ГОСТ Р 56590-2016
(EN 13165:2012)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛИТЫ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Технические условия
Polyisocyanurate foam based thermal and sound insulation slabs. Specifications
ОКС 91.100.60
Дата введения 2017-07-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН), Национальной ассоциацией производителей панелей из пенополиуретана (Ассоциация НАППАН) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 европейского стандарта
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2016 г. N 1712-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту ЕН 13165:2012+А2:2016* "Теплоизоляционные изделия для зданий. Изделия из жесткого пенополиуретана заводского изготовления (PUR). Технические условия" [EN 13165:2012+А2:2016 "Thermal insulating products for building - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specifications", MOD] путем внесения изменений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
В настоящем стандарте учтены изменения к указанному европейскому стандарту, одобренные Европейским комитетом по стандартизации 15 декабря 2014 г.
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных и национального стандартов европейским и международному стандарту, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 56590-2015
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"**. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.10.2020 N 805-ст (с изменениями, внесенными Приказом Росстандарта от 30.12.2020 N 1444-ст) c 01.07.2021 с правом досрочного применения
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 12, 2020; ИУС 3, 2021
Введение
В настоящий модифицированный стандарт внесены следующие изменения относительно европейского стандарта:
- изменено наименование стандарта.
Примечание - Европейский стандарт содержит в наименовании термин "пенополиуретан", при этом в равной степени распространяется и на изделия из пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат - полимерный материал, качественно и количественно отличающийся от пенополиуретана содержанием исходных компонентов, проявляющий более высокие свойства в части пожарно-технических характеристик. Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные материалы, на основе пенополиуретана и пенополиизоцианурата;
- исключены ссылки на европейские стандарты: EN ISO 1182, EN ISO 11925-2, EN 13823, EN ISO 1716, не принятые в качестве межгосударственных стандартов;
- исключено приложение ZA, так как положения, изложенные в нем, не применяются в Российской Федерации;
- ссылка на EN 13501-1 заменена ссылками на межгосударственные стандарты ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044, распространяющиеся на тот же аспект стандартизации, но не гармонизированные с ним;
- включен показатель "равновесная сорбционная влажность";
- для плит, применяемых для звукоизоляции, включен показатель "индекс изоляции воздушного шума";
- введены ссылки на методы определения теплопроводности, паропроницаемости и равновесной сорбционной влажности, применяемые в практике проектирования и строительства Российской Федерации;
- заменены ссылки на европейские и международный стандарты ссылками на соответствующие межгосударственные и национальный стандарты;
- измененные ссылки, слова, фразы, сноска выделены в тексте курсивом*.
________________
* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделах "Предисловие", "Введение" и приложении ДА приводятся обычным шрифтом, отмеченные в разделе "Предисловие" знаком "**" и остальные по тексту документа выделены курсивом. - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к изделиям из пенополиизоцианурата (далее - изделия) с облицовкой или покрытием, или без них, применяемые для тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Изделия изготовляют в виде плит.
Примечание - К изделиям из пенополиизоцианурата (PIR) относятся также изделия из жесткого пенополиуретана (PUR), на которые также распространяются требования настоящего стандарта. В настоящем стандарте требования к изделиям из пенополиуретана PUR и пенополиизоцианурата PIR не разделены.
Изделия, выпускаемые в соответствии с настоящим стандартом, применяют также в системах утепления и многослойных изделиях. Требования к системам утепления, в которых применяют данные изделия, в настоящем стандарте не рассматриваются.
Настоящий стандарт устанавливает характеристики и требования к изделиям, методам испытаний, оценке соответствия, маркировке и этикетированию.
Настоящий стандарт не устанавливает требования к изделиям для конкретных областей применения. Эти требования должны определяться стандартами на изделия конкретных видов или сводами правил, не противоречащими требованиям настоящего стандарта.
