ГОСТ 32060-2013
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ
Определение кинематической вязкости
Bitumens. Determination of kinematic viscosity
МКС 75.140
Дата введения 2014-07-01
Предисловие
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"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. N 55-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2013 г. N 506-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32060-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 2170-10* "Стандартный метод определения кинематической вязкости битумов" ["Standard test method for kinematic viscosity of asphalts (bitumens)", IDT].
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов ASTM соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости жидких битумов, дорожных битумов и остатков перегонки жидких битумов при температуре 60°С (140°F) и битумного вяжущего вещества при 135°С (275°F) (см. примечание) в диапазоне от 6 до 100000 мм
1.2 Результаты настоящего метода могут быть использованы для расчета вязкости, когда плотность исследуемого материала при температуре испытаний известна или может быть определена. Метод расчета - см. приложение А1.
Примечание - Настоящий метод можно использовать при других температурах и при более низкой кинематической вязкости, но точность основана на определении кинематической вязкости жидких битумов и дорожного масла при температуре 60°С (140°F) и битумного вяжущего вещества при 135°С (275°F) в диапазоне только от 30 до 6000 мм
1.3 Предупреждение - Ртуть по определению Организации по охране окружающей среды США (ЕРА) и многих других государственных учреждений является опасным веществом, которое вызывает повреждение центральной нервной системы, почек и печени. Ртуть и ее пары опасны для здоровья и оказывают коррозионное действие на материалы. Следует соблюдать осторожность при работе с ртутью и продуктами, содержащими ртуть. Для дополнительной информации - см. соответствующие паспорта безопасности материала (MSDS) и веб-сайт ЕРА - http://www.epa.gov/mercury/faq.htm. Пользователи должны знать, что продажа ртути и продуктов, содержащих ртуть, запрещена в государстве по закону.
1.4 Значения, указанные в единицах СИ или дюймах-фунтах являются стандартными. Значения, указанные в каждой системе не могут быть точными эквивалентами; таким образом, каждая система должна использоваться независимо от других. Комбинирование значений из двух систем может привести к несоответствию стандарту.
1.5 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения)
___________________
ASTM C 670, Practice for preparing precision and bias statements for test methods for construction materials (Методика определения прецизионности и отклонения для методов испытаний конструкционных материалов)
ASTM D 92, Test method for flash and fire points by Cleveland open cup tester (Метод определения температуры вспышки и температуры воспламенения в открытом тигле Кливленда)
ASTM D 341, Practice for viscosity-temperature charts for liquid petroleum products (Методика построения диаграмм вязкость-температура для жидких нефтепродуктов)
ASTM D 445, Test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity) [Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (и расчета динамической вязкости)]
ASTM D 446, Specifications and operating instructions for glass capillary kinematic viscometers (Технические требования и инструкции по эксплуатации стеклянных капиллярных кинематических вискозиметров)
ASTM D 2162, Practice for basic calibration of master viscometers and viscosity oil standards (Методика первичной калибровки эталонных вискозиметров и вязкости стандартных образцов масла)
ASTM D 2493, Standard viscosity-temperature chart for asphalts (Стандартная диаграмма вязкость-температура для битумов)
ASTM E 1, Specification for ASTM liquid-in-glass thermometers (Технические требования на стеклянные жидкостные термометры ASTM)
ASTM E 77, Test method for inspection and verification of thermometers (Метод контроля и поверки термометров)
3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 плотность (density): Масса жидкости в единице объема. Единицей измерения плотности в системе СИ является 1 кг/м
3.1.2 кинематическая вязкость (kinematic viscosity): Отношение вязкости жидкости к ее плотности. Кинематическая вязкость является мерой сопротивления потоку жидкости под действием силы тяжести. Единицей измерения кинематической вязкости в системе СИ является м
3.1.3 ньютоновская жидкость (newtonian liquid): Жидкость, в которой скорость сдвига пропорциональна напряжению сдвига. Постоянное отношение напряжения сдвига к скорости сдвига является вязкостью ньютоновской жидкости. Жидкость является неньютоновской, если это отношение не является постоянной величиной.
