способность. Любые пылевые отложения в канале между испытуемым фильтром и финишным фильтром необходимо собрать с помощью мелкой щетки и включить в массу финишного фильтра.
Начальная эффективность и перепад давления определяются перед подачей пыли, в то время как эффективность, перепад давления и пылезадерживающую способность определяют после подачи 30 г пыли и после по крайней мере четырех приблизительно равных пылевых нагрузок (приращений) до конечного перепада давления. Первые 30 г пыли определяют начальную пылезадерживающую способность, а дополнительные пылевые нагрузки (приращения) дадут плавную кривую эффективности и/или пылезадерживающей способности в зависимости от количества подаваемой пыли до конечного падения давления.
В таблице 6 указаны параметры, определяемые в течение процесса подачи пыли.
Таблица 6 – Значения параметров измерений или расчетов после каждого цикла подачи пыли
Стадия | Определяемый параметр | |||
Эффективность | Задержка | Пылеемкость | Падение давления | |
Начальная (перед подачей пыли) | Да | Нет | Нет | Да |
После 30 г пыли (первая подача пыли, дающая начальную пылезадерживающую способность) | Да | Да | Нет | Да |
В конце каждого промежуточного приращения | Да | Да | Нет | Да |
После предыдущего приращения (конечное падение давления) | Да | Да | Да | Да |
Если оценка пылевых приращений затруднена, то в этом случае подача пыли приблизительно до 100,150,250 и 450 Па перепада давления позволит получить плавную кривую. Фильтр с низким начальным перепадом давления или фильтр с низким ростом давления в зависимости от пылевой нагрузки требуют одной или более точек замеров в начале процесса подачи пыли, в то время как другие фильтры нуждаются в дополнительной точке замера в конце процесса подачи пыли, чтобы распределение измеренных точек было равномерным.
Примечание – При увеличении пылевой нагрузки должно быть отмечено не менее четырех плавно распределенных точек для построения кривой зависимости пылевой нагрузки от перепада давления. Значения пылеемкости, средней эффективности и пылезадерживающей способности в указанных конечных падениях давления определяется линейной интерполяцией из соответствующих графиков.
10.4.2 Пылезадерживающая способность
Пылезадерживающую способность следует определять после каждого цикла подачи пыли.
После достижения каждого последующего перепада давления предварительно взвешенный финишный фильтр удаляют из испытательного стенда и повторно взвешивают. Увеличение массы испытуемого фильтра позволяет вычислить массу пыли, которая удержана им. Пылезадерживающая способность А j для j -го цикла подачи пыли рассчитывается по формуле
Аj = (1 m/Mj ) 100 %, | (7) |
где mj – масса пыли, удержанной испытуемым фильтром (увеличение массы финишного фильтра Dmff и пыль для j -й стадии подачи пыли);
Mj – масса поданной пыли (пылевое приращение Dm ), в течение j -й стадии подачи пыли. Испытания останавливают, если пылезадерживающая способность ниже 75 % максимальной пылезадерживающей способности или если два значения ниже 85 % максимального значения. Начальная пылезадерживающая способность рассчитывается после первых 30 г поданной пыли.
Средняя пылезадерживающая способность рассчитывается из по крайней мере пяти отдельных значений, полученных при испытаниях. Среднюю пылезадерживающую способность Am следует вычислять по формуле:
А т =(1/М) × [М1A1 +М2A2 + … +МnАn ], | (8) |
где М = М1+ М2+ …….+ Мn – полная масса поданной пыли;
М1 ,М2 , … Мn – пылевые массы, последовательно подаваемые до достижения конечных перепадов давлений DР1 , DР2 … DРn .
Значение пылезадерживающей способности более 99 % указывают в протоколе испытания.
Непрерывная кривая пылезадерживающей способности в зависимости от подаваемой пыли должна строиться с помощью полученных значений пылезадерживающей способности, которые наносят на график по средним точкам соединенных массовых приращений.
10.4.3 Эффективность
Следует определять начальную эффективность (10.3 ), если возможно, непосредственно после каждого цикла подачи пыли. Все причины утечек должны быть устранены до начала испытаний.
После каждого цикла подачи пыли фильтр продувается в течение 5 мин для сокращения выноса частиц из частично запыленного фильтра и внутренней поверхности канала стенда. Пропускание, вторичный унос или вынос частиц после 5 мин включаются в измерения, т.к. они влияют на определение эффективности.
Эффективность определяют также, как и начальную эффективность (см. 10.3.2 ) из серии по крайней мере 13 измерений в течение не менее 20 с, проводимых последовательно в сечениях, расположенных до и после испытуемого фильтра. Каждому измерению должна предшествовать воздушная чистка для стабилизации концентрации частиц в пробоотборных линиях.
Среднюю эффективность после каждого цикла подачи пыли рассчитывают для размерного диапазона по формуле
Ei,j = ( E1i + … + E6i )/6, | (9) |
где E1j , … E6i – единичная эффективность для i -го диапазона размеров после цикла подачи пыли;
Ei,j – средняя эффективность для i -го диапазона размеров после j -го цикла подачи пыли.
10.4.4 Средняя эффективность
Средняя эффективность – это усредненная эффективность, учитывающая эффекты постепенной подачи пыли.
Для серии из п циклов подачи пыли средняя эффективность определяется по формуле
![]() |
(10) |
где Em,i – средняя эффективность для частиц i -го размерного диапазона для всех циклов подачи пыли;
Ei,j – средняя эффективность для i -го размерного диапазона после j -го цикла подачи пыли;
Mj – масса поданной пыли в течение j -го цикла подачи пыли.
где п – число циклов подачи пыли.
10.4.5 Пылеемкость
Пылеемкость при заданном конечном падении давления рассчитывают умножением полной массы поданной пыли (с учетом потерь в канале до места установки фильтра) на среднюю пылезадерживающую способность.
Погрешность средней эффективности, определенная в соответствии с двухсторонним доверительным интервалом среднего значения, основана на 95 %-ном доверительном уровне. В сечении до фильтра при отборе проб число считаемых частиц не должно быть менее 500 в оцениваемом интервале размеров вплоть до 1 мкм в соответствии с ИСО 2854.
![]() |
(11) |
![]() |
(12) |
![]() |
(13) |
v =n – 1; | (14) |
![]() |
(15) |
где – средняя эффективность;
U – погрешность;
Е i – значение эффективности в точке i ;
v -число степеней свободы;
– распределение Стьюдента, зависящее от числа степеней свободы (см. таблицу 7 );
п – номер точки, в которой определяется значение эффективности, точка Еi ;
d – стандартное отклонение.
Таблица 7 – Распределение Стьюдента в соответствии с ISO 2854
Номер циклаn | Число степеней свободы v = п – 1 | ![]() |
4 | 3 | 1,591 |
5 | 4 | 1,242 |
6 | 5 | 1,049 |
7 | 6 | 0,925 |
8 | 7 | 0,836 |
Примечание – 95 %-ный доверительный уровень (a = 0,05). |
Полную погрешность средней эффективности для целей классификации рассчитывают по формулам:
![]() |
(16) |
![]() |
(17) |
где Ui – погрешность средней эффективности для i -го размерного диапазона;
Ui,j – погрешность средней эффективности для i -го размерного диапазона j -го цикла после цикла подачи пыли;
Mj – масса поданной пыли в течение j -го цикла подачи пыли;
п – номер цикла подачи пыли.
Отчет об испытаниях должен включать в себя описание методики испытаний и любые отклонения от нее.
В отчете должен быть указан тип и идентификационный номер счетчика частиц, а также метод измерения расхода воздуха.
Отчет должен включать в себя следующее:
-заключение по результатам испытаний;
– измеренные эффективности и их погрешности;
– расчет эффективностей;
-данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления;
-данные и результаты измерений подачи пыли.
Форма отчета о результатах испытаний приведена в таблицах 8 -11 и на рисунках 11 -13 .
Таблица 8 – Эффективность и погрешность после различных периодов пылевой нагрузки
ЕН 779 – 2002 Эффективность и погрешность после различных периодов пылевой нагрузки | ||||||||
Воздушный фильтр: | ||||||||
Испытание N: | ||||||||
Контрольные аэрозоль: | ||||||||
Расход воздуха, м 3 /с | ||||||||
Размер частиц, мкм | Эффективность, % | |||||||
Интервал | Среднее значение | Перепад давления, Па и поданная пыль, г | ||||||
Па г | Па г | Па г | Па г | Па г | Па г | Па г | ||
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
Примечание – Погрешность измерений эффективности представлена на 95 %-ном доверительном интервале. |
Таблица 9 – Средняя эффективность при различных изменениях перепадов давления
ЕН 779 – 2002 – Средняя эффективность при различных изменениях перепадов давления | ||||
Воздушный фильтр: | ||||
Испытание №: | ||||
Контрольный аэрозоль : | ||||
Расход воздуха, м 3 /с | ||||
Размер частиц, мкм | Средняя эффективность, % | |||
Интервал | Среднее значение | Конечный перепад давления, Па | ||
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
– | ± | ± | ± | |
Пылеемкость, г | г | г | г | |
Класс фильтра | – | – | – |
Таблица 10 – Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли
ЕН 779 – 2002 – Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли | ||||||||||||
Воздушный фильтр: | ||||||||||||
Испытание №: | ||||||||||||
Контрольный аэрозоль: | ||||||||||||
Расход воздуха, м 3 /с | ||||||||||||
Дата | Поданная пыль | Измеритель расхода воздуха | Фильтр | |||||||||
Mtot ,г | tf , °С | psf , кПа | D pf ,Па | qm , кг/м 3 | t, °С | j, % | Р а ,кПа | Р, кг/м 3 | qv м 3 /с | Dр ,Па | Dp1,20 ,Па | |
Чистый фильтр | ||||||||||||
Перепад давления на чистом фильтре пропорционально ( qv )n , где п = | ||||||||||||
Период пылевой нагрузки | ||||||||||||
Обозначения и единицы измерения
mtot – полная масса пыли, поданной на фильтр; tf – п оказания прибора температуры возцушного потока; psf– п оказания прибора остаточного давления воздушного потока кПа; D pf – показания прибора перепада давления; qт – расход воздуха по массе; t – температура воздуха до фильтра; j – относительна я влажность воздуха до фильтра, %; pа – а бсолютное давление воздуха до фильтра; р – плотность воздуха до фильтра; qу – р асход воздуха через фильтр; Dр – изменение перепада давления на фильтре; Dр1,20 – перепад давления на фильтре при плотности воздуха 1,20 кг/м 3 . |
Таблица 11 – Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли
ЕН 779-2002 – Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли | |||||||||
Воздушный фильтр: | |||||||||
Испытание №: | |||||||||
Контрольный аэрозоль: | |||||||||
Расход воздуха, м 3 /с | |||||||||
Дата | Dp1 ,Па | Dm ,г | mtot ,г | Dр2 ,Па | т ьг | т 2,г | Dтtf,г | md ,г | А,% |
Масса испытуемого устройства
Начальная масса испытуемого устройства (фильтра), г Конечная масса до испытуемого устройства (фильтра), г |
|||||||||
Обозначения и единицы измерения
Dр1 – перепад давления перед пылевым приращением, Па; Dm – пылевое приращение, г; т tot – полная масса поданной пыли на фильтре, г; Dр2 – перепад давления после пылевого приращения, Па; m1 – масса финишного фильтра перед пылевым приращением, г; m2 – масса финишного фильтра после пылевого приращения, г; D т tf – прирост массы финишного фильтра, г; md – пыль в канале после фильтра г; А – пылезадерживающая способность, %. |
Таблица 12 – Эффективность и перепад давления неразряженного фильтрующего материала
ЕН 779:2002 – Эффективность и перепад давления неразряженного фильтрующего материала | |||||
Воздушный фильтр: | |||||
Испытание №: | |||||
Контрольный аэрозоль: | |||||
Расход воздуха, м 3 /ч | |||||
Скорость в фильтрующем материале, м/с | |||||
Размер образца фильтрующего материала, м 2 | |||||
Размер частиц, мкм | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Среднее значение | |
Эффективность, % | |||||
Интервал | Среднее значение | Перепад давления, Па | |||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
Примечание – Погрешность полученных значений эффективности представлена при 95 %-ном доверительном интервале. |
Таблица 13 – Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала
ЕН 779:2002 – Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала | |||||
Воздушный фильтр: | |||||
Испытание №: | |||||
Контрольный аэрозоль: | |||||
Расход воздуха, м 3 /ч | |||||
Скорость в фильтрующем материале, м/с | |||||
Размер образца фильтрующего материала, м 2 | |||||
Размер частиц, мкм | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Среднее значение | |
Эффективность, % | |||||
Интервал | Среднее значение | Перепад давления, Па | |||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
– | ± | ± | ± | ||
Примечание – Погрешность полученных значений эффективности представлена при 95 %-ном доверительном интервале. |
ЕН 779 – 2002 – РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | ||||||||
Организация, проводящая испытания | Отчет № | |||||||
ОСНОВНОЕ | ||||||||
Испытание № | Дата испытаний | Контролер: | ||||||
Заказчик испытаний | Дата получения фильтра: | |||||||
Образец предоставлен | ||||||||
ИСПЫТУЕМОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||||
Модель | Изготовитель | Конструкция | ||||||
Тип фильтрующего материала: | Эффективная поверхность фильтрации, м 2 | Габаритные размеры фильтра (ширина ´ высота ´ глубина), мм ´ мм ´ мм | ||||||
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ | ||||||||
Расход воздуха, м 3 /с | Температура, °С | Относительная влажность, % | Испытательный аэрозоль | Тип испытательной пыли | ||||
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||||
Начальный перепад давления, Па | Начальная пылезадерживающая способность, % | Начальная эффективность (0,4 мкм), % | Пылеемкость, г/ г/ г | Эффективность необработанного/ разряженного материала (0,4 мкм, см. приложение А ), % / % | ||||
Конечный перепад давления,
Па/ Па/ Па |
Средняя пылезадерживающая способность, % | Средняя эффективность (0,4 мкм), %/%/ | Класс фильтра, Па | |||||
Замечания | ||||||||
![]() |
Кривая 4 Пылезадерживающая способность вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха | |||||||
Кривая 3 Эффективность (0,4 мкм) вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха. | ||||||||
Кривая 2 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха. | ||||||||
Кривая 1 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха для чистого фильтра. | ||||||||
Примечания – Полученные в результате испытаний характеристики не могут использоваться при прогнозировании характеристик фильтра в условиях эксплуатации. | ||||||||
Рисунок 11 – Итоговый материал отчета
EN 779:2002 – Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки
Воздушный фильтр:
Испытание №:
Контрольный аэрозоль:
Расход воздуха: м 3 /с
Рисунок 12 – Эффективность после различных циклов подачи пыли
EN 779:2002 – Начальная и средняя эффективность после различных циклов подачи пыли
Воздушный фильтр:
Испытание №:
Контрольный аэрозоль:
Расход воздуха: м 3 /с
Рисунок 13 – Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления на фильтре
Точные формы не требуются, но отчет должен включать в себя указанные пункты. Надписи каждой таблицы и графы предпочтительно должны включать в себя следующее: -тип фильтра;
– обозначение настоящего стандарта;
– номер испытания;
– контрольный аэрозоль;
– контрольный расход воздуха;
– подача пыли, пылеемкость и средняя эффективность должны записываться при конечных перепадах давления 150 и 250 Па для фильтров группы G; для перепадов давления 250, 350 и 450 Па для фильтров группы F; линейная интерполяция или экстраполяция может применяться для того, чтобы привести наиболее близкие измеренные значения к заданному конечному перепаду давления.
Итоговый раздел на одной странице отчета о технических параметрах фильтра должен включать в себя следующую информацию:
– основные данные:
1) наименование организации, проводящей испытания;
2) дата испытания;
3) фамилия, инициалы оператора;
4) номер отчета;
5) требования к испытаниям;
6) изготовитель устройства;
7) дата получения устройства (фильтра).
-данные об изготовителе испытуемого устройства (фильтра):
1)описание устройства;
2) тип, идентификация – маркировка;
3) изготовитель;
4) физическое описание конструкции (например карманный фильтр, число карманов);
5) размеры (ширина, высота, глубина);
6) тип фильтрующего материала, если возможно или допустимо, то должно быть описано следующее:
– идентификационный код (т.е. стекловолокнистый тип АВС123, неорганические волокна типа 123 ABC);
– эффективная фильтрующая поверхность;
– пылеемкость.
7) дополнительная информация, если необходимо;
– данные об испытаниях:
1) расход воздуха;
2) температура и относительная влажность воздуха;
3) тип подаваемой пыли и контрольного аэрозоля;
– результаты испытаний:
1) начальный и конечный перепад давления;
2) начальная и средняя эффективность (0,4 мкм), включая погрешность средней эффективности;
3) начальная и средняя пылезадерживающая способность;
4) пылеемкость;
5) эффективность заряженного и разряженного фильтра;
6) класс фильтра, включая в скобках условия испытаний, если расход воздуха или конечный перепад давления являются нестандартными;
– графики основных технических характеристик:
1) зависимость перепада давления от расхода воздуха для чистого фильтра;
2) зависимость перепада давления от количества поданной пыли;
3) зависимость эффективности (0,4 мкм) от количества поданной пыли;
4) зависимость пылезадерживающей способности от количества поданной пыли.
– специальные замечания:
1) результаты относятся только к испытанному изделию;
2) результаты испытаний не могут быть количественно соотнесены с техническими характеристиками фильтра в реальных условиях эксплуатации;
– в отчете следует:
– округлить числовые значения результатов испытаний до ближайшего целого числа;
– указать среднюю эффективность (0,4 мкм) и не указывать погрешности.
В дополнение к краткому отчету результаты измерений эффективности должны быть указаны в таблицах и графиках.
Таблицы:
1) эффективность и погрешность для каждого размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. таблицу 8 );
2) средняя эффективность для каждого размера частиц при различных конечных перепадах давления (пылеемкость и класс фильтра могут быть включены см. таблицу 9 );
3) зависимость перепада давления от расхода воздуха и подачи пыли (см. таблицу 10 );
4) зависимость пылезадерживающей способности от перепада давления и подачи пыли (см. таблицу 11 );
5) эффективность незаряженного и разряженного фильтра (см. таблицы 12 и 13 ). Графики:
1) зависимость эффективности от размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. рисунок 12 );
2) средняя эффективность при различных конечных перепадах давлений (см. рисунок 13 );
3) начальная эффективность (см. рисунок 13 ).
Линейная интерполяция или экстраполяция ближайшего полученного значения эффективности по частицам к конечному перепаду давления должна быть рассчитана как эффективность при заданном конечном перепаде давления. Альтернативно средние результаты могут быть интерполированы или экстраполированы по отношению к ближайшим измерениям конечного перепада давления.
Все требуемые данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления, полученные при всех испытаниях, должны быть представлены в виде таблицы. Кривые перепадов давления на чистом и запыленном фильтрах представляют в заключении.
Перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха 1,2 кг/м 3 (приложение D ).
Все требуемые данные и результаты измерений пылеемкости и пылезадерживающей способности представляются в виде таблицы.
Начальная пылезадерживающая способность, средняя пылезадерживающая способность и пылеемкость при различных конечных перепадах давления, а также кривая пылезадерживающей способности должны быть представлены в заключении.
На фильтр должна быть нанесена маркировка, в которой указывают следующие данные:
– наименование, торговая марка или другие данные об изготовителе;
– тип и исходный номер фильтра;
– обозначение настоящего стандарта;
– группа и класс фильтра согласно настоящему стандарту;
– расход воздуха, при котором фильтр был классифицирован.
Если правильная установка фильтра в вентиляционном канале не может быть выполнена, то необходима маркировка для правильного размещения фильтра в вентиляционном канале (т.е. «верх», «направление воздушного потока»). Маркировка должна быть четкой и долговечной.
А.1 Общие требования
Некоторые типы фильтрующих материалов рассчитаны на электростатический эффект, чтобы достигнуть высокой эффективности и низкого сопротивления воздушному потоку. Воздействие на фильтрующие материалы некоторых веществ, например, частиц выхлопных газов или масляного дыма может нейтрализовывать такие заряды с потерей технических характеристик фильтра. Важно, чтобы пользователь фильтров знал о возможности ухудшения технических характеристик, происходящих из-за потерь фильтрующими материалами зарядов в течение срока службы фильтра.
Снятие статического заряда используется для определения зависимости эффективности фильтра от механизма улавливания частиц за счет электростатических сил и получения количественной информации о важности электростатического эффекта улавливания частиц. Это достигается измерением эффективности улавливания неразряженного фильтрующего материала и соответствующей эффективности после исключения эффекта улавливания за счет электростатического эффекта.
А.2 Методика испытаний разряженного фильтрующего материала
А.2.1 Оборудование
Испытание основано на исключении электростатического механизма улавливания частиц. Может быть использована любая обработка, которая дает полное снятие электростатического заряда (изопропанол, дым дизельного двигателя, моющие средства или поверхностно-активные водные растворы), могут быть также использованы другие методы снятия заряда или испытательное оборудование по EN 1822-3, обеспечивающее полный разряд.
Ниже рассмотрена обработка с использованием изопропанола. В ходе испытаний с использованием изопропанола первоначально измеряется эффективность необработанных (в изопропаноле) образцов фильтрующих материалов. Затем образцы помещаются в изопропанол (100%-ный раствор). После обработки изопропанолом образцы помещаются на инертную поверхность в вытяжном шкафу для высушивания. После высыхания приблизительно в течение 24 ч повторяют измерения эффективности.
На рисунке А.1 приведена принципиальная схема оборудования для испытаний фильтрующих материалов. Эта система состоит из испытательного канала, расходомера, устройства контроля воздушного потока, пробоотборной трубки (в потоке после фильтра) и манометра. Образец фильтрующего материала закрепляется посредством фланца в испытательном канале. Испытательный канал также включает в себя смесительную секцию, которая гарантирует представительность пробы в потоке за фильтрующим материалом. Пробоотборник соединяется с пробоотборной линией анализатора размеров частиц в потоке за фильтрующим материалом.
1 – манометр; 2 – испытательный канал; 3 – образец фильтрующего материала; 4 – смесительная секция; 5 – пробоотборная трубка счетчика частиц; 6 – расходомер; 7 – устройство контроля расхода воздушного потока; 8 – вентилятор
Рисунок А.1 – Оборудование для испытаний фильтрующего материала
На рисунке А.2 приведена система использования метода обработки изопропанолом. Эта система включает в себя кювету (емкость) для технического изопропанола и подложки, на которых образцы фильтрующих материалов размещаются для сушки. Сушка образцов фильтрующих материалов проводится в лабораторном вытяжном шкафу. При этом испытании могут использоваться любые реактивы или технический изопропанол.
1 – устройства для измерения эффективности; 2 – образец фильтрующего материала; 3 – обработка изопропанолом; 4 – кювета (емкость) с изопропанолом; 5 – вытяжной шкаф; 6 – сушка образца материала
Рисунок А.2 – Принципиальная система испытаний с изопропанолом
А.2.2 Подготовка образцов для испытаний
Следует испытывать не менее трех образцов фильтрующих материалов. Размеры образцов должны соответствовать размерам фильтра. Места, где образцы фильтрующих материалов вырезаются (из целого фильтра) должны быть случайными. Эффективная фильтрующая поверхность образцов должна быть не менее 100 см 2 . Испытания могут быть проведены с использованием больших образцов или частей фильтров или даже полноразмерных фильтров.
А.2.3 Измерение эффективности фильтрации
Испытания начинаются с размещения образца фильтрующего материала в испытательном оборудовании. Скорость воздуха через фильтрующий материал устанавливается такой, чтобы она соответствовала номинальной скорости воздуха в фильтре. Измеряется перепад давления на фильтрующем материале. Эффективность фильтрации для частиц размером 0,4 мкм определяется по изменению концентрации частиц до и после образца фильтрующего материала. Выбирают контрольный аэрозоль, выполняют измерения эффективности и результаты испытания оформляют в соответствии с настоящим стандартом.
А.2.4 Испытания с изопропанолом
Испытания с изопропанолом выполняются, как указано ниже:
– измеряют значения начальной эффективности при перепаде давления образцов фильтрующего материала;
– образцы фильтрующих материалов помещают в технический изопропанол;
– образцы фильтрующих материалов размещают на инертных подложках для высыхания (подложки должны размещаться в лабораторном вытяжном шкафу);
– после высыхания (время около 24 ч) измерения перепада давления и эффективности повторяют.
А.3. Оформление результатов
Значения средней эффективности необработанных и разряженных образцов фильтрующих материалов рассчитывают и заносят в протокол испытаний.
В.1 Основные положения
Термин «отделение» включает в себя три отдельных явления: отскок частиц, выделение волокон или частиц из фильтрующего материала и вторичный унос частиц. Некоторые или все эти явления, с большей или меньшей вероятностью, происходят в течение срока службы установленного фильтра.
В.2 Отделение частиц
В.2.1 Отскок частиц
В идеальном процессе фильтрации каждая частица должна постоянно задерживаться в первом столкновении с фильтрующей поверхностью, такой как волокно фильтра или с ранее задержанной частицей. Для мелких частиц и низких скоростей воздуха силы адгезии значительно превышают кинетическую энергию движущихся частиц в воздушном потоке, и частицы пыли, которые уже уловлены, вряд ли будут вынесены из фильтра.
Увеличение размера частиц и скорости воздуха приводит к снижению этого эффекта, например крупные частицы «отскакивают» от волокон. Таким образом, они теряют достаточно энергии и могут быть захвачены в последующем столкновении с волокном. Однако, если эффективных контактов с волокном не последует, то частицы будут теряться, т.е. будут вынесены из фильтра, что указывает на соответствующее сокращение наблюдаемой эффективности для частиц в этом размерном диапазоне.
Метод определения количества отделений этого типа, который использует твердые частицы определен в ASHRAE/ANSI Standard 52.2 [1999]. Эффект отскока частиц не может быть измерен методом, в котором используются жидкие частицы согласно EN 779 настоящего стандарта.
Эффект отскока частиц более заметен для фильтров группы G, чем группы F.
Некоторые исследователи (см. ссылки 1 и 2В.4 ) выяснили, что снижение эффективности происходит для частиц с размерами от 4 до 8 мкм, которое может быть следствием этого эффекта (вынос частиц).Данный стандарт не содержит методов оценки эффективности фильтров для твердых частиц размерами более 3 мкм.
В.2.2 Выделение волокон или частиц фильтрующим материалом
Некоторые конструкции фильтра включают в себя фильтрующий материал, также содержащий и/или генерирующий некоторые свободные волокна, или частицы материала. Этот свободный материал может быть вынесен из фильтра воздушным потоком. Степень такой потери волокна зависит от целостности волокнистой структуры фильтрующего материала, твердости и стабильности изменений пылевых нагрузок и скоростей воздуха в течение всего срока службы фильтра.
Следует отметить, что число выделенных (вынесенных из фильтра) волокон незначительно в сравнении с полным количеством пыли, прошедшей через фильтр, нагружаемый пылевыми нагрузками, типичными для окружающей среды.
Эффект выделения волокон или макроскопического материала из фильтрующего материала более заметен для фильтров группы F, чем группы G.
B.2.3 Вторичный унос частиц
Когда количество задержанной пыли на фильтре увеличивается, появляются следующие дополнительные эффекты:
– влетающая частица может ударить по ранее захваченной частице и выбить ее в воздушный поток;
– скорость воздуха в каналах фильтрующего материала будет увеличиваться из-за уменьшения пространства для прохода воздуха захваченными частицами. Кроме того, фильтрующий материал (среда) может сжаться из-за увеличения сопротивления воздушному потоку, и таким образом стать причиной дополнительного увеличения скорости в воздушных каналах. Последовательное увеличение воздействия скольжения потока на осажденные частицы может вынести некоторые из них;
– колебания фильтрующего материала в течение работы фильтра вызывают перегруппировку пыли, задержанной в структуре фильтрующего материала. Это непосредственно приводит к уносу пыли. Колебания фильтрующего материала могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
a) нормальным воздушным потоком, через фильтр, сочетающимся с периодическим (ежедневным) пуском и остановкой работы воздушных кондиционеров на объектах;
b) изменениями расхода воздуха, приводящими к сжатию и разрыхлению фильтрующего материала;
c) механической вибрацией.
Унос частиц по этим причинам (также называемый «вынос» или «разгрузка») может быть измерен и определен количественно (см. ссылки 3 и 4В.4 и также 10.4.2 .).
Эффект уноса одинаково ярко выражен для фильтров групп F и G.
В.3 Испытания
Кривые эффективности в зависимости от частиц различных размеров (фильтры группы F), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что влияние указанных факторов очень незначительно. Кривые пылезадерживающей способности (фильтры группы G), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что эти факторы влияют только частично. Любое понижение значения пылезадерживающей способности или сопротивления в течение хода испытания подачи пыли на фильтр должно рассматриваться как показатель того, что потеря могла произойти.
Значимые измерения потерь, таких как выделение частиц и вторичный унос, выполнить непросто.
Системы пробоотбора счетчика частиц не могут быстро адаптироваться к измерению кратковременных «взрывов» или образованию совокупностей частиц.
При будущем пересмотре настоящего стандарта будут рассмотрены методы, которые позволят дать количественную оценку «выделению» или «вторичному выносу» частиц или волокон.
Следует также обратить внимание на трудности по оценке этих характеристик фильтра для реальных условий, полученных с использованием синтетической контрольной пыли. Пользователи должны знать о возможности выделения волокон фильтра. В условиях эксплуатации, где это явление может иметь место, следует проводить диагностические отборы проб воздуха.
В.4 Ссылки
1. Phillips В. A., Davis, W. Т. and Dever, М., Investigation of the Effect of a Topically Applied Tackifier in Reducing Particle Bounce in a Melt-Blown Air Filter. (Filtration & Separation, 1996, p. 933).
2. Qian Y., Willeke K., Ulevicius V. and Grinshpun S. A., Particle Re-entrainment from Fibrous Filters, (Aerosol Science and Technology, 27:3).
3. Kuehn Т.Н., Yang С H. and Kulp R. H., Effects of Fan Cycling on the Performance of Particulate Air filters used for IAQ Control. (Indoor Air “96, The 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, p. 211).
4. Rivers R. D. and Murphy D. J., Determination of Air Filter Performance under Variable Air Volume (VAV) Conditions. (ASHRAE675-RP:1996).
С.1 Общие положения
Методы, описанные в настоящем стандарте, являются развитием методов, приведенных в ЕН 779:1993 и Евровент 4/9:1996. Базовая конструкция испытательного стенда, указанная в ЕН 779:1993, сохранена за исключением «пылевого пятна», получаемого при отборе проб атмосферного воздуха для определения концентрации аэрозоля по непрозрачности на испытательном оборудовании. Вместо этого аэрозоль DEHS (или эквивалентный) распыляется равномерно по всему поперечному сечению канала до фильтра в начальный момент испытаний фильтра. Представительные отборы проб в измерительных сечениях, расположенных до и после фильтра, анализируются счетчиком частиц для получения данных эффективности фильтра по размерам частиц.
Метод основан на процедуре по ЕН 779:1993, в которой испытания по определению эффективности по размерам частиц повторяются после каждого приращения пыли, подаваемой на фильтры группы F. Изменение метода состоит в том, что настоящий стандарт предусматривает проверку эффективности всех фильтров наряду с контролем пылезадерживающей способности фильтра независимо от его начальной эффективности. Если средняя эффективность фильтров менее 40 %, то они будут отнесены к группе G и эффективность будет записываться В < 40 %.
Подробности конструкции стенда не приводятся, но предполагается, что стенд обеспечивает точность и достоверность результатов испытаний.
С.2 Классификация
Классификационная система ЕН 779:1993 (содержащая классификацию фильтров по группам F и G) сохранена в настоящем стандарте и основывается на фильтрующей эффективности для жидких частиц диаметром 0,4 мкм.
Классификация базируется на характеристиках для частиц 0,4 мкм, классификация по ЕН 779:1993, основанная на методе испытаний непрозрачности «пылевого пятна», дает сравнимые результаты.
С.3 Испытания
С.3.1 Контрольный аэрозоль
Аэрозоль DEHS (или эквивалент) был выбран для испытаний на эффективность по следующим причинам:
– может быть использовано уже существующее оборудование, применяющееся при работе по Евровент 4/9;
– жидкие аэрозоли требуемых концентраций, размерных диапазонов и консистенции легче генерировать;
– DEHS может быть использован как нейтральный контрольный аэрозоль без какой-либо зарядки или может быть заряжен до уровня равновесного заряда Больцмана;
– счетчики частиц калибруются по сферическим частицам латекса; определение размера сферических жидких частиц, использующихся в оптических счетчиках частиц, более точное, чем твердых частиц или контрольной пыли несферической формы.
Аэрозоль должен быть доведен до состояния распределения заряда Больцмана, представляющего распределение заряда, соответствующего окружающему атмосферному аэрозолю.
С.3.2 Подаваемая пыль
Подаваемая пыль («синтетическая контрольная пыль») идентична пыли ASHRAE 52.1 и 52.2 и имеет следующий состав:
72 % по массе стандартизированной контрольной пыли для очистителей воздуха (ИСО 12103-1);
23 % по массе углеродного порошка (ASTM D 3765 поверхности СТАВ-27,3 ± 3 м 2 /г, ASTM D 2414DBP-абсорбции (0,68 ± 0,007) см 3 /г ASTM D3265 тон прочности (43 ± 4) единиц);
5 % по массе хлопковых волокон (волокна корпия); хлопковые волокна должны быть второй резки, удаленные из семени хлопчатника и почвы на заводе «Wiley Mill» и прошедшие через соответствующее сито с размером отверстий 4 мм.
Состав композиции пыли должен быть смешан на заводе-изготовителе.
Созданная композиция не представляет реальную пыль, но используется в течение 20 лет, чтобы «моделировать» запыление фильтра. Пыль будет использоваться до тех пор, пока не будет создана более представительная пыль.
ASHRAE и VTT в Финляндии проводят научно-исследовательские работы по созданию нового вида пыли.
С.3.3 Распределение и отбор проб аэрозолей
Использование жидких аэрозолей для измерения эффективности должно обеспечить условие равномерного распределения частиц, подаваемых на фильтр.
Для этого должны быть использованы соответствующие инжекционные или смесительные устройства, обеспечивающие коэффициент вариации менее 10 % в поперечном сечении входа воздуха в фильтр.
Пробы аэрозоля для определения концентраций и анализа размеров частиц в сечениях до и после фильтра должны быть полностью репрезентативны в точке отбора проб и должны обеспечивать компенсацию эффекта потери частиц в линиях отбора проб. Задача получения репрезентативного отбора проб из одной точки требует определенного фиксированного положения пробоотборников в измерительных сечениях. Это менее важно для фильтров невысокой эффективности (класс F5), чем для фильтров самого высокого класса эффективности группы F (класс F9).
С.3.4 Характеристики счетчика частиц
Оптический счетчик частиц должен давать информацию о частицах размером от 0,2 до 3,0 мкм и концентрации более 100 частиц в см 3 . Измерительные каналы должны включать 0,4 мкм и 3,0 мкм. Один и тот же инструмент (счетчик) должен использоваться при отборе проб для измерительных сечений до и после фильтра.
С.3.5 Испытания листового материала
Стандартом предусмотрен наименьший расход воздуха 0,24 м/с. Это означает, что листовой материал при скорости ниже 0,62 м/с не может быть испытан непосредственно как листовой материал. Для испытаний при более низких скоростях воздуха, проходящего через материал, площадь материала должна быть увеличена.
Если материал закреплен в рамке W-формы, то он может быть испытан как обычный фильтр. Между W-формой и листовым материалом нет корреляции, но метод может быть использован для сравнения и оценки материала.
На рисунке С.1 представлена типичная конструкция W-формы, которую можно использовать для оценки фильтрующего материала. W-форма имеет 1 м 2 чистой эффективной площади фильтрации, расход воздуха через фильтрующий материал (в м 3 /с) и среднюю скорость потока воздуха (в м/с).
0,4 м 3 /с создают скорость 0,4 м/с через фильтрующий материал.
1 – W-форма рамки; 2 – фильтрующий материал; 3 – W-форма прижимной рамки
Рисунок С.1 – Пример W-формы рамки и детали для испытаний
Фильтрующий материал для испытаний должен быть наложен на раму W-формы, распрямлен и закреплен с помощью такой же рамки W-формы (т. е. фильтрующий материал закреплен между двумя рамками W-формы).
С.4 Характеристики фильтрации
С.4.1 Основные положения
Меры, направленные на решение потенциальных проблем «вторичного уноса» твердых частиц, и характеристики нейтрализации зарядов в реальных условиях эксплуатации некоторых фильтрующих материалов приведены в приложениях А и В .
С.4.2 Перепад давления
Все измерения перепада давления должны быть скорректированы относительно рекомендованной плотности воздуха 1,2 кг/м 3 , которая соответствует стандартным условиям: температура 20 °С, барометрическое давление 101, 315 кПа, относительная влажность 50 %. Однако если плотность воздуха составляет от 1,16 кг/м 3 до 124 кг/м 3 , то корректирование не нужно.
С.4.3 Влияние удаления электростатических зарядов
Измерения эффективности в настоящем стандарте и классификация фильтров базируются на нейтрализованном контрольном аэрозоле (вплоть до распределения электростатических зарядов Больцмана). Для того чтобы проверить зависимость эффективности фильтра от механизма удаления электростатических зарядов, начальная эффективность должна быть определена как при ненейтрализованном аэрозоле DEHS, так и при нейтрализованном DEHS, генерируемого при испытаниях с помощью распылителя Ласкина.
Значительное увеличение эффективности для более мелких частиц выявляется, когда испытания проводят с ненейтрализованным аэрозолем. Это показывает, что эффективность фильтра зависит от механизма удаления электростатического заряда. Испытания, проводящиеся при значении, равном половине расхода воздуха, также дают более высокие значения для электростатических фильтров.
Все измерения потерь давления, проводимые в течение испытаний, должны быть скорректированы к плотности воздуха, равной 1,20 (1,1987) кг/м 3 при стандартных параметрах воздуха: температура 20 °С, барометрическое давление 101,325 кПа, относительная влажность 50 %. Однако при плотности воздуха от 1,16 до 1,24 кг/м 3 корректирование не нужно.
Потеря давления на фильтре может быть рассчитана по формулам:
Dp = c ( qv )n , | (D.1) |
c = k × m2-n × rn-1 , | (D.2) |
где Dр – падение давления, Па;
qv – расход воздуха, м 3 /с;
п – показатель степени;
k – константа;
m – динамическая вязкость воздуха, Пас;
r – плотность воздуха, кг/м 3 .
Измерительная система воздушного потока должна определять объемный расход воздуха в преобладающих условиях входа воздуха в испытуемый фильтр. С этими значениями расхода воздуха и измеренными потерями давлений, экспонента п в формуле D.1 может определяться методом наименьших квадратов. При известном показателе степени экспоненты, измеренные потери давления могут быть скорректированы к стандартным параметрам воздуха по формуле
![]() |
(D.3) |
где показатели без индекса относят к значениям условий испытаний, а показатели с индексами относятся к величинам стандартных параметров воздуха;
r1,20 = 1,1987 кг/м 3 ;
m1 ,20 = 18,097´10 -6 Па×с.
Показатель степени п обычно определяют только для чистого фильтра. В ходе цикла подачи пыли показатель п может меняться. Так как нежелательно измерять и строить кривые зависимости потерь давления от расхода воздуха после каждого цикла подачи пыли, начальное значение показателя п может быть использовано при испытаниях фильтра. Плотность воздуха r (кг/м 3 ) при измеренных температуре t, °С, барометрическом давлении Р, Па, и относительной влажности воздуха j, %, можно вычислить по формуле
![]() |
(D.4) |
где pw – парциальное давление пара в воздухе, Па, получаемое из формулы (D.5 )
![]() |
(D.5) |
где pws – давление насыщенного водяного пара в воздухе, Па, при температуре f, (°С), вычисляемое по формуле
![]() |
D.6 |
Динамическая вязкость m, Па × с, при температуре t , °С, может быть вычислена по формуле
![]() |
D.7 |
Е.1 Пример отчета об испытаниях
EH 779 : 2002 – РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | |||||||||
Организация, проводящая испытания: | Отчет № | ||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Испытание № | Дата испытаний | Контролер | |||||||
Заказчик испытаний | Дата получения фильтра | ||||||||
Образец предоставлен | |||||||||
ИСПЫТУЕМОЕ УСТРОЙСТВО | |||||||||
Модель | Производитель | Конструкция | |||||||
Тип фильтрующего материала Синтетический (стеклянный) | Эффективная поверхность фильтрации 19 м 2 | Фильтр компакт
4 V-формы карманов Габаритные размеры (ширина ´ высота ´ глубина) 592 мм ´ 592 мм ´ 592 мм |
|||||||
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ | |||||||||
Расход воздуха 0,944 м 3 /с | Температура 20 °С – 24 °С | Относительная влажность от 26 % до 61 % | Испытательный аэрозоль DEHS | Тип испытательной пыли ASHRAE | |||||
РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||||
Начальный перепад давления 99 Па | Начальная пылезадерживающая способность 98 % | Начальная эффективность (0,4 мкм) 70 % | Пылеемкость: 254г/369г/46 г | Эффективность необработанного / разряженного материала (0,4 мкм см. приложение А )70,6 % / 69,6 % | |||||
Конечный перепад давления: 250 Па/350 Па/ 450 Па | |||||||||
Средняя пылезадерживающая способность 99 % | Средняя эффективность (0,4 мкм) 93 %/95 %/96% | Класс фильтра (450 Па) F9 | |||||||
Замечания | |||||||||
![]() |
Кривая 4
Пылезадерживающая способность вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха. Кривая 3 Эффективность (0,4 мкм) вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха. Кривая 2 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха. Кривая 1 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха для чистого фильтра. |
||||||||
Примечание – Полученные в результате испытаний характеристики не могут прогнозировать характеристики фильтра в условиях эксплуатации. | |||||||||
Рисунок Е.1 – Краткий отчет о результатах испытаний
Таблица Е.1 – Эффективность и погрешность после различных циклов подачи пыли
ЕН 779 : 2002 – Эффективность и погрешность после различных циклов подачи пыли | ||||||||
Воздушный фильтр WBF Лидер 100 | ||||||||
Испытание № 12345 | ||||||||
Контрольный аэрозоль DEHS | ||||||||
Расход воздуха 0,944 м 3 /с | ||||||||
Размер частиц, мкм | Эффективность, % | |||||||
Интервал | Среднее | Перепад давления, Па и подаваемая пыль, г | ||||||
99 Па 0 г | 106 Па 30 г | 119 Па 60 г | 148 Па 120 г | 250 Па 255 г | 351 Па 370 г | 453 Па 465 г | ||
0,20 – 0,25 | 0,22 | 59,9 ± 1,7 | 73,1 ± 1,1 | 82,3 ± 1,4 | 93,5 ± 1,1 | 98,8 ± 0,4 | 98,8 ± 0,5 | 99,0 ± 0,2 |
0,25 – 0,35 | 0,30 | 64,0 ± 3,1 | 77,6 ± 2,5 | 84,2 ± 0,9 | 94,9 ± 1,0 | 99,0 ± 0,3 | 99,1 ± 1,5 | 99,1 ± 0,2 |
0,35 – 0,45 | 0,40 | 70,2 ± 1,4 | 83,7 ± 0,8 | 89,4 ± 0,8 | 96,7 ± 0,5 | 99,4 ± 0,2 | 99,2 ± 0,3 | 99,3 ± 0,1 |
0,45 – 0,60 | 0,52 | 76,5 ± 2,1 | 88,7 ± 2,0 | 94,0 ± 0,8 | 97,9 ± 0,4 | 99,5 ± 0,3 | 99,4 ± 0,1 | 99,4 ± 0,2 |
0,60 – 0,75 | 0,67 | 86,4 ± 1,5 | 92,2 ± 1,4 | 97,2 ± 0,4 | 99,1 ± 0,5 | 99,7 ± 0,2 | 99,6 ± 0,2 | 99,1 ± 0,3 |
0,75 – 1,00 | 0,87 | 90,3 ± 1,2 | 96,2 ± 0,7 | 98,5 ± 0,4 | 99,5 ± 0,2 | 99,5 ± 0,2 | 99,6 ± 0,2 | 99,5 ± 0,3 |
1,00 – 1,50 | 1,22 | 94,9 ± 0,6 | 98,2 ± 0,5 | 99,5 ± 0,2 | 99,6 ± 0,3 | 99,5 ± 0,2 | 99,6 ± 0,2 | 99,6 ± 0,1 |
1,50 – 2,00 | 1,73 | 98,7 ± 0,3 | 99,3 ± 0,3 | 99,6 ± 0,2 | 99,7 ± 0,2 | 99,7 ± 0,1 | 99,6 ± 0,2 | 99,5 ± 0,3 |
2,00 – 3,00 | 2,45 | 99,6 ± 0,3 | 99,8 ± 0,1 | 99,8 ± 0,1 | 99,7 ± 0,3 | 99,8 ± 0,1 | 99,8 ± 0,2 | 99,7 ± 0,2 |
3,00 – 4,50 | 3,67 | 99,7 ± 0,4 | 99,9 ± 0,2 | 99,7 ± 0,3 | 99,8 ± 0,4 | 99,8 ± 0,4 | 99,7 ± 0,3 | 99,8 ± 0,3 |
Примечание – Погрешность полученных значений приведена при 95 %-ном доверительном интервале. |
Таблица Е.2 – Средняя эффективность при конечном перепаде давления
ЕН 779 : 2002 – Средняя эффективность при конечном перепаде давления | ||||
Воздушный фильтр WBF Лидер 100 | ||||
Испытание № 12345 | ||||
Контрольный аэрозоль DEHS | ||||
Расход воздуха 0,944 м 3 /с | ||||
Размер частиц, мкм | Средняя эффективность, % | |||
Интервал | Среднее значение | Конечный перепад давления | ||
250 Па | 350 Па | 450 Па | ||
0,20 – 0,25 | 0,22 | 88,6 ± 1,0 | 91,7 ± 0,8 | 93,2 ± 0,7 |
0,25 – 0,35 | 0,30 | 90,2 ± 1,1 | 93,0 ± 0,9 | 94,2 ± 0,8 |
0,35 – 0,45 | 0,40 | 93,1 ± 0,6 | 95,0 ± 0,5 | 95,8 ± 0,4 |
0,45 – 0,60 | 0,52 | 95,5 ± 0,7 | 96,7 ± 0,6 | 97,3 ± 0,5 |
0,60 – 0,75 | 0,67 | 97,3 ± 0,6 | 98,0 ± 0,5 | 98,3 ± 0,4 |
0,75 – 1,00 | 0,87 | 98,4 ± 0,4 | 98,8 ± 0,3 | 98,9 ± 0,3 |
1,00 – 1,50 | 1,22 | 99,1 ± 0,3 | 99,2 ± 0,3 | 99,3 ± 0,2 |
1,50 – 2,00 | 1,73 | 99,6 ± 0,2 | 99,6 ± 0,2 | 99,6 ± 0,2 |
2,00 – 3,00 | 2,45 | 99,8 ± 0,2 | 99,8 ± 0,2 | 99,8 ± 0,2 |
3,00 – 4,50 | 3,67 | 99,8 ± 0,4 | 99,8 ± 0,4 | 99,8 ± 0,3 |
Пылеемкость | 254 г | 369 г | 461 г | |
Класс фильтра | – | – | F9 |
Таблица Е.3 – Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли
EH 779:2002 – Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли | ||||||||||||
Воздушный фильтр WBF Лидер 100 | ||||||||||||
Испытание № 12345 | ||||||||||||
Контрольный аэрозоль DEHS | ||||||||||||
Расход воздуха 0,944 м 3 /с | ||||||||||||
Дата | Подаваемая пыль | Диафрагма 191,5мм / 234,8 мм | Фильтр | |||||||||
mtot ,г | tf , °С | psf , кПа | Dpf ,Па | qm ,кг/м 3 | t, °С | j, % | pа ,кПа | rкг/м 3 | qy , м 3 /с | Dp ,Па | Dp1,20Па | |
Чистый фильтр | ||||||||||||
01.02.2002 | 0 | 20,1 | -1,570 | 1695 | 1,415 | 20,3 | 26,2 | 101,2 | 1,199 | 1,180 | 139 | 139 |
01.02.2002 | 0 | 20,3 | -1,027 | 1073 | 1,132 | 20,3 | 26,1 | 101,2 | 1,199 | 0,944 | 99 | 99 |
01.02.2002 | 0 | 20,2 | -0,604 | 599 | 0,851 | 20,2 | 26,1 | 101,2 | 1,199 | 0,710 | 66 | 66 |
01.02.2002 | 0 | 20,1 | -0,202 | 262 | 0,566 | 20,1 | 26,0 | 101,2 | 1,200 | 0,472 | 39 | 39 |
01.02.2002 | 0 | 20,3 | -0,088 | 64 | 0,282 | 20,4 | 25,6 | 101,2 | 1,199 | 0,236 | 18 | 18 |
Перепад давления на чистом фильтре пропорционален (qi )n , где п = 1,2640 | ||||||||||||
Процесс осаждения пыли | ||||||||||||
01.02.2002 | 0 | 23,4 | -1,404 | 1067 | 1,126 | 24,1 | 36,5 | 102,2 | 1,193 | 0,944 | 99 | 98 |
01.02.2002 | 30 | 23,1 | -1,164 | 1072 | 1,129 | 23,2 | 38,6 | 102,2 | 1,197 | 0,943 | 107 | 106 |
01.02.2002 | 30 | 23,2 | -1,416 | 1070 | 1,127 | 23,6 | 39,9 | 102,2 | 1,194 | 0,944 | 107 | 106 |
01.02.2002 | 60 | 23,2 | -1,425 | 1069 | 1,127 | 23,4 | 42,5 | 102,2 | 1,195 | 0,943 | 120 | 119 |
01.02.2002 | 60 | 23,2 | -1,425 | 1069 | 1,127 | 23,4 | 42,5 | 102,2 | 1,195 | 0,943 | 120 | 119 |
01.02.2002 | 120 | 23,3 | -1,464 | 1073 | 1,128 | 23,5 | 43,0 | 102,1 | 1,194 | 0,945 | 149 | 148 |
01.02.2002 | 120 | 23,1 | -1,448 | 1069 | 1,125 | 23,5 | 57,3 | 102,1 | 1,192 | 0,945 | 149 | 148 |
01.02.2002 | 255 | 23,2 | -1,561 | 1069 | 1,124 | 23,3 | 59,2 | 102,1 | 1,192 | 0,943 | 251 | 250 |
01.02.2002 | 255 | 23,7 | -1,572 | 1072 | 1,125 | 24,0 | 57,8 | 102,1 | 1,190 | 0,945 | 249 | 248 |
01.02.2002 | 370 | 23,5 | -1,664 | 1071 | 1,124 | 23,6 | 60,5 | 102,1 | 1,191 | 0,944 | 353 | 351 |
01.02.2002 | 370 | 23,8 | -1,671 | 1071 | 1,124 | 24,3 | 58,2 | 102,1 | 1,188 | 0,946 | 349 | 347 |
01.02.2002 | 465 | 23,6 | -1,123 | 1071 | 1,123 | 23,8 | 61,0 | 102,0 | 1,189 | 0,944 | 455 | 453 |
Обозначения и единицы измерения: | ||||||||||||
mtot – полная масса пыли, поданной на фильтр, г; | ||||||||||||
tf – температура воздушного потока, °С; | ||||||||||||
psf – показания прибора остаточного давления воздушного потока, кПа; | ||||||||||||
Dp f – показания прибора перепада давления, Па; | ||||||||||||
qm – расход воздуха по массе, м 3 /с; | ||||||||||||
t – температура воздуха до фильтра, °С; | ||||||||||||
j – относительная влажность воздуха до фильтра, %; | ||||||||||||
ra – абсолютное давление воздуха до фильтра, кПа; | ||||||||||||
r – плотность воздуха до фильтра, кг/м 3 ; | ||||||||||||
qv – расход воздуха через фильтр, м 3 /с; | ||||||||||||
Dr – измеренный перепад давления на фильтре, Па; | ||||||||||||
Dr 1,20 – перепад давления на фильтре при плотности воздуха 1,20 кг/м 3 . |
Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100
Испытание №: 12345
Контрольный аэрозоль: DEHS
Расход воздуха: 0,944 м 3 /с
Рисунок Е.2 – Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки
ЕН 779:2002 – Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100
Испытание №: 12345
Контрольный аэрозоль: DEHS
Расход воздуха: 0,944 м 3 /с
Рисунок Е.3 – Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления
Таблица Е.4. – Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли
ЕН 779 : 2002 – Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли | |||||||||
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100 | |||||||||
Испытание № о 12345 | |||||||||
Контрольный аэрозоль DEHS | |||||||||
Расход воздуха 0,944 м 3 /с | |||||||||
Дата | Dp1Па | Dm, г | mtotг | Dр 2 ,Па | m1 , г | т2 , г | D mff , г | md г | А, % |
2002-02-01 | 98 | 30 | 30 | 106 | 2291,8 | 2292,0 | 0,2 | 0,0 | 99,3 |
2002-02-01 | 106 | 30 | 60 | 119 | 2292,0 | 2292,3 | 0,3 | 0,0 | 99,0 |
2002-02-01 | 119 | 60 | 120 | 148 | 2292,4 | 2292,5 | 0,1 | 0,0 | 99,8 |
2002-02-01 | 148 | 135 | 255 | 250 | 2293,2 | 2293,6 | 0,4 | 0,0 | 99,7 |
2002-02-01 | 248 | 115 | 370 | 351 | 2293,6 | 2294,1 | 0,5 | 0,0 | 99,6 |
2002-02-01 | 347 | 95 | 465 | 453 | 2294,0 | 2294,2 | 0,2 | 0,0 | 99,8 |
Масса испытуемого устройства
Начальная масса испытуемого устройства (фильтра) 5 113,4 г Конечная масса до испытуемого устройства (фильтра) 5 581,7 г |
|||||||||
Обозначения и единицы измерения:
Dр1 – перепад давления перед пылевым приращением, Па; Dm – пылевое приращение, г; mtot – полная масса поданной пыли на фильтре, г; Dр2 – перепад давления после пылевого приращения, Па; m1 – масса финишного фильтра перед пылевым приращением, г; т 2 – масса финишного фильтра после пылевого приращения, г; Dmff – прирост массы финишного фильтра, г; md – пыль в канале после фильтра, г; А – пылезадерживающая способность, %. |
Таблица Е.5. – Погрешность эффективности и перепад давления фильтрующего материала
ЕН 779 : 2002 – Погрешность эффективности и перепад давления фильтрующего материала | |||||
Воздушный фильтр WBF Лидер 100 | |||||
Испытание № 12345 | |||||
Контрольный аэрозоль DEHS | |||||
Расход воздуха 45 м 3 /ч | |||||
Скорость в фильтрующем материале 0,05 м/с | |||||
Размер образца фильтрующего материала 0,25 м 2 | |||||
Размер частиц, мкм | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 4 | |
Эффективность, % | |||||
Интервал | Среднее значение | Перепад давления | |||
100 Па | 98 Па | 102 Па | 100 Па | ||
0,20 – 0,25 | 0,22 | 59,9 ± 1,5 | 60,0 ± 1,8 | 60,2 ± 1,6 | 60,0 |
0,25 – 0,35 | 0,30 | 63,5 ± 2,8 | 63,0 ± 2,7 | 63,5 ± 2,5 | 63,3 |
0,35 – 0,45 | 0,40 | 70,5 ± 1,6 | 70,3 ± 1,8 | 71,0 ± 1,6 | 70,6 |
0,45 – 0,60 | 0,52 | 76,2 ± 1,8 | 75,9 ± 2,0 | 76,5 ± 1,9 | 76,2 |
0,60 – 0,75 | 0,67 | 86,0 ± 1,9 | 85,2 ± 1,7 | 86,3 ± 1,8 | 85,8 |
0,75 – 1,00 | 0,87 | 90,5 ± 1,0 | 90,4 ± 0,8 | 91,0 ± 1,0 | 90,6 |
1,00 – 1,50 | 1,22 | 94,7 ± 0,5 | 94,1 ± 0,5 | 95,0 ± 0,6 | 94,6 |
1,50 – 2,00 | 1,73 | 99,0 ± 0,3 | 98,8 ± 0,2 | 99,2 ± 0,2 | 99,0 |
2,00 – 3,00 | 2,45 | 99,8 ± 0,3 | 99,8 ± 0,2 | 99,9 ± 0,3 | 99,8 |
Примечание – Погрешность полученных значений представлена при 95 %-ном доверительном интервале. |
Таблица Е.6 – Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала
ЕН 779:2002 – Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала | |||||
Воздушный фильтр WBF Leader 100 | |||||
Испытание: № 12345 | |||||
Контрольный аэрозоль DEHS | |||||
Расход воздуха 45 м 3 /ч | |||||
Скорость в фильтрующем материале 0,05 м/с | |||||
Размер образца фильтрующего материала 0,25 м 2 | |||||
Размер частиц. мкм | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Среднее значение | |
Эффективность, % | |||||
Интервал | Среднее значение | Перепад давления, Па | |||
103 | 105 | 104 | 104 | ||
0,20 – 0,25 | 0,22 | 58,5 ± 1,6 | 61,0 ± 1,5 | 59,0 ± 1,8 | 59,5 |
0,25 – 0,35 | 0,30 | 62,5 ± 2,5 | 62,0 ± 2,8 | 62,0 ± 2,7 | 62,2 |
0,35 – 0,45 | 0,40 | 69,3 ± 1,6 | 69,3 ± 1,6 | 70,1 ± 1,8 | 69,6 |
0,45 – 0,60 | 0,52 | 76,0 ± 1,9 | 74,0 ± 1,8 | 76,0 ± 2,0 | 75,3 |
0,60 – 0,75 | 0,67 | 85,5 ± 1,8 | 85,0 ± 1,9 | 85,4 ± 1,7 | 85,3 |
0,75 – 1,00 | 0,87 | 90,5 ± 1,0 | 90,2 ± 1,0 | 89,5 ± 0,8 | 90,1 |
1,00 – 1,50 | 1,22 | 94,5 ± 0,6 | 94,0 ± 0,5 | 94,0 ± 0,5 | 94,2 |
1,50 – 2,00 | 1,73 | 99,0 ± 0,2 | 98,5 ± 0,3 | 98,5 ± 0,2 | 98,7 |
2,00 – 3,00 | 2,45 | 99,7 ± 0,3 | 99,6 ± 0,3 | 98,5 ± 0,2 | 99,3 |
Примечание – Погрешность полученных значений представлена при 95% -ном доверительном интервале. |
Е.2 Примеры расчетов
Значения и обозначения величин приведены в таблице Е.5 .