Настоящий стандарт не распространяется на изделия, для которых при средней температуре испытаний 10°С значения термического сопротивления составляют менее 0,25 м
Настоящий стандарт не распространяется на изделия, предназначенные для тепловой изоляции инженерного и технологического оборудования.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 24816-2014 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности
ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере
ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения
ГОСТ 31915-2011 (EN 13172:2008) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия
ГОСТ EN 822-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины
ГОСТ EN 823-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины
ГОСТ EN 824-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности
ГОСТ EN 825-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности
ГОСТ EN 826-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия
ГОСТ EN 1602-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности
ГОСТ EN 1604-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности
ГОСТ EN 1605-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре
ГОСТ EN 1606-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии
ГОСТ EN 1607-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям
ГОСТ EN 1609-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении
ГОСТ EN 12086-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости
ГОСТ EN 12087-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении
ГОСТ EN 12088-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени
ГОСТ EN 12089-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба
ГОСТ EN 12090-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига
ГОСТ EN 12091-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения морозостойкости
ГОСТ Р 50779.29-2017 (ИСО 16269-6:2014) Статистические методы. Статистическое представление данных. Часть 6. Определение статистических толерантных интервалов
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 пенополиизоцианурат (PIR): Жесткий ячеистый термореактивный полимерный изоляционный материал, имеющий закрытую ячеистую структуру, состоящий в основном из полимеров группы полиизоциануратов.
3.1.2 жесткий пенополиуретан (PUR): Жесткий ячеистый термореактивный полимерный изоляционный материал, имеющий закрытую ячеистую структуру, состоящий в основном из полимеров группы полиуретанов.
3.1.3 уровень (level): Характеристика показателя, указываемая в виде наибольшего или наименьшего декларируемого значения.
3.1.4 класс (class): Ограниченный двумя уровнями диапазон значения характеристики, в котором должно находиться значение этой характеристики.
3.1.5 плита (board, slab): Жесткое или полужесткое изоляционное изделие прямоугольной формы и сечения, толщина которого значительно меньше других его размеров.
Примечание - Толщина плит, как правило, меньше толщины многослойного изделия. Поставляемые плиты могут иметь скос или клиновидную форму.
3.1.6 облицовка (facing): Функциональный или декоративный покровный слой изделия толщиной менее 3 мм, выполненный, например, из бумаги, пластмассовой пленки, ткани или металлической фольги, который не рассматривается как отдельный слой теплоизоляции и не учитывается при расчете термического сопротивления изделия.
3.1.7 покрытие (coating): Функциональный или декоративный покровный слой изделия толщиной менее 3 мм, обычно наносимый путем покраски, распыления, литья или затирки, который не рассматривается как отдельный слой теплоизоляции и не учитывается при расчете термического сопротивления изделия.
3.1.8 многослойное теплоизоляционное изделие (multi-layered insulation product): Изделие с облицовкой или покрытием, состоящее из двух или более слоев теплоизоляционных материалов, изготовленных по ГОСТ Р 56590, соединенных химическим или физическим способом в горизонтальном и/или вертикальном направлениях.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:
b - ширина, мм;
d - толщина, мм;
k - коэффициент, зависящий от числа полученных результатов испытаний (см. таблицу А.1);
l - длина, мм;
n - число результатов испытаний;
Z - сопротивление паропроницанию, м
AP - маркировка декларируемого уровня коэффициента звукопоглощения;
AW - маркировка декларируемого уровня индекса звукопоглощения;
BS - маркировка декларируемого уровня прочности при изгибе;
CS(2/Y) - маркировка декларируемого уровня предела прочности при сжатии или прочности на сжатие при 2%-ной линейной деформации;
CS(10/Y) - маркировка декларируемого уровня предела прочности при сжатии или прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации;
DLT(i)5 - маркировка декларируемого уровня деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре и максимальной 5%-ной относительной деформации при сжатии;
DS(23,90) или DS(70,90) - маркировка декларируемого уровня стабильности размеров при определенных температуре и влажности;
DS(70,-) или DS(20,-) - маркировка декларируемого уровня стабильности размеров при определенной температуре;
MU - маркировка сравнительного коэффициента паропроницаемости;
FW - маркировка декларируемого уровня изменения отклонений от плоскостности при одностороннем увлажнении;
SM - маркировка декларируемого уровня модуля сдвига;
SS - маркировка декларируемого уровня прочности при сдвиге;
WL (T) - маркировка декларируемого уровня водопоглощения при длительном полном погружении;
WS (P) - маркировка декларируемого уровня водопоглощения при кратковременном частичном погружении;
WL (P) - маркировка декларируемого уровня водопоглощения при длительном частичном погружении;
Z - маркировка декларируемого уровня сопротивления паропроницанию;
PUR - жесткий пенополиуретан (Polyurethane foam);
PIR - пенополиизоцианурат (Polyisocyanurate foam);
ITT - первичные (типовые) испытания (Initial Type Test);
FPC - контроль производственного процесса на предприятии (Factory Production Control).