3.1.4 вязкость (viscosity): Соотношение между приложенным напряжением сдвига и скоростью сдвига называется коэффициентом вязкости. Этот коэффициент является мерой сопротивления течению жидкости и называется вязкостью жидкости. В системе СГС единицей вязкости является 1 г/(см·с) (1 дин·с/см
4 Сущность метода
4.1 Измеряют время протекания определенного объема жидкости через капилляр калиброванного стеклянного вискозиметра при точно воспроизводимой высоте столба жидкости и точно контролируемой температуре. Кинематическую вязкость рассчитывают путем умножения времени истечения в секундах на коэффициент калибровки вискозиметра.
5 Назначение и применение
5.1 Кинематическая вязкость характеризует текучесть жидкостей при определенной температуре. Метод используют для определения консистенции битума как одного из элементов при установлении однородности партий или источников поставок. В технической документации кинематическая вязкость регламентируется при значениях температуры 60°С и 135°С.
6 Аппаратура
6.1 Вискозиметры капиллярного типа, изготовленные из боросиликатного отожженного стекла
Подходящие вискозиметры для настоящего метода, описанные в приложении А2, следующие:
6.1.1 Вискозиметр Кэнон-Фенске для непрозрачных жидкостей.
6.1.2 Вискозиметр Цайтфукса с поперечным потоком.
6.1.3 Вискозиметр Ланца-Цайтфукса.
6.1.4 Модифицированный вискозиметр BS с U-образной трубкой и обратным потоком.
6.1.5 Калиброванные вискозиметры приобретают у специализированных поставщиков. Подробности, касающиеся калибровки вискозиметров, приведены в приложении A3.
6.2 Термометры
Используют калиброванные стеклянные жидкостные термометры с точностью измерения после корректировки 0,02°С (0,04°F) или любые другие термометры такой же точности. Термометры ASTM для кинематической вязкости 47С и 47F по ASTM Е 1 и термометры IP 35С и 35F применяют при температуре 60°С (140°F). Термометры ASTM для кинематической вязкости 110С и 110F применяют при температуре 135°С (275°F).
6.2.1 Указанные термометры поверяют на "полное погружение", что означает погружение термометра в верхнюю часть столба жидкости, при этом над поверхностью жидкости остаются столбик и расширительная камера в верхней части термометра, которая подвергается воздействию комнатной температуры. Погружение всего термометра не рекомендуется. При полном погружении термометров применяют корректировки для каждого отдельного термометра на основе калибровки в условиях полного погружения. Если термометр во время использования погружен в баню полностью, давление газа в расширительной камере будет выше или ниже, чем при калибровке, и может привести к завышенным или заниженным показаниям термометра. Термометрические устройства для настоящего метода испытаний поверяют не реже одного раза в полгода.
6.2.2 Важно, чтобы стеклянные жидкостные термометры были периодически откалиброваны с помощью метода, приведенного в ASTM Е 77 (приложение Х1).
6.3 Баня
Баня для погружения вискозиметра таким образом, чтобы жидкость резервуара или верхней части капилляра в зависимости от того, что выше, была не менее чем на 20 мм ниже верхнего уровня бани. Конструкция бани должна обеспечивать возможность наблюдения за вискозиметром и термометром. Должны быть предусмотрены прочные крепления для вискозиметра либо вискозиметр может быть неотъемлемой частью бани. Эффективность перемешивания и баланс между потерями тепла и нагреванием должны быть такими, чтобы температура среды в бане не отличалась более чем на ±0,03°С (±0,05°F) по длине вискозиметра или от одного вискозиметра до другого вискозиметра в различных положениях в бане при 60°С (140°F).
Примечание - Дистиллированная вода является подходящей жидкостью для бани при определении кинематической вязкости при температуре 60°С (140°F). Для определения при температуре 135°С (275°F) подходит белое масло USP с температурой вспышки выше 215°С (420°F). Температуру вспышки определяют по ASTM D 92.
6.4 Таймер
Секундомер или другое устройство для отсчета времени с ценой деления 0,1 с или менее, с точностью измерения до 0,05% при испытаниях с интервалами не менее 15 мин. Устройства для отсчета времени для настоящего метода испытаний должны быть откалиброваны не реже чем раз в полгода.