Таблица Е.7 – Пылеемкость и средняя пылезадерживающая способность
Обозначение | Значение | ||||||
Перепад давления, Па | |||||||
Dr 1,20 | 99; | 106; | 119; | 148; | 250; | 351; | 453 |
Пылевая нагрузка, г | |||||||
mtot | 0; | 30; | 60; | 120; | 355; | 370; | 465; |
Пыль, прошедшая устройство | |||||||
å( mff +md ) | – | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Средняя пылезадерживающая способность | |||||||
Aт | – | 99,3 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,6 |
Пылеемкость, г | |||||||
DHC | 0 | 30 | 60 | 119 | 354 | 369 | 463 |
Средняя пылезадерживающая способность при 453 Па
Am453 = (465 -1,7) / 465 – 100 = 99,6 %.
Пылеемкость (DHC – Dust Holding Capacity) при 453 Па
DHC 453 = mtot – å(Dm ff + md ); | (Е.1) |
DHC453 = 465 – [(0,2 + 0) + (0,3 + 0) + (0,1 + 0) + (0,4 + 0) + (0,5 + 0) + (0,2 + 0)] = 465 – 1,7 = 463,3.
Интерполяция пылеемкости 450 Па
DHC450 = (450 – 351)/(453 – 351) (463,3 – 368,5) + 368,5 = 92,0 + 368,5 = 460, 5 г.
Средняя пылезадерживающая способность при 450 Па
Рассчитанные значения для точки нагрузки при 453 Па близки к значению при 450 Па и могут быть использованы, как для 450 Па:
А т450 = 99,6 %.
Таблица Е.8 – Расчет эффективности для частиц размером 0,4 мкм
Обозначение | Значение | ||||||||||
Перепад давления, Па | |||||||||||
Dr 1,20 | 99 | 106 | 119 | 148 | 250 | 351 | 453 | ||||
Пылевая нагрузка, г | |||||||||||
mtot | 0 | 30 | 60 | 120 | 355 | 370 | 465 | ||||
Число частиц в воздухе до фильтра | |||||||||||
N1 | 1412 | 1602 | 1936 | 1233 | 1467 | 1620 | 1754 | ||||
N2 | 1317 | 1581 | 1900 | 1125 | 1437 | 1568 | 1793 | ||||
N3 | 1414 | 1651 | 1862 | 1094 | 1412 | 1546 | 1734 | ||||
N4 | 1394 | 1612 | 1865 | 1101 | 1404 | 1646 | 1811 | ||||
N5 | 1389 | 1588 | 1921 | 1050 | 1408 | 1565 | 1698 | ||||
N6 | 1362 | 1532 | 1785 | 1079 | 1415 | 1599 | 1674 | ||||
N7 | 1360 | 1491 | 1801 | 1080 | 1377 | 1597 | 1770 | ||||
Число частиц в воздухе после фильтра | |||||||||||
n1 | 428 | 268 | 185 | 43 | 10 | 10 | 16 | ||||
n2 | 417 | 266 | 213 | 41 | 12 | 10 | 9 | ||||
n3 | 415 | 257 | 184 | 34 | 10 | 8 | 12 | ||||
n4 | 388 | 254 | 202 | 41 | 5 | 19 | 11 | ||||
n5 | 423 | 240 | 195 | 32 | 10 | 18 | 11 | ||||
n6 | 388 | 264 | 209 | 25 | 7 | 14 | 11 | ||||
Единичная эффективность, % | |||||||||||
E1 | 68,63 | 83,16 | 90,35 | 96,35 | 99,31 | 99,37 | 99,10 | ||||
E2 | 69,46 | 83,54 | 88,68 | 96,30 | 99,16 | 99,36 | 99,49 | ||||
E3 | 70,44 | 84,25 | 90,13 | 96,90 | 99,29 | 99,50 | 99,32 | ||||
E4 | 72,12 | 84,13 | 89,33 | 96,19 | 99,64 | 98,82 | 99,37 | ||||
E5 | 69,25 | 84,62 | 89,48 | 96,99 | 99,29 | 98,86 | 99,35 | ||||
Е6 | 71,49 | 82,53 | 88,34 | 97,68 | 99,50 | 99,12 | 99,36 | ||||
Эффективность, % | |||||||||||
E1 | 70,23 | 83,70 | 89,38 | 96,74 | 99,37 | 99,17 | 99,33 | ||||
Погрешность эффективности, % – фильтр | |||||||||||
s | 1,36 | 0,77 | 0,79 | 0,57 | 0,17 | 0,29 | 0,13 | ||||
п | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
v= п – 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
t1-a/2 /(n) 0,5 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | ||||
Ui | 1,43 | 0,81 | 0,82 | 0,60 | 0,18 | 0,30 | 0,14 | ||||
Средняя эффективность, % | |||||||||||
Е т | – | – | – | – | 93,07 | 95,00 | 95,86 | ||||
Погрешность средней эффективности, % – фильтр | |||||||||||
Um | – | – | – | – | 0,60 | 0,49 | 0,43 | ||||
Эффективность E1 при 453 Па
Первая единичная эффективность E1 %, при 453 Па рассчитывается по формуле
E1 = (1 – 16/[(1754 + 1793)/2]) 100 = 99,10.
Эффективность Еi при 453 Па
Среднее значение шести единичных эффективностей Еi453 , %, при 453 Па рассчитывается по формуле
Ei453 = (99,10 + 99,49 + 99,32 + 99,37 + 99,35 + 99,36)/6 = 99,33 .
Погрешность эффективности фильтра Еi , %, при 453 Па
Ui453 = 1,049-0,13 = 0,14.
Средняя эффективность, %, при значении количества поданной пыли 465 г и 453 Па
Em453 = 1/465[30(70,2 + 83,7)/2 + 30(83,7 + 89,4)/2 + 60(89,4 + 96,7)/2 ++ 135(96,7 + 99,4)/2 + 115(99,4 + 99,2)/2 + 95(99,2 + 99,3)/2] = 95,86.
Интерполяция средней эффективности, %, при 450 Па
Em450 = (450 – 351)/(453 – 351)(95,86 – 95,00) + 95,00 = 95,8.
Погрешность средней эффективности фильтра, %, при 453 Па
Em453 = 1/465[30(1,43 + 0,81 )/2 + 30(0,81 + 0,82)/2 + 6(0,82+ 0,60)/2 ++ 135(0,60 + 0,18)/2 + 115(0,18 + 0,30)/2 + 95(0,30 + 0,14)/2] = 0,43 % – фильтр.
Погрешность средней эффективности, %, при 450 Па
Рассчитанное значение количества поданной пыли наиболее близко к значению 450 Па и может быть использовано для 453 Па:
Е т450 = ±0,43.
Е.3 Конечные результаты при 450 Па
Средняя эффективность % (0,4 mт ) | Е т = (95,8 ±0,4) |
Класс фильтра | F9 |
Средняя пылезадерживающая способность | А т > 99 % (99,6) |
Пылеемкость, г | DHC = 461. |
Таблица F.1
Обозначение ссылочного международного (регионального) стандарта | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ЕН 1822-1:1998 | * |
ИСО 2854:1976 | * |
ИСО 5167-1:2004 | * |
ИСО 12103-1:1997 | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |
[1]ANSI/ASHRAE 52.1:1992 | Gravimetric and dust-spot procedures for testing air-cleaning devices used in general ventilation for removing particulate matter |
[2] ASHRAE 52.2:1999 | Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size |
[3] ASME Standard MFC-3M-1985 Measurement of fluid flow in pipes using orifice nozzle and venture | |
[4] EN 779:1993 | Particulate air filters for general ventilation; requirements, testing, marking |
[5] EN 1822-3 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) • Part 3: Testing flat sheet filter media |
[6] Eurovent 4/9:1997 | Method of testing air filters used in general ventilation for determination of fractional efficiency |
[7] NFX 44-060:1993 | Air cleaning equipment – Oil mist gas purifiers with integral fan for screw-cutting industry |
[8] NordtestNT WS 117:1998 | Test method for electret filters – Determination of the electrostatic enhancement factor of filter media |
[9] IES-RP-CC013 | Equipment calibration or validation procedures |
[10] IEST-RP-CC013 | Equipment calibration or validation procedure |
[11] ASTM-F328-98 | Standard practice for calibration of an airborne particle counter using monodispersed spherical particles |
[12]ASTM-F649-80 | Standard practice for secondary calibration of airborne particle counter using comparison procedures |
Правильнее измерять силу в килограмм-силах (кгс).
1 кг = 1 кгс, таким образом:
в 1 кН = 101.9716 кгс =101.9716 кг (при ускорении свободного падения g=9.80665 м/с2)
если округлить, то
в 1 кН ≈ 100 кгс ≈ 100 кг (при округленном ускорении свободного падения g=10 м/с2)
Диаметр резьбы | Рабочая площадь поперечного кв.мм |
Класс прочности | |||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Минимальная разрушающая нагрузка, кН | |||||||||||
М5 | 14,2 | 4,69 | 5,68 | 5,96 | 7,1 | 7,38 | 8,52 | 11,35 | 12,8 | 14,8 | 17,3 |
М6 | 20,1 | 6,63 | 8,04 | 8,44 | 10,0 | 10,4 | 12,1 | 16,1 | 18,1 | 20,9 | 24,5 |
М7 | 28,9 | 9,54 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 15,0 | 17,3 | 23,1 | 26,0 | 30,1 | 35,3 |
М8 | 36,6 | 12,1 | 14,6 | 15,4 | 18,3 | 19,0 | 22,0 | 29,2 | 32,9 | 38,1 | 44,6 |
М10 | 58 | 19,1 | 23,2 | 24,4 | 29,0 | 30,2 | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 60,3 | 70,8 |
М12 | 84,3 | 27,8 | 33,7 | 35,4 | 42,2 | 43,8 | 50,6 | 67,4 | 75,9 | 87,7 | 103 |
М14 | 115 | 38,0 | 46,0 | 48,3 | 57,5 | 59,8 | 69,0 | 92,0 | 104 | 120 | 140 |
М16 | 157 | 51,8 | 62,8 | 65,9 | 78,5 | 81,6 | 94,0 | 125 | 141 | 160 | 192 |
М18 | 192 | 63,4 | 76,8 | 80,6 | 96,0 | 99,8 | 115 | 159 | — | 200 | 234 |
М20 | 245 | 80,8 | 98,0 | 103 | 122 | 127 | 147 | 203 | — | 255 | 299 |
М22 | 303 | 100 | 121 | 127 | 152 | 158 | 182 | 252 | — | 315 | 370 |
М24 | 353 | 116 | 141 | 148 | 176 | 184 | 212 | 293 | — | 367 | 431 |
М27 | 459 | 152 | 184 | 193 | 230 | 239 | 275 | 381 | — | 477 | 560 |
М30 | 561 | 185 | 224 | 236 | 280 | 292 | 337 | 466 | — | 583 | 684 |
М33 | 694 | 229 | 278 | 292 | 347 | 361 | 416 | 576 | — | 722 | 847 |
М36 | 817 | 270 | 327 | 343 | 408 | 425 | 490 | 678 | — | 850 | 997 |
М39 | 976 | 322 | 390 | 410 | 488 | 508 | 586 | 810 | — | 1020 | 1200 |
ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000
Группа Т58
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
Часть 1
Классификация чистоты воздуха
Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1.
Classification of air cleanliness
ОКС 13.040.30
ОКСТУ 6300, 9400
Дата введения 2001-06-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ)
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 “Обеспечение промышленной чистоты” Госстандарта России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 мая 2000 г. N 141-ст
3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 14644-1-99 “Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1: Классификация чистоты воздуха”
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды обеспечивают контроль аэрозольных загрязнений в пределах, определяемых видами деятельности, чувствительными к загрязнениям. Контроль микрозагрязнений нужен для продукции и процессов в таких отраслях как аэрокосмическая, микроэлектронная, фармацевтическая и пищевая промышленность, производство медицинских изделий и здравоохранение.
Настоящий стандарт определяет классификационные уровни, которые следует использовать для обозначения чистоты воздуха в чистых помещениях и связанных с ними контролируемых средах, а также стандартный метод контроля и определения концентрации аэрозольных частиц.
Применение настоящего стандарта для целей классификации ограничено указанным в нем диапазоном размеров частиц для определения пределов концентрации частиц. Стандарт также дает методы для определения и обозначения уровней чистоты, которые основаны на определении концентрации аэрозольных частиц с размером, меньшим или большим, чем размер, установленный для классификации.
Настоящий стандарт входит в серию стандартов, связанных с чистыми помещениями и контролем загрязнений. При проектировании, задании требований, эксплуатации и контроле чистых помещений и других контролируемых окружающих сред следует учитывать многие другие факторы, кроме загрязнения аэрозольными частицами. Эти факторы в определенной степени детализируются в других частях международных стандартов, разрабатываемых ИСО/ТК 209.
При определенных обстоятельствах соответствующие регулирующие органы могут вводить дополнительные условия и ограничения. В таких случаях может потребоваться соответствующая адаптация стандартных контрольных процедур.
Международный стандарт ИСО 14644 подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 209, Cleanrooms and associated controlled environments – Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды:
– Часть 1: Классификация чистоты воздуха
– Часть 2: Формы регистрации для контроля и мониторинга для обоснования непрерывного соответствия стандарту ИСО 14644-1
– Часть 3: Метрология и методы испытаний
– Часть 4: Проектирование, строительство и пуск в эксплуатацию
– Часть 5: Эксплуатация
– Часть 6: Термины и определения
– Часть 7: Специальные устройства обеспечения чистоты.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает классификацию чистоты воздуха в чистых помещениях и связанных с ними контролируемых средах только по концентрации взвешенных в воздухе частиц (аэрозолей). Для целей классификации рассматриваются только аэродисперсные системы (множества частиц), имеющие распределения с ограниченными снизу размерами частиц (предельными значениями) от 0,1 до 5 мкм.
Настоящий стандарт не дает классификацию аэродисперсных систем (множеств), размеры частиц которых находятся вне установленного диапазона (от 0,1 до 5,0 мкм). Концентрации ультрамелких частиц (менее 0,1 мкм) и макрочастиц (более 5,0 мкм) могут использоваться для количественного описания таких аэродисперсных систем с помощью U-дескрипторов и М-дескрипторов соответственно.
Настоящий стандарт не может быть использован для характеристики физической, химической, радиологической природы аэрозолей, а также жизнеспособных частиц.
Примечание – Фактическое распределение концентраций частиц в более широких пределах размеров обычно непредсказуемо и, как правило, является переменным во времени.
2 Определения
В настоящем стандарте используются термины с соответствующими определениями.
2.1 Общая часть
2.1.1 чистое помещение (cleanroom): Помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и в котором, по мере необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность и давление.
2.1.2 чистая зона (clean zone): Определенное пространство, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри зоны, и в котором, по мере необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность и давление.
Примечание – Чистая зона может быть открытой или отгороженной и находиться как внутри, так и вне чистого помещения.
2.1.3 система чистого помещения (installation): Чистое помещение или одна или несколько чистых зон со всеми относящимися к ним структурами, системами подготовки воздуха, обслуживания и утилизации.
2.1.4 класс чистоты (classification): Уровень чистоты по взвешенным в воздухе частицам, применимый к чистому помещению или чистой зоне, выраженный в терминах “класс N ИСО”, который определяет максимально допустимые концентрации (в частицах на кубометр воздуха) для рассматриваемых размеров частиц.
Примечания
1 Концентрация определяется по 3.2 (уравнение 1).
2 В соответствии с настоящим стандартом классы чистоты ограничены пределами от класса 1 ИСО до класса 9 ИСО.
3 Рассматриваемые размеры частиц (нижние пороговые значения), применимые для классификации в соответствии с настоящим стандартом, ограничены диапазоном 0,1-5,0 мкм. Для пороговых размеров частиц, находящихся вне диапазона, охватываемого классификацией, чистота воздуха может быть описана и определена (но не классифицирована) при помощи U- или М-дескрипторов (см. 2.3.1 или 2.3.2).
4 Промежуточные классификационные числа ИСО могут быть определены с наименьшим допустимым приращением 0,1; т.е. ряд промежуточных классов ИСО расширяется от класса 1,1 ИСО до класса 8,9 ИСО.
5 Класс чистоты может быть задан или достигнут в любом из трех состояний чистых помещений (см.2.4).
2.2 Взвешенные в воздухе частицы – аэрозоли (Airborne particles)
2.2.1 частица (particle): Твердый или жидкий объект, который в целях классификации чистоты воздуха характеризуется совокупным распределением, основанным на пороговом размере (нижнем пределе) от 0,1-5,0 мкм.
2.2.2 размер частиц (particle size): Диаметр сферы, которая дает отклик в контролирующем приборе, равный отклику от оцениваемой частицы.
Примечание – Для дискретного счета частиц приборами, работающими на принципе рассеяния света, используется эквивалентный оптический диаметр.
2.2.3 концентрация частиц (particle concentration): Число отдельных частиц в единице объема воздуха.
2.2.4 распределение частиц по размерам (particle size distribution): Распределение концентрации частиц как функция их размеров.
2.2.5 ультрамелкая частица (ultrafine particle): Частица с эквивалентным диаметром менее 0,1 мкм.
2.2.6 макрочастица (macroparticle): Частица с эквивалентным диаметром более 5 мкм.
2.2.7 волокно (fibre): Частица вытянутой формы, длина которой превышает ширину в 10 или более раз.
2.3 Дескрипторы (Descriptors)
2.3.1 U-дескриптор (U-descriptor): Определенная или заданная концентрация частиц в 1 м воздуха, включая ультрамелкие частицы.
Примечание – U-дескриптор может рассматриваться как верхний предел для средних значений в точках отбора проб (или как верхний доверительный предел, зависящий от числа точек отбора проб, которым характеризуют чистое помещение или чистую зону). U-дескрипторы не могут использоваться для определения классов чистоты по взвешенным в воздухе частицам, но они могут указываться независимо или совместно с классами чистоты по взвешенным в воздухе частицам.
2.3.2 М-дескриптор (M-descriptor): Определенная или заданная концентрация макрочастиц в 1 м воздуха, выраженная через эквивалентный диаметр, который характеризует используемый метод измерения.
Примечание – М-дескриптор может рассматриваться как верхний предел средних значений в точках отбора проб (или как верхний доверительный предел, зависящий от числа точек отбора проб, которым характеризуют чистое помещение или чистую зону). М-дескрипторы не могут использоваться для определения классов чистоты по взвешенным в воздухе частицам, но они могут указываться независимо или совместно с классами чистоты по взвешенным в воздухе частицам.
2.4 Состояния чистого помещения (Occupancy states)
2.4.1 построенное (as-built): Состояние, в котором система чистых помещений завершена, все обслуживающие системы подключены, но отсутствует производственное оборудование, материалы и персонал.
2.4.2 оснащенное (at-rest): Состояние, в котором система чистых помещений укомплектована оборудованием и отлажена в соответствии с соглашением между Заказчиком и Исполнителем, но персонал отсутствует.
2.4.3 эксплуатируемое (operational): Состояние, в котором система чистых помещений функционирует установленным образом, с установленной численностью персонала, работающего в соответствии с документацией.
2.5 Стороны (Roles)
2.5.1 Заказчик (customer): Организация или ее представитель, ответственный за точное определение требований к чистому помещению или чистой зоне.
2.5.2 Исполнитель (supplier): Организация, выполняющая установленные требования к чистому помещению или чистой зоне.
3 Классы чистоты
3.1 Состояния чистого помещения
Чистота воздуха по частицам в чистом помещении или чистой зоне должна быть определена по одному (или более) из трех состояний чистых помещений – построенному, оснащенному или эксплуатируемому (см. 2.4).
Примечание – Следует иметь в виду, что состояние “построенное” может применяться к недавно построенным или недавно реконструированным чистым помещениям или чистым зонам. После испытания в состоянии “построенное” дальнейшие испытания должны выполняться по согласованию в состояниях “оснащенное” или “эксплуатируемое”, или в обоих.
3.2 Классификационное число
Чистота по взвешенным в воздухе частицам обозначается классификационным числом . Максимально допустимая концентрация частиц
для каждого данного размера частиц
определяется из уравнения
, (1)
где – максимально допустимая концентрация (число частиц в кубометре воздуха) взвешенных в воздухе частиц, равных или больших чем данный размер частиц.
округляется до ближайшего целого числа, при этом используется не более трех значащих цифр;
– классификационное число ИСО, которое не должно превышать значения 9. Промежуточные числа классификации ИСО могут быть определены с наименьшим допустимым приращением
, равным 0,1;
– рассматриваемый размер частиц, мкм;
0,1 – константа, мкм.
В таблице 1 показаны классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам и соответствующие концентрации частиц размерами, равными и большими указанных размеров. На рисунке А.1 принятие класса чистоты показано в графическом виде. В случае разногласий концентрация , определяемая из уравнения (1), должна служить в качестве стандартного значения.
Таблица 1 – Классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон
Класс ИСО (Классифика- |
Пределы максимальных концентраций (частицы/м |
|||||
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
5,0 |
Класс 1 ИСО |
10 |
2 |
|
|
|
|
Класс 2 ИСО |
100 |
24 |
10 |
4 |
|
|
Класс 3 ИСО |
1000 |
237 |
102 |
35 |
8 |
|
Класс 4 ИСО |
10000 |
2370 |
1020 |
352 |
83 |
|
Класс 5 ИСО |
100000 |
23700 |
10200 |
3520 |
832 |
29 |
Класс 6 ИСО |
1000000 |
237000 |
102000 |
35200 |
8320 |
293 |
Класс 7 ИСО |
|
|
|
352000 |
83200 |
2930 |
Класс 8 ИСО |
|
|
|
3520000 |
832000 |
29300 |
Класс 9 ИСО |
|
|
|
35200000 |
8320000 |
293000 |
Примечание – Из-за неопределенности, связанной с процессом измерения, при классификации следует использовать данные по концентрации, имеющие не более трех значащих цифр. |
3.3 Обозначение класса чистоты
Обозначение класса чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон включает:
a) классификационное число, выраженное как “класс N ИСО”;
b) состояние чистого помещения, для которого применяется классификация;
c) рассматриваемый размер(ы) частиц и соответствующая концентрация(и), определенные по уравнению классификации (1), где каждый данный пороговый размер частиц находится в пределах 0,1-5,0 мкм.
Пример обозначения:
Класс 4 ИСО; эксплуатируемое состояние; рассматриваемые размеры:
0,2 мкм (2370 частиц/м), 1 мкм (83 частицы/м
).
Рассматриваемый размер(ы) частиц, для которого следует определить концентрацию(и), должен быть согласован между Заказчиком и Исполнителем.
Если оценка должна быть сделана для более чем одного размера частиц, то каждый больший диаметр частицы (например, ) должен быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше ближайшего меньшего диаметра частицы (например,
).
Например: >1,5
.
4 Проверка соответствия
4.1 Принцип проверки
Соответствие установленным Заказчиком требованиям к чистоте воздуха (классу ИСО) проверяется при испытаниях по определенным методикам с оформлением документации по результатам и условиям испытаний в соответствии с соглашением между Заказчиком и Исполнителем.
4.2 Испытания
Рекомендуемый метод испытания для демонстрации соответствия приведен в приложении В. Можно использовать альтернативный метод, который имеет сопоставимую точность с рекомендуемым. Если иной метод не определен или не согласован, то должен использоваться рекомендуемый метод.
Испытания, выполняемые для демонстрации соответствия, должны проводиться с использованием калиброванных приборов.
4.3 Пределы концентрации взвешенных в воздухе частиц
После завершения испытаний в соответствии с 4.2 следует рассчитать средние концентрации частиц и 95%-ный верхний доверительный предел (если это требуется) по формулам, приведенным в приложении С.
Средние концентрации частиц, рассчитанные по формуле С.1, не должны превышать пределов концентрации, определенных уравнением (1) в 3.2, для заданных размеров (3.3 с).
Кроме того, для случаев, в которых число точек отбора проб не менее двух, но не более девяти, вычисленные 95%-ные верхние доверительные пределы в соответствии с С.3 не должны превышать пределов концентрации, установленных выше.
Примечание – Примеры классификации приведены в приложении D.
При определении концентрации частиц и для целей классификации следует использовать один и тот же метод для всех рассматриваемых размеров частиц.
4.4 Протокол испытаний
Результаты испытаний каждого чистого помещения или чистой зоны должны быть оформлены в виде подробного протокола с указанием соответствия или несоответствия заданному классу чистоты по взвешенным в воздухе частицам.
Протокол испытаний должен включать:
a) наименование, адрес проверяющей организации, дату проведения испытаний;
b) обозначение настоящего стандарта; дату утверждения действующего издания;
c) четкую планировку испытуемого чистого помещения или чистой зоны (включая информацию о соседних зонах, в случае необходимости) и координат всех точек отбора проб;
d) данные о назначении чистого помещения или чистой зоны, включая классификацию по ИСО, соответствующее состояние(я) чистых помещений, и рассматриваемые размеры частиц;
e) данные об использованном методе испытаний, включая любые специальные условия, относящиеся к испытаниям или к отклонениям от метода испытаний, а также данные о приборе для испытаний и его действующий сертификат калибровки;
f) результаты испытаний, включая данные о концентрации частиц для всех точек отбора проб.
Примечание – Если концентрации ультрамелких частиц или макрочастиц определены количественно, как описано в приложении Е, то соответствующая информация должна быть включена в протокол испытаний.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Графическое представление классов чистоты
На рисунке А.1 дано графическое представление классов чистоты воздуха, соответствующее таблице 1 (только с целью иллюстрации). Классы ИСО по таблице 1 показаны линиями, представляющими пределы концентрации для данных пороговых размеров частиц. Они основаны на вычислениях по уравнению 1 в 3.2. Поскольку линии только аппроксимируют границы классов, они не должны использоваться для определения этих границ.
Рисунок А.1 – Графическое представление пределов концентрации для принятых классов ИСО
Границы классификации, показанные на графике, не могут экстраполироваться за пределами сплошных кружков, которые указывают минимальные и максимальные пределы размеров частиц, применяемых для каждого из показанных классов ИСО.
Границы классификации не представляют фактических распределений частиц по размерам, имеющих место в чистых помещениях и чистых зонах.
Примечания
1 представляет максимально допустимую концентрацию (число частиц в кубометре воздуха) взвешенных в воздухе частиц, равных и больших, чем данный размер частиц.
2 – установленное классификационное число ИСО.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Элемент системы м/с
Естественная вентиляция
Горизонтальные каналы:
приточные разводящие Не более 1,5
вытяжные сборные Не более 1,5
Жалюзийные решетки и клапаны:
приточные у пола 0,2 — 0,5
приточные у потолка 0,5 — 1
вытяжные 0,5 — 1
Механическая вентиляция
Каналы в производственных зданиях:
магистральные участки до 12
ответвления до 6
Каналы в общественных и вспомогательных зданиях:
магистральные участки до 8
ответвления до 5
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т
ГОСТ
14918—
2020
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫИ
Технические условия
(ISO 3575:2016, NEQ)
(ISO 4998:2014, NEQ)
(ISO 16163:2012, NEQ)
(EN 10143:2006, NEQ)
(EN 10346:2015, NEQ)
Издание официальное
Москва Стандартинформ
2020
знак соответствия
ГОСТ 14918—2020
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Уральский институт металлов» (АО «УИМ») 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия» 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июня 2020 г. № 131-П) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь Киргизия KG Кыргызстандарт Россия RU Росстандарт Таджикистан TJ Таджикстандарт Узбекистан UZ Узстандарт 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 332-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 14918—2020 введен в действие в качестве на ционального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2020 г. 5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных и европейских стандартов:
– ISO 3575:2016 «Сталь углеродистая тонколистовая с покрытием, нанесенным непрерывным ме тодом горячего цинкования, торгового качества и для вытяжки» («Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities», NEQ); -ISO 4998:2014 «Сталь углеродистая тонколистовая конструкционная с горячим цинковым по крытием или покрытием из железоцинкового сплава, нанесенным непрерывным методом» («Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality», NEQ):
– IS 0 16163:2012 «Прокат стальной листовой с горячим покрытием, нанесенным непрерывным ме тодом. Допуски на размеры и форму» («Continuously hot-dipped coated steel sheet products— Dimensional and shape tolerances», NEQ); -EN 10143:2006 «Листы и полосы стальные с горячим непрерывным металлическим покрытием.
Допуски на размеры и форму» («Continuously hot-dip coated steel sheet and strip. Tolerances on dimensions and shape», NEQ); -EN 10346:2015 «Прокат плоский стальной для холодной штамповки с непрерывным покрыти ем, нанесенным методом погружения в расплав. Технические условия поставки» («Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming. Technical delivery conditions», NEQ)
5 ВЗАМЕН ГОСТ 14918—80
6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52246—2016 Л
Л Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г Na 332-ст ГОСТ Р 52246—2016 отменен с 1 декабря 2020 г.
ГОСТ 14918—2020
Информация о введении в действие (,прекращении действия) настоящего стандарта и изме нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в cetnu Интернет на сайтах соответству ющих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
© Стандартинформ, оформление, 2020 В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
ГОСТ 14918—2020
Содержание
1 Область применения …………………………………………………………………………………………………………………….1 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………………………………………….1 3 Термины и определения………………………………………………………………………………………………………………. 2 4 Классификация …………………………………………………………………………………………………………………………….3 5 Основные параметры и размеры………………………………………………………………………………………………….. 4 6 Технические требования ……………………………………………………………………………………………………………… 8 7 Правила приемки……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 8 Методы контроля ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 9 Транспортирование и хранение………………………………………………………………………………………………….. 19 Приложение А (справочное) Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом, маркам по ГОСТ 14918—80, EN 10346:2015, ISO 3575:2016 и ISO 4998:2014………………………………………………………………………………. 20 Приложение Б (справочное) Примеры условных обозначений оцинкованного проката ………………….. 21 Приложение В (обязательное) Метод определения массы покрытия………………………………………………23 Приложение Г (справочное) Методы определения толщины покрытия…………………………………………… 25 Библиография…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
ГОСТ 14918—2020
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ
Технические условия
Hot-dip zinc-coated steel sheet. Specifications
Дата введения — 2020—12—01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на листовой прокат из низкоуглеродистой стали с цин ковым, железоцинковым, цинкалюминиевым, цинкалюмомагниевым, алюмоцинковым покрытиями, на несенными методом непрерывного погружения в расплав (далее — оцинкованный прокат). Оцинкован ный прокат предназначен для изготовления профилированных, штампованных и сварных изделий, а также металлических изделий методами изгиба и соединением в замок.
Оцинкованный прокат может применяться в качестве основы для производства листового проката с полимерным покрытием по ГОСТ 34180 и по [1].
Антикоррозионная защита, получаемая за счет покрытия, пропорциональна массе или толщине покрытия.
Применение строительных конструкций из оцинкованного проката в зависимости от степени агрес сивного воздействия газообразных сред при температурах от минус 50 °С до плюс 50 СС установлено в действующих нормативных документах по защите от коррозии1^, ориентировочные данные о патере массы цинкового покрытия за год эксплуатации в атмосферах различной коррозионной активности приведены в [2].
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 9.008 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал лические неорганические. Термины и определения ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия ГОСТ 1381 Уротропин технический. Технические условия ГОСТ 1497 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе ГОСТ 6009 Лента стальная горячекатаная. Технические условия ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия ГОСТ 7564 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и техно логических испытаний
1-‘ В Российской Федерации действует СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструк ций от коррозии».
Издание официальное
1
ГОСТ 14918—2020
ГОСТ 7566—2018 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирова ние и хранение ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия ГОСТ 10510 (ИСО 8490—86) Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент поЭриксену ГОСТ 11701 Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент ГОСТ 14019 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб ГОСТ 14192 Маркировка грузов ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных клима тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей ствия климатических факторов внешней среды ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия ГОСТ 18895 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа1) ГОСТ 19903 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент ГОСТ 21241 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования2) ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 26877—2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы ис пытаний ГОСТ 30415 Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металло продукции магнитным методом ГОСТ 34180 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинко- ванный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.008, а также следующие термины с соот ветствующими определениями: 3.1 цинковое покрытие; Ц: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в расплав цинка. 3.2 железоцинковое покрытие; ЖЦ: Покрытие, полученное в результате специальной термиче ской обработки проката с цинковым покрытием, при которой происходит диффузия железа из стальной основы в цинковое покрытие, характеризующееся серым цветом, отсутствием узоров кристаллизации и блеска.
1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54153—2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектраль ного анализа».
2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологические и технические требования. Испытания».
2
ГОСТ 14918—2020
3.3 цинкапюминиевое покрытие; ЦА: Покрытие, полученное на поверхности проката при погру жении его в цинкалюминиевый расплав. 3.4 цинкапюмомагниевое покрытие; ЦАМ: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в цинкалюмомагниевый расплав. 3.5 алюмоцинковое покрытие; АЦ: Покрытие, полученное на поверхности проката при погруже нии его в алюмоцинковый расплав. 3.6 цинковое покрытие с нормальным узором кристаллизации; Н: Цинковое покрытие, полу ченное в результате свободной кристаллизации цинка на поверхности проката, характеризующееся блеском и наличием узора кристаллизации (кристаллы различных размеров и яркости). 3 7 цинковое покрытие с минимальным узором кристаллизации; М: Цинковое покрытие, по лученное в результате регулируемой кристаллизации цинка на поверхности проката путем специаль ной обработки покрытия или применения специального состава расплава, характеризующееся мини мальным узором кристаллизации или его отсутствием. 3.8 дрессированное покрытие: Покрытие, полученное в результате холодной прокатки проката в дрессировочной клети, характеризующейся заданной степенью шероховатости покрытия и пригодно стью для окрашивания с непрерывных линий. 3.9 дифференцированное покрытие: Покрытие, имеющее разную массу на противоположных сторонах проката. 3.10 масса покрытия: Общая масса покрытия, нанесенного с двух сторон на один квадратный метр листового проката, выраженная в граммах. 3.11 промасливание: Способ консервации поверхности покрытия проката для защиты от корро зии при транспортировании и хранении; характеризуется массой масла, нанесенного с одной или двух сторон проката, выраженной в граммах на один квадратный метр поверхности. 3.12 пассивирование: Способ консервации (или антикоррозионной обработки) поверхности оцинкованного проката для его защиты от коррозии при транспортировании и хранении.
4 Классификация
4.1 Оцинкованный прокат подразделяют по типу покрытия следующим образом:
– прокат с цинковым покрытием (Ц);
– прокат с железоцинковым покрытием (ЖЦ);
– прокат с цинкалюминиевым покрытием (ЦА);
– прокат с цинкалюмомагниевым покрытием (ЦАМ);
– прокат с алюмоцинковым покрытием (АЦ). 4.2 Оцинкованный прокат подразделяют по назначению на марки:
– 01 — для изготовления плоских изделий и плоских изделий методом изгиба, общего назначения; -02 — для изготовления посудо-хозяйственных изделий, изделий методом изгиба и соединением в замок, для изготовления штампованных изделий нормальной и глубокой вытяжки;
– 03 — для изготовления штампованных изделий весьма глубокой вытяжки и сложных профилей;
– 04 — для изготовления штампованных изделий сложной вытяжки;
– 05 — для изготовления штампованных изделий особо сложной вытяжки;
– 06 — для изготовления штампованных изделий весьма особо сложной вытяжки; -07 — для изготовления штампованных изделий сверхглубокой вытяжки; -220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450 — для изготовления холодно профилированных изделий для строительства.
Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом, маркам, установленным другими нормативными документами, приведено в приложении А. 4.3 Оцинкованный прокат по точности изготовления по толщине (Т), ширине (Ш), длине (Д), пло скостности (П) и серповидности (С) подразделяют на категории:
– нормальной точности — Б (БТ, БШ, БД, БП, БС);
– повышенной точности — А (АТ, АШ, АД, АП, АС);
– высокой точности — В (ВТ, ВШ, ВД, ВП, ВС). 4.4 Оцинкованный прокат по характеру кромки подразделяют следующим образом:
– прокат с необрезной кромкой — НО;
– прокат с обрезной кромкой — 0 1>. 9 Изготовляют продольной резкой кромок оцинкованного проката.
3
ГОСТ 14918—2020
4.5 Покрытия, нанесенные с двух сторон проката, подразделяют в зависимости от массы покрытия на классы: -цинковое покрытие: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 225, 275, 350, 450, 500, 600; -железоцинковое покрытие: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180; -цинкалюминиевое покрытие: 96, 130, 185, 200, 255, 300; -цинкмалюмомагниевое покрытие: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 175, 190, 200, 250, 300, 430;
-алюмоцинковое покрытие: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 225, 250, 300, 350, 400.
4.6 Цинковое покрытие проката по узору кристаллизации цинка подразделяют на виды: -с нормальным узором кристаллизации — Н; -с минимальным узором кристаллизации — М. 4.7 Покрытия оцинкованного проката по качеству отделки поверхности подразделяют на группы: -обычного качества (без обозначения группы отделки); -улучшенного качества — У;
– высокого качества — В. 4.8 Оцинкованный прокат по способу консервации поверхности подразделяют следующим образом:
– пассивированный — ПС;
– промасленный — ПР;
– пассивированный и промасленный — ПП; -без консервации — БК.
5 Основные параметры и размеры
5.1 Оцинкованный прокат изготовляют толщиной от 0,22 до 4,50 мм в рулонах шириной от 600 до 1800 мм, в листах шириной от 700 до 1800 мм. Толщина проката включает толщину покрытия. 5.2 Оцинкованную ленту изготовляют толщиной от 0,22 до 4,50 мм, шириной менее 600, но не менее 30 мм продольной резкой (роспуском) рулонов оцинкованного проката.
По требованию потребителя ленту изготовляют других размеров по ширине. 5.3 Внутренний диаметр рулонов должен быть: -оцинкованного проката — 500, 508, 600, 610, 750 мм; -ленты — от 300 до 750 мм.
Предельное отклонение внутреннего диаметра рулонов ±20 мм.
Наружный диаметр рулонов и ленты не должен превышать 1850 мм. По согласованию сторон до пускается увеличение наружного диаметра рулонов.
Внутренний диаметр рулона потребитель указывает в заказе. При отсутствии в заказе указаний величину внутреннего диаметра рулонов определяет изготовитель. 5.4 Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката в зависимости от марок, катего рий точности изготовления и номинальной ширины проката должны соответствовать значениям, ука занным в таблицах 1 и 2.
Предельные отклонения по толщине ленты должны соответствовать значениям, указанным в таб лицах 1 и 2 для оцинкованного проката шириной до 1200 мм включительно.
Т а б л и ц а 1— Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката марок 01—07 В миллиметрах
Номинальная толщина проката
Предельное отклонение по толщине при ширине проката нормальной точности (Б) повышенной точности (А) высокой точности (В)
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 0,40 в ключ. ±0,06 ±0,07 ±0,08 ±0,05 ±0,06 ±0,07 ±0,03 ±0,04 ±0,05 Св.0,40 до 0,60 включ. ±0,07 ±0,08 ±0,10 ±0,06 ±0,07 ±0,08 ±0,04 ±0,05 ±0,06 Св.0,60 до 0,80 включ. ±0,09 ±0,10 ±0,11 ±0,07 ±0,08 ±0,09 ±0,05 ±0,06 ±0,06 Св.0,80 до 1,00 включ. ±0,10 ±0,11 ±0,12 ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,06 ±0,07 ±0,07
4
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 1 В миллиметрах
Номинальная толщина проката
Предельное отклонение по толщине при ширине проката нормальной точности (Б) повышенной точности (А) высокой точности (В)
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
Св.1,00 до 1,20 включ. ±0,11 ±0,12 ±0,14 ±0,09 ±0,10 ±0,11 ±0,07 ±0,08 ±0,08 Св.1,20 до 1,60 включ. ±0,13 ±0,14 ±0,16 ±0,11 ±0,12 ±0,12 ±0,08 ±0,09 ±0,09 Св.1,60 до 2,00 включ. ±0,18 ±0,20 ±0,22 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,09 ±0,10 ±0,10 Св.2,00 до 2,50 включ. ±0,19 ±0,22 ±0,24 ±0,15 ±0,16 ±0,16 ±0,11 ±0,11 ±0,12 Св.2,50 до 3,00 включ. ±0,21 ±0,23 ±0,25 ±0,17 ±0,18 ±0,18 ±0,12 ±0,12 ±0,13 Св.3,00 до 4,00 включ. ±0,23 ±0,25 ±0,27 ±0,19 ±0,20 ±0,21 ±0,14 ±0,14 ±0,16 Св.4,00 до 4,50 включ. ±0,25 ±0,27 ±0,29 ±0,21 ±0,22 ±0,24 ±0,16 ±0,16 ±0,18 П р и м е ч а н и е — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.
Т а б л и ц а 2 — Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката марок 220—450
В миллиметрах
Номинальная толщина проката
Предельное отклонение по толщине при ширине проката нормальной точности (Б) повышенной точности (А) высокой точности (В)
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 1200 включ.
Св. 1200 до 1500 включ.
Св. 1500 до 1800 включ.
До 0,40 включ. ±0,06 ±0,07 ±0,08 ±0,06 ±0,07 ±0,08 ±0,04 ±0,05 ±0,06 Св. 0,40 до 0,60 включ. ±0,07 ±0,08 ±0,10 ±0,07 ±0,08 ±0,09 ±0,05 ±0,06 ±0,07 Св. 0,60 до 0,80 включ. ±0,09 ±0,10 ±0,11 ±0,08 ±0,09 ±0,11 ±0,06 ±0,07 ±0,07 Св. 0,80 до 1,00 включ. ±0,10 ±0,11 ±0,12 ±0,09 ±0,11 ±0,12 ±0,07 ±0,08 ±0,08 Св. 1,00 до 1,20 включ. ±0,11 ±0,12 ±0,14 ±0,11 ±0,12 ±0,13 ±0,08 ±0,09 ±0,09 Св. 1,20 до 1,60 включ. ±0,13 ±0,14 ±0,16 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,09 ±0,11 ±0,11 Св. 1,60 до 2,00 включ. ±0,18 ±0,20 ±0,22 ±0,15 ±0,17 ±0,17 ±0,11 ±0,12 ±0,12 Св. 2,00 до 2,50 включ. ±0,19 ±0,22 ±0,24 ±0,18 ±0,19 ±0,19 ±0,13 ±0,14 ±0,14 Св. 2,50 до 3,00 включ. ±0,21 ±0,23 ±0,25 ±0,20 ±0,21 ±0,21 ±0,14 ±0,15 ±0,15 Св. 3,00 до 4,00 включ. ±0,23 ±0,25 ±0,27 ±0,21 ±0,22 ±0,23 ±0,16 ±0,17 ±0,17 Св. 4,00 до 4,50 включ. ±0,25 ±0,27 ±0,29 ±0,23 ±0,24 ±0,25 ±0,18 ±0,19 ±0,19 П р и м е ч а н и е — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.
5.4.1 По согласованию сторон оцинкованный прокат и ленту толщиной от 0.30 до 3;00 мм изготов ляют с уменьшенными предельными отклонениями по толщине (УТ), указанными в таблице 3.
Предельные отклонения по толщине ленты должны соответствовать значениям, указанным в таб лице 3 для оцинкованного проката шириной до 1000 мм включительно.
Т а б л и ц а 3 — Уменьшенные предельные отклонения по толщине оцинкованного проката
В миллиметрах
Номинальная толщина проката
Предельные отклонения от номинальной толщины при ширине проката До 1000 включ. Св. 1000 до 1300 включ. Св. 1300 до 1500 включ. Св. 1500 От 0.30 до 0,40 включ. ±0,02 ±0,02 ±0,02 — Св. 0,40 до 0,50 включ. ±0,02 ±0,02 ±0,03 ±0,04
5
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 3 В миллиметрах
Номинальная толщина проката
Предельные отклонения от номинальной толщины при ширине проката До 1000 включ. Св. 1000 до 1300 включ. Св. 1300 до 1500 включ. Св. 1500 Св. 0,50 до 0,65 включ. ±0,03 ±0,03 ±0,03 ±0,04 Св. 0,65 до 0,90 включ. ±0,03 ±0,03 ±0,04 ±0,05 Св. 0,90 до 1,20 включ. ±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,06 Св. 1,20 до 1,40 включ. ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,06 Св. 1,40 до 1,50 включ. ±0,05 ±0,06 ±0,06 ±0,07 Св. 1,50 до 1,80 включ. ±0,06 ±0,06 ±0,06 ±0,07 Св. 1,80 до 2,00 включ. ±0,06 ±0,07 ±0,07 ±0,08 Св. 2,00 до 2,50 включ. ±0,07 ±0,08 ±0,08 ±0,09 Св. 2,50 до 3,00 включ. ±0,08 ±0,08 — — П р и м е ч а н и е — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.
5.5 Предельные отклонения по ширине оцинкованного проката с обрезной кромкой (О) в зависи мости от категорий точности изготовления должны соответствовать значениям: указанным в таблице 4.
Предельные отклонения по ширине оцинкованного проката с необрезной кромкой (НО) не должны превышать:
– плюс 20 мм при толщине проката до 2:00 мм включительно; -плюс 20 мм при толщине проката свыше 2,00 мм при ширине до 1000 мм включительно;
– плюс 30 мм при толщине проката свыше 2,00 мм при ширине свыше 1000 мм.
По согласованию сторон изготовляют рулоны с необрезной кромкой с уменьшенными предельны ми отклонениями по ширине.
Т а б л и ц а 4 — Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой
В миллиметрах
Номинальная ширина проката
Предельные отклонения по ширине проката нормальной точности (Б) повышенной точности (А) высокой точности (В)
не более
Менее 600 +1,5 +1,0 +0,6 От 600 до 1200 включ. +7,0 +5,0 +2,0 Св. 1200 » 1500 » +7,0 +6,0 +2,0 » 1500 » 1800 » +10,0 +7,0 +3,0
П р и м е ч а н и я 1 По согласованию сторон предельное отклонение по ширине ленты может быть установлено симметричным при соответствии полю допуска, указанному в настоящей таблице. 2 Для ленты шириной менее 30 мм предельные отклонения по ширине устанавливают по согласованию сторон. 5.6 Предельные отклонения по длине листов в зависимости от категории точности изготовления проката должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5.
Т а б л и ц а 5 — Предельное отклонение по длине листов оцинкованного проката
В миллиметрах
Номинальная длина листов
Предельное отклонение по длине листов проката нормальной точности (Б) повышенной точности (А) высокой точности (В)
не более
До 2000 включ. +20 +6 +3 Св. 2000 +0,01^ +0,003^ +0,0015^ П р и м е ч а н и е — t — длина листа
6
ГОСТ 14918—2020
5.7 Косина реза не должна выводить листы за номинальные размеры. 5.8 Отклонения от плоскостности листов на 1 м длины в зависимости от категории точности из готовления должны соответствовать значениям; указанным в таблице 6.
Предельные отклонения от плоскостности оцинкованного проката в рулонах устанавливают по согласованию сторон.
Т а б л и ц а 6 — Отклонение от плоскостности листов оцинкованного проката
В миллиметрах
Номинальная толщина листов
Номинальная ширина листов
Отклонение от плоскостности листов проката
нормальной точности(Б)
повышенной точности (А)
высокой точности (В)
не более
До 0,70 включ. От 700 до 1200 включ. 15 12 5 Св. 1200 » 1500 » 18 15 6 » 1500 » 1800 » 22 19 8
Св. 0,70 От 700 до 1200 включ. 13 10 4 до 1,20 включ.
Св. 1200 » 1500 >) 15 12 5 » 1500 » 1800 » 20 17 7
Св.1,20 От 700 до 1200 включ. 10 8 3 до 4,50 включ.
Св. 1200 » 1500 » 13 10 4 » 1500 » 1800 » 19 15 6
П р и м е ч а н и е — Для листов с покрытием классов 450 и более предельные отклонения от плоскостности устанавливают по категории точности изготовления Б. 5.9 Серповидность оцинкованного проката при поставке в листах в зависимости от категории точ ности изготовления должна соответствовать значениям: указанным в таблице 7.
Т а б л и ц а 7 — Серповидность оцинкованного проката при поставке в листах
В миллиметрах
Вид проката Длина проката
Серповидность проката
нормальной точности (Б)
повышенной точности (А)
высокой точности (В)
не более
Листы До 1000 включ. 4 3 1 Св. 1000 до 2000 включ. 8 6 2 Св. 2000 0,0047 0,0037 0,0027 П р и м е ч а н и е — Для проката, изготовляемого в рулонах, может устанавливаться величина серповидности по согласованию изготовителя с погребт-елем. Определение величины серповидности рулона у изготовителя допускается не проводить.
5.10 Телескопичность рулонов в зависимости от ширины и толщины проката не должна превы шать норм, указанных в таблице 8.
Т а б л и ц а 8 — Телескопичность рулонов
В миллиметрах
Ширина рулонов
Телескопичность рулонов, не более, при толщине проката до 2,50 включ. св. 2,50 Менее 600 15 15 От 600 до 1000 включ. 40 30 Св. 1000 » 1800 » 50 40
7
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 8
П р и м е ч а н и я 1 По требованию потребителя телескопичность рулонов не должна превышать 50 мм для проката толщиной до 2,50 мм и шириной 1000—1800 мм. 2 По согласованию сторон допускается снижение тепескопичносги рулонов с толщиной проката до 2,50 мм. 3 Телескопичность рулонов ленты шириной менее 30 мм устанавливают по согласованию сторон. 4 Допускается проведение ступенчатой (циклической) смотки рулонов. Величину смещения витков устанав ливают по согласованию между изготовителем и потребителем. 5.10.1 Допускаются выступы отдельных витков рулона, не превышающие 10 мм, и загибы кромок на угол не более 90°. 5.11 Рулоны оцинкованного проката могут состоять из двух полос, соединенных сварным швом.
По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов, состоящих из трех и более полос, соединенных сварным швом. Соединение сварным швом проката для окрашивания на непрерывных линиях (АПП) устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.
Сварные швы должны быть идентифицированы. Способ идентификации устанавливают по со гласованию между изготовителем и заказчиком. 5.12 Нормы промасливания на каждую сторону проката устанавливают по согласованию сторон. 5.13 При размещении заказа на оцинкованный прокат заказчик указывает изготовителю следую щие обязательные сведения: -общую массу поставки продукции, т; -форму поставки проката (рулон, лента, лист);
– минимальную и максимальную массу грузового места, т;
– внутренний диаметр для рулонов и ленты, мм;
– номинальные размеры (толщину, ширину, длину — для листов); -точность изготовления; -характер кромки (О, НО) для рулонов и листов;
– марку проката; -класс покрытия; -тип покрытия;
– вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности; -способ консервации поверхности.
При размещении заказа на оцинкованный прокат заказчик может указать изготовителю следую щие дополнительные сведения: -требования по поставке партии оцинкованного проката с различной точностью изготовления по толщине, ширине, длине, плоскостности и серповидности с соответствующим дополнением условного обозначения проката; -химический состав исходного проката; -дополнительный класс покрытия; -требования к шероховатости поверхности покрытия улучшенного и высокого качества (параме тры шероховатости поверхности покрытия устанавливают по согласованию сторон); -марку и массу масла, наносимого на единицу площади поверхности проката; -требования по маркировке; -требования по упаковке.
Другие требования к оцинкованному прокату могут быть установлены по согласованию сторон.
П р и м е ч а н и е — Покрытия класса 450 и более могут ограничивать способность оцинкованного проката к деформации и сварке, что следует учитывать при заказе. 5.14 Примеры условных обозначений оцинкованного проката приведены в приложении Б.
6 Технические требования
6.1 Оцинкованный прокат изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 6.2 Рекомендуемый химический состав исходного проката по плавочному анализу ковшевой про бы стали приведен в таблице 9.
Химический состав проката сообщают потребителю по его требованию.
8
ГОСТ 14918—2020
Т а б л и ц а 9
Марка проката
Массовая доля элементов, %, не более углерода марганца фосфора серы титана 01 0,15 0,60 0,050 0,050 —
02 0,12 0,60 0,040 0,040 —
03 0,12 0,50 0,030 0,030 —
04 0,10 0,45 0,030 0,030 —
05 0,08 0,45 0,030 0,030 —
06 0,02 0,25 0,020 0,020 0,30
07 0,02 0,25 0,020 0,020 0,30
220, 250 0,22 0,65 0,040 0,040 —
280, 320, 350 0,25 0,85 0,060 0,040 —
390, 420, 450 0,25 1,50 0,100 0,040 —
П р и м е ч а н и я 1 Допускается использовать исходный прокат с другой массовой долей элементов при условии соблюдения норм по механическим свойствам. 2 Для проката марок 04, 05, 06 и 07 массовая доля алюминия рекомендуется в пределах 0,02 %-0,07 %, а для остальных марок — не более 0,07 %. 3 Для проката марок 06 и 07 титан может быть заменен ниобием. Допускается микролегирование ниобием и титаном одновременно.
6.3 Качество поверхности исходного проката должно соответствовать требованиям к группам от делки холоднокатаного проката I и II по ГОСТ 9045 или ГОСТ 16523 и группе отделки горячекатаного проката III по ГОСТ 16523. 6.4 Покрытие наносят на холоднокатаный или горячекатаный травленый прокат в рулонах путем погружения его в расплав, состав которого выбирает изготовитель.
В зависимости от условий обработки в расплаве на покрытиях образуются кристаллы различного размера и с различным блеском. Качество покрытия при этом не изменяется.
В цинковом расплаве суммарная массовая доля примесей должна быть не более 1 %, осталь ное — цинк.
В цинкалюминиевом расплаве допускается незначительное содержание редкоземельных и дру гих металлов, массовая доля алюминия должна быть приблизительно 5,00 %, остальное — цинк.
В цинкалюмомагниевом расплаве суммарная массовая доля алюминия и магния должна быть от 0,70 % до 14,50 %, магния — не менее 0,20 %, остальное — цинк.
В алюмоцинковом расплаве допускается содержание редкоземельных металлов, массовая доля алюминия должна быть от 25,00 % до 60,00 %, кремния — не более 3,00 %, остальное — цинк. 6.5 Нормируемые показатели качества оцинкованного проката в зависимости от его марки при ведены в таблице 10.
9
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 10
Нормируемый показатель
Марка проката
01 02 03 04
05, 06,
07
220, 250,
280, 320,
350, 390,
420, 450
Класс покрытия типа
Ц 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 225,
275, 350
+ + + + + +
450, 500, 600 + + + + – +
ЖЦ 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180 + + +
ЦА 60, 80, 95, 130, 185, 200, 255, 300 + + + + + +
ЦАМ 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160,
175, 190, 200, 250, 300, 310, 350, 430
+ + + + + +
АЦ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140,
150,160,180,190, 200, 225, 250, 300, 350,
400
+ + + + + +
Химический состав исходного проката ± ± ± ± ± ± Временное сопротивление – + + + + Предел текучести – – – + + + Относительное удлинение – ± + + + Коэффициент пластической анизотропии – – – – + – Показатель деформационного упрочнения – – – – + – Глубина сферической лунки – – ± ± ± – Прочность сцепления покрытия со стальной основой + + + + + + П р и м е ч а н и я 1 Знак «+» означает, что прокат с данным видом и классом покрытия изготовляют или отмеченные этим зна ком показатели нормируют. 2 Знак «-» означает, что прокат с данным видом и классом покрытия не изготовляют или отмеченные этим знаком показатели не нормируют и не контролируют. 3 Знак «±» означает, что отмеченные этим знаком показатели применяют по согласованию сторон или по требованию потребителя.
6.6 Поверхность оцинкованного проката должна иметь сплошной слой покрытия. Не допускаются нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на де фектах стальной основы, классификация и размеры которых предусмотрены ГОСТ 9045 и ГОСТ 16523.
Допускаемые дефекты покрытия приведены в таблице 11.