Подраздел 3.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).
4 Технические требования
4.1 Общие требования
Значения показателей изделий определяют в соответствии с разделом 5. Изделия, соответствующие настоящему стандарту, должны соответствовать требованиям 4.2 и, при необходимости, 4.3. Значения показателей 4.2 подлежат обязательному декларированию. Значения показателей 4.3 обязательному декларированию не подлежат.
В приложении D указаны дополнительные требования для многослойных теплоизоляционных изделий.
В приложении Е приведены дополнительные показатели для изделий.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2 Требования к изделиям для всех областей применения
4.2.1 Термическое сопротивление и теплопроводность
Термическое сопротивление и теплопроводность определяют по ГОСТ 7076.
Термическое сопротивление и теплопроводность с учетом декларируемых изготовителем показателей определяют в соответствии с требованиями, приведенными в приложениях А и С, а также следующими требованиями:
- средняя температура образца должна быть (10,0±0,3)°С;
- измеренные значения указывают с точностью до трех значащих цифр;
- для изделий, толщина которых во всех точках одинакова, термическое сопротивление
- декларируемое значение термического сопротивления
- значение теплопроводности
- декларируемое значение термического сопротивления
- значение термического сопротивления
- значение термического сопротивления
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2.2 Длина и ширина
Длину
Таблица 1 - Предельные отклонения длины и ширины
В миллиметрах
Номинальные длина и ширина | Предельное отклонение |
До 1000 | ±5 |
Св. 1000 до 2000 включ. | ±7,5 |
От 2001 до 4000 включ. | ±10 |
Св. 4000 | ±15 |
4.2.3 Толщина
Толщину
Таблица 2 - Классы по предельным отклонениям толщины
Класс | Номинальная толщина, мм | ||
До 50 включ. | Свыше 50 до 75 | Свыше 75 | |
Предельные отклонения, мм | |||
Т1 | ±3,0 | ±4,0 | +6,0; -4,0 |
Т2 | ±2,0 | ±3,0 | +5,0; -3,0 |
ТЗ | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
4.2.4 Прямоугольность
Прямоугольность определяют по ГОСТ EN 824. Отклонение от прямоугольности
4.2.5 Плоскостность
Плоскостность определяют по ГОСТ EN 825. Максимальное отклонение от плоскостности
Таблица 3 - Предельные отклонения от плоскостности
Размеры изделия | Предельное отклонение, мм | |
Длина, м | Площадь, м | |
До 2,50 включ. | ||
Примечание - Для изделий большой длины следует изготовлять образец длиной не более 2,50 м. |
4 .2.6 Прочность на сжатие или предел прочности при сжатии
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации
Таблица 4 - Уровни прочности на сжатие или предела прочности при сжатии
Обозначение уровня | Требуемое значение, кПа |
CS(10/Y)25 | |
CS(10/Y)50 | |
CS(10/Y)100 | |
CS(10/Y)120 | |
CS(10/Y)130 | |
CS(10/Y)140 | |
CS(10/Y)150 | |
CS(10/Y)175 | |
CS(10/Y)200 | |
CS(10/Y)225 | |
CS(10/Y)250 | |
Примечание - Значения прочности более 250 кПа могут быть представлены с шагом 50 кПа. |
4.2.7 Стабильность размеров
Стабильность размеров при заданной температуре или при заданных значениях температуры и влажности определяют по ГОСТ EN 1604. Испытания проводят при условиях, указанных в таблице 5. Относительные изменения длины
Таблица 5 - Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности
Номер условия испытаний | Уровень | Условия испытаний | Метод испытаний |
1 | DS (70,-) | Продолжительность испытаний 48 ч при температуре 70°С | По ГОСТ EN 1604 |
2 | DS (23,90) | Продолжительность испытаний 48 ч при температуре 23°С и относительной влажности 90% | По ГОСТ EN 1604 |
3 | DS (70,90) | Продолжительность испытаний 48 ч при температуре 70°С и относительной влажности 90% | По ГОСТ EN 1604 |
4 | DS (-20,-) | Продолжительность испытаний 48 ч при температуре минус 20°С | По ГОСТ EN 1604 |
Если определяют стабильность размеров для уровня DS (70,90), не требуется определять стабильность размеров для уровней DS (70,-) и DS (23,90).