6.4.1 Электрические устройства для отсчета времени используют только с электрическими цепями, частоты которых контролируют с точностью до 0,05% или выше.
6.4.1.1 Переменные токи, частоты которых контролируют периодически, а не постоянно, как это предусмотрено некоторыми государственными энергетическими системами, приводят к серьезным ошибкам, особенно за короткие промежутки времени при запуске электрических устройств для отсчета времени.
7 Подготовка пробы
7.1 Для сведения к минимуму потерь летучих компонентов и получения воспроизводимых результатов выполняют следующие действия.
7.1.1 Порядок действий с жидким дорожным битумом
7.1.1.1 Запечатанные образцы для испытаний выдерживают при комнатной температуре.
7.1.1.2 Открывают контейнер для пробы и тщательно перемешивают образец в течение 30 с, не допуская захвата пузырьков воздуха. Если образец слишком вязкий для такого перемешивания, помещают образец в плотно закрытом контейнере в баню или термостат при температуре (63±3)°С [(145±5)°F] и выдерживают до тех пор, пока он не станет достаточно жидким для перемешивания.
7.1.1.3 Немедленно наполняют вискозиметр либо, если испытание будет проведено позднее, наливают около 20 см
7.1.1.4 Для материалов с кинематической вязкостью при 60°С (140°F) выше 800 мм
7.1.2 Порядок действий с битумным вяжущим веществом
7.1.2.1 Осторожно нагревают образец, не допуская локального перегрева, пока он не станет достаточно жидким для наливания, помешивая образец время от времени для улучшения теплообмена и обеспечения однородности.
7.1.2.2 Переносят не менее 20 см
8 Проведение испытания
8.1 Некоторые детали проведения испытаний для различных типов вискозиметров могут несколько отличаться друг от друга. Подробное описание вискозиметров с инструкциями по использованию приведено в приложении А2. Но во всех случаях следуют общей процедуре, описанной в 8.2-8.8.
8.2 Поддерживают баню при температуре испытания с точностью до ±0,01°С (±0,02°F).
Вводят необходимые поправки во все показания термометра, если таковые имеются.
8.3 Выбирают чистый, сухой вискозиметр, который обеспечивает время истечения более 60 с, и подогревают его до температуры испытания.
8.4 Наполняют вискозиметр в порядке, предусмотренном конструкцией прибора, как описано в приложении А2.
8.5 Оставляют заполненный образцом вискозиметр в бане до достижения температуры испытания, как это предусмотрено в приложении А2.
8.6 Дают битуму свободно протекать через капилляр в вискозиметре в соответствии с приложением А2.
8.7 Измеряют с точностью до 0,1 с время, необходимое для перемещения переднего края мениска от первой метки до второй. Если это время истечения менее 60 с, выбирают вискозиметр с капилляром меньшего диаметра и повторяют операцию.
8.8 По завершении испытания тщательно чистят вискозиметр, несколько раз ополаскивают соответствующим растворителем, который полностью смешивается с образцом, а затем полностью испаряют растворитель. Сушат вискозиметр, пропуская медленный поток профильтрованного сухого воздуха через капилляр в течение 2 мин, пока последние следы растворителя не будут удалены. Вискозиметр также может быть очищен в печи для очистки стекла при температуре не более 500°С (932°F) с последующим промыванием дистиллированной водой, ацетоном без осадка и продуванием профильтрованным сухим воздухом. Если наблюдаются отложения, периодически чистят вискозиметр сильнокислым чистящим раствором для удаления органических отложений, тщательно промывают дистиллированной водой и ацетоном без осадка и сушат профильтрованным сухим воздухом.
Примечание - Очистка в печи может сжечь клей, который соединяет трубку вискозиметра с держателем.
8.8.1 Моющий раствор хромовой кислоты готовят при соблюдении обычных мер предосторожности добавлением 800 см
8.8.2 Не следует использовать щелочные растворы для очистки стекла, которые могут привести к изменению калибровки вискозиметра.
9 Расчет
9.1 Рассчитывают кинематическую вязкость
где
Примечание - В сочетании с результатами, определенными в соответствии с настоящим методом испытаний, можно использовать другие стандарты ASTM по вязкости: ASTM D 445, ASTM D 341, ASTM D 2493 и ASTM D 446.