Т а б л и ц а 11 — Допускаемые дефекты покрытия Показатель покрытия Общие допускаемые дефекты
Дефекты, допускаемые в зависимости от Тип Вид Группа типа, вида и группы отделки покрытия отделки
ц
Н
Обычного качества
Следы от перегибов полосы и роликов; царапины, потерто сти (темные точки и пятна), не нарушаю щие сплошность по- крытия; светлые и матовые пятна; неравномерность окра ски пассивной пленки
Наплывы, натеки, наслоения без растрескивания.
Местная шероховатость покрытия (сыпь).
Крупинки.
Неравномерность кристаллизации покрытия
ЖЦ,
ЦА,
ЦАМ,
АЦ
—
Ц
м
То же, что и для цинкового покрытия вида Н, а также узор кристаллизации на расстоянии не более 20 мм от кромок, темные вкрапления и лунки размером не более 5 мм в виде отдельных участков и полос, отдельные кристаллы цинка по всей поверхности
10
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 11
Показатель покрытия Общие допускаемые дефекты
Дефекты, допускаемые в зависимости от Тип Вид Группа типа, вида и группы отделки покрытия отделки
ц
Н
У
Темные точки и дорожки (следы) от деформированных на плывов, натеков, наслоений, местной шероховатости по крытия (сыпи), крупинок без растрескивания; матовый и размытый узор кристаллизации покрытия
жц,
ЦА,
ЦАМ,
АЦ
—
Ц
м
То же, что и для цинкового покрытия вида Н улучшенной отделки У, а также темные точки и дорожки (следы) от де формированных вкраплений, лунок, отдельных кристаллов; размытый узор кристаллизации на расстоянии не более 20 мм от кромок
ЖЦ —
в
Допустимые дефекты устанавливают после набора статистических данных
Ц
м
Царапины длиной не более 25 мм, по тертости и темные точки, не нарушаю щие сплошность по крытия; светлые и матовые пятна; неравномерность окра ски пассивной пленки
Размытый узор кристаллизации покрытия на расстоянии не более 20 мм от кромок.
Контролируемая поверхность (лицевая) должна обеспечи вать нанесение качественного равномерного лакокрасочно го покрытия.
Прочие дефекты для лицевой стороны проката устанавли вают по согласованию сторон.
Обратная сторона проката должна соответствовать требо ваниям к качеству поверхности покрытий группы отделки У
ЦА,
ЦАМ,
АЦ
—
П р и м е ч а н и я 1 Натеки образуются, как правило, в виде строчки на дефектах стальной основы, классификация которых установлена ГОСТ 16523, и имеют протяженность, соответствующую длине дефектов. 2 Размытый узор кристаллизации характеризуется нечеткостью (размытостью) границ кристаллов покрытия. 3 Прокат обычного качества отделки поверхности изготовляют дрессированным или не дрессированным по выбору изготовителя, прокат улучшенного качества У и высокого качества В отделки поверхности — дрессиро ванным. 4 Для проката классов покрытия 450 и более допускаются разнсголщинносгь цинкового покрытия по кромке проката, а также рельефные линии, расположенные под углом коси прокатки («перо»).
6.7 На оцинкованном прокате с необрезной кромкой не допускаются дефекты кромок глубиной, выводящей прокат за номинальный размер по ширине. На оцинкованном прокате с обрезной кромкой дефекты кромок не допускаются. 6.8 Масса цинкового, железоцинкового, цинкалюминиевого, цинкалюмомагниевого и алюмоцин- кового покрытий, нанесенных с двух сторон на 1 м2 проката, в зависимости от класса покрытия должна соответствовать значениям, указанным в таблице 12.
Справочные значения толщины покрытий рассчитаны исходя из плотности цинкового и железо цинкового покрытий, равной 7,1 г/см3, цинкалюминиевого покрытия — 6,6 г/см3, алюмоцинкового по крытия — от 3,5 до 5,0 г/см3, цинкалюмомагниевого покрытия – от 6,2 до 6,6 г/см3 в зависимости от массовой доли алюминия и магния в покрытии в соответствии с 6.4. 6.8.1 Оцинкованный прокат с дифференцированным покрытием изготовляют по согласованию сторон. Средняя масса покрытия по трем образцам и масса покрытия по одному образцу с каждой стороны проката с дифференцированным покрытием должны составлять не менее 40 % массы, уста новленной для соответствующих классов покрытия с двух сторон проката.
11
ГОСТ 14918—2020
Т а б л и ц а 12
Класс покрытия
Масса покрытия, нанесенногос двух сторон проката, г/м2, не менее
Толщина покрытия с одной стороны проката (справочная), мкм, не менее Плотность покрытия, г/см3 средняя потрем (справочная) образцам
по одному образцу
средняя потрем образцам
по одному образцу
Цинковое (Ц) и железоцинковое (ЖЦ) покрытия 80 60 51 4,2 3,6
7,1
80 80 68 5,6 4,8
100 100 85 7,0 6,0
120 120 100 8,4 7,0
140 140 120 9,8 8,4
150 150 130 10,5 9,1
180 180 150 12,6 10,5
200 200 170 14,0 11,9
225 225 195 15,8 13,7
275 275 235 19,3 16,5
350 350 300 24,5 21,0
450 450 385 31,0 27,0
500 500 425 35,1 29,8
600 600 510 42,0 35,8
300 300 255 23,0 19,7
Цинкалюминиевое (ЦА) покрытие 60 60 51 4,6 3,9
6,6
80 80 88 6,0 5,2
95 95 80 7,0 6,0
130 130 110 10,0 8,6
185 185 155 14,0 11,9
200 200 170 15,0 13,0
255 255 215 20,0 17,2
300 300 255 23,0 19,7
Цинкалюмомагниевое (ЦАМ) покрытие 80 60 50 4,5 4,0
6,2—6,6
70 70 60 5,5 4,0
80 80 70 6,0 4,0
90 90 75 7,0 5,0
100 100 85 8,0 5,0
120 120 100 9,0 6,0
130 130 110 10,0 7,0
140 140 120 11,0 8,0
150 150 130 11,5 8,0
180 160 135 12,0 8,0
175 175 145 13,0 9,0
190 190 100 15,0 10,0
200 200 170 16,0 11,0
12
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 12
Класс покрытия
Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, г/м2, не менее
Толщина покрытия с одной стороны проката (справочная), мкм, не менее Плотность покрытия, г/см3 средняя по трем (справочная) образцам
по одному образцу
средняя по трем образцам
по одному образцу
250 250 215 19,0 13,0
6,2—6,6
300 300 255 23,0 17,0
310 310 265 24,0 18,0
350 350 300 27,0 19,0
430 430 360 35,0 26,0
Алюмоцинковое (АЦ) покрытие
40
40
34
4,7
4,0
3,5—5,0
50
50
43
5,8
4,9
60 60 51 7,0 5,9
70 70 60 8,1 6,9
80 80 68 9,3 7,9
90 90 77 10,5 8,9
100 100 85 11,6 9,9
120 120 102 14 12
130 130 111 15 13
140 140 119 16 14
150 150 128 18 15
160 160 136 19 16
3,5—5,0
180 180 153 21 18
190 190 162 22 19
200 200 170 24 20
225 225 191 26 22
250 250 213 29 25
300 300 255 35 30
350 350 298 41 35
400 400 340 47 40
П р и м е ч а н и я 1 Масса покрытия на одной стороне проката при испытании каждого из трех образцов должна составлять не менее 40 % массы покрытия, установленной для одного образца. 2 При ширине проката менее 450 мм массу покрытия у потребителя определяют по одному образцу. 3 Значения толщины цинкалюмомагниевого покрытия рассчитаны по средней величине плотности покрытия 6,4 г/см3, алюмоцинкового покрытия — 4,3 г/см3.
6.9 Прочность сцепления покрытия со стальной основой должна обеспечивать отсутствие отслое ния покрытия с наружной стороны образца при изгибе на 180° до соприкосновения сторон образца или до параллельности сторон с применением прокладки в соответствии с таблицей 13.
Допускается сетка мелких трещин по всей длине изгиба и отслоение покрытия на расстоянии не более 6 мм от краев образца.
Прочность сцепления железоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий со стальной основой определяют по методике предприятия-изготовителя.
13
ГОСТ 14918—2020
Т а б л и ц а 13
Класс покрытия
Толщина прокладки при испытании на изгиб на 180°, для проката марок
01,02,
03
04, 05,
06, 07
220 250 280
320, 350,
3S0, 420,
450
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120,130, 140,150, 160,
175, 180, 185,190, 200, 225, 250, 255, 275
0 0 1а 1а 2а За
300, 350
1а 1а 1а 1а 2а За 400, 430, 450 2а 2а 1а 1а 2а За
500, 600
2а — 1а 2а За 4а П р и м е ч а н и е — 1а, 2а, За и 4а — толщина прокладки, равная соответственно одной, двум, трем и четырем номинальным толщинам оцинкованного проката; 0 — испытание без прокладки.
6.10 Свойства оцинкованного проката
6.10.1 Механические свойства, коэффициент пластической анизотропии и показатель деформаци онного упрочнения оцинкованного проката должны соответствовать нормам, указанным в таблице 14.
Т а б л и ц а 14
Марка про ката
Временное сопротивле ние °В’
Н/мм2
Предел теку- чести °0,2>
H/MIVT
Относительное удлинение 54, %, для проката толщиной, мм
Коэффи циент пла- стической анизотро пии R90
Показатель деформа ционного упрочнения “90
ДО
0,70
включ.
св.0,70 до 1,50 включ.
св.1,50 до 2,00 включ.
СВ.
2,00
не менее
01 — — — — — — — —
02 270—500 — 20 22 22 22 — —
03 270—420 — 24 26 28 28 — —
04 270—380 Не более 260 28 30 32 — — — 05 260—350 Не более 220 34 36 38 — 1,6 0,18 06 260—350 Не более 180 35 37 39 — 1,9 0,21 07 260—350 Не более 170 37 39 41 — 2,1 0,22 220 Не менее 300 Не менее 220 18 20 20 20 — — 250 Не менее 330 Не менее 250 17 19 19 19 — — 280 Не менее 360 Не менее 280 16 18 18 18 — — 320 Не менее 390 Не менее 320 15 17 17 17 — — 350 Не менее 420 Не менее 350 14 16 16 16 — — 390 Не менее 450 Не менее 390 13 15 15 15 — — 420 Не менее 480 Не менее 420 12 14 14 14 — — 450 Не менее 510 Не менее 450 11 13 13 13 — — П р и м е ч а н и я 1 Знак «—» означает, что показатель не нормируют и не контролируют. 2 Механические свойства проката марок 02—07 определяют поперек, а марок 220—450 — вдоль направ ления прокатки. Механические свойства ленты шириной менее 180 мм из проката марок 02—07 у потребителя определяют вдоль направления прокатки. 3 При расчете временного сопротивления и предела текучести толщину покрытия не учитывают. 4 При определении предела текучести в общем случае определяют условный предел текучести а0 2, при на личии на диаграмме растяжения площадки текучести — физический (нижний) предел текучести от.
14
ГОСТ 14918—2020
Окончание таблицы 14
5 Для проката толщиной свыше 1,50 мм минимальное значение Rso снижают на 0,2, а минимальное значение лдо— на 0,01. 6 Для проката марки 05 с покрытиями ЖЦ, АЦ и ЦАМ нормы относительного удлинения снижают на 2 едини цы, а коэффициента пластической анизотропии — на 0,2. 7 Для проката марок 06 и 07 с покрытиями ЖЦ, АЦ и ЦАМ нормы относительного удлинения снижают на 2 единицы, коэффициента пластической анизотропии — на 0,2, а показателя деформационного упрочнения — на 0,01. 8 Нормы коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения проката мар ки 07 и относительного удлинения проката марок 390, 420 и 450 факультативны до 1 июля 2021 г.
6.10.2 Оцинкованный прокат марок 03, 04, 05, 06 и 07 должен выдерживать испытание на выдав ливание. Испытание проводят по требованию потребителя. Глубина сферической лунки при испытании на выдавливание должна соответствовать нормам, указанным в таблице 15.
Т а б л и ц а 15
В миллиметрах
Толщина Глубина сферической лунки, не менее, для проката марки проката 03 04 05 06 07 0,40 8,2 8,3 8,5 8,8 9,0
0,50 8,5 8,7 8,9 9,2 9,4
0,60 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7
0,70 9,2 9,5 9,7 9,9 10,0
0,80 9,5 9,9 10,1 10,2 10,3
0,90 9,9 10,1 10,4 10,5 10,6
1,00 10,1 10,3 10,6 10,7 10,8
1,10 10,3 10,5 10,8 10,9 11,0
1,20 10,5 10,7 11,0 11,1 11,2
1,30 10,7 10,9 11,2 11,3 11,4
1,40 10,8 11,0 11,3 11,4 11,5
1,50 11,0 11,1 11,4 11,5 11,6
1,60 11,3 11,2 11,5 11,6 11,7
1,70 11,4 11,4 11,6 11,7 11,8
1,80 11,5 11,5 11,7 11,8 11,9
1,90 11,6 11,6 11,8 11,9 12,0
2,00 11,7 11,7 11,9 12,0 12,1
П р и м е ч а н и я 1 Нормы глубины сферической лунки для проката марки 07 являются факультативными до 1 июля 2021 г. 2 Для оцинкованной стали промежуточных толщин значения глубины сферической лунки должны соответ ствовать нормам, установленным для ближайшей меньшей толщины.
6.10.3 Механические свойства оцинкованного проката с точки зрения его пригодности к последу ющей обработке давлением могут ухудшаться в результате естественного старения. В связи с этим по требителю рекомендуется переработать оцинкованный прокат как можно скорее после его получения. 6.10.4 Механические свойства, коэффициент пластической анизотропии, показатель деформаци онного упрочнения (6.10.1) и результаты испытаний на выдавливание (6.10.2) действительны: -для проката марок 02, 03, 04, 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450 — в течение 1 мес с даты оформления документа о качестве; -для проката марок 05, 06 и 07 — в течение 6 мес с даты оформления документа о качестве. 6.11 Для защиты поверхности оцинкованного проката от коррозии на период транспортирования и хранения проводят консервацию:
– пассивирование (ПС);
15
ГОСТ 14918—2020
-промасливание (ПР); -пассивирование и промасливание (ПП).
Марки и массу масла для промасливания, наносимого на поверхность проката, марки и тип пасси вирующего раствора сообщают потребителю по его требованию.
Допускается по требованию заказчика поставка проката без консервации (БК). В этом случае на поверхности проката допускается наличие продуктов коррозии покрытия («белой ржавчины»).
При заказе оцинкованного проката в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, установленные в соответствии с приложением А ГОСТ 15846—2002, его консервация обязательна.
При отсутствии в заказе нормы промасливания изготовителю рекомендуется наносить на каждую поверхность проката масло массой не менее 1,0 г/м2 для способа консервации ПР и 0,8 г/м2 — для способа консервации ПП.
П р и м е ч а н и я
1 Все виды защиты поверхности оцинкованного проката обеспечивают временную стойкость к коррозии во время транспортирования и хранения.
2 Пассивирование (ПС) уменьшает образование продуктов коррозии при транспортировании и хранении.
Отдельные участки с изменением цвета пассивной пленки, обусловленные технологией обработки, являются до пустимыми и не ухудшают качества проката. 3 Промасливание (ПР) уменьшает образование продуктов коррозии. При соблюдении требований к упаковке, транспортированию и хранению проката коррозия, как правило, не появляется в течение трех месяцев после из готовления продукции. Фактический срок действия защиты зависит от атмосферных условий и условий хранения.
Исходно равномерная масляная пленка со временем становится неравномерной, на поверхности проката могут появиться не покрытые маслом участки. Следует учитывать, что при отсутствии пассивирования уровень промас ливания менее 1,0 г/м2 не может эффективно защищать прокат от образования продуктов коррозии. 4 Пассивирование и промасливание (ПП) применяется, если требуется повышенная степень защиты против образования продуктов коррозии.
6.12 Упаковка и маркировка
6.12.1 Упаковка и маркировка оцинкованного проката — по ГОСТ 7566. Условия поставки проката ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5.
6.12.2 Листы формируют в пачки. Обвязка листов в пачки и количество обвязок пачек — по 6.4.2 ГОСТ 7566—2018. Упаковка пачек листов в пакеты — по 6.5.1 ГОСТ 7566—2018. Обвязка пакетов — по 6.5.4 ГОСТ 7566—2018.
У листов с дифференцированным покрытием сторона с более тонким покрытием должна быть обращена к низу пачки.
Пакеты должны быть закреплены на деревянные брусья или поддоны по 6.5.4.5 ГОСТ 7566—2018.
Допускается закрепление пакетов на металлические поддоны. 6.12.3 Упаковка и обвязка рулонов (ленты) — по 6.4.3, 6.5.4 ГОСТ 7566—2018. Рулоны обертыва ют влагонепроницаемой бумагой, внешними и внутренними упаковочными металлическими листами, а торцевые поверхности закрывают металлическими торцевыми крышками или защитными кольцами с центральным отверстием для захвата грузоподъемными механизмами. 6.12.4 Пачки и рулоны проката должны быть прочно обвязаны.
Для обвязки применяют металлическую ленту толщиной 0,60—2,00 мм, шириной от 19 до 40 мм по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 или другим нормативным документам. Допускается использование высоко прочной ленты и ПЭТ-ленты в соответствии с приложениями В, Г и Д ГОСТ 7566—2018. 6.12.5 Допускается соединение нескольких рулонов (ленты) в стопы по 6.5.4.10 ГОСТ 7566—2018. 6.12.6 Масса одного грузового места должна соответствовать установленной в заказе. 6.12.7 Маркировку наносят на ярлыки по ГОСТ 7566.
Маркировка, наносимая на ярлык, должна содержать: -наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; -марку проката; -тип покрытия; -класс покрытия;
– вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности покрытия; -номер партии; -номер плавки; -размер проката;
– массу нетто (фактическую) пачки, рулона проката и стопы рулонов.
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением на пачки манипуляционного знака «Ме сто строповки» (при необходимости).
16
ГОСТ 14918—2020
7 Правила приемки
7.1 Общие правила приемки — по ГОСТ 7566. Оцинкованный прокат принимают партиями. Пар тия должна состоять из листов или рулонов одной марки, одной толщины, одной категории точности изготовления, одного характера кромки проката, одного типа, класса и вида покрытия, одного способа консервации поверхности. Партию сопровождают документом о качестве вида 3.1 в соответствии с при ложением Б ГОСТ 7566—2018, содержащим: -товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
– наименование заказчика;
– номер заказа; -дату оформления документа о качестве;
– номер вагона или транспортного средства;
– обозначение настоящего стандарта;
– наименование продукции;
– номинальные размеры проката;
– количество грузовых мест;
– массу каждого грузового места и общую массу;
– марку проката;
– класс покрытия; -точность изготовления и характер кромки проката;
– вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности покрытия;
– способ консервации поверхности; -результаты испытаний, в том числе факультативных показателей и показателей, контролируе мых по требованию заказчика;
– номер плавки;
– номер партии;
– отметку, свидетельствующую о проведении специального контроля и о приемке проката по каче ству, заверенную уполномоченным на предприятии-изготовигеле лицом, его подписью и печатью.
Химический состав стали, марку и расход масла на промасливание сообщают потребителю по его требованию.
Допускается оформление документа о качестве в электронном виде с электронной цифровой под писью лица, уполномоченного предприятием-изготовителем. 7.2 От принимаемой партии оцинкованного проката отбирают: -для контроля размеров и качества поверхности — один рулон или 2 % листов; -для контроля механических свойств, глубины сферической лунки, массы покрытия, прочности сцепления покрытия с основным металлом — один рулон или один лист. 7.3 При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показате лей настоящего стандарта по этому показателю проводят повторную проверку в соответствии с 4.2.1 (схема 2) ГОСТ 7566—2018. 7.4 В случае порезки и/или последующей упаковки оцинкованного проката сервисными метал- лоцентрами, торговыми домами и другими посредниками предприятие-изготовитель не несет ответ ственности за соответствие размеров (кроме толщины проката), формы, предельных отклонений (кро ме предельных отклонений по толщине) и качества поверхности порезанного оцинкованного проката требованиям настоящего стандарта.
8 Методы контроля
8.1 Химический состав исходного проката по плавочному анализу ковшевой пробы стали опре деляют по ГОСТ 18895. Допускается применение других методов, обеспечивающих необходимую точ ность измерения. 8.2 Внешний вид, качество поверхности оцинкованного проката в листах, рулонах и лентах про веряют визуально без применения увеличительных приборов. 8.3 Контроль отклонений формы оцинкованного проката проводят по ГОСТ 26877, размеров оцин кованного проката — универсальными средствами измерений, указанными в ГОСТ 26877—2008, при ложение А.
17
ГОСТ 14918—2020
Отклонение от плоскостности оцинкованного проката в рулонах контролируют по методике, со гласованной с потребителем.
Контроль размеров проката — по ГОСТ 19903, ГОСТ 19904, ГОСТ 503. 8.4 Для проведения контроля от каждого отобранного листа или рулона отбирают пробу по ГОСТ
7564. Из пробы вырезают заготовки и образцы в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1, и с таблицей 16.
Рисунок 1 — Схема вырезки заготовок и образцов
Т а б л и ц а 16 — Количество и размеры заготовок и образцов для испытаний
Номер Количество
Размеры, мм
Назначение заготовок и образцов
ширина длина 1 3 50 50 Определение массы покрытия
2
2 50 100—150 Контроль прочности сцепления покрытия с основным метал лом
За 1 30 180—300 Изготовление образцов для определения механических свойств при растяжении проката марок 02, 03, 04, 05, 06, 07 36 Изготовление образцов для определения механических свойств при растяжении проката марок 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450
4 1 90 — Определение глубины сферической лунки П р и м е ч а н и я 1 Образцы 1,2 и заготовки За, 36 вырезают с предельными отклонениями размеров ±3 мм. 2 Допускается вырезать заготовки За и 36 размером, отличным от указанных в настоящей таблице, для вы рубки из них образцов на вырубных прессах. 3 Контроль ленты у изготовителя осуществляют на образцах, вырезанных из рулона до его роспуска, у потре бителя — на образцах, вырезанных из ленты в любом месте одного рулона от партии, из ленты шириной менее ширины образцов, заданной в настоящей таблице, — на образцах шириной, равной ширине ленты.
Механические свойства при растяжении ленты шириной менее 180 мм из проката марок 02—07 у потребите ля определяют на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки.
Глубину сферической лунки ленты шириной менее 270 мм у потребителя определяют на образцах, вырезан ных вдоль направления прокатки. 4 Допускается применять для определения массы покрытия круглые образцы площадью не менее 2500 мм2.
8.5 Определение массы покрытия — в соответствии с приложением В, определение толщины по крытия — в соответствии с приложением Г
18
ГОСТ 14918—2020
Допускается для определения массы и толщины покрытия применять другие методы (в том числе неразрушающие) с погрешностью измерения не более ±10 %. При разногласиях в оценке применяют метод, установленный в приложении В, с использованием раствора А.
Пр и ме ч а н и е —Толщину покрытия потребитель может оценивать по массе покрытия с использованием следующего соотношения: массе покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, равной 200 г/м2, соответствует расчетная толщина покрытия каждой стороны цинкового и железоцинкового покры тия 14 мкм, цинкалюминиевого — 15 мкм, цинкалюмомагниевого — 16 мкм, алюмоцинкового — 24 мкм. 8.6 Определение прочности сцепления цинкового и цинкалюминиевого покрытий со стальной ос новой проводят испытанием на изгиб на 180е по ГОСТ 14019. Толщина прокладки должна быть равна диаметру оправки при предварительном изгибе. При испытании до соприкосновения сторон без про кладки диаметр оправки при предварительном изгибе должен быть равен двум толщинам образца.
Испытание на изгиб для проката марок 220—350 может быть заменено испытанием на приборе типа У-1А по ГОСТ 4765 по согласованной методике.
Прочность сцепления железоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий со стальной основой определяют по методике предприятия-изготовителя. 8.7 Изготовление образцов и определение механических свойств оцинкованного проката испыта нием на растяжение — по ГОСТ 11701 и ГОСТ 1497. 8.8 Определение коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения — по ГОСТ 11701.
П р и м е ч а н и е — Допускается проводить определение коэффициента пластической анизотропии и по казателя деформационного упрочнения по международным стандартам [3] и [4].
Значение коэффициента пластической анизотропии R90 и показателя деформационного упроч нения л90 определяют в диапазоне равномерной пластической деформации от 10 % до 20 %. Если ко нечное значение равномерной пластической деформации менее 20 %, то верхней границей диапазона считают ее максимальное значение. 8.9 Определение глубины сферической лунки при испытании на выдавливание — по ГОСТ 10510. 8.10 Для контроля качества оцинкованного проката допускается применять неразрушающие мето ды контроля по ГОСТ 30415 и другим нормативным документам.
9 Транспортирование и хранение
9.1 Транспортирование оцинкованного проката (транспортное наименование — «сталь листовая оцинкованная») — по ГОСТ 7566. 9.2 Транспортирование оцинкованного проката железнодорожным транспортом осуществляют в открытом подвижном составе в соответствии с правилами перевозки грузов, техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, действующими на железнодорожном транс порте, и ГОСТ 22235.
Транспортирование осуществляют повагонными отправками с максимальным использованием грузоподъемности вагонов.
По согласованию с отдельными потребителями отгрузка может выполняться в крытых вагонах.
В остальных случаях выбор подвижного состава — по усмотрению изготовителя.
При транспортировании оцинкованного проката вероятность контакта влаги с его поверхностью должна быть минимизирована. Влага, в особенности конденсат, образовавшийся между листами, вит ками рулона или другими соприкасающимися частями продукции из оцинкованного проката, может при вести к коррозии покрытия. Способы защиты поверхности при транспортировании и хранении приве дены в 6.11. 9.3 Хранение оцинкованного проката на складах грузоотправителя и грузополучателя должно со ответствовать условиям 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150. Не допускается складирование рулонного оцинкован ного проката толщиной до 0,40 мм включительно более чем в один ярус. Не допускается совместное хранение оцинкованного проката и химически активных веществ.
19
ГОСТ 14918—2020
Приложение А (справочное)
Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом, маркам по ГОСТ 14918—80, EN 10346:2015, ISO 3575:2016 и ISO 4998:2014
Т а б л и ц а А.1
Настоящий стандарт ГОСТ 14918—80 EN 10346:2015 [5] ISO 3575:2016 [6] ISO 4998:2014 [7]
01 ОН 01
02 ХШ (Н); ХШ (П DX51D — —
03 ХШ (В Г) DX52D 02 —
04
— DX53D 03 —
05
— DX54D 04 —
06
— DX56D 05 —
07
— DX57D — —
220 ХП, ПК S220GD — 220
250
— S250GD — 250
280
— S280GD — 280
320
— S320GD — 320
350
— S350GD — 350
– — — — 380
390
— S390GD — —
420
— S420GD — —
450
— S450GD — —
– — S550GD — 550
20
ГОСТ 14918—2020
Приложение Б (справочное)
Примеры условных обозначений оцинкованного проката
Схема обозначения
Прокат X – X – X – X – X – X – X – X – ГОСТ 14918-2020
Способ консервации Группа отделки поверхности покрытия Вид узора кристаллизации Тип и класс покрытия Характер кромки Точность изготовления проката Размеры проката Марка проката
Прокат марки 01 в листах толщиной 1,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности из готовления категории Б, с необрезной кромкой НО, с цинковым покрытием Ц класса 275, с нормальным узором кристаллизации цинка вида Н, группы отделки поверхности покрытия обычного качества, промасленный ПР по ГОСТ 14918—2020:
Прокат 01-1,00 х 1000 х 2000 – Б – Н О – Ц275 – Н – П Р – Г О С Т 14918—2020
Прокат марки 02, в листах толщиной 0,40 мм, шириной 700 мм, длиной 1000 мм, нормальной точности изго товления категории Б, с обрезной кромкой О, с цинковым покрытием Ц класса 350, с нормальным узором кристал лизации цинка вида Н, группы отделки поверхности покрытия обычного качества, без консервации поверхности БК, по ГОСТ 14918—2020:
Прокат 02 – 0,40 х 700 х 1000 – Б – О – Ц350 – Н – Б К – ГОСТ 14918—2020 Прокат марки 05, в листах толщиной 1,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изго товления категории Б, с точностью изготовления по толщине категории АТ (дополнительно), с необрезной кромкой НО, с цинковым покрытием Ц класса 180, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия высокого качества В, промасленный ПН по ГОСТ 14918—2020: Прокат 05 – 1,00 х 1000 х 2000 – Б(АТ) – НО – Ц180 – М – В – П Р – ГОСТ 14918—2020 Прокат марки 05 в рулонах толщиной 0,80 мм, шириной 1500 мм, высокой точности изготовления категории В, с обрезной кромкой О, сжепезоцинковым покрытием ЖЦ класса 80, группы отделки поверхности покрытия улуч шенного качества^ пассивированный и промасленный ПП, по ПОСТ 14918—2020:
Прокат 05 – 0 , 8 0х 1500 – В – О – ЖЦ80 – У – П П – ГОСТ 14918—2020
Прокат марки 06 в рулонах толщиной 1,50 мм, шириной 1600 мм, высокой точности изготовления категории В, с обрезной кромкой О, с цинкалюмомагниевым покрытием ЦАМ класса 80, группы отделки поверхности покры тия улучшенного качества У, промасленный ПР по ГОСТ 14918—2020: Прокат 06-1,50 х 1600 – В – О – ЦАМ80 – У – П Р – ГОСТ 14918—2020
Прокат марки 250 в рулонах, толщиной 0,50 мм, шириной 1500 мм, высокой точности изготовления категории В, с уменьшенными предельными отклонениями по толщине УТ (дополнительно), с обрезной кромкой О, с цинко вым покрытием Ц класса 200, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, промасленный ПР по ГОСТ 14918—2020: Прокат 250 – 0 , 5 0 х 1500 – В – В(УТ) – О – Ц200 – М – У – П Р – ГОСТ 14918—2020 Прокат марки 280 в рулонах, толщиной 0,60 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления кате гории А, с обрезной кромкой О, с дифференцированным цинковым покрытием Ц класса 275/200, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, пассивиро ванный ПС, по ГОСТ 14918—2020:
Прокат 280 – 0,60 х 1200 – А – О – Ц275/200 – М – У – П С – ГОСТ 14918—2020
21
ГОСТ 14918—2020
Прокат марки 320 в рулонах толщиной 0,50 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления ка тегории А, с обрезной кромкой О, с цинкалюминиевым покрытием ЦА класса 185, группы отделки поверхности по крытия высокого качества В, пассивированный и промасленный ПП, по ГОСТ 14918—2020:
Прокат 320 – 0,50 х 1200 – А – О – ЦА185- В – П П – ГОСТ 14918—2020
Прокат марки 320 в рулонах толщиной 0,50 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления кате гории А, с обрезной кромкой О, салюмоцинковым покрытием АЦ класса 180, группы отделки поверхности покрытия высокого качества В, пассивированный ПС, по ГОСТ 14918—2020:
Прокат 320 – 0,50 х 1200 – А – О – АЦ180 – В – П С – ГОСТ 14918—2020
22
ГОСТ 14918—2020
Приложение В (обязательное)
Метод определения массы покрытия
В.1 Сущность метода
Метод основан на определении массы покрытия взвешиванием образцов до и после растворения цинкового, железоцинкового, цинкалюминиевого, алюмоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий.
Определение массы покрытия проводят на трех образцах, отобранных в соответствии с 8.4 и таблицей 16 при температуре окружающего воздуха в рабочем помещении (25 ± 10) °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
В.2 Аппаратура, реактивы, растворы
Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с допускаемой погрешностью не более ±0,01 г.
Штангенциркуль в соответствии с ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм.
Посуда мерная стеклянная в соответствии с ГОСТ 1770.
Посуда стеклянная лабораторная в соответствии с ГОСТ 25336.
Термометр технический стеклянный ртутный в соответствии с ГОСТ 28498 с ценой деления не более 1 °С.
Пинцет медицинский длиной 200 мм в соответствии с ГОСТ 21241.
Кислота соляная в соответствии с ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.
Гексаметилентетрамин (уротропин) в соответствии с ГОСТ 1381 или другими нормативными документами1 \ Треххлористая сурьма в соответствии с нормативными документами2) или оксид сурьмы в соответствии с нормативными документами3).
Вода дистиллированная в соответствии с ГОСТ 6709.
Раствор А: 3,5 г гексаметилентетрамина (уротропина) растворяют в 1 дм3 соляной кислоты, разбавленной 1:1.
Раствор Б: 20 г окиси сурьмы (Sb20 3) или 32 г треххлористой сурьмы (SbCI3) растворяют в 1 дм3 концентри рованной соляной кислоты.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов, обе спечивающих требуемую точность.
В.З Проведение испытаний
Штангенциркулем измеряют длину и ширину образцов, обезжиривают их (при необходимости) органическим растворителем, взвешивают погружают в раствор соляной кислоты с гексаметилентетрамином (раствор А), или с треххлористой сурьмой, или оксидом сурьмы (раствор Б) при температуре (25 ± 10) °С и выдерживают до растворе ния покрытия (прекращения бурного газовыделения). Затем образцы вынимают из раствора пинцетом, тщательно промывают холодной водой, а затем горячей водой, высушивают фильтровальной бумагой и повторно взвешивают.
Раствор для растворения покрытия допускается применять неоднократно.
В.4 Вычисление массы покрытия
В.4.1 Массу покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, т, г/м2, вы числяют по формуле
т =
(В.1)
где т1 — масса образца до растворения покрытия, г; т2 — масса образца после растворения покрытия, г; S — площадь покрытия с одной стороны образца, м2.
В.4.2 За массу покрытия по одному образцу принимают меньшее из значений, полученных для трех образцов В.4.3 Массу покрытия М, г/м2, потрем образцам вычисляют по формуле
М =
ml + mM + mm 3
где т\ пт11, тт — массы покрытий 1-го, 2-го и 3-го образцов, г/м2.
(В. 2)
11 В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-09-353—74 «Уротропин (гексаметилентетрамин) (CH2)gN4.
Технические условия». 21 В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-17-252—88 «Сурьма (III) хлорид (сурьма треххлористая) хи мически чистый, чистый».
3) В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-3267—84 «Сурьма (III) окись (сурьмы (III) оксид) химически чистый, чистый для анализа, чистый».
23
ГОСТ 14918—2020
В.4.4 Массу покрытия М вычисляют с точностью до 0,1 г/м2. Результаты вычислений округляют до 1 г/м2.
Погрешность определения массы покрытия составляет ±10 %.
В.4.5 Массу дифференцированного покрытия определяют для каждой из сторон. Для этого после обезжи ривания (при необходимости) органическим растворителем и взвешивания покрытие одной из сторон образца за щищают от растворения платным слоем резинового клея или парафина и удаляют покрытие с противоположной стороны, как указано в В.З. После удаления клея механическим путем без повреждения покрытия, а парафина — в горячей воде, высушивания фильтровальной бумагой и последующего взвешивания образца, удаляют покрытие с другой стороны образца и повторно взвешивают Допускается для защиты покрытия одной из сторон образца использовать кислотостойкие липкие ленты.
Массу покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с одной стороны (г/м2), вычисляют по формуле (В.1), где S — площадь покрытия контролируемой стороны образца, м2
24
ГОСТ 14918—2020
Приложение Г (справочное)
Метод определения толщины покрытия
Г.1 Сущность метода
Толщину покрытия (справочное значение) рассчитывают одним из двух способов: по формуле (Г.1) или (Г.2) исходя из массы покрытия, определяемой взвешиванием образцов до и после растворения цинкового, железоцин кового, цинкалюминиевого, алюмоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий в соответствии приложением В.
Г.2 Расчет толщины покрытия с одной стороны проката
Г2.1 Справочное значение толщины покрытия с одной стороны проката t, мкм, на каждом из образцов вы числяют по формуле
(m1-m 2)-104 2 • р • S1
где /7?1 — масса образца до растворения покрытия, г; т2 — масса образца после растворения покрытия, г; 104 — множитель пересчета см в мкм; р — плотность покрытия в соответствии с указанной в таблице 12, г/см3; S1 — площадь покрытия с одной стороны образца, см2 или по формуле
(Г.1)
где т — масса покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, г/м2; р — платность покрытия в соответствии с таблицей 12, г/см3.
Г2.2 За толщину покрытия по одному образцу принимают меньшее из значений, полученных для трех об разцов.
Г2.3 Толщину покрытия Т, мкм, потрем образцам вычисляют по формуле
7 =
V + Г + f 3
(Г.З)
где f , f111 — толщина покрытия 1-го, 2-го и 3-го образцов, мкм.
Г2.4 Толщину покрытия Т вычисляют с точностью до 0,1 мкм. Результаты вычислений округляют до 0,1 мкм.
Погрешность определения толщины покрытия составляет ±10 %.
Г2.5 Толщину дифференцированного покрытия вычисляют для каждой из сторон исходя из массы диффе ренцированного покрытия для одной стороны, определяемой в соответствии с В.4.5 приложения В.
25
ГОСТ 14918—2020
[1] EN 10169:2010+
А1:2012
[2] IS 0 12944-2:2017
[3] ISO 10113:2006
[4] ISO 10275:2007
[5] EN 10346:2015
[6] 180 3575:2016
[7] 130 4998:2014
Библиография
Прокат стальной, плоский с непрерывными органическими покрытиями. Технические условия поставки Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Technical delivery conditions Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи ла кокрасочных систем. Часть 2. Классификация сред Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 2: Classification of environments Материалы металлические. Листы и полосы. Определение коэффициента пластиче ской деформации Metallic materials — Sheet and strip — Determination of plastic strain ratio Материалы металлические. Листы и полосы. Определение коэффициента деформаци онного упрочнения при растяжении Metallic materials — Sheet and strip — Determination of tensile strain hardening exponent Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенным методом непрерывного погружения в расплав. Технические условия поставки Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming — Technical delivery conditions Сталь углеродистая тонколистовая с покрытием, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования, торгового качества и для вытяжки Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities Сталь углеродистая тонколистовая конструкционная с покрытием цинка, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования и с покрытием цинковожелезного сплава Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality
26
ГОСТ 14918—2020
УДК 669.14:669:585.5:006.354 МКС 77.140.50
Ключевые слова: горячеоцинкованный прокат, цинковое, железоцинковое, цинкалюминиевое, цинка- люмомагниевое и алюмоцинковое покрытия, классификация, класс покрытия, размеры, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, масса покрытия, тол щина покрытия
27
БЗ 8—2020
Редактор П.В. Каретникова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор РА. Ментова Компьютерная верстка Е.О. Асташина Сдано в набор 07.07.2020. Подписано в печать 21.07.2020. Формат 60×841/8. Гарнитура Ариал.
Уел. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,16.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11. www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандарте©, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
ГОСТ 14918-2020 www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец
Санитарные правила от 20.03.1972 Не применяется с 02.12.2020
Страница 1
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПАЙКИ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЛАВАМИ,
СОДЕРЖАЩИМИ СВИНЕЦ
УТВЕРЖДЕНЫ главным санитарным врачом СССР П.Н.Бургасовым N 952-72 20 марта 1972 г.
Пайка мелких изделий сплавами, содержащими свинец, производится при температуре 180-350 °С вручную с помощью электропаяльника, на автоматах различной конструкции, методом окунания (лужения) и волновой пайки.
Для операции пайки используются свинцовые сплавы различных марок. Наиболее распространенные марки – ПОС-40 (40% олова и 60% свинца) и ПОС-60 (60% олова и 40% свинца). В качестве флюса чаще всего применяются канифоль либо в различных комбинациях канифоль со стеарином.
Паяльные работы выполняются на отдельных участках производства или чередуются с монтажными и сборочными процессами.
Процесс пайки может сопровождаться загрязнением воздушной среды свинцом как непосредственно при пайке, так и в периоды, когда паяльники и ванночки находятся в рабочем состоянии. Может также происходить загрязнение свинцом рабочих поверхностей и кожи рук работающих.
В целях профилактики хронических профессиональных отравлений свинцом среди рабочих, занятых пайкой мелких изделий на соответствующих участках предприятий, надлежит выполнять санитарные требования, предусмотренные настоящими Правилами.
1. Область и порядок применения Правил
1.1. Для вновь организуемых участков, на которых намечается проведение паяльных работ, Правила вступают в силу в полном объеме немедленно после их утверждения. В отношении действующих цехов и участков требования настоящих Правил вводятся в сроки, согласованные с местными органами санэпидслужбы.
1.2. С утверждением настоящих Правил “Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию участков, на которых производится пайка мелких изделий, сплавами, содержащими свинец”, N 381-61, отменяются.
2. Требования к технологическому процессу, к устройству и оборудованию производственных помещений и рабочих мест
2.1. Технологию процесса целесообразно строить таким образом, чтобы операции пайки были на участке максимально сосредоточены.
2.2. Конструирование автоматов для пайки должно осуществляться применительно к данным производствам с учетом специфики каждого из них, что позволит исключить необходимость постоянного обслуживания работающими этих автоматов.
2.3. Участки, на которых в основном производится пайка, следует выделять в отдельные помещения. В случае проведения паяльных работ на поточной линии при чередовании их с другими рабочими операциями производственные помещения, в которых они располагаются, следует рассматривать как помещения, выделенные для пайки.
2.4. Отделка помещений, а также воздуховодов, коммуникаций, отопительных приборов и т.п. должна допускать их очистку от пыли и периодическое обмывание. Стыки стен между собой, с потолком и полом следует выполнять закругленными; стены, оконные рамы, отопительные приборы, воздуховоды должны быть гладкими и покрытыми масляной краской светлых тонов (панели на уровне 1,5-2 м от пола лучше облицовывать плиткой); полы также должны быть гладкими, без щелей и иметь уклоны к трапам канализации.
2.5. На производственных участках следует иметь легко моющиеся переносные емкости для хранения и переноски изделий, паяльников, сплава флюса и ветоши, используемой при уборке рабочего места. В случаях, когда имеет место применение бумажных салфеток, указанные емкости
Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец
Санитарные правила от 20.03.1972 Не применяется с 02.12.2020
Страница 2
могут служить также и для их сбора.
2.6. В помещениях, где производится пайка, необходимо установить шкафы с моечными баками для мытья некоторых видов рабочего инвентаря, таких, как емкости для свинцовых сплавов и флюсов, тара для переноски изделий, покрытых свинцовыми сплавами, щеток и т.п. Отделка их должна соответствовать требованиям п.2.4. К моечным бакам должна быть подводка горячей и холодной воды.
2.7. Вопросы освещения на участках пайки должны решаться в соответствии с главой СНиП II-А. 9-71 “Искусственное освещение. Нормы проектирования”.
2.8. В случаях использования для пайки высокочастотных автоматов последние должны полностью или частично экранироваться в соответствии с требованиями “Санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей высокой, ультравысокой и сверхвысокой частот”, N 848-70 от 30.03.1970 г.
2.9. Отдельные рабочие столы, конвейер или другое оборудование, предназначенное для выполнения на нем операций, связанных с пайкой, должны быть максимально простой конструкции, позволяющей легко производить их тщательную уборку и очистку.
2.10. Изделия, перемещаемые по конвейеру, следует закреплять в держатели или приспособления, которые в случае необходимости при выполнении паяльных работ можно было бы вращать. Мелкие детали следует перемещать по конвейеру в специальной таре, исключающей его загрязнение.
2.11. Рабочие поверхности столов или оборудования, а также поверхности ящиков для хранения инструментов, должны покрываться гладким, легко обмываемым материалом. Внутреннюю поверхность ящиков для инструмента следует окрашивать масляной краской в соответствии с п.2.4.
2.12. Расходуемые сплавы и флюсы должны помещаться в тару, исключающую загрязнение рабочих поверхностей свинцом.
2.13. Рабочие места должны обеспечиваться пинцетами или другими специальными инструментами, предназначенными для перемещения изделий или сплава, обеспечивающими безопасность при пайке.
3. Требования к вентиляции
3.1. Эксплуатация или ввод в эксплуатацию участков пайки, не оборудованных вентиляцией, запрещается.
3.2. Вентиляционные установки должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания. Работа вентиляционных установок должна контролироваться с помощью специальной сигнализации (световой, звуковой).
3.3. Рабочие места следует оборудовать местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0,6 м/с независимо от конструкции воздухоприемников.
3.4. Все вентиляционные установки, обслуживающие участки, на которых производится пайка, должны иметь паспорта с указанием скорости воздуха на месте пайки – 0,6 м/с.
3.5. Запрещается совмещение в одну вентиляционную установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование.
3.6. Внутренние поверхности воздуховодов вытяжных систем и вентиляторы должны периодически очищаться от флюса, загрязненного свинцом.
3.7. Конструкция и разводка вентиляционной сети должна обеспечивать возможность регулярной очистки воздуховодов.
3.8. Необходимо соблюдать сроки очистки вентиляционных установок с интервалами от 0,5 до 1 мес в зависимости от интенсивности технологического процесса.
Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец
Санитарные правила от 20.03.1972 Не применяется с 02.12.2020
Страница 3
3.9. Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, постоянно должны находиться в зоне действия вытяжной вентиляции. Автоматы для пайки необходимо конструктивно обеспечивать аспирационными устройствами.
3.10. Помещения, в которых размещаются участки пайки, необходимо обеспечивать приточным воздухом, подаваемым равномерно в верхнюю зону в количестве, составляющем примерно 90% объема вытяжки. Подвижность воздуха в рабочей зоне должна быть не более 0,3 м/с. Недостающие 10% приточного воздуха должны подаваться в смежные, более чистые помещения.
3.11. Применение рециркуляции воздуха в помещении пайки не допускается.
3.12. Создающиеся воздухообмены следует проверять на достаточность обеспечения в помещениях метеорологических условий, регламентируемых соответствующими требованиями “Санитарных норм проектирования промышленных предприятий”, СН 245-71.
4. Требования к санитарно-бытовым, вспомогательным помещениям и средствам индивидуальной профилактики
4.1. Для рабочих, выполняющих паяльные работы, состав специальных бытовых помещений и их устройство должны приниматься в соответствии с санитарной характеристикой производственных процессов, группа III-а СНиП II-М 3-68 “Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования”.
4.2. Хранение уличной, домашней и рабочей одежды в гардеробных должно быть раздельным.
4.3. Кроме умывальной комнаты, следует оборудовать умывальниками также комнаты или места, отведенные для курения, комнаты приема пищи и производственные участки. К умывальникам должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода на протяжении всех смен, во время которых производится пайка.
4.4. У умывальников независимо от мест их расположения следует предусмотреть бачки с 1%-ным раствором уксусной кислоты или смывочной пасты на основе ОП-7 для предварительного обмывания рук и легко обмываемые переносные емкости для обтирочного материала в соответствии с п.2.5.
4.5. Питьевую воду для работающих и на участках пайки следует подавать через фонтанчики, которые должны устанавливаться вне паяльных участков, но вблизи от них.
4.6. Паяльные работы должны выполняться рабочими в предусмотренной для этой цели спецодежде.
4.7. Хранение любого вида одежды в помещениях, где производится пайка, а также личных вещей работающих запрещается. Запрещается также уносить рабочую одежду домой.
4.8. Вход в помещения для приема пищи, столовые и буфеты в рабочей одежде запрещается.
4.9. Менять и сдавать в стирку рабочую одежду необходимо не реже 1 раза в неделю. Стирка и обезвреживание рабочей одежды для лиц, занятых пайкой, должны производиться в специализированных механических прачечных отдельно от остальной рабочей одежды других профессий.
4.10. Прием и хранение пищи, питьевой воды, а также курения в помещениях, где производится пайка, запрещается.
4.11. Перед приемом пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание полости рта. У умывальников независимо от мест их расположения постоянно должны иметься мыло, щетки, достаточное количество салфеток для обтирания рук (бумажные или хлопчатобумажные разового употребления). Применение полотенец общего пользования не разрешается.
4.12. После окончания работы показано принятие теплого душа.
Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец
Санитарные правила от 20.03.1972 Не применяется с 02.12.2020
Страница 4
5. Требования к содержанию и уборке помещения
5.1. Мытье полов на участке следует производить после окончания каждой рабочей смены.
Сухие способы уборки не разрешаются.
5.2. Не реже 1 раза в две недели должна выполняться общая влажная уборка всего рабочего помещения.
5.3. Использованные салфетки и ветошь, которые могут быть загрязнены свинцом, после окончания смены должны сжигаться. Повторное использование их не допускается.
5.4. Рабочие поверхности столов, ящики для хранения инструментов и тара, которая используется на рабочих местах, должны в конце каждой смены очищаться и обмываться горячим мыльным раствором.
5.5. В помещениях гардеробных для рабочей одежды, умывальных помещениях для приема пищи и курения, а также в душевых ежедневно должна производиться общая влажная уборка.
5.6. Шкафы для хранения рабочей одежды и личных вещей работающих еженедельно должны внутри и снаружи обмываться горячей водой с мылом.
6. Медико-профилактическое обслуживание рабочих
6.1. Работающие должны подвергаться периодическим медицинским осмотрам в сроки, установленные для лиц, занятых пайкой и лужением, приказом МЗ СССР N 400-м (1 раз в 24 мес).
6.2. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к постоянной работе со свинцовыми сплавами и обучению этим профессиям не допускаются.
6.3. Для работающих, занятых пайкой, на предприятиях должны иметься инструкции, разрабатываемые на основе требований настоящих Правил.
6.4. Все поступающие на работу должны быть инструктированы о мерах предосторожности при обращении со свинцовыми сплавами. При инструктаже следует уделять особое внимание вопросам личной гигиены и недопустимости употребления алкоголя, повышающего опасность воздействия свинца на организм. Проведенный инструктаж должен регистрироваться в специальном журнале с распиской инструктируемых лиц.
Приложение
Заместитель главного государственного санитарного врача СССР А.И.ЗАИЧЕНКО
N 122-9/599-1
6 июня 1974 г.
При проектировании вновь строящихся и реконструкции предприятий, отдельных цехов или участков по изготовлению микромодулей, гибридных интегральных схем, микросхем и сборки их в микроблоки с использованием для этого:
– микропаяльников с жалом до 1 мм;
– расхода свинца до 15 г в смену на каждого монтажника, допускаются следующие отступления от действующих “Санитарных правил организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец” N 952-72 для санитарно-бытовых помещений.
1. Гардеробные и умывальники рассчитываются по группе IIIa.
2. Душевые – по группе Iб (непроходного типа).
3. Механическую вентиляцию шкафчиков и помещения для обеспыливания спецодежды не предусматривать.
Схема 2
Схема 1
Скорость воздуха вытяжного зонта
Нормативная скорость воздуха в вытяжном зонте во фронтальной и боковых плоскостях, заключённых между краем теплового оборудования (плиты) и нижним краем зонта, должна быть не менее 0,5 м/с.
В зависимости от типа технологического оборудования значение этой скорости лежит в пределах от 0,2 м/с (для мармита) до 0,5 м/с (для фритюрницы). Средняя скорость принимается 0,3 м/с. Считается, что для эффективной работы зонт должен выступать в плане за размеры оборудования на 150…300 мм.
Оптимальная скорость потока, идущего через вытяжной зонт, обеспечивается при угле раскрытия конуса, меньшим 60°. Это условие должно учитываться при выборе конкретной модели оборудования.
В зависимости от типа помещения и особенностей технологических процессов, скорости движения воздуха различаются. Для наиболее распространенных случаев можно ориентироваться на следующие значения:
Тип помещения | Рекомендуемая скорость (м/с) |
Бытовые кухни | 0,2–0,4 |
Кухни ресторанов и кафе | 0,4–0,5 |
Промышленные кухни | 0,5–0,7 |
Горячие цеха (пекарни) | 0,6–0,8 |
Производственные помещения | 0,7–1,0 |
Принцип: чем выше интенсивность тепловыделения, пара, дыма и загрязнений, тем больше должна быть скорость воздуха для эффективного удаления вредных веществ.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ
Технические условия
(EN 1279-1:2004, NEQ)
(EN 1279-2:2002, NEQ)
(EN 1279-3:2002, NEQ)
(EN 1279-4:2002, NEQ)
(EN 1279-6:2002, NEQ)
Издание официальное
|
|
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
За принятие проголосовали
Краткое наименование страны по MK <ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК<ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдоеа-Стандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ)
Информация об измененияхк настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а те кст изменений и поправок— в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта сIоответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и т■е‘ксты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по тех ническому регулированию и метролоIгии в сIети Интернет
© Стандартинформ. 2015
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
in
Содержание
Приложение А (обязательное) Требования к описанию сист : емы……………………………………………………. 200
Приложение Б (рекомендуемое) Определение герметичности стеклопа кетов………………………………….. 222
ГОСТ 24866—2014
МЕЖГОСУДJА^РpСcТTВвЕEНHНHЫЫЙЙ СТАН4ДЦАAРPТT
СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ
Технические условия
Insulating glass units. Specifications
Дата введения — 2016—04—01
Настоящий стандарт распространяется на стеклопакеты клееные (далее — стеклопакеты), предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций: оконных и дверных блоков, перегородок, зенитных фонарей, стеклянных крыш, фасадных систем и др. в зданиях и сооружениях различного назначения, а также для других целей.
Стандарт не распространяется на стеклопакеты с полимерными пленками в межстекольном пространстве (специальная полимерная пленка для образования замкнутых воздушных или газовых камер внутри стеклопакета).
Настоящий стандарт допускается применять при проведении сертификационных испытаний и для целей оценки соответствия.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.0.004—90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие положения
ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 111—2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 577—68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм. Технические условия
ГОСТ 2768—84 Ацетон технический. Технические условия
ГОСТ 5533—2013 Стекло узорчатое. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7481—2013 Стекло армированное. Технические условия
ГОСТ 9805—84 Спирт изопропиловый. Технические условия
ГОСТ 12162—77 Двуокись углерода твердая. Технические условия
ГОСТ 24104—2001 ‘1Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26302—93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света
’ ’ на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53288—2009.
Издание официальное
ГОСТ 26602.3—99*> Блоки оконныо и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 30698—2014 Стекло закаленное. Технические условия
ГОСТ 30733—2014 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 30779—2014 Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности
ГОСТ 30826—2014 Стекло многослойное. Технические условия
ГОСТ 31364—2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
ГОСТ 32361—2013 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения
ГОСТ 32529—2013 Стекло и изделия из него. Правила приемки
ГОСТ 32530—2013 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 32539—2013 Стекло и изделия из него. Термины и определения
ГОСТ 32557—2013 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида
ГОСТ 32997—2014 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия
ГОСТ 32998.4—2014 (EN 1279-4:2002) Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев.
ГОСТ 32998.6—2014 (EN 1279-6:2002) Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции
ГОСТ 33003—2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических искажений
ГОСТ 33004—2014 Стекло и изделия из него. Характеристики. Термины и определения
ГОСТ 33017—2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 33086—2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия
ГОСТ 33087—2014 Стекло термоупрочненное. Технические условия
ГОСТ EN 410—2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик
ГОСТ EN 675—2014 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока
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 за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется а части, не затрагивающей эту ссылку.
31Терминыкисопределения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32539. ГОСТ 32361. ГОСТ 33004. а также следующие термины с соответствующими определениями.
21 На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р ИСО 10140-1—2012 — ГОСТ Р ИСО 10140-5—2012.
ПримечаниеJ — Примеры написания формул стеклопакетов приведены в 4.14.
Примечани*еi — Требования кописанию системы приведены в приложении А.
Пример однокамерных и двухкамерных стеклопакетов (типы и конструкция стеклопакетов) показан на рисунке 1.
f —стекло. 2 —дистанционная рамка; 3 —влагопоглотитель; 4 —нетвердеющий герметик (бутил); б —отверждающийся герметик; 6 —межстекольное пространство <воздушная прослойка); 7 —рекомендуемые варианты расположения иизкозмис- сиомного покрытия в случае его применения; 8 —детидрационные отверстия; 3 — толщина стекла, h —толщина стеклолаке та. hc — расстояние между стеклами; О —глубина герметизирующего споя; N1, N2. N3. N4, Н5. N6 —нумерация поверхностей стекол в конструкции стеклопакета
Рисунок 1 — Типы и конструкции стеклопакетов в общем виде
Камеры стеклопакетов могут быть заполнены:
з
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех листов стекла и более, а также устанавливать декоративные рамки внутри стеклопакетов.
Требования, предъявляемые к стеклопакетам, дополняющие требования настоящего стандарта, должны быть изложены в нормативных документах’ К
Стеклопакеты, изготовленные с применением моллированного стекла, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта по характеристикам (кроме оптических искажений) и требованиям нормативныхдокументов по размерам и оптическим искажениям.
Стеклопакеты для структурного остекления должны соответствовать требованиям настоящего стандарта по характеристикам {5.1.1— 5.1.3, 5.1.5.5.1.6—5.1.12) и требованиям нормативных документов по размерам и используемым герметикам.