Таблица 6 - Уровни стабильности размеров для условий испытаний 1, 2, 3
Номер условий испытаний | Относительные изменения | Уровень DS(TH) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1, 2, 3 | % | |||||
% |
Таблица 7 - Уровни стабильности размеров для условий испытания 4
Номер условий испытаний | Относительные изменения | Уровень DS(TH) | ||
1 | 2 | |||
4 | % | |||
% |
4.2.6, 4.2.7 (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2.8 Пожарная опасность готовых изделий
Горючесть готовых изделий определяют по ГОСТ 30244, воспламеняемость - по ГОСТ 30402, токсичность и дымообразующую способность - по ГОСТ 12.1.044.
Примечание - В сопроводительной документации изготовитель приводит подробные сведения об условиях испытаний и области применения изделий.
4.2.9 Долговечность
4.2.9.1 Общие положения
Требования к долговечности изделий приведены в 4.2.9.2, 4.2.9.3, при необходимости приводят требования к долговечности по показателю ползучести при сжатии (см. 4.3.4).
4.2.9.2 Долговечность готовых изделий по пожарной опасности при старении/износе
Характеристики пожарной опасности изделий в соответствии с 4.2.8 не изменяются с течением времени.
4.2.9.3 Долговечность готовых изделий по термическому сопротивлению и теплопроводности при старении/износе
Изменение теплопроводности изделий с течением времени определяют по 4.2.1 и приложению С. При необходимости учитывают изменение толщины, определяемое согласно одному из методов определения стабильности размеров по 4.2.7.
4.2.10 Выделение вредных веществ
Изделия не должны выделять вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора
4.2.8-4.2.10 (Введеныдополнительно, Изм. N 1).
4.3 Требования к изделиям для конкретных областей применения
4.3.1 Общие положения
Если на применяемое изделие отсутствует требование к показателю, установленному в настоящем подразделе, то изготовитель не определяет и не указывает данный показатель.
4.3.2 Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры
Деформацию по толщине при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры определяют по ГОСТ EN 1605. Относительное изменение толщины
Таблица 8 - Уровни деформации при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры
Обозначение уровня | Условия испытания | Требуемое значение |
DLT(1)5 | Нагрузка 20 кПа. | |
DLT(2)5 | Нагрузка 40 кПа. | |
DLT(3)5 | Нагрузка 80 кПа. |
4.3.3 Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты
Таблица 9 - Уровни предела прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты
Обозначение уровня | Требуемое значение, кПа |
TR40 | |
TR50 | |
TR60 | |
TR70 | |
TR80 | |
TR90 | |
TR100 | |
TR150 |
4.3.4 Ползучесть при сжатии
Деформацию ползучести при сжатии
Для получения декларируемого значения ползучести при сжатии по ГОСТ EN 1606 проводят 30-кратную экстраполяцию результата, что соответствует 10 годам. Деформацию ползучести при сжатии указывают в уровнях
Примечания
1 Согласно обозначению уровня ползучести
2 В соответствии с ГОСТ EN 1606 для экстраполяции на 10, 25 и 50 лет необходима следующая продолжительность испытаний:
Срок экстраполяции (прогнозирования), лет | Минимальная продолжительность испытаний, сут |
10 | 122 |
25 | 304 |
50 | 608 |
4.3.5 Водопоглощение
4.3.5.1 Водопоглощение при кратковременном частичном погружении
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении
4.3.5.2 Водопоглощение при длительном погружении
Водопоглощение при длительном частичном
4.3.6 Плоскостность после одностороннего увлажнения
Отклонения от плоскостности после одностороннего увлажнения образцов определяют по результатам измерений плоскостности по ГОСТ EN 825 до и после подготовки образцов согласно 5.3.3. Испытанию подвергают обе стороны изделия. Отклонение от плоскостности с каждой стороны не должно превышать значений, указанных в таблице 10 для соответствующего уровня.
Таблица 10 - Уровни отклонений от плоскостности после одностороннего увлажнения
Обозначение уровня | Отклонение от плоскостности, мм |
FW1 | |
FW2 |
4.3.7 Паропроницаемость
Паропроницаемость изделия с облицовкой или с покрытием определяют по ГОСТ 25898 или ГОСТ EN 12086. При определении паропроницаемости по ГОСТ EN 12086 указывают сравнительный коэффициент паропроницаемости
Все результаты испытаний должны быть в пределах, указанных изготовителем.