10 Отчет
10.1 В отчете наряду с результатом испытания всегда регистрируют температуру испытания, например:
Кинематическая вязкость при 60°С = 75,6 мм
11 Прецизионность и отклонение
11.1 Критерии для оценки приемлемости результатов определения вязкости, полученные по настоящему методу испытаний, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Приемлемость результатов определения кинематической вязкости
Материал и тип показателя | Коэффициент вариации, % от среднего | Диапазон приемлемых значений, % от среднего |
Повторяемость | ||
Битумное вяжущее вещество при 135°С (275°F) | 0,64 | 1,80 |
Жидкий битум при 60°С (140°F): | ||
до 3000 мм | 0,53 | 1,50 |
от 3000 до 6000 мм | 0,71 | 2,00 |
св. 6000 мм | 3,20 | 8,90 |
Воспроизводимость | ||
Битумное вяжущее вещество при 135°С (275°F) | 3,10 | 8,80 |
Жидкий битум при 60°С (140°F) до 3000 мм | 1,06 | 3,00 |
от 3000 до 6000 мм | 3,11 | 9,00 |
св. 6000 мм | 3,60 | 10,00 |
Примечание - Значения, приведенные в графе 2, являются значениями коэффициента вариации, которые были признаны подходящими для материалов и условий испытаний по графе 1. Значения, приведенные в графе 3, являются ограничениями, которые не должны превысить расхождение между результатами двух правильно проведенных испытаний. |
11.2 Отклонение настоящего метода испытаний не может быть определено из-за отсутствия стандартного образца.
Приложение А1
(обязательное)
Расчет вязкости ньютоновской жидкости
А1.1 Вязкость ньютоновской жидкости рассчитывают путем умножения кинематической вязкости на плотность жидкости при температуре испытания.
А1.2 Для дорожных битумов плотность при температуре 135°С (275°F) следует определять путем умножения относительной плотности при 25°С/25°С (77°F/77°F) на коэффициент 0,934 г/см
А1.3 Если относительная плотность битума неизвестна, точно определить вязкость при 135°С (275°F) можно путем умножения кинематической вязкости при 135°С (275°F) на предполагаемую плотность, равную 0,948 г/см
Приложение А2
(обязательное)
Вискозиметры обратного потока
А2.1 Область применения
А2.1.1 Вискозиметры обратного потока для прозрачных и непрозрачных жидкостей включают вискозиметры Кэннона-Фенске для непрозрачных жидкостей
_________________
А2.2 Аппаратура
А2.2.1 Подробные чертежи, размеры, приближенные константы, диапазоны кинематической вязкости, диаметры капилляров и объемы шариков для каждого вискозиметра обратного потока приведены на рисунках А2.1-А2.4. Диапазон кинематической вязкости основан на минимальном времени истечения этого метода, равном 60 с; также похожие вискозиметры описаны в ASTM D 446 с другим диапазоном вязкости на основе минимального времени истечения, равного 60 с, как установлено в ASTM D 445. Длина верхней трубки
Размеры и диапазоны кинематической вязкости
N | Прибли- | Диапазон кинематической вязкости, мм | Внутренний диаметр трубки | Внутренний диаметр трубок | Объем шариков | Объем шарика |
200 | 0,10 | От 6 до 100 включ. | 1,02 | 3,2 | 2,1 | 11 |
300 | 0,25 | От 15 до 250 включ. | 1,26 | 3,4 | 2,1 | 11 |
350 | 0,50 | От 30 до 500 включ. | 1,48 | 3,4 | 2,1 | 11 |