ТаблицIе3 1 — Виды стекла, лримеияемые при изготовлении стеклопакетов
Наименование вида стекла | Обозначение документа | Обозначение стекла (марка, класс защиты) |
Листовое бесцветное | ГОСТ 111 | МО. М1 |
Узорчатое | ГОСТ 5533 | У |
Армированное | ГОСТ 7481 | А |
Армированное полированное | Нормативные документы | Ап |
Многослойное:
– ударостойкое – взломостойкое – пулестойкое – взрывостойкое – безопасное при эксплуатации |
ГОСТ 30826 | Р1А. Р2А. РЗА, Р4А. Р5А |
Р6В. Р78. Р8В | ||
П1- Пба | ||
SB7-SB7. EXV45- EXV10 | ||
СМ 1. СМ2. СМЗ.СМ4 | ||
Окрашенное в массе | ГОСТ 32997 | ТО. Т1 |
Огнестойкое | ГОСТ 30826 | Е15 — Е120. EW15 — EW120. EI15 — EI120 |
Молнированное | Нормативные документы | — |
Упрочненное:
– химически упрочненное – закаленное – термоупрочненное |
Нормативные документы | |
ГОСТ 30698 | 3 | |
ГОСТ 33087 | ТП | |
Солнцезащитное:
– с твердым покрытием – с мягким покрытием |
ГОСТ 33017 | С, |
ГОСТ 33086 | с„ | |
Декоративное:
– с твердым покрытием – с мягким покрытием |
ГОСТ 33017 | д. |
ГОСТ 33086 | Д- | |
Низкоэмиссионное:
– с твердым покрытием – с мягким покрытием |
ГОСТ 30733 | к |
ГОСТ 31364 | и | |
Примечание — Допускается изготавливать стеклопакеты с использованием других видов стекол, при этом изготовленные стеклопакеты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. |
” ‘ Здесь и далее нормативные документы — технические условия, стандарты организаций, договора на поставку и т. д.
Рекомендуемая толщина стеклопакетов от 14 до 60 мм. Номинальную толщину стеклопакета указывают в договоре на изготовление (поставку).
Стеклопакеты, предназначенные для наружного остекления, изготавливают с расстоянием между стеклами (ширина дистанционной рамки) от 8 до 36 мм. для внутреннего остекления — от 6 до 36 мм.
ПримечаниеJ — Конструкцию стеклопакета (размеры, толщину стекла и ширину дистанционной рамки) выбирают с учетом отклонения стекла от плоскостности в зависимости от эксплуатационных нагрузок и климатических условий эксплуатации.
В конструкциях стеклопакетов, изготовленных с примененном многослойного, огнестойкого, закаленного. термоупрочненного стекол, допускается увеличение предельных отклонений по толщине до: для однокам ерных стеклопакетов ±1,5 мм. двухкамерных — ±2,0 мм.
Требования к стеклопакетам, имеющих размеры больше, чем 6000х 3210 мм. а также требования к их конструкции согласовывают изготовитель с потребителем.
Не рекомендуется изготовление стеклопакетов размерами менее 300×300 мм. а также с соотношением сторон более 3:1 без проведения прочностных расчетов.
Стеклопакеты непрямоугольной формы (например: круглые, овальные, треугольные и т. д.) изготавливают по рабочим чертежам или шаблонам, утвержденным в установленном порядке.
Смещение стекол в стеклопакетах непрямоугольной формы устанавливают в нормативных документах.
Допускается смещение стекол в стеклопакетах непрямоугольной формы устанавливать в чертеже.
Таблица 2 — Предельные отклонения по высоте (длине) и ширине стеклопакетов
В миллиметрах
Номинальный размер г>о высоте (длине) или ширине | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет |
До 2000 включ. | ±2.0 | ±3.0 |
Се.2000 » 3000 » | ±3.0 | ±4.0 |
» 3000 | ±4.0 | ±5.0 |
ТаблиIца3 3 — Разность длин диагоналей стеклопакетов
В миллиметрах
Длина диагоналей | Разность длин диагоналей, не более |
До 1500 включ. | 3 |
Св.1500 » 2500 * | 4 |
* 2500 | 5 |
D — общая глубина герметизирующих слоев: F —глубина внутреннего (пераичного)гсрметизирующсго слоя: G — глубина вторичною герметизирующего слоя: £ — глубина наружного герметизирующего слоя: И —толщина первичного герметизирующего слоя
Рисунок 2 — Герметизирующие слои стеклопакета
Требования к декоративным рамкам устанавливают в нормативных документах и договоре на поставку.
Примеры ус ловныхс обознач^еsнги^й:
СПО 4М1-16КГ-4М1 ГОСТ 24866-2014
Формула указанного стеклопакета — 4М1-16Кг-4М1;
СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 ГОСТ 24866-2014
Формула указанного стеклопакета — 4М1 -12-4М1 -12-4М1;
покрытием толщиной 4 мм, соединенных двумя слоями полимерной пленки, межстекольноо пространство заполнено аргоном:
СПД 8(СИ)>-12Аг-6М1,-12Аг-4.4И.2 ГОСТ 24866-2014
Формула указанного стеклопакета — 8(СИ),-12Аг-6М1,-12Аг-4.4И.2.
Примечани*еi — Допускается а условном обозначении вместо обозначения стекла указывать конкретную марку(название)стекла.
По согласованию изготовителя с потребителем в договоре устанавливают вид кромки (необработанная или обработанная). Рекомендуется использовать стекло с обработанной кромкой. При применении закаленного или термоупрочненного стекла кромку обрабатывают до его упрочнения.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать требования коптичес- ким искажениям стеклопакетов (кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого, армированного или молл ированного стекла) в отраженном свете.
В случае изготовления дистанционной рамки методом сборки из прямолинейных элементов и уголков все стыки между элементами рамки должны быть тщательно заполнены нетвердеющим герметиком (бутилом).
Допускается изготавливать дистанционные рамки из других материалов при условии обеспечения выполнения требований к стеклопакетам, установленных в настоящем стандарте, и проверки возможности транспортирования, хранения и эксплуатации стеклопакетов с этими рамками в условиях и конструкциях, предусмотренных настоящим стандартом.
В дистанционных рамках, имеющих перфорированные (дегидрационные) отверстия со стороны межстекольного пространства, размер этих отверстий должен быть меньше диаметра гранул влагопоглотителя.
Допуски на геометрические размеры и отклонения от формы дистанционных рамокдолжны обеспечивать выполнение требований к размерам, форме и герметичности стеклопакетов.
Примеры конструкций дистанционных р амок показаны на рисунке 3.
|
|
Примечаниле? — Вариант а) рекомендуемый, вариант б)допускаемый.
Рисунок 3 — Примеры конструкций дистанционных рамок (без герметиков)
Эффективность влагопоглотителя, определенная по методу повышения температуры, должна быть не менее 35 °С. В спорных вопросах производят испытания по определению влагоемкости влагопоглотителя по методикам, утвержденным в установленном порядке.
Порядок заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и его контроль устанавливают в технологической документации, в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков. При этом заполнение влагопоглотителем должно быть не менее 50 % объема дистанционных рамок.
При применении в стеклопакетах термопластичных рамок и дистанционных лент с внедренным в массу влагопоглотителем, эффективность влагопоглотителя не контролируют.
Применяемые герметики должны соответствовать требованиям ГОСТ 32998.4 по показателям, указанным в ГОСТ 32998.6 для каждого герметизирующего слоя, и иметь адгезионную способность к стеклу и дистанционной рамке и прочность, обеспечивающие требуемые характеристики стеклопакетов в рабочем диапазоне температур. Применяемые герметики должны быть совместимы между собой и с герметиками, применяемыми при установке стеклопакетов в строительные конструкции. Не допускается взаимное проникновение герметиков и химические реакции между ними.
Для изготовления стеклопакетов должны применяться герметики, отвечающие гигиеническим требованиям. установленным в санитарных нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке.
Допускается не снимать покрытие по кромке стекла, если это указывается производителем стекла с покрытием.
Стекло с более высоким коэф фициентом поглощения света (или солнечного излучения) должно быть упрочненным.
В случае применения в стеклопакете многослойного, закаленного или термоупрочненного стекла маркировка на стеклопакете должна быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного, закаленного или термоупрочненного стекла.
В маркировке допускается указывать дополнительную информацию по согласованию изготовителя с потребителем.
Таблица-4
Наименование показателя | Номер пункта требования | Номер пункта метода испытаний |
Отклонение толщины | 4.5 | 7.3 |
Отклонение длины (высоты), ширины | 4.7 | 7.2 |
Разность длин диагоналей | 4.8 | 7.6 |
Отклонение от плоскостности | 4.9 | 7.4 |
Окончание таблицы 4
Наименование показателя | Номер пункта требования | Номер пункта метода испытаний |
Отклонение от прямолинейности кромок | 4.10 | 7.5 |
Внешний вид | 5.1.1—5.1.3 | 7.7 |
Требования к герметизации | 4.12. 5.1.4 | 7.9 |
Герметичность | 5.1.5 | 7.10 |
Оптические искажения | 5.1.6 | 7.8 |
Точка росы | 5.1.7 | 7.11 |
Долговечность | 5.1.8 | 7.12 |
Обьем заполнения межстекольного пространства газом | 5.1.9 | 7.13 |
Звукоизоляция | 5.1.10 | 7.15 |
Сопротивление теплопередаче | 5.1.11 | 7.17 |
Оптические характеристики | 5.1.12 | 7.16 |
Эффективность влагопоглотителя | 5.2.3 | 7.14 |
Маркировка | 5.3.1 | 7.18 |
Примечание — Показатели: звукоизоляция, сопротивление теплопередаче и оптические характеристики контролируют в случае, если эти требования указаны потребителем. |
7мМетоды контроля
Испытания стеклопакетов (кроме долговечности) проводят при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С. Перед испытаниями стеклопакеты выдерживают в помещении для проведения испытаний при данной температуре не менее четырех часов, если нет других указаний изготовителя.
Наименьшее время между проведением испытаний и изготовлением стеклопакета устанавливают в технологической документации в зависимости от применяемых материалов.
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине (высоте, ширине) соответствует 4.7.
Порядок и методику контроля размеров стеклопакетов с применением молнированного стекла, стеклопакетов непрямоугольной формы, а также стеклопакетов для структурного остекления устанавливают в технической документации.
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если отклонение толщины соответствует требованиям 4.5 и результат каждого измерения находится в пределах допускаемых отклонений.
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
и
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если разность длин диагоналей соответствует требованиям 4.8.
Пороки внешнего вида стекла в стеклопакетах определяют по нормативным документам на соответствующий вид используемого стекла.
Чистоту поверхностей стекол в стеклопакетах, щерблеиие края стекла, сколы, выступы края стекла. повреждения углов, непрерывность герметизирующих слоев контролируют визуально при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0.6 до 1.0 м.
Стеклопакеты считают выдержавшими испытание, если измеренные значения оптических искажений соответствуют 5.1.6.
– непрерывность герметизирующих слоев проверяют визуально при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0.6 до 1,0 м.
Стеклопакет считают выдержавшим испытание, если измеренная глубина герметизирующих слоев соответствует требованиям 4.12.
Метод основан на определении изменения величины прогиба нагружаемого стекла в стеклопакете при изменении давления в его внутренней полости в случае негерметичности стеклопакета.
Испытания проводят на образцах стеклопакетов размерами не менее 350 х 350 мм.
Допускается проводить испытания на готовых стеклопакетах.
Стенд для проверки герметичности (схема стенда показана на рисунке 4).
Термометр стеклянный жидкостный по ГОСТ 28498.
Индикатор часового типа по ГОСТ 577.
Герметичность стеклопакетов контролируют не ранее чем через сутки после их изготовления. Перед испытанием стеклопакеты выдерживают в помещении для испытания не менее 24 ч. Во время проведения испытания допускается изменение температуры в помещении не более чем на 1 °С.
Стеклопакет помещают на опоры 6 так. чтобы его геометрический центр (точка пересечения диагоналей) совпадал с осями нагрузочных винтов 1 и 7. Между пружиной 3 и стеклопакетом 5. а также между
1 — верхний нагрузочный вимг; 2 —прокладка. 3 — пружина. Л — индикатор часового типа. 5 — стеклопакет; б —раздвижные опоры: 7 — нижний нагрузочный винт
Рисунок 4 — Схема стенда для проверки герметичности
нагрузочным винтом 7 и стеклопакетом 5 помещают прокладки 2 (из органического стекла, текстолита и др.) диаметром (50 ± 5) мм и толщиной 2—3 мм. Вращением шкалы верхнего индикатора 4 стрелку устанавливают на нулевое деление. При помощи нагрузочного винта 1 и пружины 3 нагружают верхнее стекло так, чтобы размер его прогиба L, определенный по индикатору 4. соответствовал значению L = 0.002а. где а — длина меньшей стороны стеклопакета в миллиметрах.
Вращением шкалы нижнего индикатора 4 стрелку устанавливают на нулевое деление.
Нагрузочным винтом 7 нагружают нижнее стекло так. чтобы размер его прогиба соответствовал размеру прогиба верхнего стекла.
Стеклопакет выдерживают 3—4 мин для стабилизации показаний верхнего индикатора. Вновь устанавливают показания шкал верхнего и нижнего индикаторов на нулевое деление.
Стеклопакет выдерживают под нагрузкой (15 1 1) мин и определяют показания верхнего индикатора.
Если стеклопакет герметичен, показание верхнего индикатора должно быть не более 0,02 мм.
При испытании двухкамерного стеклопакета определение герметичности каждой камеры проводят отдельно. При этом д ля испытания второй камеры стеклопакет переворачивают на опорах 6 на 180’ вокруг продольной оси.
Образцы считают выдержавшими испытание, если у всех образцов показания верхнего индикатора не превышают 0,02 мм.
Метод основан на охлаждении участка стеклопакета и последующей проверке появления конденсата (инея) на внутренней поверхности стекла на этом участке-
Испытания проводят на образцах стеклопакетов размерами не менее 500 у 500 мм.
Допускается проводить испытания на готовых стеклопакетах.
Томку росы контролируют, используя микрохолодильник, обеспечивающий заданный температурный режим испытаний или прибор для контроля точки росы. Схема приборов для контроля точки росы показана на рисунках 5 и 6.
/ — теплоизоляция; 2 — ацетон или изопропиловый спирт. 3 —термометр; 4 —» держатель; 5— твердая двуокись углерода;
в — корпус
Рисунок 5 — Схема прибора дпя контроля точки росы
I — ацетон или изопропиловый спирт; 2— ручка; 3 —термометр. 4 — подвижная пластина узла подвески,
S — контактная латунная пластика; в — твердая двуокись углерода. 7— корпус медный. 8 —теплоизоляция
Рисунок 6 — Схема прибора с контактной латунной пластиной для контроля точки росы
Для проведения испытаний с помощью прибора для контроля точки росы необходимы:
Точку росы внутри стеклопакета контролируют не ранее чем через сутки после его изготовления.
При определении точки росы с помощью микрохолодильника испытания проводят в соответствии с Инструкцией по эксплуатации микрохолодильника.
Ацетоном очищают стекло в месте контроля на расстоянии не менее 100 мм от кромки стеклопакета. Очищенную поверхность стекла и контактную пластину микрохолодильника смачивают тампоном, пропитанным ацетоном. Прижимают микрохолодильник пластиной к смоченному участку так. чтобы он был неподвижен и обеспечен плотный контакт со стеклом. Температура микрохолодильника при испытании стеклопакетов должна быть минус(501 3) “С и минус (60 ± 3) °С — для стеклопакетов морозостойкого исполнения. Время проведения испытания, в зависимости от толщины листа стекла в стеклопакете, должно соответствовать времени, указанному в таблице 5.
Таблицаз 5 — Время проведения испытания
Толщина листа стекла, им | Время, не иеиее. мин |
До 5 вкпюч. | 4 |
Св.5 » 10 * | 6 |
» 10 | 10 |
По истечении указанного времени микрохолодильник снимают. Охлажденный участок протирают тампоном, смоченным ацетоном. Включают источник света и визуально проверяют наличие конденсата (инея) на внутренней поверхности охлажденного участка стекла.
В двухкамерных стеклопакетах измерение точки росы проводят на обеих сторонах поверхности стеклопакета.
Стеклопакет располагают горизонтально, если используют прибор для контроля точки росы, как показано на рисунке 5. или вертикально, если используют прибор для контроля точки росы, как показано на рисунке 6.
Прибор заполняют ацетоном или изопропиловым спиртом с постепенным добавлением мелких кусочков двуокиси углерода. При использовании прибора, как показано на рисунке 5. контактной пластиной является основание прибора. Уровень ацетона или изопропилового спирта должен быть выше верха контактной пластины не менее чем на 30 мм.
Температуру смеси измеряют термометром, конец которого должен быть удален от контактной пластины прибора не более чем на 10 мм.
Температура смеси при испытании стеклопакетов должна быть минус (50 ± 3) °С и минус (60 ± 3) °С — для стеклопакетов морозостойкого исполнения.
Ацетоном очищают стекло в месте контроля на расстоянии не менее 100 мм от кромки стеклопакета. Очищенную поверхность стекла и контактную пластину смачивают тампоном, пропитанным ацетоном. Прижимают прибор пластиной к смоченному участку так. чтобы был обеспечен плотный контакт. Время контакта прибора, в зависимости от толщины листов стекла в стеклопакете, должно соответствовать времени, указанному в таблице 5.
Во время проведения испытания указанную температуру жидкости в приборе поддерживают добавлением твердой двуокиси углерода или сжиженного газа.
По истечении указанного времени прибор снимают. Охлажденный участок протирают тампоном, смоченным ацетоном. Включают источник света и визуально проверяют наличие конденсата (инея) на внутренней поверхности охлажденного участка стекла.
В двухкамерных стеклопакетах измерение точки росы проводят на обеих сторонах поверхности стеклопакета.
Стеклопакет читают выдержавшим испытание, если на поверхности охлаждаемого участка внутри камеры стеклопакета не были обнаружены следы конденсата (инея).
Долговечность стеклопакетов определяют по ГОСТ 30779 со следующими дополнениями:
Допускается распространять результаты испытаний на долговечность плоских стеклопакетов на молнированные стеклопакеты с такой же формулой, с радиусом изгиба более или равным 1 м.
Допускается распространять результаты испытаний на долговечность молнированных стеклопакетов с меньшим радиусом изгиба на стеклопакеты с большим радиусом изгиба с такой же формулой.
Метод заключается в определении концентрации остаточного кислорода внутри стеклопакета.
Испытания проводят на готовых стеклопакетах, не ранее чем через 24 ч после их изготовления.
Газоанализатор по нормативным документам, с относительной погрешностью измерения содержания кислорода не более 1 %.
Из стеклопакета, заполненного газом, в соответствии с инструкцией по эксплуатации газоанализатора. отбирают пробу, которую затем помещают в газоанализатор и определяют в ней содержание кислорода.
Стеклопакеты, считают прошедшими испытание, если содержание кислорода в пробе не превышает 2%.
Метод заключается в определении величины повышения температуры влагопоглотителя при добавлении воды.
Стакан стеклянный по ГОСТ 25336.
Весы лабораторные по ГОСТ 24104.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Термометр стеклянный по ГОСТ 28498.
В стакан вместимостью 100 мл наливают (20 ± 1) см3 дистиллированной воды температурой 20 °С — 22 °С. записывают температуру Ту. Взвешивают второй стакан, всыпают в него (20 ± 1) г влагопоглотителя и измеряют его температуру. Разность между температурами воды и влагопоглотителя не должна превышать 2 °С. Пересыпают взвешенный влагопоглотитель в стакан с водой и плотно закрывают пробкой с установленным в ней термометром. При возрастании температуры записывают наивысшую отмеченную температуру Т2.
Влагопоглотитель считают выдержавшим испытание, если разность между температурами 7, и Т2 не менее 35 °С.
Образцы считаются выдержавшими испытания, если полученный результат соответствует 5.1.11.
Допускается для определения оптических характеристик применять ГОСТ 26302 или использовать расчетный метод, в зависимости от вида и толщины применяемых стекол, по утвержденным методикам.
Размеры образцов устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого средства измерения.
и эксплуатации
Стеклопакеты проектируют с учетом требований действующих строительных норм по естественному освещению помещений, теплоизоляции, звукоизоляции и механической прочности конструкции. Конструкция стеклопакета должна быть спроектирована таким образом, чтобы при случайном или умышленном его разрушении в строительных конструкциях выпадающие осколки стекла не могли поранить находящихся рядом людей или повредить их имущество. Конструкцию стеклопакета выбирает заказчик.
При применении стеклопакетов в зенитных фонарях или стеклянных крышах необходимо учитывать снеговые нагрузки, в том числе возможность образования снеговых мешков и падения ледяных или снежных глыб с более высоких частей сооружения.
При проектировании стеклопакетов следует учитывать температурные напряжения, возникающие при эксплуатации стеклопакетов (в том числе за счет поглощения солнечного излучения), а также влияние отрицательных температур и перепадов давления на отклонение от плоскостности (линзообразова- ние)стеклопакетов.
ительных конструкциях. При расчете стеклопакетов на прочность каждое стекло в стеклопакете рассчитывают отдельно, в зависимости от действующей на него нагрузки, с учетом герметичности стеклопакетов.
При заказе стеклопакетов заказчик должен предусмотреть условия эксплуатации стеклопакетов и воздействующие на них эксплуатационные нагрузки. При наиболее неблагоприятном сочетании воздействующих на стеклопакеты факторов прогиб листовых стекол не должен превышать 1/250 наименьшей стороны или Ч2 ширины дистанционной рамки. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие требования к прогибу.
Расчетное сопротивление листового стекла на растяжение при изгибе рекомендуется принимать 15 МПа (150 кг/см2) или по нормативным документам на конкретные виды стекол.
Стойкость к эксплуатационным нагрузкам может быть подтверждена расчетами или испытаниями, с использованием расчетных методов, программ, методик, утвержденных в установленном порядке.
Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.
При монтаже стеклопакетов не должна нарушаться ориентация стеклопакетов (наружная — внутренняя сторона, верх — низ), рекомендованная изготовителем.
Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже 5 °С.
Работы по уплотнению и герметизации стыков следует проводить при температуре наружного воздуха не ниже минус 5 °С (если нет других указаний) в условиях, исключающих увлажнение конструкций.
При большой влажности атмосферного воздуха допускается образование конденсата на наружной поверхности стеклопакета.
характеристики (коэффициенты направленного пропускания света, отражения света, солнечные характеристики и т.д.).
Допускается при эксплуатации стеклопакетов установка самоклеящихся пленок на неупрочненное стекло в стеклопакете при наличии разрешения изготовителя данного стеклопакета или при условии, что коэффициент поглощения солнечного излучения стекла с установленной на него пленкой, подтвержденный результатами испытаний, не превышает 50 %.
Приложение А
(обязательное)
Требования к описанию системыI
А.1 Общее содержание описания системы
В описание системы входит как обязательный раздел, так и справочный, в случае если изготовитель стеклопакетов предполагает дальнейшее развитие производства. Ответственность за подготовку описания системы лежит на производителе стеклопакетов или его представителе.
А.2 Обязательный раздел описания системы
А.2.1 Разделы описания системы
Обязательный раздел описания системы содержит два подраздела:
– описание компонентов (применяемых материалов) (см. А.2.2).
– описание герметизации стеклопакета (см. А.2.3).
А.2.2 Описание компонентов
Описание компонентов может состоять из:
Запись по каждому компоненту (на один компонент возможно внесение нескольких записей, например в случае. когда один компонент поставляется несколькими поставщиками) нумеруется в соответствии с подробным чер- тежом(ами). Каждая запись компонента содержит:
А.2.3 Описание герметизации стеклопакета
Описание может содержать:
Указывают соответствующие размеры герметизации (включая, если используют, ширину удаляемого покрытия) и соответствующие количества тех компонентов, которые применяют в процессе герметизации, такие как герметики. газ и влагопоглотитель. Соответствующие размеры и количества должны быть пронумерованы.
С течением времени, допускаемые отклонения рабочего предела и абсолютного предела в Руководстве по качеству могут быть строже, чем таковые в описании системы.
А.З Справочная часть описания системыI
Справочная часть может содержать всю информацию, которую посчитает необходимым в нее включить производитель. Информация может представлять собой описания материалов и компонентов, а также протоколы испытаний независимых испытательных лабораторий, касающиеся свойств материалов, таких как кривые иагруз- ки/напряжения для герметиков, величины проницаемости герметика для водяного пара и/или газа.
А.4 Образцы для испы!таний, соответствующие описанию системы
Образцы для испытаний должны соответствовать описанию системы.
Примечаниег — Это означает, что те допустимые отклонения, которые предусмотрены описанием системы, должны быть отражены а образцах для испытаний. Если отклонения в описании системы не предусмотрены, то стеклопакеты с обнаруженными отклонениями не должны подлежать приемке.
Приложение Б
(рекомендуемое)
Определение герметичности стеклопакетов
Б.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в определении герметичности стеклопакетов под гидростатическим давлением воды.
Б.2 Отбор образцов
Испытания проводят на трех образцах стеклопакетов размерами не менее 500 * 500 мм.
Б.З Испытательное оборудование и средства измерений
Емкостьс вакуумной присо ской, заполненная водой, схема испытательного стенда приведена на рисунке 6.1.
t —емкостьс водой; 2 —образец стеклопакета; 3 —вакуумная присоска; 4 —вода
Рисунок Б.1 — Схема испытательного стенда
Термометр по ГОСТ 28498 с погрешностью измерения не более 2 °С.
Б.4 Проведение испытаний
Каждый образец стеклопакета поочередно помещают на (24 т 1) ч в емкость с водой, имеющей температуру (23 ± 5) *С. Схема показана на рисунке 6.1. Образец помещают таким образом, чтобы расстояние от стенки емкости до боковой грани стеклопакета было не менее 40 мм. Если стеклопакет содержит стекла разной толщины, его помещают вниз стеклом большей толщины.
Уровень воды должен быть выше поверхности стеклопакета не менее чем на 400 мм.
После извлечения стеклопакета из воды его подвергают визуальному осмотру.
Допускается проводить испытания определения герметичности стеклопакетов, используя вместо вакуумной присоски другой способ закрепления стеклопакета, таким образом, чтобы торцы стеклопакетов не закрывались.
Б.5 Оценка результатов
Образцы считают выдержавшими испытание, если в них не обнаружены следы проникновения воды в камеры стеклопакета.
Ключевые слова: стеклопакет, основные размеры, характеристики, упаковка, маркировка, методы контроля
Редактор CJJ. Кириленко
Технический редактор В.Н. П русакова
Корректор В.Е. Нестерова
Компьютерная верстка И.А. НалеОкимой
Сдано в набор 16.06.2015. Подписано в печать 01.07.2015 Формат 60-84у£ Гарнитура Ариал.
Уел. печ. п. 3.26 Уч.-изд. л 2.75. Тираж 32 эм Зак. 2265
Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва. Гранатный пер., А.
www.90stmfo.ru info(ggos!info.ru
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 131-П от 30.06.2020)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15163
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации[*]
Предисловие изложить в новой редакции:
«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
По всему тексту стандарта заменить слово: «толщины» на «номинальной толщины».
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015,
ГОСТ 26602.3—992) на ГОСТ 26602.3—2016.
сноску г) исключить:
для ГОСТ 12.1.004—91 заменить слово: «положения» на «требования»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 32563—2013 Стекло с полимерными пленками. Технические условия»;
«ГОСТ 33560—2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со стеклом»:
«ГОСТ 33561—2015 Стекло и изделия из него. Указания по эксплуатации»:
примечание изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 4.2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех листов стекла и более, устанавливать требования к ним. Допускается изготавливать стеклопакеты с декоративными рамками внутри стеклопакетов».
Пункт 4.3. Последний абзац. Дополнить ссылкой: 5.1.4.
Пункт 4.4. Таблица 1. Графа «Обозначение стекла (марка, класс защиты)». Для строки «Многослойное — взломостойкое» заменить обозначение: «Р6В. Р7В. Р8В» на «Р1В. Р2В. РЗВ»;
для строки «Многослойное — пулестойкое» заменить обозначение: «П1 — Пба» на «С1. Бр1 — Брб»;
дополнить строкой:
С полимерными пленками | ГОСТ 32563 | СМ1 — СМ4
Р1А— Р5А |
Пункт 4.6, второй абзац. Заменить слова: «Требования к стеклопакетам, имеющих размеры» на «Требования к стеклопакетам, имеющим размеры».
Пункт 4.12 дополнить абзацем:
«Глубина наружного герметизирующего слоя при использовании силиконовых герметиков не должна быть менее 6 мм».
Пункт 4.13 изложить в новой редакции:
«При использовании декоративной рамки внутри стеклопакета рекомендуется применять упругие прокладки в местах соединения элементов рамки между собой и с дистанционной рамкой, предусмотрев их надежную фиксацию. Расстояние между декоративной рамкой и поверхностью стекла должно быть не менее максимального прогиба стекла. Возможность установки декоративных рамок должна быть подтверждена тепловым и прочностным расчетами в конкретных условиях применения.
Требования к декоративным рамкам устанавливают в нормативных документах и/или договоре на поставку».
Пункт 4.14 Третье перечисление. Условное обозначение двухкамерного стеклопакета изложить в новой редакции:
«СЦД 8(СИ)з-12Аг-6М13-12Ас-И4.4.2 ГОСТ 24866—2014»:
формулу стеклопакета изложить в новой редакции:
«8(СИ)3-12Аг-6М1г 12Аг-И4.4.2».
Пункт 5.1.3 дополнить абзацем:
«Дистанционные рамки в стеклопакетах должны быть чистыми. На нижней дистанционной рамке после монтажа стеклопакета в строительные конструкции допускается небольшое количество пылевидных частиц, не покрывающих сплошным слоем дистанционную рамку».
Подпункт 5.1.4.1 дополнить абзацами:
«Не допускается отслоение герметизирующих сло ев от стекла и дистанционной рамки по всему периметру стеклопакета.
Допускается наличие видимых металлических (блестящих) участков дистанционной рамки (между первичным герметизирующим слоем и дистанционной рамкой) шириной не более 1 мм по периметру стеклопакета при условии выполнения требований 4.12 и 5.1.4.1 настоящего стандарта».
Подпункт 5.1.6.1 дополнить абзацем:
«Допускается по согласованию изготовителя с потребителем требования по оптическим искажениям к стеклопакетам не устанавливать».
Подпункт 5.1.6.2 изложить в новой редакции:
«5.1.6.2 На стеклопакетах допускаются радужные полосы (явление интерференции полосы Брюстера), видимые под острым углом (менее 60°) к плоскости стеклопакета или в поляризационном свете».
Пункт 5.2.2. Первый абзац перед словами «стыков не регламентируется» дополнить словами: «и местоположение».
Пункт 5.2.3. второй абзац. Заменить слово: «производят» на «проводят».
Пункт 5.2.4, первый абзац. Исключить слова: «(кроме стеклопакетов для структурного остекления)».
Пункт 5.2.5 изложить в новой редакции:
5.2.5 Для изДля изготовления)стеклопакетов применяют стекла толщиной не менее 4^ммсс учетом ваний 9.3.9.4 настоящего стандарта».
Пункт 5.2.6 изложить в новой редакции:
«5.2.6 При применении стекла с мягким покрытием (не стойким к внешним воздействиям) кромка по всему периметру стекла должна быть очищена от покрытия на глубину герметизирующего слоя, но не менее 9 мм. В случае если очищенная от покрытия кромка по периметру стекла не закрывается рамами. то внешний вид согласовывается изготовителем с потребителем на образцах.
Допускается наличие видимых прозрачной или золотистой полосы вдоль дистанционной рамки шириной не более 2 мм. если иное не указано в договоре на изготовление стеклопакетов.
Допускается наличие следов от круга для снятия покрытия в виде полос в зоне герметизации стеклопакета.
Допускается не снимать покрытие по кромке стекла, если это указывается производителем стекла с покрытием».
Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции:
«5.2.7 В случаях, когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло (в том числе многослойное), его коэффициент поглощения солнечного излучения должен быть не более 30 %. При коэффициенте поглощения солнечного излучения от 30 % до 50 % стекло рекомендуется подвергать упрочнению.
Допускается вместо коэффициента поглощения солнечного излучения использовать при проектировании стеклопакетов коэффициент поглощения света стеклом. Для неупрочнениого стекла (в том чи сле многослойного) он должен быть не более 25 %. В случае если один критерий выполняется, а другой нет. то применяется коэффициент поглощения солнечного излучения.
Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света (или солнечного излучения) должно быть обязательно упрочненным».
Пункт 5.4.4 изложить в новой редакции;
«5.4.4 Все лица, занятые на производстве стеклопакетов, при приеме на работу и периодически должны проходить медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и обучение согласно ГОСТ 12.0.004».
Подраздел 5.4 дополнить пунктом 5.4.7:
«5.4.7 Требования безопасности при обращении со стеклопакетами устанавливают по ГОСТ 33560».
Пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2 Стеклопакеты при эксплуатации и хранении не должны оказывать вредного влияния на организм человека, что обеспечивается безопасностью применяемых герметиков, при соблюдении санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт».
Пункт 7.11.5. Заменить слово: «читают» на «считают».
Пункт 7.13.5 изложить в новой редакции:
«7.13.5 Стеклопакеты считают выдержавшими испытание, если содержание кислорода по объему в пробе не превышает 2 %».
Пункт 8.1 дополнить абзацем:
«- не рекомендуется хранение стеклопакетов на открытых площадках (строительных, производственных и т.д.)».
Пункт 8.3 изложить в новой редакции:
«8.3 Стеклопакеты должны храниться у изготовителя и потребителя в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде».
Раздел 8 дополнить пунктом 8.4:
«8.4 При хранении и транспортировании не допускается воздействие на вторичный герметизирующий слой материалов и веществ, которые могут привести к его разрушению (возможность химической реакции)».
Раздел 9. Наименование раздела изложить в новой редакции:
«9 Рекомендации и требования по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации».
Пункт 9.1 дополнить абзацем:
«Эксплуатацию, проектирование и монтаж стеклопакетов проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 33561».
Пункт 9.4 изложить в новой редакции:
«9.4 Стеклопакеты должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, в том числе ветровые, температурные, перепады давления и другие, возникающие из-за условий эксплуатации в конкретных строительных конструкциях. При расчете стеклопакетов на прочность каждое стекло в стеклопакете рассчитывают отдельно, в зависимости от действующей на него нагрузки, с учетом герметичности стеклопакетов.
При проектировании (заказе) стеклопакетов проектировщик (заказчик) должен предусмотреть условия эксплуатации, учесть воздействующие на стеклопакеты эксплуатационные нагрузки и установить требования к прогибу стекол. При отсутствии в проектной документации согласованных требований к прогибу рекомендуется применять следующие нормы:
В случае если по согласованию производителя и заказчика возможно снижение требований к долговечности. то допускается при этом снизить требования к прогибам.
Расчетное сопротивление листового стекла на растяжение при изгибе рекомендуется принимать по нормативным документам на конкретные виды стекол или 15 МПа (150 кг/см2).
Стойкость к эксплуатационным нагрузкам может быть подтверждена расчетами или испытаниями, с использованием расчетных методов, программ, методик, утвержденных в установленном порядке».
Пункт 9.7 изложить в новой редакции:
«9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных рамок, межстекольного пространства, трещины, посечки. незашлифованиые сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по периметру стеклопакета».
Пункт 9.17. Пятое перечисление изложить в новой редакции.
«- длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла и торцевой части стеклопакета».
Пункт 9.18. Заменить слова: «его края» на «их края».
Раздел 9 дополнить пунктами 9.26. 9.27, 9.28:
«9.26 При использовании стеклопакетов в системе структурного остекления, при их изготовлении применяют герметики, устойчивые к воздействию ультрафиолетового излучения.
(ИУС № 9 2020 г.)
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 131-П от 30.06.2020)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15163
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации[†]
Предисловие изложить в новой редакции:
«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
По всему тексту стандарта заменить слово: «толщины» на «номинальной толщины».
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015,
ГОСТ 26602.3—992) на ГОСТ 26602.3—2016.
сноску г) исключить:
для ГОСТ 12.1.004—91 заменить слово: «положения» на «требования»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 32563—2013 Стекло с полимерными пленками. Технические условия»;
«ГОСТ 33560—2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со стеклом»:
«ГОСТ 33561—2015 Стекло и изделия из него. Указания по эксплуатации»:
примечание изложить в новой редакции:
«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 4.2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех листов стекла и более, устанавливать требования к ним. Допускается изготавливать стеклопакеты с декоративными рамками внутри стеклопакетов».
Пункт 4.3. Последний абзац. Дополнить ссылкой: 5.1.4.
Пункт 4.4. Таблица 1. Графа «Обозначение стекла (марка, класс защиты)». Для строки «Многослойное — взломостойкое» заменить обозначение: «Р6В. Р7В. Р8В» на «Р1В. Р2В. РЗВ»;
для строки «Многослойное — пулестойкое» заменить обозначение: «П1 — Пба» на «С1. Бр1 — Брб»;
дополнить строкой:
С полимерными пленками | ГОСТ 32563 | СМ1 — СМ4 Р1А—Р5А |
Пункт 4.6, второй абзац. Заменить слова: «Требования к стеклопакетам, имеющих размеры» на «Требования к стеклопакетам, имеющим размеры».
Пункт 4.12 дополнить абзацем:
«Глубина наружного герметизирующего слоя при использовании силиконовых герметиков не должна быть менее 6 мм».
Пункт 4.13 изложить в новой редакции:
«При использовании декоративной рамки внутри стеклопакета рекомендуется применять упругие прокладки в местах соединения элементов рамки между собой и с дистанционной рамкой, предусмотрев их надежную фиксацию. Расстояние между декоративной рамкой и поверхностью стекла должно быть не менее максимального прогиба стекла. Возможность установки декоративных рамок должна быть подтверждена тепловым и прочностным расчетами в конкретных условиях применения.
Требования к декоративным рамкам устанавливают в нормативных документах и/или договоре на поставку».
Пункт 4.14 Третье перечисление. Условное обозначение двухкамерного стеклопакета изложить в новой редакции:
«СЦД 8(СИ)з-12Аг-6М13-12Ас-И4.4.2 ГОСТ 24866—2014»:
формулу стеклопакета изложить в новой редакции:
«8(СИ)3-12Аг-6М1г 12Аг-И4.4.2».
Пункт 5.1.3 дополнить абзацем:
«Дистанционные рамки в стеклопакетах должны быть чистыми. На нижней дистанционной рамке после монтажа стеклопакета в строительные конструкции допускается небольшое количество пылевидных частиц, не покрывающих сплошным слоем дистанционную рамку».
Подпункт 5.1.4.1 дополнить абзацами:
«Не допускается отслоение герметизирующих сло ев от стекла и дистанционной рамки по всему периметру стеклопакета.
Допускается наличие видимых металлических (блестящих) участков дистанционной рамки (между первичным герметизирующим слоем и дистанционной рамкой) шириной не более 1 мм по периметру стеклопакета при условии выполнения требований 4.12 и 5.1.4.1 настоящего стандарта».
Подпункт 5.1.6.1 дополнить абзацем:
«Допускается по согласованию изготовителя с потребителем требования по оптическим искажениям к стеклопакетам не устанавливать».
Подпункт 5.1.6.2 изложить в новой редакции:
«5.1.6.2 На стеклопакетах допускаются радужные полосы (явление интерференции полосы Брюстера), видимые под острым углом (менее 60°) к плоскости стеклопакета или в поляризационном свете».
Пункт 5.2.2. Первый абзац перед словами «стыков не регламентируется» дополнить словами: «и местоположение».
Пункт 5.2.3. второй абзац. Заменить слово: «производят» на «проводят».
Пункт 5.2.4, первый абзац. Исключить слова: «(кроме стеклопакетов для структурного остекления)».
Пункт 5.2.5 изложить в новой редакции:
5.2.5 Для изДля изготовления)стеклопакетов применяют стекла толщиной не менее 4^ммсс учетом ваний 9.3.9.4 настоящего стандарта».
Пункт 5.2.6 изложить в новой редакции:
«5.2.6 При применении стекла с мягким покрытием (не стойким к внешним воздействиям) кромка по всему периметру стекла должна быть очищена от покрытия на глубину герметизирующего слоя, но не менее 9 мм. В случае если очищенная от покрытия кромка по периметру стекла не закрывается рамами. то внешний вид согласовывается изготовителем с потребителем на образцах.
Допускается наличие видимых прозрачной или золотистой полосы вдоль дистанционной рамки шириной не более 2 мм. если иное не указано в договоре на изготовление стеклопакетов.
Допускается наличие следов от круга для снятия покрытия в виде полос в зоне герметизации стеклопакета.
Допускается не снимать покрытие по кромке стекла, если это указывается производителем стекла с покрытием».
Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции:
«5.2.7 В случаях, когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло (в том числе многослойное), его коэффициент поглощения солнечного излучения должен быть не более 30 %. При коэффициенте поглощения солнечного излучения от 30 % до 50 % стекло рекомендуется подвергать упрочнению.
Допускается вместо коэффициента поглощения солнечного излучения использовать при проектировании стеклопакетов коэффициент поглощения света стеклом. Для неупрочнениого стекла (в том чи сле многослойного) он должен быть не более 25 %. В случае если один критерий выполняется, а другой нет. то применяется коэффициент поглощения солнечного излучения.
Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света (или солнечного излучения) должно быть обязательно упрочненным».
Пункт 5.4.4 изложить в новой редакции;
«5.4.4 Все лица, занятые на производстве стеклопакетов, при приеме на работу и периодически должны проходить медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и обучение согласно ГОСТ 12.0.004».
Подраздел 5.4 дополнить пунктом 5.4.7:
«5.4.7 Требования безопасности при обращении со стеклопакетами устанавливают по ГОСТ 33560».
Пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2 Стеклопакеты при эксплуатации и хранении не должны оказывать вредного влияния на организм человека, что обеспечивается безопасностью применяемых герметиков, при соблюдении санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт».
Пункт 7.11.5. Заменить слово: «читают» на «считают».
Пункт 7.13.5 изложить в новой редакции:
«7.13.5 Стеклопакеты считают выдержавшими испытание, если содержание кислорода по объему в пробе не превышает 2 %».
Пункт 8.1 дополнить абзацем:
«- не рекомендуется хранение стеклопакетов на открытых площадках (строительных, производственных и т.д.)».
Пункт 8.3 изложить в новой редакции:
«8.3 Стеклопакеты должны храниться у изготовителя и потребителя в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде».
Раздел 8 дополнить пунктом 8.4:
«8.4 При хранении и транспортировании не допускается воздействие на вторичный герметизирующий слой материалов и веществ, которые могут привести к его разрушению (возможность химической реакции)».
Раздел 9. Наименование раздела изложить в новой редакции:
«9 Рекомендации и требования по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации».
Пункт 9.1 дополнить абзацем:
«Эксплуатацию, проектирование и монтаж стеклопакетов проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 33561».
Пункт 9.4 изложить в новой редакции:
«9.4 Стеклопакеты должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, в том числе ветровые, температурные, перепады давления и другие, возникающие из-за условий эксплуатации в конкретных строительных конструкциях. При расчете стеклопакетов на прочность каждое стекло в стеклопакете рассчитывают отдельно, в зависимости от действующей на него нагрузки, с учетом герметичности стеклопакетов.
При проектировании (заказе) стеклопакетов проектировщик (заказчик) должен предусмотреть условия эксплуатации, учесть воздействующие на стеклопакеты эксплуатационные нагрузки и установить требования к прогибу стекол. При отсутствии в проектной документации согласованных требований к прогибу рекомендуется применять следующие нормы:
В случае если по согласованию производителя и заказчика возможно снижение требований к долговечности. то допускается при этом снизить требования к прогибам.
Расчетное сопротивление листового стекла на растяжение при изгибе рекомендуется принимать по нормативным документам на конкретные виды стекол или 15 МПа (150 кг/см2).
Стойкость к эксплуатационным нагрузкам может быть подтверждена расчетами или испытаниями, с использованием расчетных методов, программ, методик, утвержденных в установленном порядке».
Пункт 9.7 изложить в новой редакции:
«9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных рамок, межстекольного пространства, трещины, посечки. незашлифованиые сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по периметру стеклопакета».
Пункт 9.17. Пятое перечисление изложить в новой редакции.
«- длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла и торцевой части стеклопакета».
Пункт 9.18. Заменить слова: «его края» на «их края».
Раздел 9 дополнить пунктами 9.26. 9.27, 9.28:
«9.26 При использовании стеклопакетов в системе структурного остекления, при их изготовлении применяют герметики, устойчивые к воздействию ультрафиолетового излучения.
(ИУС № 9 2020 г.)
ГОСТ24866-2014
[*] Дата введения в действие на территории Российской Федерации —2020— 12—01.
[†] Дата введения в действие на территории Российской Федерации —2020— 12—01.
ГОСТ 111-2001 Стекло листовое
Стекло листовое
Технические условия
Flat glass
Specifications
Межгосударственный стандарт
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)
Предисловие
Внесен Госстроем России
Настоящий стандарт распространяется на листовое стекло (далее – стекло), предназначенное для остекления светопрозрачных строительных конструкций, средств транспорта, мебели, а также изготовления стекол с покрытиями, зеркал, закаленных и многослойных стекол и других изделий строительного, технического и бытового назначения.
Стандарт не распространяется на стекло армированное, узорчатое, окрашенное в массе, стекло с покрытием и другие виды листовых стекол со специальными свойствами.
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте, как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть использован для целей сертификации.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 515–77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия
ГОСТ 3519–91 Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления
ГОСТ 3749–77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 4598–86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия
ГОСТ 5244–79 Стружка древесная. Технические условия
ГОСТ 6507–90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7376–89 Картон гофрированный. Общие технические условия
ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8273–75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 8828–89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
ГОСТ 9416–83 Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 10134.1–82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98°С
ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов
ГОСТ 15846–79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16711–84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия
ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 26302–93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
Листовое стекло – бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.
Стекло твердых размеров – стекло, изготовленное и поставленное по спецификации потребителя.
Стекло свободных размеров – стекло, изготовленное и поставленное в заводском ассортименте размеров.
Таблица 1
Толщина стекла, мм | Допускаемые отклонения по толщине, мм | Разнотолщинность, не более, мм |
1,0 | ±0,1 | 0,05 |
1,5 | ||
2,0 | ±0,2 | 0,10 |
2,5 | ||
3,0 | ||
3,5 | ||
4,0 | ||
5,0 | ±0,3 | 0,20 |
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ±0,4 | 0,30 |
10,0 | ||
12,0 | ±0,6 | 0,40 |
15,0 | ||
19,0 | ±1,0 | 0,50 |
25,0 |
Примечание:
Допускается по согласованию изготовителя и потребителя изготавливать стекло другой толщины, при этом допускаемые отклонения и разнотолщинность не должны превышать значений, приведенных в таблице для ближайшей меньшей толщины.
Таблица 2
Длина и ширина листа стекла, мм | Предельные отклонения по длине и ширине листов стекла, мм | |
ТР | СВР | |
до 1000 | ±1,0 | ±5,0 |
свыше 1000 до 3500 | ±2,0 | |
свыше 3500 | ±4,0 |
Таблица 3
Длина диагоналей листа стекла, мм | Разность длин диагоналей листа стекла, не более, мм | |
ТР | СВР | |
до 1000 | 2 | 7 |
свыше 1000 до 3500 | 3 | |
свыше 3500 | 5 |
Стекло листовое М1 — ТР — 1800×1200×4 ГОСТ 111.
Пример условного обозначения листового стекла марки М5 свободных размеров длиной 2000 мм, шириной 1500 мм, толщиной 6 мм:
Стекло листовое М5 — СВР — 2000×1500×6 ГОСТ 111.
Примечание:
При экспортно-импортных операциях допускаются другие условные обозначения, содержание которых оговаривается в договорах (контрактах) на поставку.
Таблица 4
Показатель | Толщина, мм | Норма ограничения для стекла марок | |||||||
М0 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | ||
Оптические искажения, видимые в
проходящем свете |
Не допускается искажение полос экрана: | Не
нормируются |
|||||||
“зебра” | “кирпичная стена” | ||||||||
под углом, град. | |||||||||
менее или равным | более или равным | равным | |||||||
до 2,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 45 | 60 | 90 | ||
свыше 2,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||||
Оптические искажения, видимые в
отраженном свете |
Не допускаются отклонения показателя отраженного растра, мм, более | Не нормируется | |||||||
3 | 4 | 5 | 7 |
Таблица 5
Марка стекла | Общее количество допускаемых пороков размером более 0,5 мм на один лист стекла площадью, м2 | Размеры пороков, мм, не более | |||||
до 1 | свыше 1
до 5 |
свыше 5
до 10 |
свыше 10 до 15 | свыше
15 |
локальные | линейные | |
M0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
M1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |
M2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
M3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 30 |
M4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 3 | 30 |
M5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 3 | 50 |
M6 | 2 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3 | 100 |
M7 | Не нормируется | Не нормируется |
Примечание:
Таблица 6
Толщина стекла, мм | Коэффициент направленного пропускания света, не менее |
1,0 | ±0,1 |
1,5 | |
2,0 | ±0,2 |
2,5 | |
3,0 | |
3,5 | ±1,0 |
4,0 | |
5,0 | |
6,0 | ±0,4 |
7,0 | ±0,4 |
8,0 | ±0,4 |
10,0 | ±1,0 |
12,0 | ±0,6 |
15,0 | ±1,0 |
19,0 | ±1,0 |
25,0 | ±1,0 |
В качестве упаковочного материала используют бумагу по ГОСТ 515, ГОСТ 8828, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и другие, при этом стопу стекла с обеих сторон закрывают упаковочным материалом по всей поверхности стекла, края загибают, образуя пакет.
Допускается в ярлыке указывать дополнительную информацию, расшифровка которой приводится в технической документации изготовителя.
Таблица 7
Объем партии, шт. | Ступень плана контроля | Объем выборки, шт. | Общий объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
До 90
включительно |
1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
Свыше 90 » 150 » | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2 | 5 | 10 | 1 | 2 | |
» 150 » 280 » | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
2 | 8 | 16 | 1 | 2 | |
» 280 » 500 » | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 |
2 | 13 | 26 | 3 | 4 | |
» 500 » 1200 » | 1 | 20 | 20 | 1 | 4 |
2 | 20 | 40 | 4 | 5 | |
» 1200 » 3200 » | 1 | 32 | 32 | 2 | 5 |
2 | 32 | 64 | 6 | 7 | |
Свыше 3200 | 1 | 50 | 50 | 3 | 7 |
2 | 50 | 100 | 8 | 9 |
Таблица 8
Объем партии, шт. | Объем выборки |
До 500
включительно |
3 |
Свыше 500 до 3200 | 5 |
Свыше 3200 | 8 |
Партию считают принятой, если все листы соответствуют требованиям 5.1.1. При несоответствия хотя бы одного листа требованиям 5.1.1, проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве листов. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки более чем на одном листе партию считают непринятой.
Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
Толщину стекла измеряют в четырех точках, расположенных в середине каждой стороны листа стекла на расстоянии от края не менее толщины. Погрешность измерения 0,01 мм.
D = max |di — do|, (1)
где di — значение, измеренное по 7.1.4, мм;
do — номинальная толщина, мм.
Стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение по толщине и разнотолщинность соответствуют требованиям 4.4.
Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
Для определения длины проводят два измерения параллельно кромкам листа стекла на расстоянии от края не менее толщины стекла. Погрешность измерения 1 мм. Ширину стекла измеряют аналогично.
Стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине и ширине соответствует 4.5.
Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
Измеряют длину каждой диагонали. Погрешность измерения 1 мм.
Разность длин диагоналей определяют как разность между измеренными длинами диагоналей листа стекла.
Стекло считают выдержавшим испытание, если разность длин диагоналей соответствует требованиям 4.6.
Метод основан на определении максимальной величины отклонения исследуемой поверхности от эталонной.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
Лист стекла устанавливают вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°). Металлическую линейку или строительный уровень прикладывают
ребром к поверхности стекла таким образом, чтобы середина линейки или уровня совпадала с центром листа стекла.
Расстояние (зазор) между поверхностью стекла и линейкой или уровнем контролируют щупом.
Толщина щупа должна быть равна:
0,001 длины наименьшей стороны листа стекла, если длина линейки или уровня больше длины (ширины) стекла;
0,001 длины линейки или уровня, если их длина меньше или равна длине (ширине) стекла. Испытание проводят при вертикальном и горизонтальном положении линейки или уровня.
Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
Метод основан на определении максимальной величины отклонения кромки стекла от эталонной прямой.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
К каждой кромке примерно посередине листа стекла поочередно прикладывают ребром металлическую линейку или строительный уровень и контролируют расстояние (зазор) между кромкой стекла и линейкой или уровнем щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению отклонения от прямолинейности.
Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
Метод основан на определении максимальной величины отклонения угла между сторонами стекла от эталонного значения.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
На каждый угол листа стекла поочередно накладывают угольник так, чтобы одна измерительная поверхность угольника была прижата к кромке стекла. Расстояние (зазор) между второй измерительной поверхностью угольника и кромкой стекла контролируют щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению отклонения от прямоугольности, установленному согласно 4.8.
Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
между направлением наблюдения и перпендикуляром к плоскости образца стекла, при котором не наблюдается изменения формы полос экрана и их «размытие».
Испытания проводят на образцах размерами не менее (300×400) мм.
Установка для определения оптических искажений (рисунок 1), состоящая из:
Осветительные приборы (лампы), мощность и расположение которых должны обеспечивать освещенность экрана не менее 1000 лк.
Испытания проводят в затемненном помещении. Образец стекла закрепляют в рамке держателя. При этом направление вытягивания стекла должно быть вертикальным. На лимбе держателя устанавливают нормируемый угол в соответствии с 5.1.1. Наблюдатель занимает место наблюдения (см. рисунок 1) и просматривает экран сквозь образец стекла. Перемещение наблюдателя, образца и экрана друг относительно друга в момент наблюдения не допускается.
Образец считают выдержавшим испытание, если при просмотре не наблюдается изменения формы полос экрана и их «размытия». Единичные нитевидные искажения с углом ниже нормируемого, если их не более двух на 1 м длины образца, не учитывают. Погрешность определения 5°.
Испытания проводят на образцах шириной (400±50) мм, длиной от 400 до 1600 мм. Листы стекла больших размеров разрезают на образцы указанных размеров.
Установка для определения оптических искажений (рисунок 2), состоящая из:
Стены и потолок помещения должны иметь светлую матовую поверхность, рассеивающую свет. Одна стена должна служить фоном для экрана.
Освещенность экрана должна быть от 400 до 500 лк.
Образец стекла закрепляют в рамке держателя. При этом направление вытягивания стекла должно быть вертикальным. На лимбе держателя устанавливают нормируемый угол в соответствии с 5.1.1. Наблюдатель занимает место наблюдения и просматривает экран сквозь образец стекла, причем просматривает только центральную зону экрана шириной не более 700 мм и высотой не более 500 мм. Образец просматривают по всей длине.
Перемещение наблюдателя, образца и экрана друг относительно друга в момент наблюдения не допускается.
Образец считают выдержавшим испытание, если при просмотре не наблюдается изменения формы кирпичей и «размытия» линий их образующих. Погрешность определения 5°.
Метод заключается в проецировании на экран картины из равноотстоящих полос после отражения от поверхности контролируемого образца стекла и измерении отклонений полученной картины от установленных показателей.
Испытания проводят на образцах стекла размером не менее (300×400) мм.
Установка для определения оптических искажений, состоящая из:
Контрольный образец стекла размером не менее (300×400) мм.
Металлическая линейка по ГОСТ 427.
Испытания проводят в затемненном помещении.
В приспособление для установки стекла помещают контрольный образец. Диапроектор устанавливают рядом с экраном так, чтобы угол падения светового потока на контрольный образец стекла, закрепленный в приспособлении, составлял не более 10°. Включают диапроектор и, регулируя расстояние между экраном и контрольным образцом, добиваются того, чтобы шаг отраженного растра на экране (В) составил (30±1) мм. При определении шага растра на экране следует измерить суммарную ширину нескольких темных и светлых полос. Например, для пяти темных и светлых полос суммарная ширина должна быть равна 150 мм.
После регулирования расстояний между элементами установки положение диапроектора и приспособления для установки стекла строго фиксируют.
В приспособление для установки стекла помещают испытуемый образец стекла так, чтобы направление выработки было параллельно полосам отраженного растра. Последовательно передвигая стекло вдоль экрана, отмечают участки наибольших искажений, имеющих вид граничащих друг с другом участков расширенных и суженых полос отраженного растра.
Измеряют шаг растра в местах наибольшего расширения (Вmax) и наибольшего сужения (Вmin) металлической линейкой. Погрешность измерения 1 мм. Если измерение шага отраженного растра затрудняется из-за размытости краев полос и бликов от задней поверхности стекла, оценку производят по наиболее четко выраженным границам черных полос растра.
Значение искажений (С) в миллиметрах вычисляют по формуле
C = Bmax — Bmin (2)
Если при просмотре стекла обнаруживаются только расширенные или суженые участки отраженного растра или между границами этих участков имеется более 10 шагов неискаженного растра (В = 30 мм), то значение искажения находят по формулам:
Допускаемая погрешность определения составляет ±1 мм.
За величину отклонения показателя отраженного растра (оптические искажения, видимые в отраженном свете) принимают наибольшее значение искажения С.
Метод основан на визуальном осмотре стекла и измерении линейных размеров обнаруженных пороков.
Испытания проводят на готовых изделиях, отобранных в соответствии с 6.3.1.
Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения). Лист стекла устанавливают вертикально. Освещенность поверхности листа стекла должна быть не менее 300 лк. Визуальный осмотр проводит наблюдатель, который должен находиться на расстоянии (0,6+0,1) м от листа стекла. В случае обнаружения пороков производится подсчет их количества, измерение размеров пороков и, при необходимости, расстояния между пороками. Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям без учета оптических искажений.
Пороки размером менее 1 мм измеряют лупой, размером 1 мм и более — металлической линейкой. Локальные пороки измеряют по двум взаимно перпендикулярным направлениям, за размер порока принимают среднее арифметическое между двумя измерениями. Повреждения углов измеряют с помощью угольника и металлической линейки.
Расстояние между пороками измеряют между их центрами линейкой или рулеткой.
Стекло считают выдержавшим испытание, если среднее количество дефектов в выборке соответствует требованиям 5.1.2.
Водостойкость стекла определяют по ГОСТ 10134.1.
Допускается хранить стекло в таре (кроме контейнеров) при условии, если тара, прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не подвергались увлажнению, при выполнении остальных требований данного раздела.
Приложение А (обязательное)
Классификация, термины и определения нормируемых пороков листового стекла
А1. По своей природе и причине возникновения пороки делятся на включения (пороки стекломассы), пороки формования, пороки, вызванные механическими повреждениями и прочие пороки.
Термины и определения основных видов видимых нормируемых пороков листо-вого стекла приведены в таблице А1.
Таблица А1
Термин | Определение |
1 Включения (пороки стекломассы) | |
Разрушающее включение | Включение в стекле, сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
Неразрушающее включение | Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
1.1. Газообразные включения | |
Пузырь | Полость в стекле различных размеров и формы |
Закрытый пузырь | Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не сообщается с внешней средой |
Открытый пузырь | Пузырь, полость которого выходит на поверхность стекла и сообщается с внешней средой |
Поверхностный пузырь | Пузырь, находящийся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
Капиллярный пузырь | Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или более раз превышает диаметр |
Мошка | Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм |
1.2. Кристаллические включения | |
Камень | Включение в стекле различных размеров, формы и цвета, имеющее кристаллическую структуру: продукт разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная точка), непровар шихты (шихтный камень, черная точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина |
1.3. Стекловидные включения | |
Свиль | Включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла |
Внутренняя свиль | Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на качество поверхности |
Поверхностная свиль | Свиль, находящаяся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией поверхностного слоя стекла |
Грубая свиль | Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, хорошо видимая невооруженным глазом |
Нитевидная свиль | Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко ограниченной или с постепенным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
Узловая свиль | Грубая свиль с отходящими от нее нитевидными свилями |
Шлир | Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей свою форму, бесцветная или слегка окрашенная |
2. Пороки формования | |
Отпечатки валков | Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда сопровождающиеся налетом белого или серого цвета |
Кованость | Мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности |
Прилипшая крошка | Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности листа стекла |
3. Пороки, вызванные механическими повреждениями | |
Царапина | Острое механическое повреждение поверхности стекла в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные |
Заполированная царапина | Царапина с размытыми (оплавленными) краями |
Потертость | Механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности |
Скол | Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности |
Выступ | Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на торцевой поверхности |
Отбитый угол | Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части стекла |
Трещина | Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину |
Посечка | Нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину |
4. Прочие пороки | |
Выщелачивание | Матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы |
Дросс | Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова |
Блюм | Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и др. оттенков после вторичной термообработки стекла |
А2. По характеру воздействия на стекло, пороки делятся на разрушающие и неразрушающие.
Разрушающие пороки — трещины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.
Неразрушающие пороки — любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.
А3. По форме и размерам пороки делятся на локальные и линейные.
Локальные — пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям. Линейные — пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие.
Примечание:
При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относятся включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным — царапины, потертости, трещины.
Приложение Б (справочное)
Основные физико-механические характеристики листового стекла
Наименование показателя | Значение |
Плотность (при 18°С) | 2500 кг/м3 |
Прочность на сжатие | 700–900 МПа |
Прочность на растяжение | 30 МПа |
Прочность на изгиб | 15 МПа |
Теплопроводность | 1,0 Вт/(м×К) |
Модуль упругости (модуль Юнга) | 7×1010 Па |
Коэффициент Пуассона | 0,2 |
Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале | 9,0×10-6 К-1 |
температур от 20 до 300 оС) | |
Теплопоглощающая способность | 720 Дж/
(кг×К) |
Температура размягчения | 600°С |
Твердость по шкале Муна | 6 единиц |
Коэффициент теплопроводности | 5,8 Вт/(м2К) |
Коэффициент преломления света | 1,5 |
Коэффициент направленного отражения света | 0,08 |
Приложение В (обязательное)
Метод определения оптических искажений листового стекла
Метод определения оптических искажений основан на уменьшении величины импульсов видеосигнала телекамеры, «просматривающей» экран (сетка черных линий на белом фоне) через лист стекла, при наличии в нем дефектов, приводящих к оптическим искажениям.
Установка, состоящая из:
Испытания проводят на образцах стекла шириной (200±50) мм вдоль направления вытягивания и длиной от 400 до 1600 мм. Листы стекла больших размеров разрезают на образцы указанных размеров.
Перед установкой образца на дисплее частотомера считывают показания (число N0). Ставят образец в держатель образцов так, чтобы направление вытягивания было вертикальным. Угол на лимбе держателя должен соответствовать 5.1.1 настоящего стандарта. Затем считывают показания частотомера (число Nx). Образец просматривают телекамерой по всей длине, последовательно перемещая каретку.
Образец стекла соответствует заданному показателю качества (на лимбе держателя угол по 5.1.1), если выполняется условие.
Приложение Г (справочное)
Сведения о разработчиках стандарта
Настоящий стандарт разработан рабочей группой в составе:
Шведов Н.В. (руководитель), Госстрой России
Васильев С.К, ОАО «Институт стекла”
Емельянова О.А., ОАО «Институт стекла”
Куренкова А.Ю., НИУПЦ «Межрегиональный институт окна”
Маневич В.Е., профессор, докт. техн. наук, ОАО «Институт стекла”
Попов Ю.М., ОАО «Борский стекольный завод”
Савич В.С., ГП ЦНС
Соловьева И.Н., ОАО «Институт стекла”
Сторонкина Т.П., ОАО «Борский стекольный завод”
Фахретдинова Р.С., ОАО «Институт стекла”
Черемхина Е.А., ОАО «Институт стекла”
Чесноков А.Г., канд. техн. наук, ОАО «Институт стекла”
Чесноков С.А., МИФИ
Чуплыгин В.Н., ОАО «Борский стекольный завод”
Компланарное – значит в единой плоскости. Створки в таких окнах выполняются без наплава по отношению к раме. В закрытом положении створка и рама компланарного окна выстраиваются в одну линию – без выступающих элементов.
Компланарная система ПВХ-окон предполагает, что створка и рама в закрытом положении выстраиваются в одну линию, образуя единую гармоничную конструкцию. Это придаёт окну лаконичный внешний вид за счёт отсутствия зазоров между деталями и ступенчатости, которая характерна для обычных оконных систем.
Некоторые особенности компланарной системы:
Такие окна подходят для жилых и производственных, а также промышленных помещений, где требуется максимально сохранить полезную площадь.
Изготавливаются из различных видов стали: черной, нержавеющей, оцинкованной. Стандартные диаметры – от 100 до 2000 мм; чем больше диаметр, тем толще лист стали, из которого изготавливается деталь.
В зависимости от назначения системы, состава газа-носителя и эксплуатационной температуры могут использоваться:
Достоинства
Недостатки
Фактически, единственный недостаток круглых воздуховодов – их размеры.
Изготавливаются из черной, нержавеющей и оцинкованной стали. Минимальная длина стороны – 100 мм, максимальная – 2800 мм, соотношение сторон может быть различным, но не меньше, чем 1 к 4. Толщина листа увеличивается пропорционально увеличению периметра.
Стандартные длины прямого участка – 1250, 2000 и 2500 мм.
Материалы зависят от условий эксплуатации, выбираются по тому же принципу, что и для круглых.
Достоинства
Компактность. Трубы прямоугольного сечения проще замаскировать. Благодаря вариативности соотношения сторон (от 1:1 до 1:4) можно выбрать наиболее подходящий вариант.
Недостатки
Подводя итоги, можно сказать, что круглый воздуховод станет идеальным решением там, где не нужно переживать о геометрии пространства, при этом нужна надежная, относительно простая в монтаже и недорогая система. Прямоугольный подойдет для объектов, где есть ограничения по площади.
TDF Duct Meaning:
TDF, or Transverse Duct Flange, refers to a type of duct connection system in HVAC (heating, ventilation and air conditioning) applications. It is known for providing airtight seals and easy installation due to its incorporated flange and gasket design.
TDC Duct Meaning:
TDC or Cross Duct Connection refers to a specific type of flange system used in HVAC installations to connect ductwork. It is preferred for its efficiency, strength, and leak-resistant qualities, making it ideal for high-performance air systems.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Технические условия
(EN 14351-1:2006+А2:2016, NEQ)
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2022
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления
и отмены»
Сведения о стандарте
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 |
Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 |
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | АМ | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджи кета н да рт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству-
ющих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин-
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
Содержание
Приложение Б (справочное) Примеры конструктивного решения алюминиевых профилей………………………………………….. 28
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Технические условия
Window blocks of aluminium profiles.
Specifications
Дата введения — 2023—03—01
Требования настоящего стандарта распространяются на оконные и дверные балконные блоки
(далее — изделия), изготовляемые из профилей алюминиевых сплавов и предназначенные для при-
менения в жилых и общественных зданиях различного назначения.
Требования стандарта распространяются также на витринные оконные блоки и витражные свето-
прозрачные конструкции.
Настоящий стандарт не распространяется на фасадные светопрозрачные конструкции и на их от-
крывающиеся элементы, а также на оконные блоки специального назначения в части дополнительных
требований к пожаробезопасности, защите от взлома и т. д.
Область применения конкретных типов изделий устанавливают в зависимости от функциональ-
ного назначения помещений в соответствии с ГОСТ 23166 и требований нормативных документов1),
действующих на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Стандарт может быть применен для целей подтверждения соответствия продукции.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструктор-
ских документов
ГОСТ 3.1001 Единая система технологической документации. Общие положения
ГОСТ 9.031 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия анодно-окисные полуфа-
брикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал-
лические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал-
лические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал-
лические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 9.308 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал-
лические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний
1) В Российской Федерации — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
Издание официальное
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка
выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 538 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 5089 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 19091 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний
ГОСТ 22233 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций.
Технические условия
ГОСТ 23118 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
ГОСТ 23166—2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие
технические условия
ГОСТ 24033 Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний
ГОСТ 24404 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Класси-
фикация и обозначения
ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия
ГОСТ 26433.0[1]^ Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра-
вила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1[2]) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра-
вила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания
света
ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке
ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30698 Стекло закаленное. Технические условия
ГОСТ 30733 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и
балконных дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30778 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных бло-
ков. Технические условия
ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия
ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие
технические условия
ГОСТ 31364 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
ГОСТ 31462 Блоки оконные защитные. Общие технические условия
ГОСТ 33087 Стекло термоупрочненное. Технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов и классификаторов на официальном Интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра-
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23166, ГОСТ 22233, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
алюминиевый профиль: Прессованное (экструдированное) изделие из алюминиевых сплавов
с заданными размерами и формой поперечного сечения;
[ГОСТ 22233—2018, статья 3.3]
Примечание — В общем случае витрина состоит из рамы, выполненной из профилей оконных либо
фасадных стоечно-ригельных профильных систем и закрепленного в ней светопрозрачного заполнения, обладаю-
щего повышенной стойкостью к ударным нагрузкам со стороны улицы.
Примечание — В общем случае витраж состоит из рамы, выполненной из профилей оконных либо фа-
садных стоечно-ригельных профильных систем и закрепленных в ней створчатых элементов со светопрозрачным
заполнением. Витраж может иметь многоячеистую структуру в виде нескольких рам, скрепленных между собой с
использованием усиливающих профилей.
4.3 Структура условного обозначения изделий имеет следующий вид:
Порядок изложения элементов условного обозначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Элементы условного обозначения |
Вид изделия | Вариант конструк- тивного исполнения профилей |
Вариант конструк- ции остекления |
Габаритные разме- ры изделия |
Класс по воздухо- проницаемости |
Класс по водопрони- цаемости |
Класс стойкости к ветровым нагрузкам |
Данные по приве- денному сопротив- лению теплопере- даче |
Способ открывания | Направление откры- вания створки |
Обозначение насто- ящего стандарта |
Дополнительные сведения |
Обозначения вида изделия, варианта конструктивного исполнения, габаритных размеров, вари-
анта остекления, способов открывания и направления открывания створки должны соответствовать
ГОСТ 23166.
Обозначение варианта конструктивного исполнения профилей изделия — по 4.2.
Эксплуатационные характеристики изделий (в виде классов или в количественном выражении),
эскиз изделия, особенности конструкции изделия (например, марку профильной системы, цвет изде-
лий, наличие устройств проветривания и пр.) приводят в проектной документации, паспорте и договоре
на поставку в виде текстовой записи.
Пример условного обозначения оконного блока из алюминиевых комбинированных
профилей с термоизоляционной вставкой с двухкамерным стеклопакетом (4М1-14-4-14-И6), высотой
1660 мм, шириной 1470 мм, толщиной (шириной коробки) 82 мм, класса по сопротивлению ветровой
нагрузке — ВБ, изготовленного по настоящему стандарту:
ОА КП СПД (4М1-14-4-14-И6) 1660-1470-82 ВБ ГОСТ 21519—2022
Предельный прогиб силовых профильных элементов изделий следует принимать в соответствии
ГОСТ 23166—2021 (таблица 5) в зависимости от значения ветрового давления.
В случае если переработчик (изготовитель оконных блоков) предполагает изготовлять изделия
массой и габаритными размерами свыше указанных в каталоге, переработчику следует провести ис-
пытание этих изделий для подтверждения надежности в соответствии с ГОСТ 26602.5 или иными нор-
мативными документами.
Примеры конструктивного решения узлов соединения рамочных элементов оконных и балконных
блоков приведены на рисунках 1—3.
Рисунок 1 — Пример конструктивного решения узла соединения рамы и створки алюминиевого оконного блока
Рисунок 2 — Пример конструктивного решения углового соединения алюминиевых оконных блоков
1-1
Рисунок 3 — Пример конструктивного решения узла соединения алюминиевых оконного
и дверного балконного блоков
При угловом соединении комбинированных профилей с термоизоляционными вставками соеди-
нительные уголки устанавливают в наружную и внутреннюю камеры.
Импостные соединения должны быть собраны с помощью закладных деталей с механическим
креплением штифтами или винтами. Допускается применение Т-образных и крестообразных соедине-
ний. При этом прочность соединения импоста с рамочными деталями должна быть не ниже прочности,
установленной для угловых соединений.
Конструктивные решения соединений приводят в конструкторской документации на конкретные
виды изделий. Примеры конструкций угловых соединений профилей, узлов крепления импоста и угло-
вых соединений створки и коробки приведены в приложении А.
Примеры узлов средних (импостных и штульповых) притворов оконных блоков приведены на ри-
сунках 4—7.
Требования к выбору видов открывания должны учитывать безопасность в эксплуатации в соот-
ветствии с ГОСТ 23166, соблюдение эргономических требований, а также конструктивные решения в
части обеспечения надежности и прочности, установленные в ГОСТ 30777.
Рисунок 4 — Пример конструктивного решения притвора окна с глухой и открывающейся створками
1 — профиль рамы; 2 — профиль створки; 3 — профиль импоста; 4 — стеклопакет; 5 — уплотняющие прокладки;
6 — термоизоляционные вставки профилей рамы и створки, импоста
Рисунок 5 — Пример конструктивного решения алюминиевого двухстворчатого оконного блока
с импостным притвором
Рисунок 6 — Пример конструктивного решения штульпового притвора
1 — профиль рамы; 2 — профиль створки; 3 — штульповый профиль; 4 — стеклопакет; 5 — уплотняющие прокладки;
6 — термоизоляционные вставки профилей рамы и створки
Рисунок 7— Пример конструктивного решения алюминиевого двухстворчатого оконного блока
со штульповым притвором
Примеры конструктивного решения оконных и дверных балконных блоков с различными типами
открывания приведены на рисунках 8—10.
1 — профиль рамы; 2 — профиль створки; 3 — стеклопакет; 4 — уплотняющие прокладки; 5 — термоизоляционные вставки
профилей рамы и створки
Рисунок 8 — Пример конструктивного решения алюминиевого одностворчатого оконного блока с поворотно-
откидным открыванием
Рисунок 9 — Пример конструктивного решения алюминиевого дверного балконного блока с распашным
открыванием внутрь помещения
Рисунок 10 — Пример конструктивного решения алюминиевого оконного блока с комбинированным открыванием:
глухая (неоткрывающаяся) и поворотно-откидная створка, открывающаяся внутрь помещения
При переводе изделий из режима открывания в режим закрывания и обратно должны быть со-
блюдены эргономические требования согласно ГОСТ 30777 с применением блокираторов ошибочного
действия.
Профили створок (полотен) наружных изделий должны иметь отверстия (пазы) для вентилиро-
вания полости между кромками стеклопакетов и профилями створок. Рекомендуемые диаметр отвер-
стий — не менее 5 мм, размер паза — не менее 4×12 мм.
Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь водосливные отверстия реко-
мендуемым размером 5 * 25 мм, защищенные козырьками (колпачками).
Защитное ограждение или защитный экран должны быть высотой не менее 1200 мм и могут вы-
полняться из металлических профильных элементов, поливинилхлоридных профильных элементов с
металлическим армированием, безопасного многослойного стекла по ГОСТ 30826 с классом защиты
не ниже СМ3 и РЗА, закаленного стекла по ГОСТ 30698 с классом защиты не ниже СМ3, термоупроч-
ненного стекла по ГОСТ 33087 с классом защиты не ниже СМЗ/ТП , а также комбинаций указанных
материалов.
Примечание — При использовании закаленного стекла в качестве экранного ограждения его кромки по
периметру экрана должны быть защищены рамочными накладками из различных материалов.
В оконных блоках, устанавливаемых в проеме с низким подоконником (600 мм и менее), следует
предусматривать дополнительный горизонтальный импост на высоте 900—1200 мм от уровня чистого
пола помещения, разделяющий конструкцию на верхнюю открывающуюся и нижнюю глухую (неоткры-
вающуюся) части, а также защитное ограждение или защитный экран.
Если в конструкциях типа «французский балкон» или оконных блоков с низким подоконником на
высоте 1200 мм от чистого пола помещения предусмотрен горизонтальный импост, а нижняя глухая
(неоткрывающаяся) часть заполнена безопасным остеклением, защитные ограждения или защитные
экраны допускается не применять.
Конструкция защитного ограждения или защитного экрана должна обеспечивать восприятие ди-
намических нагрузок (удар мягким телом) в соответствии с ГОСТ 30698, ГОСТ 30826 и другими действу-
ющими нормативными документами.
Балконные блоки первых и последних этажей должны запираться на замки не ниже 2-го класса
по ГОСТ 5089 или многоточечную систему запирания. На остальных этажах балконные блоки должны
запираться на специальные защелки в соответствии с ГОСТ 30777, не предусматривающие открывания
снаружи и способности захлопываться.
Детские замки безопасности и иные устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию из-
делий, следует применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23166—2021 (раздел 6).
Конструкция подкладок должна исключать возможность касания стеклопакетом (стеклом) алюми-
ниевых поверхностей и смещения подкладок при эксплуатации изделий.
Число контуров уплотняющих прокладок в притворах устанавливают в рабочей документации из-
готовителей оконных блоков в зависимости от назначения и специфики конструкции оконного (балкон-
ного дверного) блока, но не менее двух. Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим
проникновению воды. Уплотняющие прокладки должны быть изготовлены из атмосфероморозостойких
эластичных полимерных материалов по ГОСТ 30778 или другим нормативным документам, утвержден-
ным в установленном порядке.
Примеры конструктивного решения комбинированных профилей приведены на рисунках Б.1 и Б.2
приложения Б.
Пример конструкции профилей с внутренней деревянной облицовкой приведен на рисунке Б.З
приложения Б.
Для обеспечения безопасности при эксплуатации необходимо соблюдать требования
ГОСТ 23166—2021 (раздел 6).
Зазоры в местах угловых и Т-образных соединений профилей не должны превышать 0,5 мм.
Схемы испытаний угловых соединений приведены в 8.12.
Стойкость алюминиевых профилей к коррозии следует проверять в месте контакта с элементами
крепления и фурнитуры из стали. Коррозионная стойкость алюминиевых профилей в месте контакта с
элементами крепления и фурнитурой должна быть не менее 1000 ч.
Опорные и фиксирующие подкладки для стеклопакетов (стекол) должны быть изготовлены из по-
лиамида, полиэтилена низкого давления или других атмосферостойких полимерных материалов. Твер-
дость материала прокладок должна быть 80—90 ед. по Шору А (справочный показатель).
Непрозрачные заполнения изделий для внутренних или неотапливаемых помещений допускается
заполнять листовыми или профильными деталями.
Детали приборов должны иметь анодно-окисное или полимерное защитно-декоративное покры-
тие по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.031. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических фак-
торов.
В комплект поставки изделий могут входить противомоскитные сетки, жалюзи, ставни, наличники,
подоконные доски и другие детали.
Запирающие приборы, выступающие за плоскость изделия, допускается поставлять не смонтиро-
ванными, а в комплекте с изделием.
Допускается поставка изделий неполной заводской готовности. Уровень готовности изделий уста-
навливают в договоре на их изготовление (поставку) по согласованию изготовителя с потребителем.
Примечание — За наименьший уровень готовности принимают изделия, поставляемые в собранном
виде, но при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления, уплотняющие проклад-
ки и накладные оконные приборы. Изделия сборно-разборной конструкции допускается поставлять комплектно в
профилях.
Примечание — В случае комплектации оконных блоков стеклопакетами собственного изготовления по
согласованию с заказчиком допускается стеклопакеты отдельно не маркировать, но отражать данные по маркиров-
ке стеклопакетов в обозначении и технических характеристиках оконных блоков, указанных в паспорте на изделие
или в другой документации.
Таблица 1 — Показатели, контролируемые при приемо-сдаточных и периодических испытаниях оконных и
дверных балконных блоков
Наименование показателя | Требование | Метод испытания |
Категория испытаний | Периодич- ность испытаний |
|
Приемо- сдаточные |
Перио- дические |
||||
1 Приведенное сопротивление тепло- передаче |
ГОСТ 23166—2021 (таблица А.1 при- ложения А) |
8.6 | – | + | Один раз в пять лет |
2 Воздухопроницаемость | ГОСТ 23166—2021
(таблица 1) |
8.7 | – | + | |
3 Водопроницаемость (предел водоне- проницаемости) |
ГОСТ 23166—2021 (таблица 2) |
8.7 | – | + | |
4 Звукоизоляция | ГОСТ 23166—2021 (таблица 3) |
8.8 | – | + | |
5 Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 23166—2021 (таблицы 4 и 5) |
8.10 | – | + | |
6 Сопротивление статическим нагрузкам | 5.4.2 | 8.9 | – | + | Один раз в три года |
7 Безотказность (надежность) | 5.4.2 | 8.13 | – | + | |
8 Соответствие эргономическим требо- ваниям |
5.5.3.4 | 8.13 | – | + | |
9 Прочность угловых соединений | 5.4.4 | 8.12 | + | + | См. при- мечание |
10 Прочность вклейки стеклопакетов | 5.5.2.3 | 8.20 | + | + | |
11 Внешний вид изделия | 5.2.25 | 8.5 | + | – | Сплошной контроль |
12 Размеры, предельные отклонения | 5.3 | 8.2 | + | – | |
13 Сборка изделия в соответствии с тех- нической документацией, плотность при- легания уплотняющих прокладок |
5.2.7, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.12—5.2.14, 5.2.16, 5.2.17 |
8.2; 8.4 | + | — | |
14 Работоспособность оконной фурниту- ры и петель |
5.2.6, 5.2.7 | 8.3 | + | – | |
15 Комплектность, маркировка, упаковка | 5.7—5.9 | 8.1 | + | – | Сплошной контроль |
Примечание — Прочность вклейки стеклопакета и прочность угловых соединений контролируют при
приемо-сдаточных испытаниях с периодичностью, установленной в технологической документации предпри-
ятия-изготовителя, и при периодических испытаниях — один раз в три года.
Маркировку и упаковку проверяют визуально.
Приборы (оборудование) для проведения измерений должны быть поверены в установленном
порядке.
Допускается определение плотности прилегания следующим способом: на уплотняющие про-
кладки в притворе наносят красящее вещество (например, цветной мел). Открывающиеся элементы
изделий плотно закрывают. После раскрытия изделий проверяют непрерывность оставленного следа.
Если имеется хотя бы одно прерывание следа, плотность прилегания прокладок считают неудовлетво-
рительной.
Приведенное сопротивление теплопередач допускается определять расчетным методом с учетом
требований нормативных документов[8]), действующих на территории государства — участника Согла-
шения, принявшего настоящий стандарт.
Результаты испытания распространяются на изделия, схожие с образцом по конструктивному ис-
полнению и применяемым материалам, размеры которых могут превышать размеры опытного образца
не более чем на 50 %
При оценке изделий, связанной с их долговечностью, необходимо проводить испытания по
определению воздухо- и водопроницаемости в соответствии с требованиями ГОСТ 23166—2021
(пункты 8.7.1 и 8.7.2).
Результаты испытания на сопротивление ветровой нагрузке могут быть распространены на изде-
лия схожего конструктивного исполнения, размеры которых не превышают размеров опытного образца.
Примечание — Схемы испытаний, установленные в приложении В, следует применять, если условия
эксплуатации изделий предполагают наличие требований к прочности угловых соединений на сжатие и растяжение.
Размеры образцов и схемы приложения нагрузки при испытании на срез (вырыв) приведены на
рисунке 11.
Рисунок 11 — Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на срез (вырыв)
Срезы для угловых соединений следует выполнять под углом 45°, свободные концы обрезают под
прямым углом.
Угловые соединения могут быть выполнены с применением крепежных изделий (приложение Г) —
штифтов (см. рисунок Г.1), винтов (см. рисунок Г.2) либо методом обжима (опрессовки) (см. рисунок Г.З).
Примечания
– стенд испытательный.
Положительной оценкой результата испытаний является сохранение целостности углового соеди-
нения. Результат испытания считается положительным, если зазор, образующийся при приложении
нагрузки, после снятия нагрузки полностью исчезает (т. е. края угла сходятся) либо его значение (оста-
точная деформация) не превышает 0,3 мм.
Долговечность алюминиевых профилей определяют по стандартизованным методикам, разра-
ботанным системодателем (изготовителем алюминиевых профилей) или испытательными лаборато-
риями.
элементов крепления и способ их закрепления в стенах зданий должны быть указаны в конструктор-
ской и проектной документации.
на строительный объект
Требования к проведению входного контроля при поставке изделий на строительный объект долж-
ны соответствовать требованиям ГОСТ 23166 и нормативных документов[10] \ действующих на террито-
рии государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Приложение А
(справочное)
Примеры конструкций угловых соединений профилей и узлов крепления импоста
при сборке изделий
а) Крепежный уголок
Рисунок А. 1 — Примеры конструкций угловых соединений профилей
Рисунок А.2 — Примеры конструкции узлов угловых соединений створки и коробки
Рисунок А.З — Примеры конструкции узлов угловых соединений створки и коробки
Рисунок А.4 — Примеры конструкций узла крепления импоста
Рисунок А.5 — Примеры конструкций узла соединения импоста с порогом балконной двери (вариант конструкции балконного блока «с порогом») |
Приложение Б
(справочное)
Примеры конструктивного решения алюминиевых профилей
а) Комбинированные профили с термовставкой, заполненной утеплителем
б) Комбинированные профили с термовставкой, заполненной утеплителем,
и полыми внутренними камерами
Рисунок Б.2 — Пример применения конструкции алюминиевых профилей с заполнением
термоизоляционным материалом на примере узла импостного притвора
Рисунок Б.З — Пример конструкции алюминиевого профиля с декоративной деревянной облицовкой |
Приложение В
(рекомендуемое)
Схемы приложения нагрузки при испытании прочности угловых соединений
на сжатие и растяжение
Размеры образцов и схемы приложения нагрузки при испытании прочности угловых соединений на сжатие и
растяжение приведены на рисунках В.1 и В.2.
1 — нейтральная ось профиля длиной 283 мм; F— вертикальная сжимающая нагрузка на угловое соединение;
L — длина стороны угла по наружной поверхности; е — расстояние от оси до кромки профиля
Рисунок В.1 — Схема приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на сжатие
1 — устройство для фиксации профиля; F — вертикальная нагрузка растяжения на угловое соединение; L — длина стороны угла
по наружной поверхности равная 300 мм; La — расстояние от отверстия до торца профиля длиной 100 мм; е — расстояние от
оси до кромки профиля
Рисунок В.2 — Схема приложения нагрузок при определении прочности угловых соединений на растяжение
Приложение Г
(справочное)
Примеры типов угловых соединений при сборке испытательных образцов
Рисунок Г.1 —Угловое соединение, выполненное с помощью штифтов
Рисунок Г.2 — Угловое соединение, выполненное с помощью винтов
Рисунок Г.З — Угловое соединение, выполненное методом обжима (опрессовки) |
УДК 692.82/692.299:006.354
Ключевые слова: оконные, балконные и дверные балконные блоки из алюминиевых профилей;
витрины; витражи; алюминиевые профили; светопрозрачное остекление; непрозрачное заполнение;
технические условия; технические требования; требования безопасной эксплуатации; правила прием-
ки; методы контроля; методы испытаний; приемо-сдаточные испытания; упаковка, транспортирование
и хранение; требования к монтажу; входной контроль при поставке готовых изделий на строительный
объект; гарантии изготовителя
Редактор Л. В. Каретникова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор И.А. Королева
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной
Сдано в набор 26.09.2022. Подписано в печать 03.10.2022. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,19.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
[1]) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58941—2020 «Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений».
[2]) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58939—2020 «Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».
[3]) В Российской Федерации ветровую нагрузку определяют по СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагруз-
ки и воздействия», а прочностной расчет выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции
оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
[4]) В Российской Федерации — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
[5]) В Российской Федерации — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57788—2017 «Блоки оконные и двер-
ные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия».
[6]) В Российской Федерации — согласно требованиям СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11 — 85 Защита строи-
тельных конструкций от коррозии».
[7]) В Российской Федерации — в соответствии с ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные
различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
[8]) В Российской Федерации — в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита
зданий» и ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для
жилых зданий. Общие технические условия».
[9]) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 10140-2—2012 «Акустика. Лабораторные измерения
звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума».
[10]) В Российской Федерации — согласно требованиям ГОСТ Р 56926—2016 «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
Технические условия
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)
Москва
Предисловие
ВНЕСЕН Госстроем России
За принятие проголосовали
Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
Республика Казахстан | Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики |
Республика Молдова | Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова |
Российская Федерация | Госстрой России |
Республика Таджикистан | Комитет по делам архитектуры и строительства Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан | Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Республики Узбекистан |
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстроя России
ISBN 5-88111-252-0 © Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000
Содержание
Приложение А Определения функциональных зон и конструктивные решения узлов оконных блоков………………………………………………… 40
Приложение Б Пример определения соотношения высоты и ширины створчатых элементов ……………………………………………….. 49
Приложение В Сведения о разработчиках стандарта………………………………. 50
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
Технические условия
WINDOWS OF WOOD
WITH GLASSING UNITS
Specification
Дата введения 2001—01—01
Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки деревянные одинарной конструкции (далее — изделия, оконные блоки) со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения.
Допускается распространение требований стандарта на оконные блоки раздельной конструкции, остекленные двумя стеклопакетами.
Область применения конкретных типов (марок) изделий устанавливают в зависимости от условий эксплуатации, в соответствии с действующими строительными нормами, с учетом требований ГОСТ 23166 и настоящего стандарта.
Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, а также на изделия специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и др.
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть применен для целей сертификации изделий.
В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.303—84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
Издание официальное
ГОСТ 111—90 Стекло листовое. Технические условия
ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические .Технические условия
ГОСТ 538—88 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 2140—81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения
ГОСТ 2695—83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 5378—88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 7016—82 Изделия из древесины и древесных материалов.
Параметры шероховатости поверхности
ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7897—83 Заготовки лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 8486—86 Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 9416—83 Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 9685—61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 15140—78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 15612—85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности
ГОСТ 15613.1—84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон
ГОСТ 15613.4- 78 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе
ГОСТ 16588—91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности
ГОСТ 17005—82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений
ГОСТ 22233—93 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия 2
ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24033—80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
ГОСТ 24404—80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения
ГОСТ 24866—99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 26433.0—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26602.1—99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2—99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3—99 Блоки оконные и дверные.Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4—99 Оконные и дверные блоки. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30673—99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
Термины и определения — по ГОСТ 23166.
непрозрачными эмалями и красками;
прозрачными лаками;
защитно-декоративными составами;
защитно-декоративными облицовочными профилями из алюминиевых сплавов;
защитно-декоративными облицовочными поливинилхлоридны
ми профилями;
комбинациями из приведенных видов отделки.
Для изделий, выпускаемых по индивидуальным заказам, допускается принимать следующую структуру условного обозначения.
XXX Х-Х (X) X
Вид изделия:
—————————————————– ОД — оконный блок деревянный
БД — балконный блок дверной деревянный
Вариант конструкции изделия: ОСП — одинарной конструкции со стеклопакетом
Р2СП — раздельной конструкции с двумя одномерными стеклопакетами
Класс изделий по приведенному сопротивлению теплопередаче
Размеры по высоте и ширине, мм
Вариант конструкции стеклопакета*
Обозначение настоящего стандарта
♦Рекомендуемая составляющая условного обозначения.
Пример условного обозначения —
ОД ОСП В2 1760-1650 (4М,-16Аг-К4) ГОСТ 24700-99 –
оконный деревянный блок одинарной конструкции со стеклопакетом, класса В2 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, высотой 1760 мм, шириной 1650 мм, с конструкцией стеклопакета: наружное стекло толщиной 4 мм марки М( по ГОСТ 111, межстекольное расстояние 16 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием, по ГОСТ 24700.
При оформлении договора (заказа) на изготовление (поставку) рекомендуется указывать вариант конструктивного решения изделия, чертеж с указанием схемы открывания, типы оконных приборов, вид отделки и требования к внешнему вид>, группы качества клееных заготовок и другие требования по согласованию изготовителя с заказчиком.
створки — по ширине 1200 мм, по высоте 18G0 мм;
дверные полотна — по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм.
Масса открывающихся элементов изделий не должна превышать 80 кг (расчетный показатель).
В случае изготовления изделий со створками (полотнами) большей массы и размеров следует подтверждать их применение прочностными расчетами или лабораторными испытаниями.
Наибольшие размеры створчатых элементов оконных блоков конкретных типов в зависимости от моментов сопротивления сечения брусков, схемы открывания, применяемых петель, ветровых нагрузок, веса элементов остекления должны быть приведены в конструкторской документации предприятия-изготовителя.
Пример графического определения соотношения высоты и ширины створчатых элементов изделий с сечениями брусков створок 56×78 мм приведен в приложении Б.
Допускаются другие конструкции угловых соединений, не снижающие установленных требований к прочности и долговечности угловых соединений. Конструктивные параметры угловых и срединных соединений устанавливают в конструкторской документации.
Соединения переплетов горбыльков устанавливают в рабочих чертежах. Допускается установка декоративных накладных раскладок (ложные горбыльки) на стекла на атмосферостойких клеях, при этом рекомендуется защита клеевого соединения силиконом. Примеры горбыльковых соединений приведены в приложении А.
В случаях, когда изделия предназначены для применения внутри помещений или в неотапливаемых помещениях, допускается остекление изделий листовым стеклом.
Рекомендуемые требования к конструкции изделий, определения функциональных зон и примеры конструктивных решений узлов оконных блоков приведены в приложении А.
защитно-декоративными составами;
атмосферостойкими эмалями (красками, лаками) с предварительной обработкой биозащитными составами;
атмосферостойкими эмалями (красками, лаками), обладающими биозащитным эффектом.
78
Рисунок 1 — Пример конструктивного решения оконного блока
Рисунок 2 ~ Пример конструктивного решения балконного дверного блока
Наружные лицевые поверхности изделий могут быть облицованы поливинилхлоридными профилями или профилями из алюминиевых сплавов с защитно-декоративным анодно-окисным или полимерным покрытием. Деревянные элементы изделий до установки облицовочных профилей должны быть окончательно отделаны.
– 1 ,0 ММ’
Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 1.
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 1,5 мм при длине наибольшей стороны створки до 1400 мм и 3 мм — более 1400 мм.
Таблица
В миллиметрах
Предельные отклонения номинальных размеров
Размерный интервал | Внутренний размер коробок | Наружный размер створок | Зазор в притворе (фальцлюфт) | Зазор под наплавом | Размеры расположения приборов и петель |
До 1000 | ±1,0 | -1,0 | ± 0,5 | + 1,0 | ± 1,0 |
От 1000 до 2000 | + 2,0
– 1,0 |
± 1,0 | + 1,0
-0,5 |
||
Св. 2000 | + 2,0
-1,0 |
+ 1,0
-2,0 |
+ 1,5
-0,5 |
500/600 — перпендикулярно плоскости створки/полотна;
1000/1200 — в плоскости створки/полотна.
Таблица2
Наименование показателей | Значение |
Приведенное сопротивление теплопередаче, | |
м2– °С/Вт, не менее: | |
с однокамерным стеклопакетом | |
4М,-16-4М1 | 0,37 |
4М,-16Аг-4М1 | 0,39 |
4МГ16-К4 | 0,56 |
4МГ16-И4 | 0,60 |
4Mj-16Ar-K4 | 0,61 |
4М,-16Аг-И4 | 0,65 |
с двухкамерным стеклопакетом | |
4МГ8-4МГ8-4М! | 0,51 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,53 |
4М,-10Аг-4М,-10АГ-4М, | 0,56 |
4М1-12-4М,-12-4М1 | 0,55 |
4М,-12Аг-4Мг 12АГ-4М, | 0,58 |
с двухкамерным стеклопакетом с теплоотража- | |
ющим покрытием | |
4МГ8-4МГ8-К4 | 0,59 |
4Мг8-4М,-8-И4 | 0,63 |
4М,-8Аг-4М1-8Аг-К4 | 0,65 |
4М,-8Аг-4М,-8Аг-И4 | 0,67 |
4МГ12-4МГ12-К4 | 0,63 |
4М,-12-4Мг12-И4 | 0,68 |
4М,-12Аг-4М,-12Аг-К4 | 0,69 |
4Мг12Аг-4Мг12Ат-И4 | 0,74 |
Изоляция воздушного шума транспортного пото- | 26 |
ка, дБА, не менее | |
Класс звукоизоляции, не ниже | д |
Общий коэффициент светопропускания (справоч- | 0,35-0,60 |
ное значение) | |
Воздухопроницаемость при АР ~ 10 Па, м3/(ч*м2), | 3,5 |
не более | |
Класс воздухопроницаемости, не ниже | В |
Окончание таблицы 2
Наименование показателей | Значение |
Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание», не менее | 20 000 1000* |
Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее:
стеклопакетов уплотняющих прокладок |
10 (20) 5(10) |
Примечания
j 1 Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для окон-
| ных блоков из древесины хвойных пород с усредненной толщиной комбинации
| брусков коробки и створки 75—80 мм Для конструкций с усредненной толщиной
65—70 мм значение г оказателя следует уменьшать на 5 % Для изделий из твердолиственных пород значения приведенного сопротивления теплопередаче прини-
I мают на 5 % ниже, чем для изделий, изготовленных из хвойных пород
| Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения
балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротив
ления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2 ■ °С/Вт.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков с отношением площади остекления к площади изделия равным 0,7
01 07 2002 г.
Значения нагрузок при испытании прочности угловых соединений створок шириной свыше 1000 мм до 1200 мм устанавливают на 10 % выше приведенных в таблице 3.
Значения нагрузок при испытании прочности угловых соединений коробок устанавливают на 20 % ниже приведенных в таблице для створок того же размера.
Склеивание древесины по длине должно выполняться за зубчатый шип, длина заготовок — не менее 180 мм. На лицевой стороне
Таблица 3
Высота створок, мм | Значение нагрузки, Н, при схеме испытания | |
А | в | |
До 1300 | 750 | 1050 |
Св. 1300 до 1500 | 800 | 1120 |
* 1500 » 1800 | 900 | 1190 |
При площади остекления створок (2,1—2,3) м2 и для обвязок дверных полотен | 1000 | 1400 |
детали, предназначенной под прозрачную отделку, допускается не более трех соединений на 1 м длины (для круглых или овальных элементов число соединений не нормируется).
Бруски створок и коробок должны быть склеены по толщине из двух или трех заготовок предпочтительно радиального распила. Склейка брусков из двух заготовок не рекомендуется. Рекомендуемый угол наклона годичных слоев — не более 45°, смежные заготовки должны иметь встречный угол наклона волокон. Примеры склейки брусковых заготовок по толщине приведены на рисунке 3 Зазоры в клеевых соединениях не допускаются.
Клеевые соединения должны быть водостойкими.
Шиповые клеевые соединения рекомендуется дополнительно крепить деревянными нагелями на клею, крестовидными нагелями из алюминиевых сплавов или скобами (длина скоб — не менее 2/3 толщины бруска) с антикоррозионным покрытием.
Провесы по торцам шиповых соединений коробок не должны превышать 2 мм, а по торцам других рамочных элементов не допускаются.
Рисунок 3 —Примеры склейки брусковых заготовок по толщине (по пласта)
5.4 Требования к древесине, включая отделку поверхностей
Применение древесины разных пород в одном изделии не допускается, за исключением лиственницы и сосны или сосны, ели и пихты в изделиях под непрозрачное покрытие. Внутренние лицевые поверхности хвойных деталей под прозрачное покрытие допускается облицовывать рейками толщиной 4—15 мм из древесины твердых пород.
Нормативную влажность древесины устанавливают в технологической документации, при этом диапазон значений влажности должен быть в пределах 3 % (например, 8-11 %).
При склеивании древесины по толщине рекомендуемые значения диапазона влажности смежных деталей — 2 % (например, 12 ± 1 %).
Для лицевых и нелицевых поверхностей деталей изделий устанавливают различные требования к качеству древесины. Примеры
определения видов поверхностей деталей приведены на рисунке 4.
При использовании для изготовления оконных блоков древесины хвойных пород повышенной плотности и прочности с расстоянием между годичными слоями: для сосны, ели и пихты — не более 1,5 мм, для лиственницы — не более 2,0 мм к обозначению группы качества добавляют букву «К» (конструкционная), например, «I—К» (расстояние между годичными слоями определяют согласно НД или условиям договора на поставку).
Нормы ограничения пороков и условия их заделки в деталях под прозрачное покрытие устанавливают в договорах на поставку с учетом требований таблицы 4.
На поверхноста вида С допускаются дефекты механической обработки и пороки древесины, кроме гнили, загнивших и табачных сучков, а также трещин и частично сросшихся сучков, которые должны быть зашпаклеваны.
40*; 63 — для поверхностей вида А;
63*; 80 — » » » В;
250 — » » » С.
Примечание — Значенияшероховатости, отмеченные «*» — для древесины I группы качества. Требования к шероховатости древесины допускается уточнять в договоре на поставку (согласно образцам-эталонам, согласованным с заказчиком)
ту//Т/т А — лицевая поверхность;
ГГ« л;ч:Т1 В — наружная поверхность и поверхность, видимая при открывании;
I ——– 1 С — нелицевая поверхность
Рисунок 4 — Примеры определения видов поверхностей деталей
Таблица 4
Наименование пороков древесины и дефектов обработки цо
ГОСТ 2140 |
Нормы ограничения по группам качества | ||||||
I | II | III | для всех групп | ||||
А* | В | А | В | А | В | С | |
1. Сучки
1.1 Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся |
Не допускаются диаметром более, мм, в количестве, шт.,на 1 м длины | ||||||
10
1 шт. |
15 1шт. | 20
2 шт. |
25
3 шт. |
30
Не нормируют |
|||
1.2 Несросшиеся здоровые, загнившие, 1 гнилые и табачные | Не допускаются | 10
2 шт. |
15
3 шт. |
20
Не нормируют |
|||
2 Трещины несквоз- иые | Не допускаются шириной более, мм | ||||||
0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |||
3 Кармашки, прорость | Не допускаются шириной до 3 мм более | Не ограничиваются | |||||
Не допускается | 2 шт. на 1м длины | 3 шт. на 1м длины | |||||
4 Червоточина
{ |
Не допускаются более на 1 м длины | То же | |||||
Не допускается | 1 шт. наибольшим размером 5 мм | 2 шт. наибольшим размером 5мм | |||||
5 Сердцевина | Не допускается | ||||||
6 Наклон волокон | Не более 30 мм/м | Не более 50 мм/м | |||||
7 Глазки, завитки | Не ограничиваются | ||||||
8 Гнили, рак, пасынок, сквозные трещины и кармашки | Не допускаются | ||||||
9 Ворсистость, мшистость | Не допускаются | Не ограничиваются |
Окончание таблицы 4
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 2140 | Нормы ограничения по группам качества | ||||||
I | И | III | для всех групп | ||||
А | В | А | В | А | В | С | |
10 Сколы, вмятины | Не допускаются | Не допускаются глубиной более 2 мм, длиной более | Не ограничиваются | ||||
2 | 2 | 10 | |||||
Примечания
1 Поверхность вида А* группы I качества не должна иметь пороков и дефектов механической обработки, кроме отдельно расположенных завитков, глазков, местной крени и наклона волокон не более 20 мм на 1 м, а также несквозных трещин шириной до 0,5 м, которые должны быть зашпаклеваны под цвет древесины.
2 Нормы ограничения пороков допускается уточнять в договоре на поставку.
Долговечность лакокрасочных и других защитно-декоративных
покрытий должна быть не менее:
3 условных года эксплуатации — для прозрачных покрытий по древесине;
5 условных лет эксплуатации — для непрозрачных покрытий по древесине;
20 условных лет эксплуатации — для покрытий облицовочных профилей из алюминиевых сплавов.
Показатели вводятся в действие с 01.07.2002 г.
5.4.16 Толщину лакокрасочных покрытий и порядок контроля этого показателя рекомендуется устанавливать в технической документации на изготовление изделий.
Подкладки должны изготовляться из атмосфероморозостойких полимерных материалов с твердостью по Шору А не менее 75 (справочный показатель).
Виды открывания оконных блоков*
а — неоткрывающееся; 6 — поворотно-откидное; в — поворотное (распашное); г —
откидное; д — подвесное; е — установка подкладок в фигурных оконных блоках
— опорные подкладки
— дистанционные подкладки
унок 5 — Схемы расположения подкладок при мошиже стеклопакетов
кладки или комбинации этих материалов. Основные варианты монтажа стеклопакетов приведены в приложении А.
Внутренние притворы допускается уплотнять самоклеющимися уплотняющими прокладками или прокладками без клеевой основы, которые следует крепить скобками с антикоррозийным покрытием.
Уплотняющие прокладки должны изготовляться из атмосфероморозостойких эластичных полимерных материалов и быть испытаны на долговечность в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний.
Поворотные втулки для крепления профилей рекомендуется изготавливать из конструкционного полиамида или сплавов ЦАМ.
1 — облицовочный профиль, 2 — поворотная втулка для крепления профиля
Рисунок б — Конструкция узлов оконных блоков с применением облицо-
вочных профилей из алюминиевых сплавов (а) и поливинилхлорида (б)
неорганическое защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303. Толщину покрытия устанавливают в технической документации.
Петли для навески створок должны отвечать требованиям ГОСТ 5088, техническим условиям на конкретные виды петель. Конструкция петель должна обеспечивать регулировку зазора в притворах. Рекомендуется применение трехштыревых ввертных петель с креплением двух штырей петли в бруски коробки.
Оконные приборы и петли должны обеспечивать выполнение требований:
сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, — не менее 500 Н;
сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, — 150 Н • м;
сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания, — не менее 500 Н;
усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания, не должно превышать 50 Н, к полотнам балконных дверей — 75 Н.
Установка петель и деталей оконных приборов в зону клеевого шва не допускается.
Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, — не более 120 Н.
Комплектность и маркировка — по ГОСТ 23166.
6 Правила приемки
Подтверждением приемки изделий техническим контролем предприятия-изготовителя является их маркировка, а также оформление документов о приемке (качестве) изделий.
Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают число изделий, изготовленных в пределах одной смены и оформленных одним документом о качестве.
входным контролем материалов и комплектующих деталей;
операционным производственным контролем;
приемочным контролем готовых изделий;
контрольными приемосдаточными испытаниями партии изделий, проводимыми службой качества предприятия-изготовителя;
периодическими испытаниями изделий в независимых испытательных центрах;
квалификационными и сертификационными испытаниями.
В случае, если предприятие-изготовитель комплектует оконные блоки комплектующими изделиями собственного изготовления, они должны быть приняты и испытаны в соответствии с требованиями нормативной документации на эти изделия.
внешний вид и качество отделки изделий;
отклонения от размеров зазоров в притворах и под наплавом;
провисание открывающихся элементов;
отклонение размера расстояния между наплавами створок;
наличие и места расположения отверстий;
работу оконных приборов и петель.
Готовые изделия, прошедшие приемочный контроль, маркируют. Изделия, не прошедшие приемочный контроль хотя бы по одному показателю, бракуют.
отклонения от номинальных размеров и прямолинейности кромок;
разность длин диагоналей;
влажность древесины;
пороки древесины;
шероховатость древесины;
прочность угловых соединений;
прочность склейки древесины по толщине и на зубчатый шип;
требования к установке подкладок под стеклопакеты;
требования к установке уплотняющих прокладок;
расположение и функционирование оконных приборов;
требования к внешнему виду и качеству отделки;
требования к размерам, числу и расположению функциональных отверстий;
требования к маркировке и упаковке.
Примечания
Для проведения испытаний от партии изделий методом случайного отбора отбирают образцы оконных блоков в количестве 3 % от объема партии, но не менее 3 шт.
В случае отрицательного результата испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку качества изделий на удвоенном числе образцов по показателю, имевшему отрицательный результат испытаний. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям контролируемую и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю
(разбраковке). При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному порядку контроля.
В случае отрицательного результата испытаний по показателю прочности угловых соединений производят повторные испытания на удвоенном числе образцов. При неудовлетворительном результате повторных испытаний производство изделий останавливают до устранения причины брака.
Прочность клеевых соединений по 5.3.3, 5.3.5 проверяют не реже 1 раза в квартал.
Испытания проводят в независимых испытательных центрах, аккредитованных на право их проведения.
При приемке изделий потребителем партией считают число изделий, отгружаемое по конкретному заказу, но не свыше 500 шт., оформленное одним документом о качестве.
наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
условное обозначение изделия;
информацию о сертификации изделий;
номер партии (заказа);
количество изделий в партии ( шт. и м2);
спецификацию комплектующих деталей;
дату отгрузки.
Таблица 5
Объем партии, шт | Объем выборки, шт. | Приемочное число | |
малозначительные дефекты | критические и значительные дефекты | ||
От 1 до 12 | Сплошной контроль | 3 | 0 |
13—25 | 5 | 3 | 0 |
26—50 | 8 | 4 | 0 |
51-90 | 12 | 5 | 0 |
91-150 | 18 | 7 | 1 |
151-280 | 26 | 10 | 1 |
281-500 | 38 | 14 | 2 |
Примечание — К значительным и критическим дефектам относят дефекты, неустранимые без замены части изделия (поломка брусков или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др), превышение допусков размеров более чем в 1,5 раза установленных предельных отклонений, разукомплектован кость изделий и т д.
К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты незначительные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение допусков размеров менее чем в 1,5 раза установленных предельных отклонений итд, не влияющие на функциональные характеристики изделий.
Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Рекомендуется в документе о качестве указывать основные технические характеристики изделий и гарантийные обязательства.
При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве уточняется в договоре на поставку изделий.
ших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы.
7 Методы контроля
Предельные отклонения номинальных размеров изделий и их элементов, разность длин диагоналей и другие размеры определяют при помощи металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502, штангенциркуля по ГОСТ 166, щупов по НД.
Предельные отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения ребра металлической линейки по ГОСТ 427 или строительного уровня с допуском плоскостности не менее 9-й степени точности по ГОСТ 9416 к кромке испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов.
ми в установленном порядке. Разнооттеночность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния 0,6—0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются.
Плотность прилегания уплотняющих прокладок допускается определять путем закрывания-открывания створки по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения испытания.
При необходимости для определения плотности прилегания уплотняющих прокладок сопоставляют размеры зазоров в притворах и степень сжатия прокладок, которые должны составлять не менее 1/5 высоты необжатой прокладки. Замеры производят штангенциркулем.
Величину нагрузок принимают по 5.3.3.
Образцы углов изготавливают на оборудовании и по режимам, установленным в технологической документации. Для испытаний изготавливают по три образца угловых соединений створок, обвязок дверных полотен или коробок. Свободные концы обрезают под прямым углом.
Размеры образцов и схемы приложения нагрузки приведены на рисунке 7.
Порвдок проведения испытаний образцов по схеме А
При испытаниях по схеме А образец одной из сторон жестко закрепляется к вертикальной или горизонтальной опоре. К другой стороне в плоскости образца прикладывается нагрузка (например, при помощи винтового приспособления). Величину нагрузки измеряют динамометром. При вертикальном расположении образца допускается создавать нагрузку путем навешивания свободного груза на горизонтальную сторону образца вручную на тросе или проволоке. Образцы выдерживают под нагрузкой не менее трех минут.
1 — съемные хомуты крепления; 2 — точка приложения нагрузки; 3 — образец; 4 —
упор (для схемы В — ролики); 5 — опора
Рисунок 7 — Определение прочности (несущей способности) угловых
соединений
Средства испытаний и вспомогательные устройства:
установка, включающая приспособление для крепления образца (хомуты, болтовой зажим), винтовой механизм для создания нагрузки, динамометр с погрешностью измерений ±10 Н;
линейка металлическая по ГОСТ 427;
угломер с нониусом по ГОСТ 5378;
набор грузов общей массой по 5.3.3 с допустимым отклонением ±2%.
Порядок проведения испытаний образцов по схеме В
Уголки центрируют в шарнирных опорах. Нагружение производят равномерно со скоростью (1200±25) кгс/мин до достижения контрольной нагрузки.
Оборудование для проведения испытаний:
Величину разрушающей нагрузки определяют с точностью до 10 Н.
Обработка результатов испытаний (по схемам А и В)
Результаты испытаний признают положительными, если все образцы выдержали контрольную нагрузку без разрушения и образования трещин. Рекомендуется доводить нагрузку до разрушения образца с целью проведения анализа характера разрушения клеевого шва.
Склеенные образцы выдерживают в воде при температуре 16— 24 °С не менее 3 ч. Испытания проводят ударом деревянного молотка (киянки) по выступающей части образца. Если площадь скалывания по клеевому шву каждого образца не превышает 20 % общей площади склеивания, результат испытаний признают положительным.
Результат испытания признают положительным, если каждый образец выдержал испытание без разрушения.
Прочность клеевых соединений древесины по толщине и ширине при скалывании вдоль волокон определяют по ГОСТ 15613.1.
Для проверки отбирают по 10 образцов, выпиленных из различных заготовок (деталей). Оценку результатов испытаний производят по их среднему значению, при этом результат каждого испытания не должен быть ниже чем на 20 % от установленного в пункте 5.3.5.
лакокрасочные материалы наносят на поверхность деревянного бруска с влажностью и шероховатостью поверхности, соответствующие нормативным требованиям;
сушку покрытий производят по режиму сушки, принятому в производстве;
качество покрытия должно соответствовать нормативным требованиям;
размер единичного квадрата решетки 2×2 мм;
удаление отслоившихся кусочков покрытия производят при помощи липкой ленты (например, скотча).
Упаковка, транспортирование и хранение – по ГОСТ 23166.
чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температурных режимов применения);
последовательность и содержание технологических операций по монтажу оконных блоков.
заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру оконного блока плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. Пример исполнения монтажного узла оконного блока приведен на рисунке 8;
конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;
эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление теплопередаче, звукоизоляция, воздухо- и водопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах и правилах;
пароизоляция швов со стороны помещений должна быть не менее плотной, чем зашита от климатических воздействий снаружи;
1 — уплотняющие прокладки (снаружи — водонепроницаемые, изнутри — паронепроницаемые), 2 — пеноутеплитель; 3 —деревянный нащельник; 4 — строитель
ный дюбель, 5 — брусок оконной коробки
Рисунок 8 — Пример монтажного узла оконного блока
конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений.
монтажные шурупы;
специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).
Примеры крепежных узлов представлены на рисунке 9 и выбираются в зависимости от конструкции стены.
Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.
б
|
|
а — узел крепления строительным дюбелем; б — узел крепления монтажным шуру-
пом; в — узел крепления при помощи анкерной пластины
Рисунок 9 — Примеры крепежных узлов
оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м , но не более 3 мм на высоту (ширину изделия).