400 | 1,2 | От 72 до 1200 включ. | 1,88 | 3,4 | 2,1 | 11 |
450 | 2,5 | От 150 до 2500 включ. | 2,20 | 3,7 | 2,1 | 11 |
500 | 8 | От 480 до 8000 включ. | 3,10 | 4,0 | 2,1 | 11 |
600 | 20 | От 1200 до 20000 включ. | 4,00 | 4,7 | 2,1 | 13 |
Рисунок А2.1 - Непрозрачный вискозиметр Кэннона-Фенске для прозрачных и непрозрачных жидкостей
Размеры и диапазоны кинематической вязкости
N | Прибли- | Диапазон кинематической вязкости, мм | Внутрен- | Длина трубки | Объем нижнего шарика, см | Диаметр горизон- |
4 | 0,10 | От 6 до 100 включ. | 0,64 | 210 | 0,3 | 3,9 |
5 | 0,30 | От 18 до 300 включ. | 0,84 | 210 | 0,3 | 3,9 |
6 | 1,00 | От 60 до 1000 включ. | 1,15 | 210 | 0,3 | 4,3 |
7 | 3,00 | От 180 до 3000 включ. | 1,42 | 210 | 0,3 | 4,3 |
8 | 10,00 | От 600 до 10000 включ. | 1,93 | 165 | 0,25 | 4,3 |
9 | 30,00 | От 1800 до 30000 включ. | 2,52 | 165 | 0,25 | 4,3 |
10 | 100,00 | От 6000 до 100000 включ. | 3,06 | 165 | 0,25 | 4,3 |
Рисунок А2.2 - Вискозиметр Цайтфукса с поперечным потоком для прозрачных и непрозрачных жидкостей
Размеры и диапазоны кинематической вязкости
N | Приближенная постоянная, мм | Диапазон кинематической вязкости, мм | Внутренний диаметр трубки | Длина трубки | Объем шарика |
5 | 0,3 | От 18 до 300 включ. | 1,65 | 490 | 2,7 |
6 | 1,0 | От 60 до 1000 включ. | 2,25 | 490 | 2,7 |
7 | 3,0 | От 180 до 3000 включ. | 3,00 | 490 | 2,7 |
8 | 10,0 | От 600 до 10000 включ. | 4,10 | 490 | 2,7 |
9 | 30,0 | От 1800 до 30000 включ. | 5,20 | 490 | 2,7 |
10 | 100,0 | От 6000 до 100000 включ. | 5,20 | 490 | 0,85 |
Рисунок А2.3 - Вискозиметр Ланца-Цайтфукса для непрозрачных жидкостей
Размеры и диапазоны кинематической вязкости
N | Прибли- | Диапазон кинематической вязкости, мм | Внутрен- | Длина трубки | Внутренний диаметр | Объем шарика |
4 | 0,1 | От 6 до 100 включ. | 1,26 | 185 | От 3,0 до 3,3 | 4,0 |
5 | 0,3 | От 18 до 300 включ. | 1,64 | 185 | От 3,0 до 3,3 | 4,0 |
6 | 1,0 | От 60 до 1000 включ. | 2,24 | 185 | От 3,0 до 3,3 | 4,0 |
7 | 3,0 | От 180 до 3000 включ. | 2,93 | 185 | От 3,3 до 3,6 | 4,0 |
8 | 10,0 | От 600 до 10000 включ. | 4,00 | 185 | От 4,4 до 4,8 | 4,0 |
9 | 30,0 | От 1800 до 30000 включ. | 5,50 | 185 | От 6,0 до 6,7 | 4,0 |
10 | 100,0 | От 6000 до 100000 включ. | 7,70 | 210 | 7,70 | 4,0 |
11 | 300,0 | От 18000 до 300000 вкпюч. | 10,00 | 210 | 10,00 | 4,0 |
Рисунок А2.4 - U-образный вискозиметр BS/IP/RF для непрозрачных жидкостей
А2.3 Инструкции по эксплуатации
А2.3.1 Стандартная инструкция по эксплуатации содержится в разделе 7 настоящего стандарта. Дополнительные инструкции по эксплуатации вискозиметров с противотоком изложены в А2.3.2-А2.3.8 с акцентом на детали, которые являются специфическими для конкретного прибора или группы приборов.
А2.3.2 Выбирают чистый, сухой вискозиметр с временем истечения более 60 с.
А2.3.3 Наполняют вискозиметр в порядке, соответствующем конструкции прибора. Эту операцию проводят в соответствии с той, которая использовалась при калибровке прибора. Если образец может содержать какие-либо волокна, твердые частицы и т.п., его фильтруют в соответствии с ASTM D 445.
А2.3.3.1 Чтобы наполнить вискозиметр Кэннона-Фенске для непрозрачных жидкостей, переворачивают вискозиметр и присоединяют небольшой вакуум к трубке
А2.3.3.2 Устанавливают вискозиметр Цайтфукса с поперечным потоком в баню с постоянной температурой, держа трубку
Примечание - Объем испытуемого образца зависит от расположения отметки наполнения
А2.3.3.3 Устанавливают вискозиметр Ланца-Цайтфукса в баню с постоянной температурой, держа трубку
А2.3.3.4 Устанавливают вискозиметр BS/IP/RF в баню с постоянной температурой, держа трубку
А2.3.4 Оставляют вискозиметр в бане с постоянной температурой на достаточное время, чтобы образец достиг температурного равновесия (от 10 от 30 мин).
А2.3.5 Из вискозиметров Кэннона-Фенске и BS/IP/RF вынимают пробку в трубках
А2.3.6 Измеряют с точностью до 0,1 с время, необходимое верхнему краю мениска, чтобы перейти от отметки засекания времени
А2.3.7 Рассчитывают вязкость в соответствии с разделом 9 настоящего стандарта.
А2.3.8 Чистят вискозиметр по 8.8.
Приложение A3
(обязательное)
Калибровка вискозиметров
А3.1 Область применения
A3.1.1 Настоящее приложение распространяется на материалы и процедуры, используемые для калибровки или проверки калибровки вискозиметров, используемых в настоящем методе.
A3.2 Стандартные образцы
А3.2.1 Стандартные образцы вязкости масла, соответствующие стандартным образцам вязкости масла ASTM, с приблизительной кинематической вязкостью приведены в таблице А3.1. Установлены аттестованные значения кинематической вязкости для каждого образца.
Таблица А3.1 - Стандартные образцы вязкости масла
Стандартный образец вязкости масла, соответствующий стандартам ASTM | Приблизительная кинематическая вязкость, мм | ||
40°С (104°F) | 50°С (122°F) | 100°С (212°F) | |
S 60 | 54 | 35 | 7,5 |
S 200 | 180 | 110 | 20 |
S 600 | 520 | 310 | 50 |
S 2000 | 1600 | 800 | 72 |
S 8000 | 6700 | 3200 | 240 |
S 30000 | 23000 | 11000 | 630 |
А3.3 Калибровка
A3.3.1 Калибровка вискозиметра для ежедневных испытаний с помощью жидких стандартов вязкости
Выбирают из таблицы 1 настоящего стандарта жидкий стандартный образец, имеющий минимальное время истечения 200 с при температуре калибровки [желательно 37,8°С (100°F)]. Определяют время истечения с точностью до 0,1 с с помощью методики, описанной в разделе 8 настоящего стандарта, и вычисляют постоянную вискозиметра
где
A3.3.2 Константа вискозиметра не зависит от температуры для вискозиметров Цайтфукса с поперечным током, Ланца-Цайтфукса и U-образного вискозиметра BS/IP/RF.
A3.3.3 Вискозиметр Кэннона-Фенске для непрозрачных жидкостей имеет фиксированный объем образца, залитого при температуре заполнения. Если температура испытания отличается от температуры заполнения, постоянную вискозиметра рассчитывают по следующей формуле
где
A3.3.4 Коэффициент температурной зависимости вычисляют по следующей формуле
где
A3.3.5 Если вискозиметр используют в местах, отличных от калибрующей лаборатории, постоянная C должна быть скорректирована по разнице ускорения свободного падения
где
Сертификаты вискозиметров должны содержать значение
A3.3.6 Калибровка вискозиметра для ежедневных испытаний с помощью эталонного вискозиметра
Выбирают любое нефтяное масло, имеющее время истечения не менее 200 с, и эталонный вискозиметр с известной постоянной
A3.3.6.1 Устанавливают стандартный вискозиметр вместе с вискозиметром, который должен быть откалиброван, в одну баню и определяют время истечения масла по методике, описанной в разделе 8 настоящего стандарта.