Рисунок 10 — Рекомендуемое расположение крепежных деталей
Закраска швов не рекомендуется.
При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливают в зону утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.
Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации изделий в процессе монтажа, необходимо удалить перед заделкой монтажных швов.
ЮЛ Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также области применения, установленных в нормативной и проектной документации.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Определения функциональных зон и конструктивные решения
узлов оконных блоков
|
|
|
а — конструкция оконного блока с однокамерным стеклопакетом, деревянным отливом и притвором под ввертные петли; б — конструкция оконного блока с однокамерным стеклопакетом, алюминиевым отливом и притвором под поворотно-откидное устройство; в — конструкция оконного блока с двухкамерным стеклопакетом, алюминиевым отливом
и притвором под ввертные петли
щечка капельника
Рисунок АЛ — Функциональные зоны брусков створок и коробок
а ■— горизонтальный импостный притвор* б — горизонтальный безимпостный притвор; в — вертикальный импостный притвор; г — вертикальный безимпостный
притвор
Рисунок А.2 — Примеры конструктивных решений узлов притворов
оконных блоков
|
брусок горбылькового переплета, б — накладные декоративные раскладки
(ложные горбыльки)
Рисунок А.З — Примеры горбыльковых соединений
а б в
а — фигарейная филенка. / — деревянные полуфиленки; 2 — теплоизоляционный материал; б — филенка комбинированной конструкции: 1 — деревянная обшивка, 2 — теплоизоляционный материал; 3 — листовой материал (например, твердая ДВГ1 по ГОСТ 4578); в ~~ светопрозрачное заполнение: 1 — стеклопакет; 2 —
бруски усиленной обвязки полотна
Рисунок АЛ — Примеры конструктивных решений филенок дверных
полотен
Рисунок AS — Примеры конструктивных решений узлов оконных блоков раздельной конструкции с однокамерными стеклопакетами |
А.1 Требования к размерам деталей и функциональных зон
Регламентируемые размеры профилей брусков створок (полотен) в месте расположения стеклопакетов приведены на рисунке А. 6
t — размер основания фальца (четверти под остекление); d (d{, d2)t h — размеры боковой щечки опоры остекления; с — размеры опоры для крепления штапика; а, ах — толщина внутренних слоев герметика; b — размер паза под стеклопакет
Рисунок Л.6
Высоту боковой щечки опоры остекления и штапика h рекомендуется принимать не менее 18 мм. Верхняя кромка щечки опоры должна иметь фаску для обеспечения нормальных условий укладки герметика.
В случае применения для установки стеклопакета уплотняющих прокладок толщина уплотняющих прокладок должна быть не менее 3 мм. В случае применения для установки стеклопакета эластичного герметика толщина внутреннего слоя эластичного герметика ах должна быть не менее 1 мм, толщина наружного слоя эластичного герметика (а) должна быть не менее 2 мм.
Ширину опоры штапика с и боковых щечек dv d2 устанавливают с учетом класса окна по сопротивлению ветровой нагрузке:
для изделий класса Д — не менее 12 мм;
Примеры конструктивных решений монтажа стеклопакетов приведены на рисунке А. 7.
Расстояние между торцом стеклопакета и фальцем остекления должно быть не более 1/3 h (высоты фальца), но не менее 3 мм.
1 — силиконовое уплотнение; 2 — самоклеющаяся эластичная прокладка; 3 — эластичная полимерная прокладка
Рисунок А.7 — Примеры конструктивных решений монтажа стеклопакетов
Размеры пазов под уплотняющие прокладки выбирают исходя из конструкции прокладок, но не менее 5 мм по глубине и 2,5 мм по ширине.
Расстояние от наружной поверхности детали до первого ряда уплотняющих прокладок рекомендуется принимать не менее 17 мм, а при двойных рядах уплотнений расстояние между первым и вторым рядами уплотняющих прокладок — не менее 10 мм. Прокладки должны перекрывать зазор в притворе под наплавом не менее чем на 5 мм.
Высота наплава должна быть не менее 10 мм для притворов обычного типа и не менее 15 мм для конструкций с прибором поворотно-откидного открывания. В случае навески створок на ввертные петли толщина наплава должна быть не менее 15 мм.
Глубина капельника должна быть не менее 5 мм, а ширина — не менее 6 мм.
Уклон наружных водоотводящих поверхностей брусков створок и коробок рекомендуется устанавливать не менее 15°, угол уклона отлива — не менее 20°.
Пример предпочтительной конструкции отлива из алюминиевых сплавов приведен на рисунке А.8.
Высота четверти под слив должна быть не менее 20 мм, глубина — не менее 8 мм.
Величина зазора в притворе (размер фальцлюфта) между створкой и коробкой устанавливается в рабочих чертежах, но не менее 4 мм для притворов обычного типа и не менее 11 мм для притворов, предназначенных для установки поворотно-откидных приборов.
Кромки брусков с творок, коробок, штапиков, отливов скругляют по радиусу 2—4 мм.
А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению
Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.
В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5×8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.
Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды — по 5.5.7.
При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8×8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Пример графического определения соотношения высоты
и ширины створчатых элементов
О 0,45 0.60 0 75 0,90 1.05 1.20 1,35 1,50 В *
Рисунок Б.1 — Пример графического определения соотношения высоты Н
и ширины В створчатых элементов с сечением брусков 56 х 78 мм в случае
воздействия ветровой нагрузки Wp (для распашного и поворотно-откид-
ного открывания, масса стеклопакета — не более 50 кг)
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Сведения о разработчиках стандарта
Настоящий стандарт разработан рабочей группой специалистов в составе:
Н.В. Шведов, Госстрой России (руководитель);
И.Ф. Савченко, УДГНПП «Лигнатекс»;
Т.В. Власова, «Центр сертификации оконной и дверной техники»;
Л.А. Сохнин, ООО «Рокод»;
А.Ф. Борщев, И.Н. Медведев, НИУПЦ «Межрегиональный институт окна».
УДК 691.11.028.1/6:00(054 ОКС 91.060.50
Ключевые слова: оконные блоки, дверные балконные блоки, наплав, притвор, створка, коробка
Межгосударственный стандарт
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
Технические условия
ГОСТ 24700—99
Зав. изд. отд ЖФ Завидонская
Редактор JJJi. Месяцева
Технический редактор ЛЯ Голова
Корректор И.Н. Грачева
Компьютерная верстка ТА. Баранова
Подписано в печать 04 12 2000 Формат 60×847^
Печать офсетная Уел. печ л 3,02
Тираж 400 экз Заказ № 1023
Государственное унитарное предприятие —
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП)
127238’ Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп 2
Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная,
тел (095) 482-42-94 — отдел заказов,
(095) 482-41-12 — проектный отдел;
(095) 482-42-97 — проектный кабинет.
Шифр подписки 50.5.56
ВНИМАНИЕ!
Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№ АШ-5630/1 сообщается.
Официальной нормативной и методической документацией, утвержденной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России и распространяемой через розничную сеть, являются издания Государственного унитарного предприятия — Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном носителе, имеющие h:i обложке издания соответствующий голографический знак.
Официальной информацией о введении в действие, изменении и отмене федеральных и территориальных нормативных документов являются соответству ющие публикации в журнале «Бюллетень строительной техники» (БСТ), «Информационном бюллетене о проектной, нормативной и методической документации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в «Перечне нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации», ежегодно издаваемом Государственным предприятием «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРт
СОЮЗА ССР
ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКОЕ
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ 24751-81
(СТ СЭВ 666-77)
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
Г. С. Куликов, Л. А. Бондаренко, Б. И. Бялый, В. В. Сазонов, А. С. Бережная, И. М. Петлах, Г. И. Кизилов
ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Зам. министра А. И. Пискарев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1981 г. № 2405
УДК 621.643.4:628.356.14:006.354
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКОЕ ГОСТ
Номинальные размеры поперечных сечений
присоединений
Air handling equipment
Nominal dimensions of connection s cross sections
ОКП 48 6000
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1981 г. № 2405 срок действия установлен
с 01.07 1981 г.
до 01.07 1991 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Стандарт не распространяется на соединения составных частей секционных кондиционеров, газоочистного, пылеулавливающего оборудования, оборудование и арматуру судовых систем.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 666—77.
© Издательство стандартов, 1981
мм
Размеры а, b, d | Размеры a, bt d | ||||||
Ряд R5 | Ряд R10 | Ряд R20 | Ряд R40 | Ряд R5 | Ряд R10 | Ряд R20 | Ряд R40 |
50 | 50 | 50 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
— | _ | 56 | 56 | — | — | —- | 670 |
63 | 63 | 63 | 63 | — | — | 710 | 710 |
— | 71 | 71 | — | — | 750 | ||
— | 80 | 80 | 80 | — | 800 | 800 | 800 |
— | _ | 90 | 90 | — | — | — | 850 |
100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 900 | ||
— | — | _ | 106 | — | 950 | ||
112 | 112 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
— | — | 118 | — | — | 1060 | ||
— | 125 | 125 | 125 | — | — | 1120 | 1120 |
— | 132 | — | — | — | 1180 | ||
— | 140 | 140 | — | 1250 | 1250 | 1250 | |
— | — | — | 150 | — | — | 1320 | |
160 | 160 | 160 | 160 | _ | — | 1400 | 1400 |
— | — | . | 170 | _ | — | 1500 | |
180 | 180 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
_ | — | _ | 190 | _ | — | — | 1700 |
200 | 200 | 200 | _ | 1800 | 1800 | ||
— | 212 | . | — | 1900 | |||
— | — | 224 | 224 | — | 2000 | 2000 | 2000 |
— | 236 | _ | — | — | 2120 | ||
250 | 250 | 250 | 250 | — | 2240 | 2240 | |
— | — | 265 | — | — | — | 2360 | |
280 | 280 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
— | . | _ | 300 | — | — | 2650 | |
_ | 315 | 315 | 315 | _ | — | 2800 | 2800 |
_ | 335 | — | — | 3000 | |||
355 | 355 | . | 3150 | 3150 | 3150 | ||
— | _ | 375 | _ | 3350 | 3350 | ||
400 | 400 | 400 | 400 | 3550 | 3550 | ||
_ | 425 | — | — | 3750 | |||
— | 450 | 450 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
— | — | 475 | — | — | — | 4250 | |
500 | 500 | 500 | . | — | 4500 | 4500 | |
_ | 530 | — | — | 4750 | |||
— | 560 | 560 | — | 5000 | 5000 | 5000 | |
— | — | 600 | — | — | 5300 |
Продолжение
мм
Размеры a, bt d | Размеры at b, d | ||||||
Ряд R5 | Ряд R10 | Ряд R20 | Ряд R40 | Ряд R5 | Ряд R10 | Ряд R20 | Ряд R40 |
5600 | 5600 | __ | 8000 | 8000 | 8000 | ||
6000 | — | — | — | 8500 | |||
6300 | 6300 | 6300 | 6300 | — | — | 9000 | 9000 |
6700 | — | — | 9500 | ||||
7100 | 7100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
— | — | 7500 |
В качестве размеров, указанных в таблице, применяются номинальные наружные размеры воздуховодов.
При выборе размеры ряда R5 предпочтительнее размеров ряда R10, размеры ряда R10 предпочтительнее размеров ряда R20 и ряда R20 — размеров ряда R40.
Редактор А. Л. Владимиров
Технический редактор О. Я. Никитина
Корректор Т. А. Камнева
Сдано в наб. 24.06.81 Подп. к печ. 20.07.81 0,5 п. л. 0,26 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер.# 3 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер,, 6. Зак. 1018
ГОСТ 24751-81
Название документа
“СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003”
(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279)
Источник публикации
М.: Минрегион России, 2012
Примечание к документу
Документ, кроме отдельных положений, включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365).
Отдельные положения данного документа включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
На время переходного периода и с момента вступления в силу данный документ не отменяет действие СНиП 41-01-2003 (Письмо Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-ОГ).
Документ введен в действие с 1 января 2013 года.
Текст документа
Утвержден
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 279
СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНиП 41-01-2003
Heating, ventilation and conditioning
СП 60.13330.2012
Дата введения 1 января 2013 года
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ “О техническом регулировании”, а правила разработки – Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 “О порядке разработки и утверждения сводов правил”.
Сведения о своде правил
политики.
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.
Введение
В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона “О техническом регулировании” [1], Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” [2], Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” [3] и Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” [4].
Актуализация СНиП выполнена авторским коллективом: ОАО “СантехНИИпроект” (А.Я. Шарипов, Т.И. Садовская, А.С. Богаченкова, С.С. Амирджанов); АВОК (Ю.А. Табунщиков); ФГБУ “ВНИИПО” МЧС России (И.И. Ильминский, Б.Б. Колчев); ОАО “Моспроект” (В.Н. Карпов); Мосгосэкспертиза (В.И. Ливчак); ООО НИЦ “ИНВЕНТ” (М.Г. Тарабанов); ОАО “ЦНИИПромзданий” (А.Л. Наумов, Е.О. Шилькрот); ГУП “МНИИТЭП” (В.Л. Грановский, С.И. Пржижецкий).
Применение на обязательной основе раздела 1 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
СП 44.13330.2011 “СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания”
СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”
СП 51.13330.2011 “СНиП 23-03-2003 Защита от шума”
СП 54.13330.2011 “СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные”
СП 56.13330.2011 “СНиП 31-03-2010 Производственные здания”
СП 61.13330.2012 “СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Свод правил имеет номер СП 62.13330.2011, а не СП 62.13330.2012.
СП 62.13330.2012 “СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы”
СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения”
СП 124.13330.2012 “СНиП 41-02-2003 Тепловые сети”
СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология”
СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Свод правил имеет номер СП 7.13130.2009, а не СП 7.13130.2011.
СП 7.13130.2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ Р 52134-2003* Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
Примечание. В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в настоящий перечень, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.
Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем своде правил приняты термины, приведенные в ГОСТ 30494, СП 2.13130, СП 7.13130, СП 12.13130, и следующие термины с соответствующими определениями:
обеспечивающий предотвращение увеличения до опасных значений концентраций горючих газов, паров и пыли при их внезапном поступлении в защищаемое помещение;
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.
[СП 12.13130, пункт 3.5]
Примечание. Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование;
[СП 2.13130, пункт 1.4]
газогорелочным блоком, с организованным отводом продуктов горения за пределы помещения и температурой излучающей поверхности менее 600 °C;
[ГОСТ 30494, пункт 2.3]
Примечания
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.7, а не 2.1.6.
[ГОСТ 30494, пункт 2.1.6]
водонагревателей, систем горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес и др.;
направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за счет преобразования электрической энергии;
теплоносителем в единицу времени;
Применение на обязательной основе раздела 4 (за исключением пункта 4.7) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
безопасности механической, пожарной, для защиты и обеспечения необходимого уровня сохранности зданий при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях, жизни и здоровья человека при неблагоприятных воздействиях внешней среды (в том числе необходимых условий для людей в процессе эксплуатации зданий);
для охраны окружающей среды;
для повышения энергетической энергоэффективности зданий и сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов при строительстве и эксплуатации.
оборудования) согласно СП 51.13330. Для систем аварийной вентиляции при работе или опробовании в помещениях, где установлено это оборудование, допускается согласно ГОСТ 12.1.003 шум не более 110 дБА, а импульсный шум – не более 125 дБА;
предупреждения ожогов;
обеспечения потерь теплоты (холода) менее допустимых;
исключения конденсации влаги;
исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях;
обеспечения взрывопожаробезопасности.
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °C.
Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов, размещаемых в помещениях, в которых они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее чем на 20 °C ниже температуры их самовоспламенения.
Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует размещать в указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность снижения температуры поверхности тепловой изоляции до указанного уровня.
Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330.
Применение на обязательной основе раздела 5 (за исключением пункта 5.3) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
Параметры микроклимата или один из параметров допускается принимать в пределах оптимальных норм вместо допустимых, если это экономически обосновано, или по заданию на проектирование.
Если допустимые нормы микроклимата невозможно обеспечить в рабочей или обслуживаемой зоне по производственным или экономическим условиям, то на постоянных рабочих местах следует предусматривать душирование воздухом с учетом 5.8, 7.1.12 и Приложения Г, охлаждающие или
нагревающие панели, местные кондиционеры, передвижные установки и др.
15 – в жилых помещениях;
12 – в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 – в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.
В теплый период года параметры микроклимата не нормируются в помещениях:
жилых зданий;
общественных, административно-бытовых и производственных – в периоды, когда они не используются, и в нерабочее время при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений.
Относительную влажность воздуха в кондиционируемых помещениях допускается не обеспечивать по заданию на проектирование.
В местностях с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года (по параметрам Б) 30 °C и более температуру воздуха в кондиционируемых помещениях следует принимать на 0,4 °C выше указанной в ГОСТ 30494 и ГОСТ 12.1.005 на каждый градус превышения температуры наружного воздуха сверх температуры 30 °C, увеличивая также соответственно скорость движения воздуха на 0,1 м/с на каждый градус превышения температуры наружного воздуха. При этом скорость движения воздуха в помещениях в указанных условиях должна быть не более 0,5 м/с.
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
Один из параметров микроклимата допускается принимать в пределах допустимых норм вместо оптимальных при согласовании с органом санитарно-эпидемиологического надзора и по заданию на проектирование.
Для детских учреждений, больниц и поликлиник следует принимать оптимальные показатели качества воздуха.
Для жилых и общественных зданий следует принимать, как правило, допустимые показатели качества воздуха. Оптимальные показатели воздуха для указанных зданий допускается принимать по заданию на проектирование.
В местах производства ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 2 ч и более непрерывно) следует обеспечивать передвижными установками параметры воздуха:
минимально допустимые в холодный период года согласно 5.1 “б”;
максимально допустимые в теплый период года согласно 5.1 “в” и Приложению А.
Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием при отсутствии специальных требований не нормируются.
При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя.
Температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне должна быть не менее чем на 1 °C ниже максимально допустимой температуры в холодный период года и не должна быть ниже минимально допустимой температуры в холодный период года более чем на 3 °C для общественных и на 4 °C для производственных помещений.
При тепловом облучении работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать, °C:
25 – при категории работ Iа;
24 – то же, Iб;
22 – ” IIа;
21 – ” IIб;
20 – ” III.
При лучистом отоплении и нагревании плотность теплового облучения в обслуживаемой или рабочей зоне (на рабочих местах) помещения не должна превышать 35 Вт/м2 при 50% и более облучаемой поверхности тела, а также должна быть не выше величин, указанных в СанПиН 2.2.4.548:
5 Вт/м2 на поверхности незащищенных участков головы – при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин;
25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног человека – при температуре воздуха, соответствующей нижней границе оптимальных величин;
50 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног человека – при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин.
При понижении температуры воздуха начиная от нижней границы соответствующих нормативных величин, приведенных в СанПиН 2.2.4.548, интенсивность теплового облучения должна увеличиваться на:
15 Вт/м2 на поверхности незащищенных участков головы – на каждый градус снижения температуры;
25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног – на каждый градус снижения температуры.
При этом максимальная интенсивность инфракрасного облучения поверхности туловища, рук и ног не должна превышать 150 Вт/м2 на постоянных и 250 Вт/м2 на непостоянных рабочих местах.
5.9. В производственных помещениях горячих цехов при облучении с поверхностной плотностью лучистого теплового потока 140 Вт/м2 и более следует предусматривать охлаждающие панели или душирование рабочих мест воздухом; температуру и скорость движения воздуха на рабочем месте следует принимать по Приложению Г. В помещениях для отдыха рабочих горячих цехов следует принимать температуру воздуха 20 °C в холодный период года и 23 °C – в теплый период года.
5.10. Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в производственных помещениях при расчете систем лучистого отопления и нагревания, вентиляции и кондиционирования следует принимать не более предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, установленной ГОСТ 12.1.005, а также нормативными документами органа санитарно-эпидемиологического надзора.
5.11. Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более:
чистоты воздуха соответствующего класса, принятого по заданию на проектирование и ГОСТ Р 52539;
параметров воздуха в пределах оптимальных норм по 5.3 или по заданию на проектирование.
параметров А – для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года;
параметров Б – для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.
Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать: температуру 10 °C и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг или параметры наружного воздуха, при которых изменяются режимы работы оборудования, потребляющего теплоту и холод.
параметры А – для систем вентиляции и кондиционирования в теплый и холодный периоды года;
параметры Б – для систем отопления в холодный период года.
Применение на добровольной основе раздела 6 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474).
по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), по тепловым сетям от источника теплоты населенного пункта, квартала, микрорайона районной тепловой станции (РТС) и квартальной тепловой станции (КТС);
от автономного источника теплоты, обслуживающего одно здание или группу зданий (встроенная, пристроенная или крышная котельная, когенерационная или теплонасосная установка);
от индивидуальных теплогенераторов.
Применение на обязательной основе пунктов 6.1.2 – 6.1.4 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании.
В одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев), по заданию на проектирование могут предусматриваться индивидуальные узлы учета расхода теплоты для отдельных групп помещений.
В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; в зданиях с вертикальной разводкой системы отопления следует предусматривать организацию поквартирного учета расхода теплоты (установка радиаторных распределителей тепла и других аналогичных устройств). Расчетные методы коммерческого учета потребления теплоты не допускаются.
В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило, автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9. При этом автоматическое регулирующее устройство должно иметь ограничение диапазона регулирования температуры воздуха в помещении согласно 5.2.
Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание; в качестве добавок не следует использовать вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005, а также взрывопожароопасные вещества в количествах, превышающих при аварии в системе внутреннего теплоснабжения ПДК или нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) этих веществ в воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органом
санитарно-эпидемиологического надзора, с учетом 11.4.6. Не допускается в качестве добавок к воде использовать вещества, к которым материал труб не является химически стойким.
В зданиях детских дошкольных учреждений не допускается использовать теплоноситель с добавками вредных веществ 1-го – 4-го классов опасности.
Применение на обязательной основе пунктов 6.1.6 и 6.1.7 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °C.
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °C и выше следует предусматривать:
мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °C и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.
При зависимом присоединении систем внутреннего теплоснабжения к тепловой сети, а также при реконструкции их с использованием существующих трубопроводов из стальных труб эквивалентную шероховатость следует принимать не менее, мм: 0,5 – для воды, пара и других теплоносителей и 1,0 – для конденсата.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм соответственно.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
В помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40 °C (параметры Б) и ниже, следует предусматривать системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола.
Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях равна 3 °C и менее.
Применение на обязательной основе пунктов 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 – 6.2.10 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения с теплогенераторами по заданию на проектирование;
в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °C и выше (параметры Б);
в незадымляемых лестничных клетках типа H1 (при условии предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и (или) площадок лестничных клеток).
Сопротивление теплопередаче внутренних стен, отделяющих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СП 50.13330.
в стояках однотрубных систем – не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках;
в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней разводкой обратной магистрали – не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка;
в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных вертикальных систем, а также
через приборы однотрубных горизонтальных систем – не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.
В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме на стояках (как правило, двухтрубных систем) или в узлах ввода систем поквартирного отопления следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов. В системах отопления без автоматических терморегуляторов у отопительных приборов согласно 6.4.9 допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны.
При расчете отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, поступающего при открытой прокладке от трубопроводов системы отопления в помещение.
Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7% теплового потока системы отопления здания.
высокостеллажных складов), а также темные инфракрасные излучатели в автомобильных стоянках категорий В2, В3 – по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6, п. 8 [4];
излучателей);
Газовые и электрические инфракрасные излучатели не допускается размещать во взрывоопасных зонах производственных помещений и складов.
в помещениях подвальных и цокольных этажей;
в зданиях V степени огнестойкости;
в зданиях любой степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1, С2 и С3.
В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается.
Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в
теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3 x сут).
Применение на обязательной основе пунктов 6.3.2 – 6.3.8 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в полу (в гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка их в местах, где исключаются механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из
полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с
и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона.
Применение на обязательной основе пунктов 6.4.1 – 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 – 6.4.9 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
отведенных в цехах для складирования горючих материалов, отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к ним для очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% – в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °C и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.
Отопительные приборы не следует размещать:
Встроенные нагревательные элементы водяного или электрического отопления допускается предусматривать в наружных многослойных стенах, а также в перекрытиях и полах.
70 – для стен;
по расчету – для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °C.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании. При применении декоративных экранов по 6.4.6 терморегуляторы должны иметь термоголовку с выносным датчиком.
В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов должна быть защищена от ее несанкционированного закрытия.
Применение на обязательной основе пунктов 6.4.11, 6.4.14 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Автоматическая система регулирования должна обеспечивать поддержание заданной температуры теплоносителя для системы теплоснабжения и температуры горячей воды для горячего водоснабжения.
При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
Производительность теплогенератора следует определять по наибольшей расчетной нагрузке на отопление и вентиляцию или на горячее водоснабжение. При установке емкостного водонагревателя допускается учитывать среднечасовую нагрузку на горячее водоснабжение.
Применение на обязательной основе пунктов 6.5.3 – 6.5.8 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
устанавливать:
в квартирах – в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения – в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода – изготовителя котлов.
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания – отдельным воздуховодом
снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания – из помещения, в котором
установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
Применение на добровольной основе раздела 7 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (Приказ
Росстандарта от 16.04.2014 N 474).
Применение на обязательной основе пунктов 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 – 7.1.10 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха, требуемых для технологического процесса, по заданию на проектирование; при экономическом обосновании или в соответствии с требованиями нормативных документов;
для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование;
для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
При кондиционировании скорость движения воздуха по заданию на проектирование допускается принимать в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах) в пределах допустимых норм.
Если в воздухе, окружающем кабину крановщика, концентрация вредных веществ превышает ПДК согласно 5.10, то вентиляцию следует предусматривать наружным или очищенным воздухом.
помещений категорий А и Б;
помещений с выделением вредных газов, паров или аэрозолей 1-го и 2-го классов опасности.
Устройство общего тамбур-шлюза для двух помещений и более категорий А и Б не допускается.
помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
Применение на обязательной основе пунктов 7.1.12, 7.1.18 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах допускается душирование рабочих мест внутренним воздухом аэрируемых пролетов этих цехов с охлаждением или без охлаждения воздуха.
на постоянные рабочие места при открытых технологических процессах, сопровождающихся выделением вредных веществ, и невозможности устройства укрытия или местной вытяжной вентиляции;
между помещениями, в одном из которых выделяются вредные вещества.
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50 °C у наружных дверей и не выше 70 °C у наружных ворот и проемов.
общественных зданий;
административно-бытовых зданий;
Применение на обязательной основе пунктов 7.2.1 – 7.2.4 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Группы помещений по “а”, “б”, “в” или “г” допускается объединять в одну систему при условии
установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2.
Применение на обязательной основе пунктов 7.2.5 – 7.2.9 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха.
резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов);
не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными
вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Для производственных помещений, соединенных открывающимися проемами со смежными
помещениями одинаковой категории взрывопожарной и пожарной опасности и с выделением аналогичных вредностей, допускается предусматривать приточную систему без резервного вентилятора, а вытяжную – с резервным вентилятором или электродвигателем.
Примечание. Резервные электродвигатели не допускается предусматривать в установках:
с вентиляторами с непосредственным электродвигателем;
с вентиляторами двухстороннего всасывания.
Применение на обязательной основе пунктов 7.2.10 – 7.2.14 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации вредных веществ до ПДК может быть достигнуто предусмотренной аварийной вентиляцией, автоматически
включаемой в соответствии с 12.15 “е”.
Резервный вентилятор допускается не предусматривать:
Если резервный вентилятор в соответствии с 7.2.11 “а” и “б” не установлен, то следует предусматривать включение аварийной сигнализации.
Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следует предусматривать с одним резервным вентилятором (в том числе для эжекторных установок) для каждой системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли может превысить 10% НКПРП. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10% НКПРП может быть обеспечено системой аварийной вентиляции, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 “е”.
К круглосуточно работающей системе общеобменной вытяжной вентиляции, оборудованной резервным вентилятором, допускается присоединять местные отсосы вредных веществ, если не требуется очистка воздуха от них.
Общую вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных отсосов допускается предусматривать:
для одного лабораторного помещения научно-исследовательского и производственного назначения категорий В1 – В4, Г и Д, если в оборудовании, снабженном местными отсосами, не образуются взрывоопасные смеси;
для кладовой категории А оперативного хранения исследуемых веществ при условии установки противопожарного нормально открытого клапана согласно 7.8.3 и СП 7.13130.
Применение на обязательной основе пунктов 7.2.15 – 7.2.21 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Подачу наружного воздуха в указанные тамбур-шлюзы (кроме машинных отделений лифтов) допускается предусматривать от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б, или от приточной системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов, а также установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б или в помещения категорий В4 и Д.
Системы для подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений других категорий и другого назначения следует, как правило, предусматривать общими с системами помещений, защищаемых этими тамбур-шлюзами.
Допускается предусматривать удаление воздуха только из верхней зоны системами с естественным побуждением, если в указанных помещениях выделяемые газы и пары легче воздуха и требуемый воздухообмен не превышает двукратного в 1 ч.
Применение на обязательной основе пунктов 7.3.1 – 7.3.5 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:
в верхней части здания при одинаковой концентрации загрязнений с обеих сторон здания, следует размещать с наветренной стороны;
на открытых местах, вблизи крыш или стен, следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года.
В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Общие приемные устройства для систем, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается предусматривать по заданию на проектирование для систем общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) при условии установки противопожарных клапанов с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130:
Общие приемные устройства для систем противодымной вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается предусматривать при выполнении требований СП 7.13130.
Применение на обязательной основе пунктов 7.4.1 – 7.4.4, 7.4.6 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Расход воздуха, подаваемого в помещения машинных отделений лифтов в зданиях категорий А и Б, следует определять из расчета создания давления не менее чем на 20 Па выше давления в примыкающей части лифтовой шахты.
Разность давления воздуха в тамбур-шлюзах или в помещениях машинных отделений лифтов и примыкающих к ним помещениях не должна превышать 50 Па.
превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;
Применение на обязательной основе пунктов 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть вытяжного воздуха в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов согласно СП 7.13130.
Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются
вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует, как правило, предусматривать отрицательный дисбаланс. Допускается принимать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха для помещений категорий А и Б при удалении воздуха системами с естественным побуждением согласно 7.2.20, если в указанных помещениях выделяются газы и пары легче воздуха.
При незначительных избытках теплоты приточный воздух допускается подавать из воздухораспределителей (в том числе перфорированных), расположенных в верхней зоне производственных помещений.
В помещениях с выделениями пыли приточный воздух следует, как правило, подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.
В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 в помещениях высотой более 6 м.
Применение на обязательной основе пунктов 7.5.11, 7.6.1 – 7.6.5 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
теплоты, влаги и вредных газов;
взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
Расход воздуха через местные отсосы, размещенные в пределах рабочей зоны, следует учитывать как удаление воздуха из этой зоны.
Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров и аэрозолей не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то системы вытяжной аварийной вентиляции следует предусматривать с эжекторными установками согласно 7.8.3 для зданий любой этажности. Для одноэтажных зданий, в которые при аварии поступают горючие газы или пары плотностью меньше плотности воздуха, допускается принимать приточную вентиляцию с механическим побуждением согласно 7.8.4 для вытеснения газов и паров через аэрационные фонари, шахты и дефлекторы.
7.7.1. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
от расчетной температуры наружного воздуха (параметры Б) и численности людей, проходящих через двери в течение 1 ч:
от минус 15 °C до минус 25 °C – 400 чел. и более;
от минус 26 °C до минус 40 °C – 250 чел. и более;
ниже минус 40 °C – 100 чел. и более;
Расход воздуха и теплоты воздушных и воздушно-тепловых завес периодического действия не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.
7.7.2. Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то подбор воздухонагревателей следует осуществлять по большему из расходов теплоты на нагрев воздуха, рассчитанных при параметрах А и Б. Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес следует принимать не более, м/с:
8 – у наружных дверей;
25 – у ворот и технологических проемов.
7.7.3. Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее, °C:
18 – для вестибюлей зданий общественного назначения;
12 – для производственных помещений при легкой работе и работе средней тяжести и для
вестибюлей жилых и административно-бытовых зданий;
5 – для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
в оборудовании – по данным завода-изготовителя или по расчету (по классу герметичности A согласно 7.11.8);
в воздуховодах вытяжных систем и приточных систем – в соответствии с требованиями 7.11.8. Подсосы и утечки воздуха через неплотности противопожарных клапанов и вентиляционных каналов вытяжной и приточной противодымной вентиляции должны приниматься в соответствии с требованиями СП 7.13130.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то в системах вытяжной общеобменной вентиляции или в системах местных отсосов следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1 – В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования.
При установке оборудования на кровле необходимо предусмотреть ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
Применение на обязательной основе пунктов 7.9.4 – 7.9.16 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройством для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производственных зданий (кроме подвалов).
В производственных помещениях допускается установка фильтров для очистки пожароопасной пылевоздушной смеси от горючей пыли, если концентрация пыли в очищенном воздухе, поступающем непосредственно в помещение, где установлен фильтр, не превышает 30% ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
При размещении пылеуловителей (для сухой или мокрой очистки пылевоздушной смеси) в неотапливаемых помещениях или вне зданий необходимо предусматривать меры по защите от замерзания воды или конденсации влаги в пылеуловителях.
теплоутилизаторами.
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 – 7.9.17.
Применение на обязательной основе пунктов 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
или разных пожарных отсеков приточных и вытяжных систем (с учетом 7.9.11 – 7.9.18) при условии
установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования. Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
Применение на обязательной основе пунктов 7.11.1 – 7.11.14 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции допускается предусматривать в жилых, общественных (кроме зданий здравоохранения) и административно-бытовых зданиях.
указанных в 7.11.5 “в”.
Утечки и подсос воздуха в приточных и вытяжных установках, элементах систем вентиляции не должны превышать значений утечек по классу герметичности A.
Воздуховоды могут предусматриваться более плотными по заданию на проектирование:
класса герметичности C – если перепад между давлением воздуха в воздуховоде и давлением воздуха в помещении очень высок или утечка может привести к невыполнению требований по параметрам микроклимата и к качеству воздуха в помещении;
класса герметичности D – по специальному заданию на проектирование.
Критерием выбора класса герметичности является допустимый процент утечки воздуха в системе в условиях эксплуатации (подсос воздуха в оборудовании и воздуховодах, работающих при пониженном давлении, или потери воздуха в оборудовании и воздуховодах, работающих при повышенном давлении).
Общие потери и подсосы воздуха L, м3/ч, через неплотности транзитных участков воздуховодов каждой системы (или расчетной части системы) не должны превышать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 расхода воздуха, рассчитанного по формуле
L = fZAt, (1)
где ZA – общая развернутая площадь всех транзитных участков воздуховодов одной системы (или
расчетной части системы) вентиляции, м2;
f – удельные потери или подсосы, м3/ч, на 1 м2 развернутой площади воздуховодов, рассчитываются по формулам:
для класса герметичности A fA = 0,097р0,65; (2)
для класса герметичности B fB = 0,032р0,65; (3)
для класса герметичности C fc = 0,011р0,65; (4)
для класса герметичности D fD = 0,004р0,65, (5)
где ρ0,65 – среднее статическое давление расчетной (испытываемой) части системы, Па.
Разные части системы могут иметь разные классы герметичности; каждая часть должна
испытываться отдельно под давлением, предусмотренным в проекте для этой части.
Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха допустимая утечка в системе не должна превышать 6%.
смесей – в подвалах и в подпольных каналах;
Воздуховоды, по которым перемещаются взрывоопасные смеси, не допускается пересекать трубопроводами с теплоносителем.
Применение на добровольной основе раздела 8 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474).
Применение на обязательной основе раздела 8 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
огнестойкости согласно СП 7.13130, а также с учетом требований 12.4 и 12.5.
В качестве естественного источника холода следует применять наружный воздух:
Использование в качестве источника холода артезианской воды допускается только по заданию на проектирование, согласованному природоохранными органами.
В качестве искусственных источников холода могут применяться холодильные машины и установки, работающие по схеме:
схемах с низкотемпературным холодом (двухступенчатые компрессоры); бромисто-литиевые абсорбционные холодильные машины;
В системах холодоснабжения следует использовать компрессионные холодильные машины, работающие на экологически безопасных хладагентах: R407A; R134A; R410A; R123. При увеличении мощности или реконструкции существующих холодильных машин с хладагентом R22 по заданию на проектирование допускается применять оборудование, работающее на хладагенте R22.
Для систем холодоснабжения, обеспечивающих круглосуточное, сезонное или круглогодичное поддержание заданных параметров воздуха в кондиционируемых помещениях с повышенными требованиями надежности работы оборудования (аппаратные, серверные, вычислительные центры и др.), допускается предусматривать 100%-ное резервирование источников холода.
Применение на обязательной основе пунктов 9.5, 9.7 – 9.14 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Температуру кипения хладагента в кожухотрубных испарителях (при кипении агента в межтрубным пространстве) следует принимать не ниже 1 °C, температуру холодной воды – не ниже 5 °C. Для получения более низкой температуры следует применять незамерзающие растворы.
Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается.
При использовании незамерзающего раствора необходимо предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора, заполнения системы и слива раствора при аварии из отдельных контуров (оборудования, трубопроводов) систем холодоснабжения, разделенных запорной арматурой. Объем бака должен быть не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура.
Для монтажа трубопроводов жидких холодильных агентов должны использоваться стальные бесшовные трубы.
помещения при отсутствии в нем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Значение ДАК составляет: для хладона типов R22, R123, R407A, R134A – 360 г/м3, для хладона типа R410A – 410 г/м3. При наличии гигиенического сертификата допускается принимать ДАК по данным производителя хладона.
В помещениях, масса хладона при аварийном выбросе в которых может превысить ДАК, а также при отсутствии общеобменной вентиляции в помещениях с постоянным пребыванием людей следует устанавливать датчики концентрации хладона с аварийной сигнализацией.
Применение на обязательной основе пунктов 9.16, 9.23 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
В жилых зданиях, зданиях здравоохранения и социального обслуживания населения (стационарах), детских учреждениях и гостиницах не допускается размещать холодильные установки с хладагентом хладон производительностью по холоду одной единицы оборудования более 200 кВт в помещениях, если над их перекрытием или под полом имеются помещения с массовым постоянным или временным (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей.
Автономные моноблочные кондиционеры, а также внутренние блоки кондиционеров раздельного типа допускается размещать в зданиях и помещениях различного назначения с учетом 7.9.1.
Помещения, в которых размещаются бромисто-литиевые и пароэжекторные холодильные машины и тепловые насосы с хладагентом хладон, следует относить по пожарной опасности к категории Д. Хранение масла следует предусматривать в отдельном помещении.
учетом 9.17, исключая возможность попадания выбрасываемого воздуха в приемные устройства наружного воздуха.
Наружные блоки кондиционеров раздельного типа мощностью по холоду до 12 кВт допускается размещать на незастекленных лоджиях и в открытых лестничных клетках при условии обеспечения нормируемых эвакуационных проходов, а также на покрытиях переходов. При этом необходимо обеспечивать шумозащиту, а также отвод конденсата.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие при применении:
Применение на обязательной основе раздела 10 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
lz = 4Dq > 10, (6)
qz
где D – диаметр устья источника, м;
q – концентрация горючих газов, паров, пыли в устье выброса, мг/м3;
q – концентрация горючих газов, паров и пыли, равная 10% их нижнего концентрационного предела распространения пламени, мг/м3.
Допускается соединение в одну трубу или шахту таких выбросов, предусматривая вертикальные разделки с пределом огнестойкости EI 30 от места присоединения каждого воздуховода до устья.
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
показателей удельного годового расхода электрической энергии указанными системами.
Класс энергетической эффективности для жилых и общественных зданий и соответственно нормируемые удельные показатели тепловой энергетической эффективности согласно СП 50.13330 следует устанавливать в задании на проектирование.
обеспечивать за счет выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:
применение в жилых зданиях двухтрубных поквартирных систем отопления с индивидуальным учетом теплоты;
установка термостатов и радиаторных измерителей теплоты на отопительных приборах для вертикальных систем отопления;
применение приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха;
применение при централизованном кондиционировании воздуха в многоквартирных жилых домах хладоновых мультизональных систем.
В общественных и промышленных зданиях снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения:
рециркуляции воздуха;
отдельных систем для помещений разного функционального назначения и разных режимов работы;
систем с регулируемым переменным расходом воздуха;
снижения аэродинамического сопротивления систем, применения воздуховодов круглого сечения и более высокого класса плотности;
энергоэффективных схем обработки воздуха, включая схемы косвенного и двухступенчатого испарительного охлаждения воздуха, аппаратов для утилизации теплоты и холода удаляемого из помещений воздуха;
энергоэффективного оборудования для увлажнения, нагревания и охлаждения (вентиляторов, насосов, градирен, холодильного оборудования и др.);
аккумуляторов теплоты и холода для сокращения пиковых нагрузок потребления холода и др.
воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции и местных отсосов;
технологических процессов и установок, работающих постоянно или не менее 50% времени в смену;
“серых” канализационных стоков и др.;
окружающего воздуха;
поверхностных и более глубоких слоев грунта;
грунтовых и геотермальных вод;
теплоту водоемов и природных водных потоков;
солнечной энергии и др.
Применение на обязательной основе пунктов 11.4.3 – 11.4.7 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
В воздухо-воздушных или газовоздушных теплоутилизаторах следует учитывать перенос вредных веществ за счет конструктивных особенностей аппарата.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.
Применение на обязательной основе раздела 12 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Электроснабжение систем аварийной и противодымной вентиляции, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара, следует предусматривать первой категории. Электроснабжение систем для удаления газов и дыма после пожара допускается предусматривать первой категории по заданию на проектирование. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников по первой категории обеспечения надежности от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва на стороне низкого напряжения.
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности. Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В целях управления электроприемников систем противодымной вентиляции тепловую и максимальную защиту предусматривать не следует.
Обеспечение надежности электроснабжения электроприемников систем внутреннего теплохолодоснабжения, вентиляции, кондиционирования и других систем инженерного обеспечения следует предусматривать по заданию на проектирование.
централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в помещениях категорий А и Б дистанционные устройства следует предусматривать снаружи здания.
Для помещений категорий В1 – В4 допускается предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции для отдельных зон площадью не менее 3000 м2 при обосновании и согласно расчетным режимам действия систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
теплоутилизаторами – давление и разность давления воздуха (по заданию на проектирование).
Для нескольких систем, оборудование которых расположено в одном помещении, рекомендуется предусматривать один общий прибор для измерения температуры и давления в подающем трубопроводе и индивидуальные приборы на обратных трубопроводах оборудования.
При использовании контроллеров с аналоговыми датчиками допускается не производить установку контрольно-измерительных приборов визуального наблюдения.
Объем информации, передаваемой с локального щита автоматизации на диспетчерский щит (пульт), определяется по заданию на проектирование с учетом условий эксплуатации систем.
отопления, выполняемого в соответствии с 6.1.2;
воздушного отопления и душирования;
приточной и вытяжной вентиляции, работающих с переменным расходом воздуха, а также с переменной смесью наружного и рециркуляционного воздуха;
приточной вентиляции (при обосновании);
кондиционирования;
холодоснабжения;
местного доувлажнения воздуха в помещениях;
обогрева полов зданий.
Для общественных, административно-бытовых и производственных зданий рекомендуется предусматривать программное регулирование параметров, обеспечивающее снижение расхода теплоты.
невозможности остановки технологического оборудования – включение аварийной сигнализации.
предусматривать блокировочные устройства для обеспечения минимального расхода наружного воздуха.
предусматривать автоматическое блокирование вентилятора с устройством для подачи воды в пылеуловители, обеспечивая:
При использовании систем с электровоздухонагревателями следует предусматривать защиту от перегрева воздухонагревателей.
+/- 1 °C – по температуре и +/- 7% – по относительной влажности.
прекращении подачи электроэнергии;
неисправности цепей защиты;
погасании пламени горелки розжига;
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
нарушении дымоудаления;
превышении предельно допустимого значения давления газа;
образовании в воздухе помещения концентрации вредных веществ, превышающих ПДК, а также концентрации горючих веществ, превышающих 10% НКПР газо-, паро-, пылевоздушной смеси (метан, оксид углерода).
В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях следует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устройства для естественного притока наружного воздуха.
Применение на обязательной основе пунктов 13.3 – 13.7 обеспечивает соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Арматуру, приборы, вентиляционные и отопительные агрегаты, а также автономные кондиционеры допускается ремонтировать и обслуживать с передвижных устройств при соблюдении установленных правил техники безопасности.
Применение на обязательной основе пунктов 14.1, 14.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Приложение А (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения А обеспечивает соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ
ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Таблица А.1
Назначение
помещения |
Категория работ | Температура, °C | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Относительная влажность воздуха, %, не более | ||
в обслуживаемой или рабочей зоне | на постоянных рабочих местах | на непостоянных рабочих местах | на постоянных и непостоянных рабочих местах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общественное, административно- бытовое | Не более чем
на 3 °C выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) <*> |
0,5 | 65 <**> | |||
Производственное | Легкая
1а 1б Среднее 11а 11б Тяжела; III |
На 4 °C выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более указанных в гр. 4 и 5
1 тяжести: 1: |
28/31
28/31 27/30 27/30 26/29 |
30/32
30/32 29/31 29/31 28/30 |
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 |
75 |
<*> Но не более 28 °C для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не более 33 °C для указанных помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 25 °C и выше.
<**> Допускается принимать до 75% в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75% (параметры А).
Примечания
в числителе – для районов с расчетной температурой наружного воздуха
(параметры А) ниже 25 °C;
в знаменателе – для районов с расчетной температурой наружного
воздуха (параметры А) 25 °C и выше.
следует принимать не более указанной в числителе граф 4 и 5, с расчетной
температурой 25 °C и выше – не более указанной в знаменателе граф 4 и 5.
6 °C.
t, °C, на постоянных и непостоянных рабочих местах, превышающей:
увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в графе 6;
допускается принимать относительную влажность воздуха на 5% ниже относительной влажности, указанной в графе 7.
влажность воздуха на 10% выше относительной влажности, определенной в соответствии с примечанием 6 “б”.
Приложение Б (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения Б обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В СТРУЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
Б.1. В струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) максимальную скорость движения воздуха vx, м/с , следует определять по формуле
vx=Kпvн, (Б.1)
где K – коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе воздуха, определяемый по таблице Б.1;
v – нормируемая скорость движения воздуха, м/с.
Таблица Б.1
Параметры микроклимата | Размещение людей | Категория работ | |
легкая – 1а, 1б | средней тяжести – 11а, II6, тяжелая – III | ||
Допустимые | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка:
начального и при воздушном душировании основного Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха В зоне обратного потока воздуха |
1
1,4 1,6 1,4 |
1
1,8 2 1,8 |
Оптимальные | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: начального основного
Вне зоны прямого воздействия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха |
1
1,2 1,2 |
1
1,2 1,2 |
Примечание. Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость воздуха изменяется от v(x) до 0,5v(x).
Приложение В (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения В обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В СТРУЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
формуле
tx = tн +Д t1; (В.1)
В формулах (В.1) и (В.2):
t – нормируемая температура воздуха, °C, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения;
Дtj , Дt2 – допустимые отклонения температуры воздуха, °C, в струе приточного воздуха от
нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, определяемые по таблице В.1.
Таблица В.1
Параметры микроклимата | Помещения | Допустимые отклонения температуры воздуха, °C | ||||
при восполнении недостатков теплоты в помещении | при ассимиляции избытков
теплоты в помещении |
|||||
Размещение людей | ||||||
в зоне прямого воздействия и обратного потока приточной струи | вне зоны прямого воздействия и обратного потока приточной струи | в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи | |||
Допустимые | Жилые, общественные и административно- бытовые | ДЕЛЬТА t
1 ДЕЛЬТА t 2 |
3 – | 3,5 – | –
1,5 |
–
2 |
Производственные | ДЕЛЬТА t
1 ДЕЛЬТА t 2 |
5 – | 6
– |
–
2 |
–
2,5 |
|
Любые, за исключением помещений, к которым предъявляются специальные технологические требования | ДЕЛЬТА t
1 ДЕЛЬТА t 2 |
1 – | 1,5 – | –
1 |
–
1,5 |
Приложение Г (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения Г обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
ТЕМПЕРАТУРА И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
ПРИ ВОЗДУШНОМ ДУШИРОВАНИИ
Таблица Г.1
Категория работ | Температура воздуха вне струи, °C | Средняя на 1 м2 скорость воздуха в душирующей струе на рабочем месте, м/с | Температура смеси воздуха
в душирующей струе, °C, на рабочем месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока, Вт/м2 |
||||
140 –
350 |
700 | 1400 | 2100 | 2800 | |||
Легкая – 1а,
1б |
Принимать по графам 3 – 5 Приложения В | 1
2 3 3,5 |
28 –
– – |
24 28
– – |
21
26 28 – |
16
24 26 27 |
–
20 24 25 |
Средней тяжести – 11а, 11б | 1
2 3 3,5 |
27
28 – – |
22
24 27 28 |
–
21 24 25 |
–
16 21 22 |
–
– 18 19 |
|
Тяжелая – III | 2
3 3,5 |
25
26 – |
19
22 23 |
16
20 22 |
–
18 20 |
–
17 19 |
Примечания
Приложение Д
(обязательное)
Применение на обязательной основе приложения Д обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Таблица Д.1
Наименование помещения | Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, теплоноситель, максимально допустимая температура теплоносителя или теплоотдающей поверхности |
Д.1. Жилые, общественные и административно-бытовые (кроме указанных в
строках с Д.2 по Д.10 настоящей таблицы) |
Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °C
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем – не более 95 °C; для однотрубных – не более 105 °C (в соответствии с 6.1.6) Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
Д.2. Детские дошкольные учреждения, лестничные клетки и вестибюли в | Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °C (в соответствии с 6.1.6 и 6.1.7) |
детских дошкольных | Водяная с нагревательными элементами, встроенными |
учреждениях | в наружные стены, перекрытия и полы
(в соответствии с 6.3.3, 6.4.7, 6.4.8) Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 90 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
Д.3. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических) | Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °C (в соответствии с 6.1.6)
Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) |
Д.4. Палаты, другие помещения лечебного назначения в психиатрических и наркологических больницах | Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 95 °C (в соответствии с 6.1.6)
Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
Д.5. Спортивные залы | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 150 °C Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12) |
Д.6. Бани, прачечные и душевые | Водяная с радиаторами, конвекторами и гладкими
трубами при температуре теплоносителя не более 95 °C для помещений бань и душевых, не более 150 °C – для прачечных Воздушная (в соответствии с 7.1.14 – 7.1.16) Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) |
Д.7. Предприятия питания (кроме ресторанов) и торговые залы (кроме указанных в Д.8) | Водяная с радиаторами, панелями, конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 150 °C
Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
Д.8. Торговые залы и
помещения для обработки и хранения материалов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости |
Принимать по строке Д.11 “а” или Д.11 “б”
настоящей таблицы |
Д.9. Пассажирские залы вокзалов, аэропортов | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя не более 150 °C Водяная с нагревательными элементами, встроенными |
в наружные стены, перекрытия и полы
(в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
||
Д.10. Залы зрительные рестораны | и | Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя не более 115 °C Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 115 °C (в соответствии с 6.4.12 и 6.4.14) Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12) |
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду ПУЭ [10], а не [9].
Д.11. Производственные и склады:
а) категорий А, Б, В1 – В4 без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли |
Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6) при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C (в соответствии с 4.6) Электрическая и газовая для помещений категорий В1 – В4 (кроме складов категорий В1 – В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 130 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями для помещений категорий В2, В3, В4, а также складов категорий В2, В3, В4 (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12) Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ [9] при температуре на теплоотдающей поверхности не более 130 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
б) категорий А, Б, В1
– В4 с выделением горючей пыли и аэрозо лей |
Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6, 6.2.7) при температуре теплоносителя: воды не более 110 °C в помещениях категорий А и Б и не более 130 °C в помещениях категорий В1 – В4 (в соответствии с 6.1.6) Электрическая и газовая для помещений категорий В1 – В4 (кроме складов категорий В1 – В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с [9] при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
в) категорий Г и Д без выделений пыли и аэрозолей | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C (в соответствии с 6.1.6) Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12) |
г) категорий Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 150 °C (в соответствии с 6.1.6) Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) |
д) категорий Г и Д с выделением негорючих пыли и аэрозолей | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая с радиаторами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C (в соответствии с 6.1.6) Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12) |
е) категорий Г и Д с выделением горючих пыли и аэрозолей | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды не более 130 °C, пара не более 110 °C (в соответствии с 6.1.6) Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) |
ж) категорий Г и Д со значительным влаговыделением | Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и
7.1.16) Водяная и паровая с радиаторами, конвекторами и ребристыми трубами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C (в соответствии с 6.1.6) Газовая с температурой на теплоотдающей поверхности 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
и) с выделением возгоняемых ядовитых веществ | По нормативным документам |
Д.12. Лестничные клетки, пешеходные переходы и вестибюли | Водяная и паровая с радиаторами, конвекторами и калориферами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C (в
соответствии с 6.1.6) Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) |
Д.13. Тепловые пункты | Водяная и паровая с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °C, пара не более 130 °C
(в соответствии с 6.1.6) Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) |
Примечания
1. Для помещений, указанных в строках Д.1 (кроме жилых) и Д.10, допускается применять однотрубные системы водяного отопления: с температурой теплоносителя до 130 °C – при использовании в качестве отопительных приборов конвекторов с кожухом и соединении трубопроводов в пределах обслуживаемых помещений на сварке; температурой до 105 °C при скрытой прокладке или изоляции стояков и подводок с теплоносителем – для помещений, указанных в строке Д.1, и до 115 °C – для помещений, указанных в строке Д.10. 2. Температуру воздуха при расчете систем воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией или кондиционированием, следует определять в соответствии с требованиями 7.1.15. 3. Для помещений общественного назначения (кроме помещений, указанных в строках Д.2 и Д.3), размещаемых на первом этаже жилого многоэтажного здания, допускается предусматривать двухтрубные системы отопления с теплоносителем температурой, принятой для однотрубных систем отопления жилой части здания. |
Приложение Е (обязательное)
ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ
Таблица Е.1
Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубопроводах
при коэффициентах местных сопротивлений узла отопительного
прибора или стояка с арматурой, приведенных к скорости
теплоносителя в трубах
До 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
25 | 1,5/1,5 | 1,1/0,7 | 0,9/0,55 | 0,75/0,5 | 0,6/0,4 |
30 | 1,5/1,5 | 1,5/1,2 | 1,2/1,0 | 1,0/0,8 | 0,85/0,65 |
35 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,1 | 1,2/0,95 | 1,0/0,8 |
40 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 1,3/1,2 |
Примечания
Приложение Ж (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения Ж обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
Таблица Ж.1
Здания | Число | |
этажей, не более | мест, не более | |
Жилые, административные, производственные (малого и среднего бизнеса) | 3 | – |
Общежития учебных заведений; сооружения, здания и
помещения санитарно-бытового назначения; гостиницы, мотели |
2 | 25 |
Амбулаторно-поликлинические учреждения, спортивные, предприятия бытового обслуживания населения, предприятия розничной и мелкооптовой торговли, объекты связи, предприятия питания, а также производственные помещения категорий Г и Д площадью не более 500 м2 | 2 | – |
Клубные и досугово-развлекательные учреждения | 1 | 100 |
Общеобразовательные учреждения | 1 | 80 |
Дошкольные образовательные учреждения с дневным пребыванием детей и учреждения транспорта | 1 | 50 |
Примечание. Этажность зданий следует принимать без учета цокольного
этажа. |
Приложение И (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения И обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И.1. Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
И.2. Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий из условия ассимиляции тепло- и влаговыделений и по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ, принимая большую из величин, полученных по формулам (И.1) – (И.7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3):
3,6Q – cL tt -t. )
L = Lw, z + x ). (И.1)
c (tl – tn )
Для помещений с тепло- и влаговыделениями при значении углового коэффициента луча процесса в помещении £ < 40000 кДж/кг расход воздуха следует определять по формуле (И.3) или (И.4).
Тепловой поток, поступающий в помещение от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует учитывать при устройстве:
вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением воздуха, – для теплого периода года; кондиционирования – для теплого и холодного периодов года и для переходных условий;
L = L^mpo –Lw,z (qw,z – qin) . (И.2)
, qi– qn
При одновременном выделении в помещение нескольких вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по
каждому из этих веществ:
W –1,2 L, Д dwz – din)
wz+ 1,2 (d, – dn)
Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах Б наружного воздуха в холодный период года:
3,6 Qh, f —1,2 L,z( I,, – In)
1,2 (I, – In)
L = Vpn ; (И.5)
L = Ak; (И.6)
L = Nm. (И.7)
В формулах (И.1) – (И.7):
L – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
Q, Q – избыточный явный и полный тепловой потоки в помещении, ассимилируемые воздухом центральных систем вентиляции и кондиционирования, Вт;
c – теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг x °C);
t – температура воздуха, удаляемого системами местных отсосов в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, и на технологические нужды, °C;
t – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °C;
t – температура воздуха, подаваемого в помещение, °C;
W – избытки влаги в помещении, ассимилируемые воздухом центральных систем вентиляции и кондиционирования, г/ч;
d – влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг;
d – влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;
d – влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;
I – удельная энтальпия воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, кДж/кг;
I – удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг;
I – удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с учетом
повышения температуры в соответствии с (И.6);
m – расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
q , q – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3;
q – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м;
V – объем помещения, м3; для помещений высотой 6 м и более следует принимать
Vp = 6 A,
где A – площадь помещения, м2;
N – число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования;
n – нормируемая кратность воздухообмена, ч–1;
k – нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 пола помещения, м3/(ч x м2);
m – нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел., м3/ч, на одно рабочее место, на одного посетителя или единицу оборудования.
Параметры воздуха t , d , I следует принимать равными расчетным параметрам в
обслуживаемой или рабочей зоне помещения по разделу 5 настоящего свода правил, а q – равным ПДК в рабочей зоне помещения.
И.3. Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности следует определять по формуле (И.2).
При этом в формуле (И.2) qwz и qz следует заменить на 0,1 qg, мг/м3 (где qg – нижний
концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смесям).
И.4. Расход воздуха Lhе, м3/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, следует определять по формуле
6 , (И.8)
c(t, —t )
he w,z
где Q – тепловой поток для воздушного отопления помещения, Вт;
t – температура подогретого воздуха, °C, подаваемого в помещение, определяется расчетом.
И.5. Расход воздуха L от периодически работающих вентиляционных систем с номинальной производительностью Ld, м3/ч, приводится исходя из n, мин, прерываемой работой системы в течение 1 ч по формуле
Lmt = Ldn‘ /60. (И.9)
И.6. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами вентиляции с искусственным побуждением и кондиционирования воздуха, tп, °C, следует определять по формулам:
tin = text + 0,001 p; (И.10)
температуру на At, °C
tin = text -AJ + 0,001 p; (И.11)
помещении, снижающем его температуру на A t2, °C
tin = text -At 2 + 0,001 p; (И.12)
tm = text —Ati-At2 + 0,001p; (И.13)
tn = txt +Atз + 0,001 p, (И.14)
где р – полное давление вентилятора, Па;
t – температура наружного воздуха, °C.
Приложение К (обязательное)
Применение на обязательной основе приложения К обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
К.1. В таблице К.1 установлены нормы для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
Таблица К.1
Помещения | Расход воздуха в помещениях, м3/ч | |
с естественным проветриванием | без естественного проветривания | |
Производственные | 30 | 60 |
Общественные здания административного назначения <*> | 40 | 60
20 <**> |
Жилые при общей площади квартиры на одного человека:
более 20 м2 менее 20 м2 |
30 <***>
3 м3/ч на 1 м2 жилой площади |
60 |
< *> Норма наружного воздуха приведена для помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях
общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. < **> Для помещений, в которых люди находятся не более 2 ч непрерывно (кинотеатры, театры и др.). < ***> не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемого по общему объему квартиры. |
Приложение Л (рекомендуемое)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ
(ДОПУСТИМЫЕ СЕЧЕНИЯ И ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА)
Л.1. Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.
Л.2. Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °C, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения – диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 ” 0,6
” 500 ” 800 ” 0,7
” 900 ” 1250 ” 1,0
” 1400 ” 1600 ” 1,2
” 1800 ” 2000 ” 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения – размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 ” 0,7
” 1250 ” 2000 ” 0,9
для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон свыше 2000 мм, и воздуховодов сечением 2000 x 2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом.
Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ.
Л.3. Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать
расчетом.
Л.4. Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно требованиям СП 7.13130.
БИБЛИОГРАФИЯ
УДК 669.14-413:669.586.5:006.354
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 14918-80
СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТАМ
РАЗРАБОТАН Министерством черной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ:
В. И. Довгопол, Б. Н. Папулов, В. М. Кукушкин, А. А. Тарасова
ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
Член Коллегии В. В. Лемницкий
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1465
Переиздание (октябрь 1987 г.) с измененнями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., июне 1986 г. (ИУС 11-81, 9-86)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР
СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ
С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ 14918-80
Технические условия
Continiously galvanized sheet steel Взамен
Technical conditions ГОСТ 14918-69
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1465 срок действия установлен с 01.07.1981 г.
до 01.07.1986 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на листовую и рулонную холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, предназначенную для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.
по назначению на группы
для холодной штамповки – XШ,
для холодного профилирования – XП,
под окраску – ПК,
общего назначения – ОН;
по способности к вытяжке (сталь группы ХШ) на категории
нормальной вытяжки – Н,
глубокой вытяжки – Г,
весьма глубокой вытяжки – ВГ;
по равномерности толщины цинкового покрытия
с нормальной разнотолщинностью – НР,
с уменьшенной разнотолщинностью – УР.
с узором кристаллизации – КР,
без узора кристаллизации – МТ.
Таблица 1
Класс толщины | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г | Толщина покрытия, мкм |
П (повышенный) | Св. 570 до 855 включ. | Св. 40 до 60 включ. |
1 | Св. 258 до 570 включ. | Св. 18 до 40 включ. |
2 | От 142,5 до 258 включ. | Св. 10 до 18 включ. |
При изготовлении стали с дифференцированным покрытием толщина его на одной стороне листа должна соответствовать 2-му классу, а на другой стороне – классу П (для листов) или классу 1.
Оцинкованную сталь, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, изготовляют:
с серповидностью рулонной стали не более 6 мм на 3 м длины;
Примеры условных обозначений
Оцинкованная сталь толщиной 0,8, шириной 1000, длиной 2000 мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскотности ПН, с необрезной кромкой НО группы ОН, с узором кристаллизации КР, первого класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918-80:
Б – ПН – НО – 0,8 х 1000 х 2000 ГОСТ 19904 – 74
ОН – КР -1 ГОСТ 14918 – 90
Оцинкованная рулонная сталь толщиной 1,2, шириной 1000 мм, повышенной точности прокатки А, с обрезной кромкой О, марки 08кп, весьма глубокой вытяжки ВГ, без узора кристаллизации МТ, с уменьшенной разнотолщинностью УР, второго класса покрытия по ГОСТ 14918-80:
А – О -1,2 х 1000ГОСТ19904 – 74
Ц 08кпВГ – МТ – Ур – 2ГОСТ14918 – 80
Оцинкованная рулонная сталь с дифференцированным покрытием толщиной 0,5, шириной 710 мм, повышенной точности прокатки А, высокой плоскостными ПВ, с обрезной кромкой О, марки БСт3кп, под окраску ПК, без узора кристаллизации МТ с уменьшенной разнотолщинностью УР, с покрытием на одной стороне первого, а на другой второго класса по ГОСТ 14918-80:
А – О – 0,5 х 710ГОСТ19904 – 74
Ц БСтЗкп – ПК – МТ – УР -1/ 2ГОСТ14918 – 80
Примечание. Категория стали ХШ в заказе не указывается, а в условных обозначениях проставляется индекс способности к вытяжке (Н, Г или ВГ).
а | его рия выт яжк и | качества | |
ХШ | Н,Г | Марки стали с
химическим составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-71 |
Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045-80, а также ГОСТ 1050-74 с содержанием серы не более 0,035% и фосфора – не более 0,20% и ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,035% и фосфора – не более 0,025%. |
ХШ | ВГ | 08пс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045-80
08пс, 08кп, 10кп по ГОСТ 1050-74 |
08пс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045-80
08пс, 08кп, 10кп по ГОСТ 1050-74 с массовой долей серы не более 0,030% и фосфора – не более 0,020%. |
ХП, ПК | – | 08пс по ГОСТ 9045-80
08, 08пс по ГОСТ 1050-74 БСт0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-71 |
08пс по ГОСТ 9045-80
08, 08пс по ГОСТ 1050-74 БСт0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,04% и фосфора – не более 0,035%. |
ОН | – | Марки стали с
химическим составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-71 |
Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,045% и фосфора – не более 0,040%. |
Оцинкованную сталь высшей категории качества изготовляют с разнотолщинностью цинкового покрытия для стали групп ХШ, ХП и ПК класса П – не более 12, класса 1 – не более 8 и класса 2 – не более 3 мкм.
Таблица 1 б
Оцинковая сталь | Временное сопротивл ение | Преде л текуч ести | Относительное удлинение σ4, %, | ||||
не менее, при L0=80 стали толщиной, мм | м для | ||||||
груп пы | катего рии вытяж ки | разрыву σв, МПа | σт, Мпа, не менее | до 0,7 | св 0,7 до 1,5 | св 1,5
до 2,0 |
св 2,0 |
ХШ | Н | 300-490 | – | 21 | 22 | 23 | 24 |
Г | 275-430 | – | 23 | 24 | 25 | 26 | |
ВГ | 255-410 | – | 26 | 28 | 29 | 30 | |
ХП, ПК | – | – | 230 | 20 | 22 | – | – |
ОН | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание. Значения временного сопротивления разрыву и относительного удлинения для оцинкованной стали группы ХШ категорий вытяжки Н и Г относительного удлинения для стали групп ХП и ПК факультативны до 01.07.89.
При расчете временного сопротивления и предела текучести толщину цинкового покрытия не учитывают.
Таблица 1в
Толщина оцинковой стали | Глубина сферической лунки для категорий вытяжки, не менее | ||
ВГ | Г | Н | |
0,5 | 8,5 | 8,0 | 6,9 |
0,6 | 8,9 | 8,5 | 7,2 |
0,7 | 9,2 | 8,9 | 7,5 |
0,8 | 9,5 | 9,3 | 7,8 |
0,9 | 9,9 | 9,6 | 8,2 |
1,0 | 10,1 | 9,9 | 8,6 |
1,1 | 10,3 | 10,1 | 8,7 |
1,2 | 10,5 | 10,3 | 8,8 |
1,3 | 10,7 | 10,5 | 8,9 |
1,4 | 10,8 | 10,6 | 9,0 |
1,5 | 11,0 | 10,8 | 9,1 |
1,6 | 11,3 | 11,0 | 9,5 |
1,7 | 11,4 | 11,1 | 9,6 |
1,8 | 11,5 | 11,2 | 9,7 |
1,9 | 11,6 | 11,3 | 9,8 |
2,0 | 11,7 | 11,4 | 9,9 |
Примечания:
Для оцинкованной стали категории вытяжки ВГ допускается неравномерность зерна в пределах двух смежных номеров, для листов категории Г – в пределах трех смежных номеров.
Примечание. Нормы перегибов оцинкованной стали толщиной более 1,5 мм являются факультативными до 01.07.89.
Масса партии не должна превышать сменного производства агрегата.
Для оцинкованной стали, которой в установленом порядке присвоен государственный Знак качества, в документе о качестве проставляется обозначение государственного Знака качества.
Схема вырезки образцов для испытаний
(b – ширина листа)
Примечание. Образцы вырезают с предельными отклонениями по размерам – ± 3 мм.
Раствор окиси сурьмы или хлористой сурьмы готовят следующим способом: 20 г окиси сурьмы (или 32 г хлористой сурьмы) растворяют в 1000 мл концентрированной соляной кислоты (ГОСТ 3118-77) для второго и первого классов или 50 г сурьмы для класса П.
Массу цинкового покрытия, нанесенную с двух сторон листа, в граммах (т) на 1 м2 вычисляют по формуле
где т1 – масса трех образцов (3, 4 и 5) до растворения цинкового покрытия, с погрешностью 0,01 г, г;
т2 – масса трех образцов (3, 4 и 5) после растворения цинкового покрытия, с погрешностью 0,01 г, г;
S – фактическая площадь поверхности образцов с погрешностью 1.10-6 м2, м2.
Для определения масы цинкового покрытия допускается применять другие методы, обюеспечивающие необходимую точность.
Метод, указанный в настоящем стандарте, применяется при разногласиях в оценке.
ДТ = Т – Тт1 „ , (2)
для чего сначала рассчитывают толщину цинкового покрытия на каждом из образцов по формуле
(тз – m3 )л04
3″ 7,13 • S3 ,
где Т3 – толщина покрытия соответствующего образца, мкм;
т3 – масса образца до снятия цинка, г;
т3/ – масса образца после снятия цинка, г;
7,13 – плотность цинка, г/см3;
S2 – площадь поверхности образца, см2
противоположной стороны удаляют цинк, как указано выше. После повторного взвешивания клей или парафин снимают механическим путем или в горячей воде. Удаление цинкового покрытия с другой стороны образца проводят аналогично.
Оцинкованная сталь высшей категории должна выдерживать испытания на изгиб на 180° без оправки до соприкосновения сторон.
По согласованию потребителя с изготовителем испытание на изгиб может быть заменено испытанием на двойной кровельный замок по ГОСТ 13814-68, а для оцинкованной стали группы ПК испытанием на приборе У-1А по ГОСТ 4765-73.
Оцинкованную сталь толщиной свыше 1,0 мм испытывают по требованию потребителя по методике, согласованной в установленном порядке.
По требованию потребителя оцинкованную сталь не консервируют.
При отгрузке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы консервация обязательна.
Торцовые и боковые поверхности пачки обкладывают швеллерами, изготовленными из отожженного стального листа толщиной не менее 0,4 мм по нормативно-технической документации.
К пачке снизу должны быть прикреплены деревянные бруски по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83 сечением не менее 80х80 мм или металлические бруски по нормативно-технической документации. Количество деревянных и металлических брусков при ширине пачки до 1200 мм – 2 шт.; свыше 1200 мм – соответственно 3 шт. и 2 шт.
При отгрузке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы минимальное количество обвязок должно быть на единицу больше норм, установленных по ГОСТ 7566-81.
Для обвязки применяют металлическую ленту толщиной 1,2-2,0, шириной от 30 до 40 мм по ГОСТ 356073, ГОСТ 6009-74 или другой нормативно-технической документации.
Наружный диаметр и ширина рулонов не должны превышать 2 мм, длина, ширина и высота пачек соответственно – 6,2 и 1 м.
До 01.01.88 по требованию потребителя масса пачки листов оцинкованной стали не должна превышать 5 т.
На сегодняшний день «БРУСБОКС» – один из крупнейших производителей профиля и подоконной доски из поливинилхлорида в России. Высокое качество профиля, внушительные объемы производства, а также оптимальные сроки поставки позволяют удовлетворить даже самый высокий спрос. Сегодня компания «БРУСБОКС» имеет развитую дилерскую сеть по всей России и в 8-ми странах мира: в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Молдове, Румынии, Монголии и Армении. Так что будущее «остекление» страны и ближнего зарубежья – в надежных руках!
РЕХАУ— производственная и инжиниринговая компания с богатой историей, культурой и традициями, которые сформировались за годы успешной работы на российском рынке и благодаря важному опыту принадлежности к известной международной группе. Основа нашего успеха — профессиональная и мотивированная команда. При разработке продукции и решений всех направлений нашего бизнеса: светопрозрачные конструкции, инженерные системы и мебельные решения — и в интересах наших партнеров и клиентов мы опираемся на признанные международные стандарты и нормы. Продукция компании производится как в России, так и других странах, обеспечивая устойчивость бизнеса и надежность цепочек поставок.
https://rutube.ru/video/681a3b0b0d469d9e2ba7c6f3fb45baf6/?r=wd
https://rutube.ru/video/57633c881931a65949d97452a83ff749/?r=wd
https://rutube.ru/video/c21771e576c7aaff147b6dd23ac0432a/?r=wd
https://rutube.ru/video/85aea94c98b4510965760fc903a33f33/?r=wd
Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.
Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм
Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.
Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм
Аэродинамические испытания систем вентиляции выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», в соответствии с п.1.1 которого необходимо соблюдение метода выбора точек измерений, в соответствии с которым для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движении воздуха. Согласно п.1.2. ГОСТ 12.3.018-79 допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим меньшему сечению канала. Координаты и количество точек измерений в воздуховодах определяется формой и сечением воздуховода (канала):
Аэродинамические испытания систем вентиляции выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», в соответствии с п.1.1 которого необходимо соблюдение метода выбора точек измерений, в соответствии с которым для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движении воздуха. Согласно п.1.2. ГОСТ 12.3.018-79 допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим меньшему сечению канала. Координаты и количество точек измерений в воздуховодах определяется формой и сечением воздуховода (канала):
Фартук
Оконные конструкции такого типа аналогичны деревянным. В них нет вертикальной перегородки — импоста по середине, поэтому распахнутые створки полностью освобождают проем. Подходят для монтажа в квартирах, загородных домах, а также подсобных и нежилых помещениях. Такие окна красивы, полностью отвечают требованиям безопасности.
Особенность конструкции — только одна ведущая створка, вторая является вспомогательной. В коробке они могут быть зафиксированы разными способами:
У штульповой системы створки взаимосвязаны. Первой открывается бесштульповая (поворотная или поворотно-откидная), затем открывается другая, поворотная. Для максимальной прочности профиль усиливается армированием. Несмотря на утяжеление конструкции это делает ее намного прочнее. В профиле второй створки находится запор, фиксируемый в стандартных створках на центральной панели. Штульповые системы не уступают обычным по уровню защищенности, оказывают достаточно серьезное сопротивление взломщикам. Штульп часто усиливают противовзломной фурнитурой, отличающейся от стандартной.
Конструкция обладает рядом плюсов:
Штульповое окно — прочное, надежное, долговечное. Но стоит упомянуть и о минусах:
Формула полностью раскрывает эксплуатационные характеристики и особенности стеклопакетов:
Формула начинается с описания стекла со стороны улицы и заканчивается листом стекла со стороны помещения. Толщина указывается в миллиметрах. Во всех случаях толщина стекла всегда чередуется с толщиной дистанционной рамки. Таким образом вы никогда не запутаетесь.
В соответствии с ГОСТ 24866-2014 приняты следующие обозначения:
СПО — стеклопакет однокамерный.
СПД — стеклопакет двухкамерный.
СПТ — трёхкамерный стеклопакет (в ГОСТе не регламентирован).
М0, М1 — стекло листовое бесцветное. Самое качественное стекло М0, оно используется для измерительных инструментов и оптических приборов, для остекления его применение нецелесообразно. Для остекления используется марка М1, она допускает лишь незначительные искажения и структурные недостатки, соответствует также ГОСТу 111.
У — стекло узорчатое.
А — стекло армированное. На этапе производства внутрь закладывается сетка из малоуглеродистой стали.
Ап — стекло армированное полированное.
Р1А, Р2А, Р3А, Р4А, Р5А — стекло многослойное ударостойкое. Чем больше число, тем падение с больше высоты выдерживается (от 1,5м до 9м).
Р1В, Р2В, Р3В — стекло многослойное взломостойкое. Чем больше число, тем больше ударов топором / молотком выдерживается (от 30 до свыше 70).
С1, Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5, Бр6 — стекло многослойное пулестойкое. Защита от патронов 18,5мм; 9×18мм; 9×21мм; 9×19мм; 5,45×39мм/7,62×39мм; 7,62×54мм и 12,7×108мм соответственно.
SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, EXV45, EXV33, EXV25, EXV19, EXV15, EXV12, EXV10 — стекло многослойное взрывостойкое. SB и EXV это разные методики испытания, чем больше число, тем большей мощности и с более близкого расстояния взрыв выдерживается (до 125 кг ТНТ).
СМ1, СМ2, СМ3, СМ4 — стекло многослойное безопасное при эксплуатации. Чем больше число, тем при большей высоте падения 45-киллограммового мешка стекло предотвращает риск порезов и ран (от 30см до 2м).
Т0, Т1 — стекло окрашенное в массе. В соответствии с нормами в скобках указывается цвет, число по аналогии с М0 и М1 обозначает марку.
E15, E30, E45, E60, E90, E120, E180, EW15, EW30, EW45, EW60, EW90, EW120, EW180, EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120, EI180 — стекло огнестойкое. Число означает время достижения предельного состояния в минутах. Состояния: E — потеря целостности, W и I — разные методы расчёта потери теплоизолирующей способности.
З — стекло закаленное.
ТП — стекло термоупрочнённое.
Ст — стекло солнцезащитное с твёрдым покрытием.
См — стекло солнцезащитное с мягким покрытием.
Дт — стекло декоративное с твёрдым покрытием.
Дм — стекло декоративное с мягким покрытием.
К — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с твёрдым покрытием.
И — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с мягким покрытием.
TP — терморазрыв дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирован).
ТД — тепловая дистанция дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирована).
Xe — заполнение межстекольного пространства ксеноном.
Kr — заполнение межстекольного пространства криптоном.
Ar — заполнение межстекольного пространства аргоном.
Рассмотрим простой пример формулы популярного бюджетного варианта стеклопакета СПО(24) 4М1-16-4М1. На основании того, что было усвоено выше, это однокамерный стеклопакет из 2-х обычных стёкол толщиной 4мм с шириной дистанционной рамки 16мм. Несложно понять, что толщина всего стеклопакета будет 24мм, что и указано в скобках формулы. СПО(24) в формуле чаще всего не используют, так как эта информация избыточная, и это можно понять по оставшейся формуле. Также могут не указывать и М1, так как это стандарт и он подразумевается по умолчанию.
Если вам предложат стеклопакет 4М1-16-4И, то это будет означать, что стекло со стороны комнаты энергосберегающее, остальное соответствует предыдущему примеру.
Разберём теперь двухкамерный стеклопакет СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4М1. Видим, что здесь 3 обычных стеклам по 4мм и между ними 2 дистанционные рамки по 10мм, получаем итоговую толщину стеклопакета в 32мм. При добавлении функции теплосбережения формула примет вид СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4И.
Для типовых окон квартир и частных домов используется стекло толщиной 4мм, но при большой площади стеклопакета она увеличивается до 6, при этом, чтобы стеклопакет отвечал стандартам по общей толщине, уменьшают ширину дистанционных рамок, а иначе штапик невозможно будет зафиксировать.
К примеру, если со стороны улицы будет использовано стекло 6мм, то формула примет вид 6-14-4(24), а если оба стекла будут по 6мм, то расстояние между ними уменьшится до 12мм, то есть мы получим 6-12-6(24).
Чтобы закрепить изученное, приведём ещё возможные формулы для двухкамерного стеклопакета с общей толщиной от 32 до 50 мм:
У многослойных стёкол «триплекс» свои обозначения. Так как такие стёкла склеены через плёнку то используются значения ширины через точку.
Пример такой формулы 4.4.1-12-4-14-4. Подобные формулы уже разбирались, интерес представляет лишь первое значение 4.4.1, обозначающее 2 стекла по 4мм склеенных между собой одним слоем плёнки.
Толщина плёнки измеряется в микрометрах и не влияет на итоговую толщину стеклопакета. Общая толщина данного стеклопакета рассчитывается как 4+4+12+4+14+4, получаем одно из стандартных значений 2-камерных стеклопакетов в 42мм.
Рамки по умолчанию изготавливаются из алюминия, поэтому такой вариант может никак не обозначаться в формуле, отражается лишь толщина в миллиметрах. Иногда для соответствия санитарным правилам и нормам оконная конструкция требует наличия термовставки, которая записывается в формуле в виде обозначений ТД и ТР. К примеру, без термовставок не обходится ни одна алюминиевая система при тёплом остеклении.
В некоторых случаях формулу уточняют, указывая тип газа, заполняющего воздушные камеры. Принято, что по умолчанию между стёклами обычный осушенный воздух, то есть в этом случае допускается отсутствие дополнительных пометок. Если для улучшения теплоизолирующих свойств камера заполнена инертными газами, такими как ксенон, криптон, аргон, то это отражается в формуле стеклопакета.
Дистанционные рамы с различными термовставками для повышения теплоизоляции могут отмечаться в формуле по названию производителя.
Стандартные величины толщины всего стеклопакета от 14 до 60 мм, дистанционной рамки от 6 до 36 мм.
Допускается максимальное отклонение номинальной толщины в 1мм для СПО и 1,5 мм для СПД.
Как уже говорилось выше, при остеклении домов и квартир используются листы стекла толщиной 4-6мм.
Вместо обозначения типа стекла допустимо писать название используемой марки/бренда.
Разберём для лучшего усвоения и закрепления ещё несколько случаев:
Стеклопакет с отвечающей вашим запросам формулой может быть вмонтирован только в определённую профильную систему. Ключевое значение здесь играет монтажная глубина профиля.
У наиболее популярных соответствие существующих вариантов глубины профиля максимальному значению толщины стеклопакета выглядит так:
Это необходимо учесть.
Формула стеклопакета |
Удельный вес |
Сопротивление теплопередачи |
4x16x4 (24мм) |
20 кг./м2 |
0,35 м2х°С/Вт |
4x10x4x10x4 (32мм) |
30 кг./м2 |
0,51 м2х°С/Вт |
4x10x4x10x4i (32мм) |
30 кг./м2 |
0,65 м2х°С/Вт |
4x14x4x14x4 (40мм) |
30 кг./м2 |
0,56 м2х°С/Вт |
4x20x4x20x4 (52мм) |
30 кг./м2 |
0,59 м2х°С/Вт |
Противошумные стеклопакеты |
||
6x8x4x9x5 (32ш) |
37,5 кг./м2 |
0,48 м2х°С/Вт |
6x9x4x16x5 (40ш) |
37,5 кг./м2 |
0,53 м2х°С/Вт |
Энергосберегающие стеклопакеты |
||
4x14x4x14x4i (40мм) |
30 кг./м2 |
0,72 м2х°С/Вт |
4is- 14Ar-4- 14Ar-4i |
30 кг./м2 |
1,02 м2х°С/Вт |
4is-14T-4-14T-4i |
30 кг./м2 |
0,92 м2х°С/Вт |
4is-14-4-14-4i |
30 кг./м2 |
0,91 м2х°С/Вт |
4i-14-4-14-4i |
30 кг./м2 |
0,92 м2х°С/Вт |
4-14T-4-14T-4i |
30 кг./м2 |
0,73 м2х°С/Вт |
Теплопакеты |
||
4x24TPx4i (32мм) |
20 кг./м2 |
0,72 м2х°С/Вт |
4x 14TPx4x 14TPx4i (40мм) |
30 кг./м2 |
0,80 м2х°С/Вт |
При записи формулы СП: слева улица 4x10x4x10x4 справа помещение.
При взгляде на пластиковые окна кажется, что везде установлены одинаковые стекла. Это далеко не так. Ассортимент стекла, используемого для изготовления оконных конструкций, разнообразен. А поскольку оно занимает 80+% площади стеклопакета, то его тип и свойства во многом определяют технические характеристики и стоимость продукции.
Листовое стекло может быть прозрачным или цветным, противовзломным, ограничивать проникновение ультрафиолета, повышать энергоэффективность окон ПВХ. Широкое разнообразие материала позволяет производителям удовлетворять запросы клиентов в вопросах стоимости и потребности в определенных качествах продукции.
Стекло для производства светопрозрачных конструкций классифицируется по:
Марка обозначается буквой «М» и сопровождается цифровым индексом. В производстве оконных систем используют листовое стекло марок М0 – М7, которые имеют свои особенности:
В производстве окон используются следующие типы стекла:
При выборе наполнения пластиковых окон отталкиваются от задач, которые предстоит решить. Например, если нужно сэкономить, а запроса на особые свойства нет, подойдет флоат-стекло. Если нужно обеспечить конфиденциальность или затемнить помещение, заказывают тонированное наполнение. Для финансовых, стратегических или иных объектов с запросом на повышенную безопасность можно рассматривать приобретение бронированных, противовзломных и иных защитных конструкций.
Перед тем как заказать окна ПВХ, продумайте, какие задачи должно выполнять остекление и каким индивидуальным запросам должно соответствовать, — это сузит круг моделей и поможет сделать правильный выбор.
Основные критерии, которые стоит учесть:
Артикул |
Наименование |
Комментарий |
10 |
10мм Стекло |
10mm Planibel Clear |
10зк |
10мм Стекло закаленное |
10mm закаленное |
4is_En.L |
4мм Energy Light мультифункциональное |
Стекло мультифункциональное 4мм Energy Light |
4тн_Pl.Brn |
4мм Planibel bronze бронза |
Стекло 4мм бронза_Planibel bronze |
4тн_зк_Pl.Brn |
4мм Planibel bronze бронза закаленное |
Стекло 4мм бронза закаленное_Planibel bronze |
4тн_Pl.Gry |
4мм Planibel grey серое |
Стекло 4мм серое_ Planibel grey |
4тн_зк_Pl.Gry |
4мм Planibel grey серое закаленное |
Стекло 4мм серое закаленное_Planibel grey |
4зр_Stp.Brn |
4мм Stopsol Phoenix bronze бронза солнцезащитное |
Стекло 4мм бронза солнцезащитное_Stopsol Phoenix bronze |
4зр_зк_Stp.Brn |
4мм Stopsol Phoenix bronze закаленное бронза солнцезащитное |
Стекло 4 мм закаленное зеркальное бронза |
4зр_Stp.Grn |
4мм Stopsol Phoenix green зеленое солнцезащитное |
Стекло 4мм зеленое солнцезащитное_Stopsol Phoenix green |
4зеркл |
4мм Зеркало Mirox |
4мм Зеркало Mirox |
4 |
4мм Стекло |
4mm Planibel clear |
4вт |
4мм Стекло витраж |
Стекло 4мм витраж |
4вт_зк |
4мм Стекло витраж закаленное |
Стекло 4мм витраж закаленное |
4вт_мт |
4мм Стекло витраж матовое_matelux |
Стекло 4мм витраж матовое_matelux |
4зк |
4мм Стекло закаленное |
4mm Planibel clear закаленное |
4мт |
4мм Стекло матовое_matelux |
Стекло матовое 4мм matelux |
5 |
5мм Стекло |
5mm Planibel clear |
5вт |
5мм Стекло витраж |
Стекло 5мм витраж |
5зк |
5мм Стекло закаленное |
5mm Planibel clear закаленное |
5мт |
5мм Стекло матовое_matelux |
Стекло матовое 5мм matelux |
5мт_зк |
5мм Стекло матовое_matelux закаленное |
Стекло матовое 5мм matelux закленное |
6 |
6мм Стекло |
6mm Planibel clear |
6арм |
6мм Стекло армированное |
Стекло 6мм армированное |
6вт |
6мм Стекло витраж |
Стекло 6мм витраж |
6зк |
6мм Стекло закаленное |
6mm Planibel clear закаленное |
8 |
8мм Стекло |
8mm Planibel Clear |
8зк |
8мм Стекло закаленное |
8mm закаленное |
Pyrobel17N |
Pyrobel17N |
|
Pyrobel21 |
Pyrobel21 (22мм) |
|
Pyrobel8 |
Pyrobel8 |
|
Pyrobelite 9EG |
Pyrobelite 9EG |
|
Pyropane100 |
Pyropane100 |
|
6.2.6. |
Триплекс 12мм.Stratobel 66.2 |
12mm Stratobel 66.2 |
8.2.8. |
Триплекс 16мм.Stratobel 88.2 |
Триплекс 16мм .Stratobel 88.2 |
3.1.3мт. |
Триплекс 6мм матовый.Stratobel33.1мат |
Триплекс 6мм мат. Stratobel 33.1.мат |
3.1.3. |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 |
6mm Stratobel 33.1 |
3.1.3Black |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 black |
Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 black |
3.1.3Gry |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 grey |
Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 grey |
3.1.3i |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1i |
6mm Stratobel 33.1 Top N+ |
3.2.3_St.ph |
Триплекс 6мм.Stratophone 33.2 |
Триплекс 33.2 Stratophone |
3.2.3i_St.ph |
Триплекс 6мм.Stratophone 33.2i |
Триплекс 33.2i Stratophone |
4.1.4. |
Триплекс 8мм.Stratobel 44.1 |
8mm Stratobel 44.1 |
4.1.4i |
Триплекс 8мм.Stratobel 44.1i |
Триплекс 8мм Stratobel 44.1 Top N+ |
4.2.4_St.ph |
Триплекс 8мм.Stratophone 44.2 Stratophone |
Триплекс Тр 44.2 Stratophone |
Артикул |
Наименование |
Комментарий |
4i_Cl.G.N |
4мм Clima Guard N энергосберегающее |
Стекло 4мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N |
4is_Cl.G.Slr.Bl |
4мм Clima Guard Solar Blue мультифункциональное синее (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное синее (не закаливаемое) Clima Guard Solar Blue |
4is_Cl.G.Slr.Brn |
4мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze |
4is_Cl.G.Slr.Slv |
4мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver |
4is_Cl.G.Slr.Sk gry |
4мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey |
4is_Cl.G.Slr |
4мм Clima Guard Solar мультифункциональное |
Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar |
4is_Cl.G.Slr_Акция |
4мм Clima Guard Solar мультифункциональное_Акция |
Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar_Акция |
4тн_Sn.G.Lg bl52 |
4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое |
Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52 |
4тн_зк_Sn.G.Lg bl52 |
4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое |
Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52 |
4тн_Sn.G.Nt67 |
4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное |
Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67 |
4тн_зк_Sn.G.Nt67 |
4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое |
Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67 |
4тн_Sn.G.Slv70 |
4мм SunGuard HD Silver 70 серебро |
Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70 |
4тн_зк_Sn.G.Slv70 |
4мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое |
Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70 |
4тн_Sn.G.Slv gry32 |
4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый |
Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32 |
4тн_зк_Sn.G.Slv gry32 |
4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое |
Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver Grey 32 |
6i_Cl.G.N |
6мм Clima Guard N энергосберегающее |
Стекло 6мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N |
6is_Cl.G.Slr.Brn |
6мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze |
6is_Cl.G.Slr.Slv |
6мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver |
6is_Cl.G.Slr.Sk gry |
6мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey |
6is_Cl.G.Slr |
6мм Clima Guard Solar мультифункциональное |
Стекло 6мм мультифункциональное Clima Guard Solar |
6тн_Sn.G.Lg bl52 |
6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое |
Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52 |
6тн_зк_Sn.G.Lg bl52 |
6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое |
Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52 |
6тн_Sn.G.Nt67 |
6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное |
Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67 |
6тн_зк_Sn.G.Nt67 |
6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое |
Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67 |
6тн_Sn.G.Slv70 |
6мм SunGuard HD Silver 70 серебро |
Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70 |
6тн_зк_Sn.G.Slv70 |
6мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое |
Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70 |
6тн_Sn.G.Slv gry32 |
6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый |
Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32 |
6тн_зк_Sn.G.Slv gry32 |
6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое |
Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закаленное SunGuard HD Silver Grey 32 |
RAL — цветовой стандарт, разработан в Германии в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок, по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Были обозначены стандарты на цветовое пространство, разделяя его на диапазоны и обозначая каждый цвет однозначным цифровым индексом. В шкалу RAL постоянно разрабатываются, и добавляются новые цвета, в соответствии с потребностями рынка. Многочисленные описания, которые сопровождают примеры цветов, гарантируют понятное средство коммуникации в большинстве областей промышленности. Универсальная система выбора цветов RAL востребована во многих отраслях, где необходимо правильное понимание цвета.
RAL classic – это классическая цветовая коллекция, которая стала стандартом для определения цвета с 1927 года. Сегодня серия включает в себя 213 цветов, в том числе 17 оттенков металлик. Номера шкалы RAL четырехзначные, (XXXX) где 1xxx — жёлтые (30 шт.), 2xxx — оранжевые (13 шт.), 3xxx — красные (25 шт.), 4xxx — фиолетовые (12 шт.), 5xxx — синие (25 шт.), 6xxx — зелёные (36 шт.), 7xxx — серые (38 шт.), 8xxx — коричневые (20 шт.), 9xxx — светлые и тёмные (14 шт.). Указанное количество оттенков включают в себя также металлик. Классические цвета RAL широко применяются в различных областях промышленности.
Шкала RAL принята в 1993 году. Изначально она состояла из 1688 цветных оттенков, в дальнейшем ее сократили до 1625 шт. Все оттенки цветов систематически упорядочены для использования в профессиональном цветовом дизайне. Цвета отсортированы согласно технологическим определениям тона, яркости и насыщенности цвета. Данная система обозначений обеспечивает лёгкость и простоту создания гармоничных комбинаций цвета. Образцы цветов отсортированы согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL. Эта система имеет семизначную нумерацию (HHH LL CC). Где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность цвета.
Новая коллекция RAL, была разработана в связи с пожеланием увеличить количество цветом для сектора промышленности. Коллекция RAL Effect разработана в 2007 году, содержит 420 матовых оттенков для водно-дисперсионных красок, 70 глянцевых оттенков для красок металлик. Имеет нумерацию: №XXX-X или №XXX-M где M( цвет металлик).
Цифровая версия цветов RAL. Это специальное программное обеспечение, в котором содержаться все цвета RAL. Используется, обычно, для совместной работы с дизайнерским программным обеспечением, а также системами автоматического проектирования. После установки программы RAL digital на экране монитора станут доступны все цвета из коллекций RAL: classic, effect и design. Дизайнер может окрашивать любые объекты в своём приложении в любой цвет по шкале RAL.
Справочник, разработанный для дизайнеров. Составлен специалистами компании RAL в сотрудничестве с Великобританией (бюро Global Color Research). При разработке данной таблицы цветов RAL были использованы наборы сочетающихся цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой коллекции RAL используется 32 цвета в различных сочетаниях. Включает в себя альбом, CD диск и цветовой веер. В справочнике приведены самые популярные оттенки прошлых лет и современные тенденции моды.
ral.de — официальный сайт RAL
RAL Classic – цветовая коллекция с 1927 года, самая популярная цветовая палитра в мире.
Состоит из 216 цветов. Номера четырехзначные, где:
1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (14 шт.) 3xxx: красные (25 шт.)
4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (37 шт.)
7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: белые, черные и добавленные серые (15 шт.)
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Новые изменения от 14 декабря 2018 года вступают в силу 15.06.2019
Новый документ…
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2009-01-01
П – приточная.
ПВ – приточно -вытяжная.
ПД – противодымная (подпор).
В – вытяжная.
ВД – противодымная (дымоудаление).
У – завеса.
К – кондиционирование.
ПЕ – приточная естественная.
ВЕ – вытяжная естественная.
ПДЕ – противодымная приточная естественная.
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГОСТ 12.3.018-79 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен с 01.01. 1981 г. до 01.01. 1986 г. Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений. Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления. 1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров Dh, м за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3: 1 в направлении движения воздуха. Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле
где F, м2 и П, м, соответственно, площадь и периметр сечения. 1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала. 1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт. 1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать ±10 %. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех. Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах цилиндрического сечения Черт. 1 Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах прямоугольного сечения Черт. 2 1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с. 2. АППАРАТУРА2.1. Для аэродинамических испытаний. вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура: а) комбинированный приемник давления -для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3); б) приемник полного давления – для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4); в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 11161-71, ГОСТ 18140-77 и тягомеры по ГОСТ 2648-78 – для регистрации перепадов давлений; г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры -для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с; д) барометры класса точности не ниже 1,0 – для измерения давления в окружающей среде; е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары -для измерения температуры воздуха; ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 6353-52 и психрометрические термометры по ГОСТ 15055-69 -для измерения влажности воздуха. Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры. Основные размеры приемной части комбинированного приемника давления
_____________ * Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода. Черт. 3 2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации. 2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений. Основные размеры приемной части приемника полного давления
* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода. Черт. 4 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний. 3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены. 3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образом, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов. 3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации. 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата. 4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют: барометрическое давление окружающей воздушной среды Ва, кПа (кгс/м2); температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, t и fj, °С; температуру воздуха в рабочей зоне помещения ta, °С; динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения рdi, кПа (кгс/м2); статическое давление воздуха в точке мерного сечения рsi, кПа (кгс/м2); полное давление воздуха в точке мерного сечения рi, кПа (кгс/м2); время перемещения анемометра по площади мерного сечения t, с; число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время t обвода сечения п. Примечания: 1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке. 2. Значение полного (р, кПа, кгс/м2) и статического (рs, кПа, кгс/м2) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае р и рs – отрицательны. 4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8Dh допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения полного давления комбинированным приемником давления. 4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний. 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют: относительную влажность перемещаемого воздуха j, %; плотность перемещаемого воздуха р, кг/м3 (кгс·с2/м4); скорости движения воздуха v, м/с; расход воздуха L, м3/с; потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах Dр, кПа (кгс/м2); коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемента z. 5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора. 5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле
где р’ – статическое или полное давление потока, измеренное комбинированным приемником давления или приемником полного давления в одной из точек мерного сечения; Kj – коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого воздуха. Значение Kj определяется по табл. 1.
Зависимость коэффициента Kj от температуры и влажности перемещаемого воздуха Таблица 1
5.4. Динамическое давление рd кПа (кгс/м2) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в z точках (черт. 1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлении рdi по формуле
5.5. Скорость движения воздуха vi, м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления рdi определяют согласно формуле
5.6. Среднюю скорость движения воздуха vm, м/с в мерном сечении по измерениям динамического давления в z точках (по черт. 1 или 2) определяют по формуле
5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора n и графику индивидуальной тарировки прибора v (n); при этом среднюю скорость движения воздуха vm определяют по формуле
5.8. Объемный расход L, м3/с воздуха определяют по формуле
5.9. Статическое давление рs потока в мерном сечении определяют по следующим формулам: а) при измерениях полных и динамических давлений; б) при измерениях статических давлений; в) при измерениях скоростей потока и полных давлений. 5.10. Полное давление р потока в мерном сечении рассчитывают по формулам или 5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле
где р1 и р2 – полные давления, определенные по п. 5.10, в мерных сечениях 1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в элемент и на выходе из него. 5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле
5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле
5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле
где рd – динамическое давление (по п. 5.4) в мерном сечении выбранном в качестве характерного. 5.15. Динамическое давление рdv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле
где Fv – площадь выходного отверстия вентилятора. 5.16. Статическое давление рsv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле
где рs1 и рs2 – соответственно статические давления в мерных сечениях 1 и 2 перед и за вентилятором, определенные по п. 5.9; рd1 — динамическое давление в мерном сечении 1, на входе в вентилятор, определенное по п. 5.4. 5.17. Полное давление вентилятора рv кПа (кгс/м2) равно суммарным потерям Dрå сети и определяется по формуле
Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного yv, статического ys и динамического jdv давлений, а также коэффициент расхода воздуха jv) определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-74. 5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в рекомендуемом приложении 1. 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ6.1. При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75. 6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов. ПРИЛОЖЕНИЕРекомендуемое РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМИз уравнений пп. 4.3—4.8 следует:
При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:
где sL – среднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний; dj – предельная, относительная погрешность определения расхода воздуха, связанная с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении; величины dj даны в табл. 1 настоящего приложения. Величина sL представляется в виде:
где sD – среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения, зависящая от гидравлического диаметра воздуховода; при 100 мм £ Dh 300 мм величина sD = ± 3 %, при Dh > 300 мм sD = ± 2 %; sp, sB, st – среднеквадратичные погрешности измерений, соответственно, динамического давления Рd потока, барометрического давления Ba, температуры t потока, величины sp, sB, st даны в табл. 2 настоящего приложения. Пользуясь табл. 1 и 2 и приведенными формулами вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха. Таблица 1 Предельная относительная погрешность dj, вызванная неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении
Таблица 2 Среднеквадратичные погрешности sp, sB, st показаний приборов
Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т. е. sD = ± 3 %). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т. е. по табл. 1 dj = + 10 %). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) – 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т. е. по табл. 2, sp = sB = st = ± 1,0 %. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:
Содержание
|
|
Первые изделия – поделки из металла были изготовлены ещё в древности умелыми мастерами. Постепенно художественная ковка превратилась в настоящее произведение искусства и, начиная с 11 века, стала неотъемлемой частью архитектурных сооружений Европы. Сегодня изделия из металла имеют высокую стоимость, но при этом они могут подчеркнуть эксклюзивность экстерьера или интерьера квартиры или загородного дома. Предлагаем вам несколько мастер-классов, которые помогут сделать металлические поделки своими руками. Сова из металла Материалы: лист бумаги; карандаш; листы картона; ножницы; листовой металл толщиной 1,5 мм; болгарка; зубило; молоток; сварочный аппарат; химический растворитель ржавчины; 2 шайбы и 2 болта под них; прут 6-8 мм. Приступим к изготовлению поделки из металла – совы 1) Карандашом на листе бумаги рисуем сову. 2) Разбиваем зрительно сову на отдельные элементы и на листы картона переносим их в натуральную величину совы. Вырезаем шаблоны ножницами. 3) Теперь картонные шаблоны прикладываем к листовому металлу, переносим их и осторожно вырезаем каждую деталь совы болгаркой. 4) В детали, которая является глазами совы, проделываем отверстия под болты. Их делаем при помощи зубила и молотка. 5) Теперь на всех деталях совы делаем перья. Для этого берем зубило и делаем насечки. 6) Лапы легко сделать из прута. Отрезаем от прута нужные для лап кусочки и свариваем их между собой так, чтобы получилась лапка. Точно так же делаем вторую. 7) Из кусочка листового металла делаем клюв. 8) Вставляем болты с шайбами в проделанные отверстия для глаз и привариваем их с задней стороны детали. 9) Теперь можно соединить детали в одно целое. Для этого аккуратно привариваем каждую из них друг к другу в нужной последовательности с тыльной стороны совы. Затем уже к готовой сове привариваем клюв и лапы. 10) Теперь при помощи химического растворителя очищаем сову от ржавчины. Следуем указаниям инструкции на растворителе. Если нет подходящего растворителя, сделайте в домашних условия раствор пищевой соды и воды. Он должен быть такой густоты, чтобы легко размазывался по поверхности. Очистите сову при помощи старой зубной щётки, а потом хорошо всё смойте. Все работы с растворителем рекомендуется делать в перчатках. 11) Когда процесс очистки завершён, покрываем всю сову специальным лаком. Его можно приобрести в специальном магазине. Поделка сова из металла готова. Она станет креативным подарком, сделанным с любовью и мастерством, и воспоминания о мастере будет хранить вечно. Металлическая поделка крыса своими руками Фигурки из металла оригинально смотрятся в клумбе или в саду на дачном участке, поэтому с помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете без труда сделать из металла крысу или какого-то другого зверька. Материал: болгарка; дрель со сверлом по металлу; ножницы по металлу; электросварка; круг для зачистки на болгарку; прутья диаметром 4,6,10,12 и 14 мм ; лист 2 мм металла; проволока; металлический шарик от подшипника 3 штуки. Пошаговый мастер-класс поделки из металла: крыса 1) Берем два куска металлической трубы (данная крыса имеет высоту 50 сантиметров). Из одного из них делаем голову: вырезаем по всему диаметру одинаковые сегменты и получаем заготовку, как на фото. Затем свариваем и при помощи болгарки с кругом для зачистки, зачищаем эту деталь. Делаем туловище и тоже зачищаем подобным образом. Учитывайте пропорции: голова больше туловища. Привариваем голову к туловищу. 2) На лист 2 мм металла переносим эскизы ушей и лап крысы и вырезаем. Заготовки для лап сворачиваем в воронку. Обвариваем их и зачищаем швы. Затем электросваркой привариваем каждую лапу к туловищу и снова зачищаем швы. Уши привариваем к голове и не забываем тоже зачистить швы. 3) Теперь из прутиков делаем лапки-кисти крысы. Для верхних лап прут 4 мм приваривается к 10 мм, а для нижних 6 мм лап и приваривается к 12 мм. Вставляем в отверстия воронок и обвариваем сваркой. 4) Хвост изготавливаем из прута 14 миллиметров и привариваем к туловищу. 5) Перейдем к мордочке крысы. Сначала проделаем два отверстия в голове для глаз. Они должны быть меньше, чем шарики от подшипников. Теперь утопим эти шарики в отверстиях и приварим аккуратно и тонко. Привариваем электросваркой оставшийся шарик на место носа. Просверлим отверстия для усов из проволоки и вставим её. 6) Хорошо зачищаем всю крысу при помощи болгарки. 7) Затем по всей крысе делаем продольные сварочные швы близко друг к другу. Благодаря этому получится имитация шерсти. Теперь снова зачищаем всю поделку при помощи болгарки с нужным диском. Это нужно для того, чтобы избавить изделие от окалин, шлака и придать блеск. 8) В заключение работ наносим на крысу из металла специальный лак можно бесцветный, а можно с каким-то эффектом. Это на ваше усмотрение. Крыса на фото покрыта бесцветным лаком с сатиновым эффектом. Теперь осталось придумать, куда её поставить или кому преподнести такой замечательный подарок, сделанный своими руками. Металлическая роза своими руками Роза – это уникальный цветок, красоту которого хотелось бы сохранить как можно дольше. Роза из металла будет радовать вас долгие годы и украсит классический интерьер спальни. Материалы и инструменты: тисы; листовой металл 0,5 мм; ножницы по металлу; стальная проволока 6 мм; точильный камень; плоскогубцы; молоток; болгарка; краска по металлу; сварочный аппарат. Мастер-класс металлическая роза 1) Во время работ соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь перчатками и маской для сварки. 2) Вырезаем из листового металла специальными ножницами лепестки для бутона и пару листьев для розы. Лепестки вырезаем в такой последовательности: от меньшего к большему, начиная с 15 мм и заканчивая 80 мм. Вырезать нужно приблизительно лепестков тридцать, тогда бутон будет плотным и набитым. 3) Затем края каждого лепестка сглаживаем, используя точильный камень. 4) Из оставшихся обрезков листового металла вырезаем треугольники – они станут шипами розы. Размер их не должен быть меньше 10 мм. 5) Из стальной проволоки делаем заготовку стебля. Наша задача избавиться от его ровного состояния. Для этого можем использовать молоток, чтобы немного его изогнуть и он стал похож на настоящий стебель розы. 6) Создаем бутон. Первые два самых маленьких лепестка нужно зажать в тисах и согнуть пополам. Далее восемь лепестков начинаем формировать по дуге относительно центра бутона, но обязательно прихватываем каждую деталь сваркой и потом зачищаем. 7) Все последующие лепестки формирует тоже по дуге, но отгибая верх лепестка. Эту процедуру делаем молотком. И точно так же, как и предыдущие лепестки привариваем и снова зачищаем. 8) Теперь к уже заготовленному стеблю привариваем шипы. Затем зачищаем их болгаркой. 9) Листья розы. Нужно зажать и разжать лист в тисах, чтобы получилась прожилка. Затем загибаем края при помощи плоскогубцев. А теперь сваркой приделываем листья к стеблю и зачищаем места швов. 10) Привариваем бутон розы к её стеблю, аккуратно зачищаем в местах соединения и покрываем всю розу краской по металлу. Смотрите видео: Роза из металла Прекрасный цветок, который сочетает в себе нежность красоты и жесткость металла готов. Оригинальный и столь кропотливый подарок будет радовать женский взгляд долгие годы. Поделки из металла: Панно – рыбка Панно – это декоративная композиция, которая служит для красоты и уюта в доме. Оно может представлять собой резную или керамическую композицию, барельефную или лепнину. В архитектуре зданий часто встречается панно из плиток разного цвета или же в технике муралями. Предлагаем сделать поделки из металла: настенное панно из металлического каркаса своими руками. Материалы толстая проволока; тонкая проволока; бисер, много бисера; десяток бусин; лист бумаги; простой карандаш; ножницы, которые смогут резать проволоку. Ход работы по изготовлению поделки рыбы из металлической проволоки 1) Самое первое, что нужно сделать – это нарисовать эскиз рыбки, которая будет занимать центральное место в панно. 2) По эскизу начинаем делать каркас рыбы из толстой проволоки. При этом делаем закругления, как на фото. В пункте 5 вы поймёте для чего они. 3) Из этой же проволоки делаем перемычки, которые увеличат жёсткость конструкции. 4) Тонкая проволока нужна для фиксации каркаса. 5) Теперь начинаем заполнять рыбу бисером и бусинами. Для этого крепим тонкую проволоку к закруглениям на каркасе и начинаем нанизывать на неё бисер. Так заплетаем все части рыбы бисером, при этом проволоку с бисером закрепляйте. Чтобы изделие выглядело эстетично, делайте это на задней стороне рыбки. Бусины помогут подчеркнуть большую чешую рыбы, а одна бусина уйдет на изготовления глаза. Цвет будущей поделки зависит от выбранного бисера, поэтому фантазируйте, не бойтесь. Готовую рыбку можно повесить на стену в детской или прихожей. Она станет не только украшением интерьера, но и приятным подарком для любителя рыбалки. Рекомендуем сделать несколько рыбок, чтобы на стене можно было создать целую морскую композицию. Нужно соблюдать технику безопасности, работая со сварочным аппаратом. Если у вас не особых навыков по работе с металлом, можете сделать поделку из проволоки или консервной банки, которая тоже будет выглядеть эксклюзивно.
Нагреватель картера компрессора. При отрицательных температурах наружного воздуха масло в компрессоре становится более вязким (густым), и при запуске электродвигатель компрессора может не справиться с этим, не запуститься и выйти из строя.
Также при низких температурах увеличивается растворимость холодильного агента в масле. Поэтому после запуска компрессора масло с растворенным в нем холодильным агентом начинает перемещаться по масляным каналам компрессора ко всем его поверхностям трения. В процессе работы внутренние части компрессора нагреваются и происходит выкипание холодильного агента из масла. В результате этого в масляном канале может образоваться газовая пробка, и произойти нарушения в системе смазки. Это приведет к заклиниванию компрессора.
Нагреватель картер – это, если говорить простыми словами, небольшой гибкий ТЭН, которым обматывается нижняя часть компрессора (картер). При запуске компрессора в холодное время года автоматика ненадолго включает этот нагреватель. Происходит подогрев масла, что позволяет устранить вышеперечисленные негативные последствия.
Регулятор давления конденсации (регулятор числа оборотов вентилятора наружного блока). Быстрому охлаждению и конденсации холодильного агента в теплообменнике наружного блока способствуют температура уличного воздуха и интенсивность обдува этого теплообменника вентилятором. При понижении температуры за окном сильный обдув приводит к переохлаждению холодильного агента, по причине чего он далее не сможет вскипеть в теплообменнике внутреннего блока и перейти в газообразное состояние. Это, в свою очередь, приводит к попаданию жидкого холодильного агента в компрессор, и последний может выйти из строя.
Конечно, перед компрессором может стоять отделитель жидкости и в самом компрессоре предусмотрена защита от попадания жидкого холодильного агента. Это может спасти прибор от небольших, временных нарушений, но при постоянной такой работе поломка неизбежна.
Чтобы предотвратить такие последствия, при работе сплит-системы на охлаждение при отрицательных температурных значениях наружного воздуха устанавливают регулятор давления конденсации, который с понижением температуры начинает уменьшать обороты двигателя осевого вентилятора наружного блока. Этим обеспечиваются постоянное давление и температура конденсации, что не позволяет холодильному агенту сильно переохлаждаться. В конечном итоге при достижении критической температуры наружного воздуха вентилятор перестает вращаться вообще.
Такое изменение обдува теплообменника наружного блока уже предусмотрено в конструкции инверторных сплит-систем. Именно поэтому дополнительная установка регулятора давления конденсации в инверторных системах невозможна. Простыми словами в инверторные кондиционеры зимний комплект НЕЛЬЗЯ установить. А вот в кондиционеры, работающие по схеме включено/выключено, зимние комплекты установить МОЖНО.
Подогрев слива дренажа. При работе сплит-системы на охлаждение на теплообменнике внутреннего блока неизбежно образуется конденсат, который стекает в поддон, откуда он должен удаляться на улицу или в канализацию. В первом случае часть дренажного трубопровода будет находиться снаружи здания, в том числе зимой, при отрицательной температуре. В этом случае стекающая вода будет замерзать, создавая ледяную пробку, и ее удаление из внутреннего блока прекратится. Со временем поддон переполнится, и вся вода будет вытекать внутрь помещения.
Чтобы этого избежать, внутрь дренажного трубопровода прокладывается нагреватель (условно говоря, кусок теплого пола). Именно нагреватель дренажа не позволит замерзнуть воде и создать в нем ледяную пробку. В случае вывода конденсата в канализацию весь дренажный трубопровод будет находиться постоянно при положительной температуре и дренажный нагреватель не обязателен.
У большинства компаний-производителей имеются свои особенности подключения зимних комплектов к кондиционерам, поэтому устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Такая установка чревата некорректной работой, а чаще всего выходом из строя кондиционера. Поэтому покупку и монтаж зимнего комплекта следует делать у компании, которая имеет в штате специалистов с соответствующей высокой квалификацией для осуществления такого типа работ.
Зимний комплект для бытовых и полупромышленных сплит-систем обеспечивает работу оборудования до -25°C (-30°C). Стоит отметить, что для работы оборудования при более низких температурах зимний комплект имеет другую комплектацию.
1. Зимний комплект устанавливается только для обеспечения работы кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.
2. Зимний комплект можно установить только в кондиционерах, которые работают по принципу включено/выключено.
3. В кондиционерах, работающих по инверторному принципу регулирования, зимний комплект не устанавливается.
4. Если слив дренажа происходит в канализацию, то можно исключить из зимнего комплекта подогрев дренажа.
5. Установку зимнего комплекта рекомендуется доверять только сертифицированным специалистам, и не следует это делать самому.
В настоящее время кондиционеры пользуются значительной популярностью, и все больше людей обращаются к нашей компании за кронштейнами для своих кондиционеров. Если и вы планируете приобрести этот аксессуар, вам необходимо ознакомиться с основными особенностями его выбора и преимуществами различных типов кронштейнов.
Кронштейны для кондиционеров представляют собой неотъемлемую часть установки данного оборудования. Они служат для надежной фиксации внешнего блоков кондиционера на стене. Правильный выбор кронштейна является важным шагом при установке кондиционера и обеспечивает безопасность его работы.