A3.3.6.2 Рассчитывают постоянную
где
Приложение Х1
(справочное)
Определение точки замерзания жидкости и повторная калибровка стеклянных жидкостных термометров кинематической вязкости
Х1.1 Для достижения точности до ±0,02°С (±0,04°F) калиброванных стеклянных жидкостных термометров кинематической вязкости требуется проверять точку замерзания жидкости и вводить поправки в наблюдаемую точку замерзания жидкости. Рекомендуется проводить проверку каждые шесть месяцев; для новых термометров проверку проводят ежемесячно в течение первых шести месяцев.
Х1.2 Подробная методика измерения точки замерзания жидкости и повторной калибровки термометров описана в ASTM Е 77 пункт. 6.5. Этот пункт описывает методику для ртутного стеклянного термометра кинематической вязкости и не распространяется на другие термометры.
Х1.2.1 Показания точки замерзания жидкости жидкостных стеклянных термометров кинематической вязкости следует снимать через 60 мин после того, как термометр находился не менее 3 мин при температуре испытания. Показания точки замерзания жидкости определяют с точностью до 0,01°С (0,02°F).
Х1.2.2 Выбирают чистые кусочки льда, желательно из дистиллированной или чистой воды. Не используют любые мутные или дефектные куски. Промывают лед дистиллированной водой и колют на мелкие кусочки, избегая прямого контакта с руками или химически нечистыми объектами. Заполняют сосуд Дьюара колотым льдом и добавляют в достаточном количестве дистиллированную и желательно охлажденную воду до образования талого снега, но так, чтобы лед не плавал. Как только лед растает, сливают часть воды и добавляют еще колотого льда. Вставляют термометр в лед, аккуратно обкладывая корпус на глубину примерно одного деления шкалы ниже 0°С (32°F) градуировки. Возможно потребуется докладывать лед вокруг термометра из-за его таяния.
Х1.2.3 Минимум через 3 мин аккуратно вынимают корпус и снимают показания. Последовательные показания, снятые не менее чем через 1 мин, должны различаться не более чем на одну десятую деления.
Х1.2.4 Записывают температуру точки замерзания жидкости и сравнивают ее с предыдущими показаниями. Если показание термометра оказывается выше или ниже, чем показания предыдущей калибровки, показания термометра при всех других температурах будут, соответственно, увеличенными или уменьшенными.
Х1.2.5 Методику определения точки замерзания жидкости, приведенную в Х1.1-Х1.2.4, используют для повторной калибровки жидкостных стеклянных термометров кинематической вязкости, и не требуется проводить новую полную калибровку термометра для достижения точности, характерной такой конструкции термометра.
Х1.3 Рекомендуется хранить термометры кинематической вязкости в вертикальном положении, чтобы избежать разделения столба жидкости.
Х1.4 Рекомендуется, чтобы показания термометров кинематической вязкости были считаны до ближайшей 1/5 деления с использованием соответствующих увеличений. Поскольку эти термометры, как правило, применяют в банях для определения кинематической вязкости (которые имеют обзорное окошко в передней стенке), для снятия показаний термометра его погружают в жидкость так, чтобы верхняя часть столба жидкости находилась на расстоянии от 5 до 15 мм ниже поверхности жидкости бани. Расширительная камера в верхней части термометра должна находиться при постоянной температуре. Если расширительная камера находится при повышенной или пониженной температуре относительно температуры окружающей среды, может произойти значительная ошибка. Эта ошибка может составлять одно-два деления шкалы. Можно использовать увеличительное стекло, подобное используемому для чтения книг, для обеспечения снятий показаний до 1/5 деления.
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных стандартов ASTM межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного стандарта ASTM | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
ASTM С 670 | - | * |
ASTM D 92 | - | * |
ASTM D 341 | - | * |
ASTM D 445 | - | * |
ASTM D 446 | - | * |
ASTM D 2162 | - | * |
ASTM D 2493 | - | * |
ASTM Е 1 | - | * |
ASTM Е 77 | - | * |
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта. |
УДК 665.621.8:536.421.2:006.354 |
| МКС 75.140 |
Ключевые слова: нефтяные битумы, кинематическая вязкость, вискозиметр, вязкость |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019