Существует несколько типов кронштейнов для кондиционеров:
При выборе подходящего кронштейна для кондиционера следует обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, необходимо учесть вес внешнего блока кондиционера и учесть, что в случае обледенения вес может увеличиться вдвое. Также следует убедиться, что отверстия в кронштейне соответствуют расположению крепежных элементов вашего кондиционера. Важно помнить, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейне категорически не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на прочности конструкции.
Во-вторых, стоит учесть материал стены, на которой будет устанавливаться кронштейн. Для кирпичных и бетонных стен подойдут все типы кронштейнов, но для стен из легких материалов, таких как пенобетон или газобетон, лучше выбирать более легкие и надежные кронштейны.
В-третьих, необходимо учесть климатические условия региона. Если в вашем районе часто бывают сильные ветры или снегопады, выбирайте более прочные и устойчивые кронштейны.
Также стоит учесть и архитектурные особенности здания. Если у здания есть выступы, балконы или другие элементы, которые могут мешать установке кронштейна, возможно, вам потребуется специальный тип кронштейна или дополнительные крепежные элементы.
И, наконец, не забудьте учесть свои личные предпочтения и бюджет. Некоторые типы кронштейнов могут быть дороже, но они обычно обеспечивают лучшую надежность и долговечность. Другие, более дешевые варианты, могут быть менее надежными, но они могут быть хорошим решением, если вы ищете более экономичный вариант.
В заключение стоит отметить, что выбор правильного кронштейна – это важный этап установки кондиционера, который требует внимания и заботы. Поэтому не стоит спешить с выбором, лучше тщательно изучить все доступные варианты и выбрать тот, который наилучшим образом отвечает вашим потребностям и условиям.
Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:
L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.
Плоскоовальные (или овальные) воздуховоды вызывают много споров среди профессионалов в вентиляционной сфере. Одни говорят, что это лучшая альтернатива, другие утверждают, что плоскоовальные воздуховоды не будут иметь в будущем широкого распространения.
А пока идет полемика, появляются новые производители «овалов» и эта продукция постепенно занимает свою нишу на рынке вентиляционных изделий.
В настоящее время при строительстве зданий используют воздуховоды круглого, прямоугольного и плоскоовального сечений. Самыми эффективными по праву признаны круглые. В них сопротивление воздуха наименьшее и, следовательно, меньшие потери давления. Кроме того, круглые воздуховоды стоят дешевле прямоугольных и плоскоовальных изделий. Прямоугольные воздуховоды имеют меньшую эффективность, но за счет компактности, их использование имеет широкое распространение при строительстве зданий. Наименее распространены плоскоовальные воздуховоды, при этом они по определенным параметрам превосходят и прямоугольные и круглые воздуховоды.
Плоскоовальные воздуховоды производят на специальном оборудовании из спирально-навивных круглых воздуховодов. В качестве материала используется оцинкованная сталь. Станок придает круглым воздуховодам плоскоовальную форму посредством растяжки спиральных труб до формы плоского овала с заданными размерами.
Если сравнивать эффективность круглых и плоскоовальных воздуховодов, первенство останется за традиционными круглыми воздуховодами. Но стоит помнить, что, не смотря за значительные потери давления в прямоугольных воздуховодах, они часто приходят на смену круглым благодаря более компактному размещению в пространстве. Плоскоовальные же воздуховоды помимо возможности компактно размещаться там, где круглые воздуховоды занимаю слишком много места, обладают большей эффективностью, чем прямоугольные. Потери давления воздуха в плоскоовальных воздуховодах значительно ниже за счет скругленных углов и меньшей турбулентности воздушных потоков в воздуховоде.
К тому же внешний вид плоскоовальных воздуховодов превосходит обоих своих «конкурентов», что делает их особо ценными при открытом размещении в пространстве.
Помимо очевидного плюса плоскоовальных воздуховодов — их более высокой эффективности по сравнению с прямоугольными воздуховодами, есть и другие причины по которым плоскоовальные воздуховоды могут заменить «прямоуголку»:
Вопрос о включении оборудования в систему плоскоовальных воздуховодов решается возможностью использовать разнообразные переходы с плоскоовального сечения на круг и прямоугольник.
Несмотря на явные преимущества, плоскоовальные воздуховоды не достаточно востребованы на рынке. Производители не развивают это направление, так как в проектах практически отсутствуют плоскоовальные элементы. Проектировщики в свою очередь не включают «плоскоовалы» в проекты, так как мало предприятий занимается производством плоскоовальных воздуховодов. При этом и те и другие забывают, что плоскоовальная система при грамотном подходе соответствует главному правилу вентиляции — максимальная эффективность системы при ее минимальной стоимости (в условиях, если невозможно использовать систему круглых воздуховодов).
Чтобы разобраться в функциональности конструктивного элемента, рассмотрим сначала что такое четверть в оконном проеме. Технически это небольшой выступ за пределы боковых стенок, может быть в верхней и нижней части с фасадной стороны здания. Разница между вертикальными и горизонтальными элементами заключается в исполнении. Первые собираются из облицовочного материала, верх – бетонная или металлическая перемычка, низ чаще ограничен всего 10 мм.
Название выступов происходит от ¼ части стандартного кирпичного блока. То есть размер относительно стандартного образца составляет порядка 60-65 мм. Сегодня практикуются иные параметры начиная с 20 мм, а также это касается использования различных строительных материалов.
Функциональность
Конструктивно четверть является частью монолитной стены либо декоративной облицовки строения. Изначально выступ формировался для того, чтобы тот удерживал оконный блок от непредвиденного выпадения наружу. Дополнительно с его помощью решается задача по защите монтажного зазора вдоль рамного переплета от ветра, механического воздействия и влаги со стороны природных явлений. Кроме прочего при наличии упора для монтажников заметно упрощается процесс установки систем остекления.
Оконные проемы с четвертью чаще всего встречаются в постройках советского и более ранних периодов. То есть сегодня актуален вопрос замены старых окон на новые. Это мероприятие сопровождается в первую очередь правильными замерами посадочного места для будущего остекления. Именно здесь особенно важно учитывать наличие либо отсутствие и параметры четверти.
Замеры проема без фасадного выступа
Рассмотрим алгоритм действий для проема без существенных геометрических отклонений от прямоугольника/квадрата с близким соответствием граней горизонтальному и вертикальному уровням. Начинается процесс с определения плоскостного положения оконного блока. Как правило, за ориентир берется третья часть от общей глубины проема, которая принимается за наружный откос. При малой толщине несущих стен он считается совместно с рамным переплетом.
Далее определяется средняя высота посадочного места. Здесь за ориентиры принимаются три вертикальных замера: боковые линии и центральная. Конечным результатом является наименьший показатель. По аналогии вычисляется итоговая ширина.
Полученные результаты рассматриваются как основа для конечных расчетов габаритов нового окна. В частности, опираясь на нормативные требования ГОСТа 30971 от 2002 года по всему периметру полученные значения уменьшаются на 40-60 мм для формирования монтажного зазора. Дополнительно может быть снижена высота при условии установки подставочного профиля.
В случаях с крупными отклонениями простенков от уровня выполняются замеры иным путем. Здесь для оптимального вписывания оконного блока определяется за ориентир та или иная геометрическая фигура отличная от прямоугольника/квадрата. После этого расположение рамы выбирается так, чтобы ее углы были максимально равноудалены от каждого простенка.
Особенности замера проемов с четвертью
Выступ должен заходить снаружи на рамный переплет, а с внутренней стороны необходимо при этом соблюдать технически правильную ширину монтажного зазора. И все это одновременно совмещается с соответствием будущего положения оконного блока горизонтальному и вертикальному уровню в двух плоскостях.
Технические ориентиры относительно заступа четверти на оконный профиль выглядят следующим образом:
Перечисленные рекомендации актуальны только в случае формирования стандартного выступа шириной 60-65 мм. А также соблюдаются еще два условия: если проем имеет геометрически правильную или схожую форму, соответствует или близок к показаниям строительного уровня. В иных ситуациях за базовый ориентир принимаются характеристики и параметры основной части посадочного места для остекления. Здесь алгоритмы действий аналогичны процессам замера оконных проемов без четверти.
Создавать фасадные выступы в проеме для остекления можно двумя способами. Первый предполагает использование кирпича или иных блочных материалов. Второй – смещение внутренних откосов в сторону от центральной линии путем выбивания «излишков» или вырезания.
Если планируется формирование четверти посредством кирпичной кладки, то для работы предварительно нужно подготовить блоки правильной формы с точными размерами. В частности, на выступы (кроме нижнего) должна выходить сумма минимально допустимых пределов для монтажного зазора и его перекрывания со стороны фасада. В частности, это 40 мм при строгом соответствии внутренних и наружных простенков горизонтальному и вертикальному уровню. Максимальная ширина также ограничена суммой самого крупного и узкого шва, и глубиной профиля. Здесь ограничения, как правило, рассматриваются в пределах 65 мм. Главное – не перекрыть стеклопакеты четвертями.
Отклонения от рекомендуемых параметров в обоих случаях являются не рациональными решениями. Зауженные четверти с технической и декоративной точки зрения не будут иметь какого-либо значения. Их функциональность будет сведена к завершению кладки.
Излишне широкие выступы полезны только в том случае, если изначально основная часть проема имеет отклонения от уровней и правильной геометрии. С другой стороны, для заполнения монтажных зазоров с превышенной шириной придется использовать больше монтажной пены или штукатурного раствора. Это отразится на расходной смете и сроках окончания комплекса строительных работ.
Когда-то наши дедушки, бабушки, родители брали марлю и фиксировали ее по периметру деревянного окна. Тогда это было единственное решение для защиты от насекомых.
После выхода на рынок пластиковых окон появились модернизированные рамочные конструкции из алюминиевого профиля, пластиковых углов и сеточной ткани.
В статье мы расскажем про разновидности антимоскитных систем, которые встречаются на рынке.
Первым делом возникает ассоциация, что это рамка с натянутым полотном, с единственной задачей – защита от насекомых. Отчасти это так, но на деле немного сложнее.
Изучая сайты продавцов, наверняка заметили, какое разнообразие конструкций они предлагают в зависимости от: конструкции окна, места для установки креплений, есть ли ограничения в виде решеток, куда выходит окно, от чего должно защищать и так далее. От этих деталей зависит, какая конструкция решит поставленные задачи.
Для каждого типа окна (пластиковое, деревянное, алюминиевое) подбирается определенный вид москитки. Далее мы рассмотрим, какие виды москитных сеток для пластиковых окон существуют.
Это бюджетная сетка вида «Стандарт», которую предлагают оконные и сервисные компании. Такой вариант подойдет в том случае, если вы хотите, защитить свой дом только от насекомых. Для этого проем должен обладать всеми техническими возможностями для установки креплений.
Рамка состоит из алюминиевого профиля. Она соединяется между собой углами (пластиковые или металлические), в завершение — натягивается специальный материал.
При выборе данного варианта стоит помнить, что за последнее время его комплектующие сильно удешевили. Это сказалось на сокращении срока эксплуатации.
Устанавливается на все типы окон. Наиболее распространены 4 типа креплений: Z-крепления, штифты, внутренние зацепы, пружинные зацепы.
Замер и установку можно выполнить своими силами. Но лучше эту работу поручить специалисту, который зафиксирует выполнение документально и на фото. Бывает, что самостоятельный замер сделан верно, но никто не посмотрел на отсутствие места для установки креплений. В таком случае приходится все переделывать или ставить другой тип конструкции.
Наша компания первой представила такую москитную сетку на рынке России в 2015 году. По сравнению с обычной рамочной она выделяется за счет своих дополнительных преимуществ.
В целом порядок сборки у них похож. Однако при этом используются комплектующие лучшего качества: толстостенный алюминиевый профиль, пластиковые углы из высокопрочного материала или внутренние алюминиевые углы.
Если Вы задумались над тем, какую москитную сетку выбрать на пластиковые окна, то с уверенностью отвечаем, что данный вид устанавливается в основном именно на такие окна. Для этого дополнительных креплений Вам не понадобится. Пружинные пластины держат сетку в проеме, не нужно сверлить раму окна под крепежи. За удержание полотна в рамке отвечает шнур (как в рамочной сетке вида «Стандарт»).
Она удобна тем, что Вы в любой момент можете освободить световой проем. Такой вариант выбирают для установки в частных домах. Ее не нужно снимать с окна или двери по окончании летнего сезона.
Выполнена из алюминиевых профилей. Полотно намотано на специальный вал с пружиной. Для того чтобы правильно установить его в рабочее положение, вытяните за ручку материал из короба и зафиксируйте в нижней части. Он двигается вверх и вниз по направляющим. Для плавного и безопасного подъема/опускания, у качественных систем предусмотрена гидромуфта торможения.
Также у современных конструкций есть функция фиксации ручки «клик-клак». Она позволят применять систему без нижнего приемного профиля.
Рулонная система устанавливается на все типы окон и дверей.
Распашные сетки устанавливаются на балконные и дверные проемы. Система выполнена из алюминиевой рамы. Крепится на петли: стандартная и с доводчиком закрывания. Возможна установка всех типов полотен.
На рынке представлены несколько вариантов дверных систем. Они отличаются конструктивными особенностями и, конечно, ценой. При выборе рекомендуем исходить из места установки. Если Вам нужна установка на балконную дверь, достаточно поставить бюджетную систему 25х17.
Если установка планируется на дверь с частой проходимостью, выбирайте европейскую систему. Она предусматривает режим частых открываний/закрываний. При необходимости в нижней части дверной сетки можно установить специальную пластину, чтобы открывать её ногой и при этом не повредить сам материал.
Работает по принципу шкафа-купе. Рама легко и плавно двигается по световому проему по направляющим. Собирается из алюминиевого профиля.
Какие бывают москитные сетки раздвижные? Можно выделить 2 типа таких конструкций, котрые зависят от того, в какое место планируется установка:
Современная москитка, которая все больше набирает популярность у потребителей. Корпус плиссе выполнен из алюминия. Плиссированное полотно собирается в гармошку.
В зависимости от типа открывания, она двигается горизонтально или вертикально.
Подробнее о типах открывания читайте в статье «Что такое москитная сетка плиссе».
Отмечается, что плиссе почти не имеет каких-либо ограничений, на какие проёмы устанавливать. Она удобна тем, что установить ее можно как на стандартные или мансардные окна, так и на двери, большие раздвижные порталы, бассейны, беседки.
По желанию заказчика выполняется в разных цветовых решениях, а также фактуре дерева. Размеры: 6 метров шириной и 3,4 метра высотой.
Плиссе обладает высокой степенью прочности. Однако ее надежность будет зависеть от страны-производителя. Всегда уточняйте этот момент у менеджера.
Современные сайты по их продаже пестрят разнообразием ассортимента. С чего нужно начать, если перед вами стоит задача, как выбрать москитную сетку на пластиковое окно?
Для начала осмотрите свой проем, куда планируете установить конструкцию, и определите ряд моментов:
От этих деталей зависит, какой вариант подойдет под ваши задачи.
Ответьте себе на несколько вопросов, чтобы выбирать ее под свою задачу:
Фурнитура – это набор элементов окна, которые отвечают за открывание и закрывание створки окна. Она обеспечивает герметичность закрытого окна. Правильно подобранная оконная фурнитура является одной из важнейших составляющих качественного окна и от нее зависит долгий срок эксплуатации пластиковой конструкции.
Фурнитура состоит из множества элементов, основными из них являются:
Фурнитура бывает двух видов:
Дискретная фурнитура – это несвязанная между собой конструкция, состоящая из отдельных элементов, которые находятся в разных точках окна.
Периметральная фурнитура – это конструкция, представляющая собой целостный механизм. Она дает возможность закрыть створку в нескольких точках одновременно, используя только одну ручку.
Периметральная фурнитура в своей базовой комплектации имеет следующие элементы:
В настоящее время фурнитура позволяет нам открывать окно в нескольких режимах:
Для многих людей это и есть основные функции, которые она выполняет, однако хорошая фурнитура обладает гораздо большим набором функции:
Фурнитура, как и любой другой механизм, требует постоянного ухода. Для этого ее необходимо периодически смазывать маслом (без содержания смолы и кислоты) и осматривать все подвижные элементы на наличие дефектов.
Однако стоит отметить, что со временем из окон может сквозить. Это не значит, что вам установили некачественные пластиковые окна. В подавляющем большинстве случаев фурнитуру просто нужно отрегулировать и проблема устраниться.
Соблюдая эти несложные правила ухода и регулировки, окна прослужат вам долгие годы и не доставят никаких проблем.
Откосы — участки оконного проема, которые обрамляют окно изнутри и снаружи. Они позволяют закрыть швы вокруг рамы и облагородить торцы стен.
Откосы могут быть:
Вот какие функции выполняют откосы.
Сохраняют в помещении тепло. Откосы перекрывают монтажный шов и охраняют его от холодного воздуха с улицы. Даже если в монтажной пене есть дыры, откос поможет сберечь тепло. Кроме того, если монтажную пену не закрыть снаружи, за несколько лет от действия ультрафиолета она начнет рассыпаться, что ухудшит теплоизоляцию шва.
Улучшают шумоизоляцию. В основном эту функцию выполняют внешние откосы. Перекрывая монтажный шов, они снижают слышимость. Но если само окно низкого качества и хорошо пропускает шум, откосы большой разницы не сделают.
Защищают от проникновения влаги. Если не закрыть швы, на них будет воздействовать дождь, а зимой — снег. Влага, попавшая в шов, в морозы обледенеет. Это может навредить монтажной пене и раме.
Выполняют декоративную функцию. Облицованное откосами окно смотрится красиво и законченно. В противном случае дом внешне напоминает недострой. Откосы придают аккуратный вид даже старым оконным блокам, особенно если все сделано в едином стиле.
Упрощают уход за окнами. Откосы обычно делают из гладкого материала, который легко мыть. Их протирают во время мытья окон — например, раз в год.
Маскируют недостатки. С помощью откосов закрывают не только некрасивый шов пены, но и огрехи монтажа или самой конструкции дома. Например, если нарушена геометрия оконного проема, за счет откосов можно все вывести в плоскость.
Долговечность. Срок службы внутренних откосов обычно сопоставим с долговечностью отделки комнат — порядка десяти лет. Так или иначе, за это время назревает необходимость освежить ремонт или сменить морально устаревший интерьер. Вместе с этим меняются и откосы.
Срок жизни внешних откосов — как у фасада. В зависимости от материалов, как правило, не менее 20 лет.
Прочность. О внутренний откос может удариться створка окна, или его заденут локтем. Также он должен быть устойчив к химическим средствам, которые используют для мытья окон. Внешние же откосы мочит дождь и снег, по ним может ударять град, и они должны все выдерживать.
Ремонтопригодность. Это особенно важно для внутренних откосов. Например, если пластиковый откос дал скол, панель придется менять. Деревянный можно зашпаклевать в тон дереву, но это будет заметно, поэтому полотно также обычно меняют. А вот штукатурный и гипсокартонный можно привести в порядок через оштукатуривание и шпаклевание поврежденного места.
Пожарная безопасность. В основном это касается внешних откосов на вентилируемом фасаде . Откосы из негорючего материала, например металлические, могут выполнять функцию противопожарной отсечки — разделять фасад на отсеки, сдерживая распространение огня.
Материал откосов часто совпадает с материалом стен: например, все из гипсокартона. Но часто из соображений практичности или дизайна берут разные материалы. Например, в квартире часто ставят пластиковые откосы, так как они аккуратно стыкуются и просты в уходе.
Штукатурка. Используют для наружных и внутренних откосов. Такой откос тяжело повредить, он долго служит, а любые повреждения легко починить — заделать штукатуркой и покрасить. Откос можно мыть, если использовали влагостойкую краску.
Делают штукатурный откос так: наносят ровный слой штукатурки или известковой смеси с цементом, грунтуют и красят. В среднем для обработки откоса окна уйдет два-три килограмма штукатурной смеси. Работа по оштукатуриванию откосов обходится в 400—800 ₽ за погонный метр. А с учетом подготовки под покраску и окрашивания — примерно вдвое выше.
Стоимость откосов под ключ: 2000—3000 ₽ за погонный метр.
Штукатурные откосы дорогие, так как делать их сложно. Лучше поручать эту работу штукатурам, а не установщикам окон. Ведь если сделать не по технологии, могут пойти трещины.
Дело в том, что у оконной рамы и штукатурки разный коэффициент расширения при температурных перепадах. И если будет прямое примыкание откоса к раме, рано или поздно штукатурка треснет. Поэтому между материалами устанавливают специальный профиль примыкания с резиновым уплотнителем, который компенсирует давление материалов друг на друга. Профиль клеят прямо на раму. На нем есть сетка, которая дополнительно армирует штукатурный слой. При таком монтаже трещин не будет.
Сэндвич-панели ПВХ. Такие откосы обычно устанавливают оконные компании в комплексе с услугой по замене окон. Пластиковые откосы стоят дешево, монтируются легко и быстро. Их используют как для внутренних, так и для наружных откосов.
Средняя цена материала — 800—1500 ₽ за погонный метр. Стоимость работ — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ откос обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.
Основной плюс сэндвич-панелей — энергоэффективность. В их основе — вспененный утеплитель, на который наклеен лицевой декоративный пластик. Так что этот вариант отделки, пожалуй, самый теплый.
К минусам я отношу низкую ремонтопригодность. При повреждениях и от агрессивных моющих средств откос может потерять презентабельный вид. Порезы, царапины и вмятины устранить не удастся — только с заменой откоса.
Спутники ПВХ-откосов — пластиковые уголки, которые закрывают стык откоса и стены. А также стартовый пластиковый профиль в месте примыкания к раме. Они выглядят неэстетично и многим не нравятся.
Камень. Внутри иногда делают откосы из искусственного камня, снаружи — кирпичные или из облицовочного камня. Каменная отделка смотрится благородно и монументально, а поверхность не надо предварительно выравнивать. Такой откос прочен, долговечен и устойчив к огню.
Правда, камень непросто резать и стыковать, да и сам материал недешевый. Так, стеновая панель из кварцевого агломерата стоит от 10 000 ₽ за м², а натуральный камень на фасад — 1000—5000 ₽ за м².
Монтаж натурального камня — от 1200 ₽ за м². Из-за сложности установки и стоимости материала каменные откосы под окно 1,4 × 1,4 м под ключ выйдут 16 000—18 000 ₽ за погонный метр. Самому сделать такой откос без хорошего инструмента и сноровки не получится.
Металл. Откосы из металла обычно делают снаружи. Например, их часто используют при реновации, когда в старом доме меняют оконные блоки и надо сделать аккуратные примыкания к уже существующему фасаду. В частном домостроении металлические откосы часто ставят на барнхаусах, где на фасаде используют металлическую облицовку из фальцевых панелей.
Металлические элементы для откоса обычно заказывают на производстве уже в размер и окрашенными в нужный цвет — по палитре RAL. Резать и красить металл на месте — непростая задача. При резке металл легко погнуть, а если орудовать болгаркой, получится грубый шов, который со временем начнет ржаветь.
Сделанные в цеху откосы более качественные и долговечные. Средняя цена материала — 400—900 ₽ за погонный метр. Монтаж стоит от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 900—1500 ₽ за погонный метр.
Дерево. Чаще всего выбирают для деревянных домов, но подойдет и для других видов фасадов — например, из винилового или фиброцементного сайдинга. Дерево экологично, легко в обработке и смотрится благородно.
Для защиты от погодных факторов дерево покрывают лаком или укрывистой краской. Так как это «живой» материал, доски могут менять геометрию от температуры и влажности, выделять смолу и трескаться. Поэтому для откосов лучше использовать материал камерной сушки или брать клееную древесину. Также лучше подходят твердые породы древесины, например дуб или лиственница.
Также древесина различается по сортам, и для откосов следует подобрать полотно без изъянов — выпавших сучков и трещин. Поэтому важно самому выбрать материал в магазине или на пилораме.
Для откосов хорошо подходят строганная доска или мебельный щит толщиной два сантиметра. Средняя цена материала — 500—2000 ₽ за погонный метр, если не рассматривать элитные сорта древесины, которые могут стоить в два-три раза дороже.
Работы по монтажу откосов — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 1000—2500 ₽ за погонный метр.
Гипсокартон. Такой вариант подходит только для внутренних откосов. Его любят мастера-универсалы, так как это быстро, недорого и первое время выглядит аккуратно.
Когда окна со стеклопакетами только появились, откосы из гипсокартона были нормой, но лишь потому, что не было сэндвич-панелей. Сейчас с практической точки зрения этот вариант не актуален и уходит в прошлое. Проблема с материалом в том, что он хрупкий и может впитывать влагу. А у окна часто скапливается конденсат, что может повредить отделку. Поэтому на откосы берут влагостойкий гипсокартон — зеленого цвета.
У гипсокартона есть и преимущества перед сэндвич-панелями:
Сам гипсокартон недорогой и обойдется менее чем в 100 ₽ за погонный метр. Но откос еще нужно зашпаклевать, зашкурить и покрасить. Также в месте стыковки стены и откоса для аккуратности и прочности ставят перфорированный металлический уголок. Работы по монтажу стоят от 500 ₽ за метр, а все под ключ — 800—1000 ₽ за погонный метр.
Керамическая плитка. Этот материал обычно используют для отделки окон в санузле. То есть он актуален для частных домов, а в квартирах встречается редко.
Плитка — прочный, долговечный и практичный вариант, который легко моется. Но монтаж непростой, плитку тяжело резать, а также нужно затирать швы. На работы придется привлекать плиточника.
В месте стыковки откоса и стены плиточники обычно используют пластиковый уголок, что упрощает монтаж, но портит внешний вид. Чтобы состыковать материал нужна качественная плитка и профессионал с хорошим инструментом. Это будет стоить дороже.
Средняя цена за работу — 900—1500 ₽ за метр. Плитка и затирка зависят от качества материалов, но в среднем стоят 800—1000 ₽ за погонный метр. Итого откос из плитки под ключ — 1700—2500 ₽ за погонный метр.
Ламинат. Из-за боязни влаги и перепадов температуры материал не подойдет для кухни и ванной, но в других помещениях так делают. Ламинат может хорошо сочетаться с напольным покрытием, за ним легко ухаживать. Но состыковать откосы и аккуратно отделать примыкание к стене непросто.
В среднем откос из ламината с аккуратным наличником под ключ обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.
Если не соблюдать технологию установки и сделать все абы как, откос не прослужит долго, вне зависимости от используемого материала. Ошибки в монтаже чреваты трещинами, появлением конденсата и плесени, разрушением откоса.
Технология установки. Особое внимание уделяют примыканию откоса к окну. Как правило, откосы чуть заходят на ширину рамы, а не утапливаются под нее в слой монтажной пены. Такой откос получится неаккуратным и холодным.
Если это гипсокартонные, каменные, деревянные или сэндвич-панели, их крепят к стене через бруски. Это позволяет задать вертикаль и горизонталь откосов, а также дает необходимую толщину, чтобы он заходил на раму. Образовавшуюся полость с обратной стороны откоса запенивают, и он получается теплым.
Со штукатурным и кафельным откосом используют стартовый профиль с демпферным материалом, чтобы компенсировать давление материалов друг на друга. А в месте примыкания со стеной ставят перфорированный металлический уголок, который дает прочность и аккуратный вид. Такой же используют в гипсокартонном откосе. В случае с плиткой берут пластиковый уголок или аккуратно стыкуют плитки с помощью спилов под 45 градусов.
Для панельных материалов — ламината, пластика, дерева и металла — место примыкания со стеной облагораживают наличниками или накладными уголками из пластика, дерева или металла.
С откосами ПВХ важно обратить внимание на толщину лицевого пластика. Желательно, чтобы она была не менее 0,8 мм. В строительных магазинах часто продают панели с толщиной пластика около 0,4 мм — их можно порезать даже ногтем. Такие панели не будут долго служить.
Гипсокартон важно брать влагостойкий и толщиной от 10 мм. Его крепят на саморезы, наносят слой финишной шпаклевки и ошкуривают, чтобы добиться ровной и гладкой поверхности. После этого грунтуют и красят.
Влияние откосов на естественное освещение. Если в помещение поступает мало света, откосы делают с углом более 90 градусов, то есть на расширение. Окна с такой разверткой добавят света: он будет лучше отражаться. Также для этого стоит использовать светлые откосы.
Подоконник. Он необязательно должен быть из того же материала, что и откосы. В основном используют подоконники из ПВХ с пленочным покрытием: они легко моются, а пленка противостоит царапинам и ударам. Такой подоконник на стандартное окно будет стоить 2000—3000 ₽. Монтаж — от 500 ₽.
Реже подоконники делают деревянными или каменными. Подоконниками из камня обычно занимаются узкоспециализированные компании, которые делают кухонные столешницы. Средняя цена: 4000—8000 ₽. Под ключ — 5000—9000 ₽.
Что касается деревянных, желательно брать твердые породы древесины и клееный материал — например, мебельный щит толщиной от двух до четырех сантиметров. Такой материал более стабилен и не поменяет геометрию из-за перепадов влажности и температуры. Средняя цена: 4000—5000 ₽, с установкой — 5000—7000 ₽.
Приведем основные характеристики, сложность монтажа и стоимости в сводной таблице.
Штукатурка | Камень | Металл | Дерево | Сэндвич-панели ПВХ | Гипсокартон | Керамическая плитка | Ламинат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для наружных откосов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Для внутренних откосов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Легкий монтаж | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Нужна ли финишная обработка | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Прочность | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Влагозащита | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ремонтопригодность | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Простота ухода | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Цена под ключ за погонный метр | От 2000 ₽ | От 16 000 ₽ | От 900 ₽ | От 1000 ₽ | От 1500 ₽ | От 800 ₽ | От 1700 ₽ | От 1500 ₽ |
Пока, при покупке окон, пытаешься разобраться в профилях, стеклопакетах и фурнитуре, на подоконники обычно не остается моральных сил и они выбираются по принципу «Белый? Новый? Ну и отлично».
А зря. Подоконники бывают разные и, в зависимости от ваших бытовых привычек и вкусовых предпочтений, этот выбор может быть как в десятку, так и полным разочарованием.
Давайте разбираться.
Если вы выбираете между качественным деревянным подоконником (например, Тектон) и пластиковым (Витраж, Danke, Moeller), то это, по большому счету, вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так как современные деревянные подоконники, в отличие от их советских предшественников, сделаны по совсем другой технологии и с ними со временем не произойдут все те метаморфозы: от деформации, до растрескивания.
Просто определитесь, к чему тянет больше – к натуральному дереву или качественному экологичному пластику, который, кстати, может быть выполнен под дерево.
Все мы разные и подоконники используем по-разному.
Если вы поклонник минимализма и идеальный подоконник для вас – это пустой подоконник, на котором ничего не стоит и никто никогда не сидит, то можете смело выбирать самый простой и бюджетный пластиковый подоконник (например, Витраж российского производства).
Если подоконник для вас – это прежде всего функциональный предмет интерьера, на котором может стоять всё: от горшков с цветами, до микроволновки, то лучше выбирать более износостойкие варианты, которые легко отмываются и максимально устойчивы к царапинам и влаге (например, немецкие подоконники Данке и Меллер или привычные Витраж, но с акриловым VPL покрытием).
При наличии детей эти подоконники тоже незаменимы – с них отлично оттираются фломастеры и прочее творчество.
Если подоконник планируется, как продолжение стола или рабочей зоны на кухне, тоже лучше выбирать между Данке и Меллер.
Если подоконник – это любимое место посиделок, а иногда вы даже планируете вставать на него и вы не миниатюрная балерина, то лучше выбирать варианты с жесткой конструкцией, выдерживающие большие нагрузки. Лучше всего пойдет Moeller и также неплох Danke, если вы будете испытывать подоконник на прочность без фанатизма и спортивных рекордов.
Пластиковые подоконники могут быть матовыми и глянцевыми. Матовые – привычный и популярный вариант. Но не бойтесь глянца, это не тот случай, когда подоконник – радость криминалиста. На глянцевых подоконниках не видно отпечатки пальцев и другие следы. Ухаживать за ними так же просто, как и за матовыми.
Глянцевый подоконник отражает свет и визуально увеличивает пространство.
Да, белый подоконник – это беспроигрышная классика, но иногда есть смысл расширить привычные визуальные границы и выбрать что-то более интересное, сделав банальное окно красивым акцентом в интерьере.
Пластиковый подоконник может имитировать камень или древесину и делает это настолько успешно, что иногда не с первого раза можно определить, где натуральный камень, а где имитация.
Самые богатые на выбор декоров немецкие подоконники Данке (16 цветов) и Меллер (22 цвета). Чуть меньше выбор у подоконников Витраж (9 цветов).
Все три подоконника – хороший выбор, но, в зависимости от того, как вы планируете эксплуатировать подоконник, этот выбор надо делать чуть тщательнее, опираясь на их технические особенности.
Витраж (Россия) – качественные и практичные пластиковые подоконники, устойчивые к царапинам, УФ излучению и влаге. Это самый бюджетный вариант. Такие подоконники менее прочные и износостойкие, чем их европейские конкуренты Данке и Меллер. Они более пористые, хуже отмываются, могут оставаться следы от цветочных горшков и возникать трещины от большой нагрузки (вес человека). Поэтому если вы планируете подоконником только любоваться и протирать пыль, то Витраж – отличный выбор. Если в планах его активная эксплуатация, то лучше посмотреть в сторону более прочных вариантов.
Подоконники Витраж представлены в 9 матовых декорах
Danke (Данке, Германия) – подоконники премиум-класса со сверхпрочным покрытием Elesgo. Они дороже, чем Витраж, но и превосходят его по всем характеристикам. Высокая устойчивость к появлению царапин и пятен. Высокая термостойкость, влагостойкость и паростойкость. На такой подоконник можно уронить зажженную сигарету и ему ничего не будет.
Подоконники Danke представлены в 16 матовых и глянцевых декорах
Moeller (Меллер, Германия) – еще одни высококачественные подоконники премиум-класса, которые имеют в своем составе ПВХ и древесную муку. Стенки и перегородки в 1,5-2 раза толще, чем у других пластиковых подоконников. Меллер так же, как и Данке устойчив к царапинам, УФ излучению и влаге, но имеет еще более жесткую и прочную конструкцию, выдерживающую большие нагрузки.
Подоконники Moeller представлены в 22 матовых и глянцевых декорах
Если никакие преимущества и практичность пластиковых подоконников для вас не аргумент, так как тянет исключительно на что-то натуральное, или, если вы выбрали не пластиковое окно, а деревянное, то роскошные натуральные деревянные подоконники Тетон – лучший выбор.
Лицевая поверхность такого подоконника — слой натурального шпона лиственницы или дуба. Основа — специальная формоустойчивая плита из хвойных пород дерева. Технологические пропилы в древесине и прочные слои березового шпона создают прочную и надежную конструкцию, которая абсолютно не подвержена рассыханию и деформации.
Большой выбор профилей и декоров деревянных подоконников Тектон позволяют создать неповторимый дизайн окна.
Выбирайте подоконник грамотно, в соответствии со своими потребностями и бытовыми привычками, чтобы не пришлось в скором будущем, после замены окна, разочароваться в его качестве.
Преимуществ использования сэндвич-панелей существует немало. Основными являются значительное сокращение сроков строительства, высокая точность и легкость конструкции, простая сборка. Удобно также то, что весь процесс строительства бесшумен и беспылен.
Для работы требуется немного инструментов. Как правило, достаточно иметь листогибочное оборудование, ножницы по металлу и инструменты для сборки отдельных элементов конструкции. Другими преимуществами использования сэндвич-панелей являются: экономия средств и времени, возможность строительства на ползучих грунтах, экологичность, устойчивость к агрессивным средам и химическим соединениям, пожаробезопасность, гигиеничность и высокие теплоизолирующие и звукоизоляционные характеристики.
В отличие от деревянных конструкций, дома, возведенные с использованием металлических конструкций, не оседают. Строительные работы можно проводить при любой погоде, а прокладка коммуникаций к таким строениям удобна и проста.
Недостатков сэндвич-панелей имеют значительно меньше, чем положительных качеств и достоинств. Прежде всего, это ограничение по высоте возводимого здания: можно построить дом высотой не более трех этажей. Также часто возникают косметические повреждения, а в местах стыков панели могут промерзать. Особенностью металла является расширение материала при нагревании, что приводит к изменению линейных размеров. Соответственно, необходимо точно просчитывать температурные швы.
Огромное число преимуществ на фоне небольшого количества недостатков и обусловили такое широкое распространение строительного материала, не смотря на небольшой опыт его использования.
Сейчас производят сэндвич-панели нескольких разновидностей. Они могут быт стеновыми или кровельными. В свою очередь стеновые панели бывают простыми, гладкими, профилированными и декоративными. Декоративные панели также делятся на сайдинговые и бревенчатые.
Кровельные панели могут быть профилированными с двух сторон или с одной. Для дверных и оконных откосов предназначены панели толщиной 10 миллиметров, а для устройства перегородок, дверных конструкций – толщиной 24 и 32 миллиметра.
Способы сборки сэндвич-панелей
Для сборки сэндвич-панелей используют два варианта. Это ручной и автоматизированный тип сборки. При ручном способе все работы производятся на стендовом оборудовании, которое работает в полуавтоматическом режиме.
При автоматическом способе все этапы работы полностью автоматизированы, а человек только управляет линией производства и контролирует все этапы производства продукции. Постоянный контроль позволяет получать высококачественные, прочные изделия с большим сроком службы – экологичные и огнестойкие сэндвич-панели с высокими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами.
Ручной, или полуавтоматический тип сборки предусматривает профилирование листов, после чего они поступают в цех укладки. Далее на нижний лист металла наносят слой клея, потом – утеплитель и еще один слой клея. После этого укладывается второй лист, и вся конструкция отправляется под горячий пресс для надежного скрепления всех ее частей. С торцевых сторон делают подрезку панелей и просушивают их в течение двенадцати часов.
Все описанные шаги выполняются и при использовании автоматизированной линии – автоматическая сборка сэндвич-панелей. Единственным отличием является то, что при этом не используется ручной труд. Так, сначала листы металла с полимерным покрытием отправляются на линию размотки. Там рулоны материла с помощью разматывающего барабана разматывают, укладывают внутренний слой и еще один металлический лист. Далее все слои спрессовываются, нарезаются и укладываются в пачки.
Автоматическим способом панели производят и другим методом – вспениванием. Для этого панели помещают на стенд и вводят в утеплитель шприцом специальный состав. Вспенивание осуществляется двумя способами – с помощью движения листов материала или движением шприца. Такой метод не всегда эффективен, так как между слоями может образовываться незаполненное пространство. В то же время, полуавтоматический способ имеет другой недостаток – ограниченная длина панелей (не более 7,5 метров).
Отделка откосов своими руками
Внешний и внутренний оконный проем, или расстояние от плоскости стены до окна, называют откосами. Они предназначены не только для того, чтобы придать привлекательный вид помещению после установки окон, но также обеспечивают теплоизоляцию, утепление и защищают от влаги монтажные швы.
Стоит отметить, что откосы могут быть нескольких видов – гипсокартонные, пластиковые, штукатурные. Отделка откосов своими руками с использованием штукатурки – это трудоемкий и длительный процесс, а в результате получаются холодные, часто требующие ремонта и недолговечные откосы. Преимуществом такой отделки является ее небольшая стоимость.
Откосы из гипсокартона – это менее пыльный и грязный способ отделки. Работать с гипсокартоном сложнее, чем со штукатуркой. Для этого требуются определенные навыки и мастерство либо помощь профессионалов. Важно помнить, что такая отделка подходит для сухих помещений в виду того, что гипсокартон портится под воздействием влаги.
Наиболее эффективными и универсальными являются пластиковые панели. Они имеют немало преимуществ: просто моются, теплые, устойчивы к воздействию влаги, устанавливаются без грязи и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Кроме того, при установке пластиковых откосов одновременно с ПВХ-окнами можно предупредить такие дефекты, как деформации и трещины откосов, вследствие одинаковой реакции материалов окон и откосов на температурные изменения. Устанавливать пластиковые откосы несложно и при самостоятельном выполнении работ, а весь процесс занимает несколько часов.
Сэндвич панели для отделки откосов
Для отделки откосов, как уже говорилось выше, удобно использовать сэндвич-панели. Благодаря многочисленным достоинствам этого материала, отделку откосов можно сделать качественной и прочной. Одним из таких преимуществ является невосприимчивость материала к ультрафиолетовому излучению и другим атмосферным воздействиям. Также важной характеристикой сэндвич-панелей являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.
Не менее важным преимуществом является и внешний вид панелей. Откосы из этого материала отлично сочетаются с любым дизайном и особенно подходят для помещений, оформленных в хай-тек стиле. А имея небольшие навыки и необходимый для работы инструмент, самостоятельно сделать откосы можно и своими силами.
Материалы, которые необходимы для работы: силикон и утеплитель (например, минеральная вата), саморезы (4,5 и 95 миллиметров) и деревянные рейки, финишный F-образный молдинг и молдинг П-образный для стартового крепления. И, конечно, понадобятся пластиковые сэндвич-панели восьмимиллиметровой толщины.
Из инструментов необходимо иметь скобы и строительный степлер, дрель или перфоратор, ножницы по металлу и ножовку, а также уровень и строительный нож.
Работа начинается с крепления деревянной рейки по периметру оконного проема. Для этого необходима дрель и саморезы размером 95 мм. Рейку следует крепить строго вертикально и горизонтально, при этом можно подкладывать деревянные брусочки в некоторых местах. Крепление также должно быть надежным, так эта рейка является упором для откоса. Вся нагрузка на конструкцию будет направлена на деревянную рейку. Помимо надежности и точности ее крепления, важно обеспечить ровное прилегание рейки так, чтобы она не выступала на стену.
Следующий этап работы – это крепление П-образного профиля по внешнему краю окна. Для крепления следует использовать саморезы размером 4,5 мм, называемые часто клопы. Профиль крепить следует, как и деревянную рейку, строго по уровню так, чтобы он плотно прилегал. И в отличие от рейки, стыка в углах профиля должны быть выполнены аккуратно.
Далее с помощью степлера за одну из параллельных узких полос, между которыми позже будет вставляться откос, следует прикрепить другой профиль – F-образный молдинг. Но прежде чем выполнять эту работу, следует замерить ширину верхнего откоса. Потом зарезают параллельные полосы, которые потом зайдут на сторону оконного откоса. Широкую же часть F-образного профиля оставляют с запасом в шесть-семь сантиметров. Эта часть после установки откоса свободно ляжет на стену. В углах при этом образуется нахлест. Его следует красиво обрезать под углом 45 градусов, используя ножницы по металлу.
Специалисты рекомендуют на этом этапе установки откосов заменить обои в комнате, если это запланировано. Тогда край обойного листа по периметру оконного проема не потребуется ровно обрезать – он будет спрятан за F-образным профилем. Если же обои менять нет необходимости, то все повреждения, появившиеся в результате замены окон и установки откосов, будут скрыты F-образным молдингом.
Следующий шаг – это вырезание откосов из пластика в соответствии с произведенными замерами. Далее в П-образный молдинг вставляется дальний край откоса и за него укладывается утеплительный материал. После этого второй край вставляется в F-образный молдинг, и так же устанавливаются другие три откоса.
Если в углах проема получились непривлекательные стыки, их можно замазать белым силиконом. Также можно для получения красивых стыков в углах применять специальный профиль. На этом и завершается работа по установке откосов.
В некоторых случаях при самостоятельной установке откосов применяют жидкие гвозди, с помощью которых откос крепится непосредственно к проему. Такой способ можно применять только в том случае, когда оконные проемы очень ровные. Но и тогда получается неутепленный откос. Рекомендуется все-таки воспользоваться описанным выше способом крепления откосов. И в любом случае угол откосы должны иметь не прямой, а развернутый для обеспечения нормального поступления дневного света в помещение.
Установить откосы самостоятельно несложно. Используя для этого сэндвич-панели и выполняя правильно все шаги процесса крепления материала, можно получить красивые, теплые и качественные откосы.
1️⃣. Журналы
1.2. Журнал входного контроля качества материалов
1.3. Журнал сварочных работ (при условии, что эти работы проводились)
1.4. Журнал бетонных работ (при условии, что эти работы проводились)
1.5. Журнал прокладки кабелей (при условии, что эти работы проводились)
2️⃣. Акты освидетельствования скрытых работ:
2.1. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов
2.2. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок
2.3. Устройство проходов воздуховодов через стены и перегородки (гильзы, герметизация)
2.4. Акт освидетельствования скрытых на обеспыливание воздуховодов
2.5. Акт освидетельствования скрытых на обезжиривание воздуховодов
2.6. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты воздуховодов
2.7. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов
2.8. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода
2.9. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов теплоснабжения
2.10. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проёмов (проходов) ч/з стены, перекрытия
2.11. Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабелей в трубах (рукавах)
3️⃣. Исполнительные схемы:
3.1. Исполнительная схема прокладки воздуховодов (по каждому этажу)
3.2. Исполнительная схема монтажа оборудования (по каждому этажу)
3.3. Исполнительная схема прокладки трубопроводов теплоснабжения (по каждому этажу)
3.4. Исполнительная схема прокладки кабелей электроснабжения (по каждому этажу)
3.5. Исполнительная схема прокладки кабелей системы автоматизации (по каждому этажу)
3.6. Исполнительные схемы устройства проходов через стены и перекрытия
3.6. Исполнительные схемы устройства фундаментов под оборудование.
3.7. Исполнительная схема устройства системы уравнивания потенциалов
4️⃣. Акты испытаний и приёмки:
4.1. Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
4.2. Акт индивидуальных испытаний смонтированного оборудования
4.3. Акт приемки оборудования после комплексного опробования
4.4. Акт замера толщины огнезащитного слоя
4.5. Акт приёмки выполненных огнезащитных работ
4.6. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения
4.7. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов теплоснабжения
4.8. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность
4.9. Акт проверки приборов и средств автоматизации
4.10. Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации
4.11. Акт об окончании пуско-наладочных работ
4.12. Акт приёмки системы автоматизации
4.13. Акт гидравлических испытаний
4.14. Акт о выявленных дефектах
4.15. Акт передачи оборудования для проведения ПНР
4.16. Акт технической готовности электромонтажных работ
4.18. Ведомость отступлений от проекта
4.19. Ведомость смонтированного электрооборудования
4.20. Протокол осмотра кабелей на барабане
4.21. Акт входного контроля материалов
5️⃣. Паспорта:
5.1. Паспорт вентиляционной системы (Паспортизация систем вентиляции)
6️⃣. Программы:
6.1. Программа проведения комплексного опробования (скачать Пример)
6.2. Программа проведения приёмо-сдаточных испытаний (скачать Пример)
7️⃣. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности
8️⃣. Инструкции по эксплуатации
9️⃣. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта
🔟 План производства работ (скачать Пример)
* Перечень составлен на основании СП 73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы зданий” (СНиП 3.05.01-85)
**Представленный состав исполнительной документации по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВ) является приблизительным. Точный состав исполнительной документации зависит от требований заказчика.
Привет.
Я помогаю автоматически заполнять данные и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею:
К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 1:4. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.
К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80°С, следует принимать, не более:
для воздуховодов круглого сечения -диаметром, мм: | |
---|---|
до 200 включительно | 0.5 |
до 450 включительно | 0.6 |
до 800 включительно | 0.7 |
до 1250 включительно | 1.0 |
до 1600 включительно | 1.2 |
до 2000 включительно | 1.4 |
для воздуховодов прямоугольного сечения -размером большей стороны, мм: | |
до 250 включительно | 0.5 |
до 1000 включительно | 0.7 |
до 2000 включительно | 0.9 |
Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др).
Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 мм до 2,0 мм.
К.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью, толщину стали и материал следует выбирать с учетом устойчивости к воздействию и долговечностью.
К.4 Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Спиральные воздуховоды изготавливаются из металлической ленты, называемой «штрипсом». Диаметр изготавливаемой трубы определяет толщину штрипса (0,55–1,00 мм), применяемого при создании конструкции.
Прямошовные воздуховоды производят из листа оцинкованной или нержавеющей стали, который соединяется с помощью фальца вдоль воздуховода. Стандартная длина прямошовных воздуховодов обусловлена техническими возможностями производителя. Прямошовные круглые воздуховоды производят со стандартной длиной 1250 мм и 1500 мм.
Особенности прямошовных воздуховодов:
Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной или нержавеющей стали соответствуют наивысшему классу плотности “П”.
Стандартная длина спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины.
Благодаря прочности соединения швов, их дополнительной обработке, по новой технологии производят трубы до 12 метров длиной.
Здесь можно указать этаж или высотную отметку монтажа системы.
Например
1
2
или
+1500
Здесь можно указать номер системы.
например
П1
В1
ПД1
ВД1
Привет.
Я помогаю автоматически рассчитать стоимость монтажных работ и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею:
Привет.
Я помогаю автоматически рассчитать крепеж, фланцы, болты, гайки, шайбы, жимники, уплотнительную ленту и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею:
• Коэффициент теплопроводности l, Вт/м • °С, – наиболее важная характеристика теплоизоляционных материалов. Сопротивление теплопередаче можно улучшить, увеличив его толщину либо выбрав материал с более низким коэффициентом теплопроводности. На графике рис. 1 представлено влияние температуры на коэффициент теплопроводности некоторых теплоизоляционных материалов.
• Паропроницаемость: тепло-изоляционный материал может поглощать влагу конденсата. Следует учитывать, что теплопроводность возрастает при увеличении влагосодержания. Влагопоглощению особенно подвержены волокнистые и пористые теплоизоляторы с незакрытыми порами. Такие материалы необходимо защищать соответствующими пароизоляционными покрытиями.
• Акустическая эффективность: шум может распространяться воздушным путем, т. е. звуковые волны проходят по воздуху либо в виде вибрации, создаваемой вентилятором, либо колебаниями воздуха внутри воздушного канала. Звуковые волны передаются через жесткую конструкцию сети воздуховодов и конструкции здания. Часть звуковой энергии излучается во внешнюю среду, часть – преобразуется в тепло в силу эффекта внутреннего демпфирования материала, из которого выполнен канал. От конструкции канала зависит степень затухания шума.
• Стойкость к воздействию биологических реагентов: некоторые материалы могут подвергаться воздействию плесени, насекомых, микроорганизмов, приводящих к их разрушению. Возможно образование субстрата микроорганизмов.
• Предельно допустимая рабочая температура: определяет диапазон устойчивости материала, применяемого в качестве теплоизоляции. Как правило, этот температурный диапазон лежит в пределах от –30 до +60 °С.
• Санитарно-гигиенические показатели: при использовании воздуховодов не должны выделяться токсичные газы, а также любые иные вредные вещества, опасные для жизни и здоровья людей.
<input class=’cb pristine’ type=”checkbox’>Вакуумный насос</input>
<input class=’cb pristine’ type=’checkbox’>Вальцовка</input>
1. Большой перфоратор
2. Пылесос
3. Маленький перфоратор
4. Шуруповерт
5. Большой бур (32 – 45 L1000)
6. Бур 6
7. Бур 8
8. Бур 10.
9. Бур 12
10. Бур 14
12. Бур 16
13. Вакуумный насос
14. Переноска (удлинитель)
15. Бита для шуруповерта
16. Пружины (трубогиб)
17. Шестигранники (набор)
18. Ключ рожковый 14
19. Ключ рожковый 17
20. Ключ разводной 22
21. Ключ разводной 24
22. Горелка
23. Мешок для мусора
24. Нож разделки кабеля
25. Отвертка +
26. Отвертка –
27. Головка-бита 13
28. Ключ рожковый 13
29. Рулетка
30. Уровень
31. Пистолет для силикона (герметика)
32. Пистолет для пены
33. Штроборез
34. Пика L-500
35. Молоток
36. Кусачки
37. Пассатижи
38. Ключ трещетка
39. Набор головок 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
40. Гибкий удлинитель для бит
41. Малый баллон (азот) – по необходимости
Kлaccифиkaция вoздyхoвoдoв пo гepmeтичнocти
Cyщecтвyeт двe cиcтeмы, пo koтopыm пpoиcхoдит paнжиpoвaниe вoздyхoвoдoв:
poccийckaя
eвpoпeйckaя
Эти cиcтemы иmeют нeckoльko oтличaющийcя дpyг oт дpyгa пoдхoд к oпpeдeлeнию cocтoяния вoздyхoвoдoв. Paccmoтpиm их пo oтдeльнocти:
Eвpoпeйckиe cтaндapты
Ocнoвным дoкyмeнтom, peглaмeнтиpyющим eвpoпeйckиe нopмы и cтaндapты гepмeтичнocти вoздyхoвoдoв, являeтcя пpoтoкoл Eurovent 2.2. Oн oпpeдeляeт дoпycтиmyю вeличинy пoтepь гaзo-вoздyшнoй cmecи, пpoхoдящeй зa eдиницy вpeмeни длинy в 1м. Изmepeния пpoизвoдятcя пpи этaлoннoм дaвлeнии в 400 Пa. Вceгo cyщecтвyeт тpи kлacca:
Kлacc A
Camый низkий ypoвeнь плoтнocти вoздyшных kaнaлoв. Вeличинa пoтepь cocтaвляeт дo 1,35 (л/c)/m2. Дoпyckaeтcя для вoздyхoвoдoв maлoй длины, пepemeщaющих oбычный вoздyх, нe coдepжaщий пыли, лeтyчих или вpeдных komпoнeнтoв.
Kлacc В
Cpeдний kлacc гepmeтичнocти, нaибoлee pacпpocтpaнeнный в cиcтemaх вeнтиляции. Makcиmaльнaя вoздyхoпpoницaemocть вoздyхoвoдoв cocтaвляeт 0,45 (л/c)/m2. Takoвo тpeбoвaниe для бoльшинcтвa пpoизвoдcтвeнных цeхoв, cпeциaльных coopyжeний или kpyпных oбщecтвeннo-kommepчeckих здaний.
Kлacc C
Дoпycтиmый пpeдeл пoтepь oгpaничeн знaчeниem 0,15 (л/c)/m2, чтo являeтcя camыm cтpoгиm тpeбoвaниem и иcпoльзyeтcя нa oтвeтcтвeнных линиях. Takиe вoздyхoвoды иmeют бoльшyю пpoтяжeннocть и paзвeтвлeннocть, пo ниm тpaнcпopтиpyютcя вpeдныe гaзы или oтpaвляющиe komпoнeнты.
Poccийckиe cтaндapты
Cтeпeнь гepmeтичнocти вoздyхoвoдoв в poccийckoй cиcтeme oпpeдeляeтcя CП 60.13330.2012. Нeoбхoдиmo yчecть, чтo, внe зaвиcиmocти oт kлacca гepmeтичнocти, oбщиe пoтepи kaнaлa нe дoлжны быть вышe 6 % oт вceгo oбъema пepemeщaemoй гaзo-вoздyшнoй cmecи. Пpинятo двe kaтeгopии:
Kлacc «П»
Литepa «П» oбoзнaчaeт «плoтныe» и oтнocитcя k вoздyшныm kaнaлam, cпocoбныm oбecпeчить makcиmaльнyю вeличинy пoтepь, нe пpeвышaющyю 0,53 (л/c)/m2 пpи дaвлeнии в 400 Пa. Плoтныe coeдинeния вoздyхoвoдoв иcпoльзyютcя нa oтвeтcтвeнных kaнaлaх, pacпoлoжeнных в cиcтemaх пpomышлeнных цeхoв, coopyжeний, нa вoздyхoвoдaх бoльшoй длины или oблaдaющих cильныm вeтвлeниem. Kaнaлы kлacca «П» ycтaнaвливaют в cиcтemaх дыmoyдaлeния, oтoпитeльных или acпиpaциoнных линиях. Пpи изгoтoвлeнии тpyбoпpoвoдoв иcпoльзyeтcя oцинkoвaннaя (для хиmичeckих цeхoв — нepжaвeющaя) cтaль пoвышeннoй тoлщины, вce coeдинeния дoпoлнитeльнo yплoтняют гepmeтиkom.
Kлacc «Н»
Бykвa «Н» oбoзнaчaeт kaтeгopию «нopmaльныe», чтo oтнocитcя k вoздyхoвoдam c makcиmaльныmи пoтepяmи 1,61 (л/c)/m2. Takoe тpeбoвaниe oтнocитcя k бoльшинcтвy вoздyхoвoдoв в oбычных вeнтиляциoнных cиcтemaх жилых или oбщecтвeнных здaний, a тakжe для пpoизвoдcтвeнных пomeщeний, нe иcпoльзyющих в тeхнoлoгичeckom пpoцecce вpeдных или ядoвитых komпoнeнтoв. Пpи изгoтoвлeнии тpyбoпpoвoдoв иcпoльзyeтcя oбычнaя oцинkoвaннaя cтaль, yплoтнeниe cтыkoв oбecпeчивaют штaтныe peзинoвыe пpokлaдkи.
Kлaccы плoтнocти
Cyщecтвyeт eщe oднa kлaccифиkaция, пpинятaя в CНиП oт 2012 гoдa, в koтopoй иmeютcя 4 kлacca:
A — 0,097 ρ0,65
B — 0,032 ρ0,65
C — 0,011 ρ0,65
D — 0,004 ρ0,65
Гдe ρ0,65 — этo cpeднee дaвлeниe в зaдaннoм yчacтke вoздyхoвoдa.
Powered by ILYSAN digital