4.3.8 Звукопоглощение (звукоизоляция)
Коэффициент звукопоглощения определяют по ГОСТ 31704. Показатели звукопоглощения рассчитывают в соответствии с ГОСТ 31705 с применением значений фактического коэффициента звукопоглощения
Значения
Индекс изоляции воздушного шума, Дб, зависит от толщины изделия и вида облицовки. Индекс изоляции воздушного шума определяют по ГОСТ 27296.
4.3.9 Сорбционные свойства
Сорбционные показатели определяют по ГОСТ 24816. Максимальная равновесная сорбционная влажность изделий не должна превышать 5,0% по массе
Подраздел 4.3 (Измененная редакция, Изм. N 1).
5 Методы испытаний
5.1 Отбор образцов для испытаний
Образцы для испытаний, общая площадь которых должна быть не менее 1 м
5.2 Подготовка образцов к испытанию
Если в соответствующих стандартах на методы испытаний не приведены условия подготовки образцов, то перед испытаниями их выдерживают в лабораторных условиях не менее 6 ч при температуре (23±5)°С. В спорных случаях образцы для испытаний выдерживают перед проведением испытаний при температуре (23±2)°С и относительной влажности воздуха (50±5)% не менее 7 сут. При проведении контроля производственного процесса на предприятии дополнительная подготовка образцов для испытаний не требуется.
5.3 Проведение испытаний
5.3.1 Общие требования
Размеры образцов для испытаний, дополнительные требования к испытаниям и минимальное число испытаний, необходимое для получения результата испытаний, приведены в таблице 11.
Испытания проводят на изделии без облицовки и без покрытия, если известно, что отсутствие облицовки или покрытия не повлияет на результаты испытаний.
5.3.2 Термическое сопротивление и теплопроводность
Термическое сопротивление и теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 при следующих условиях:
- средняя температура образца должна быть (10,0±0,3)°С;
- предварительная подготовка образцов - в соответствии с 5.2;
- должны учитываться свойства изделий после старения согласно приложению С.
Термическое сопротивление и теплопроводность допускается измерять при средней температуре образца, отличной от 10°С, при условии подтверждения зависимости между температурой и теплотехническими показателями. Определение зависимости между температурой и теплотехническими показателями допускается устанавливать при проведении прямых измерений изделий изготовителем или третьей стороной
Термическое сопротивление и теплопроводность определяют на образцах, толщина которых равна измеренной толщине изделия, из которого они вырезаны. Если это невозможно, то термическое сопротивление и теплопроводность определяют на образцах, вырезанных из изделия другой толщины, при одновременном соблюдении следующих условий:
- изделие имеет аналогичные химические и физические свойства и изготовлено на одном и том же производственном оборудовании;
- теплопроводность для принятого в расчете диапазона толщины изменяется не более чем на 2%.
Толщина испытуемого образца, применяемого для определения термического сопротивления и теплопроводности, должна быть минимальной, необходимой для проведения испытаний (не среднее значение толщины) для предотвращения образования воздушных зазоров.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.3.3 Плоскостность после одностороннего увлажнения. Подготовка образцов
Подготовку образцов, которая требуется в соответствии с 4.3.8, проводят следующим образом:
- испытуемый образец помещают в емкость с водой при температуре (23±5)°С с частичным погружением на глубину 5 мм;
- на испытуемый образец помещают груз для предотвращения его всплытия;
- по истечении 15 мин образец извлекают из воды и укладывают на сухое основание влажной стороной вверх;
- испытуемый образец просушивают в течение 30 мин при температуре (23±5)°С;
- определяют отклонение от плоскостности по ГОСТ EN 825.
Таблица 11 - Методы испытаний, образцы для испытаний и условия испытаний
Раздел | Метод испытаний | Длина и ширина | Минимальное | Дополнительные | |
Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | испытуемого образца | число измерений для получения одного результата испытаний | требования | |
4.2.1 | Термическое сопротивление и теплопроводность | ГОСТ 7076 | См. приложение С | 1 | См. приложение С |
4.2.2 | Длина и ширина | По ГОСТ EN 822 | Размер готового изделия | - | |
4.2.3 | Толщина | По ГОСТ EN 823 | Размер готового изделия | Нагрузка, равная 50 кПа | |
4.2.4 | Прямоугольность | По ГОСТ EN 824 | Размер готового изделия | - | |
4.2.5 | Плоскостность | По ГОСТ EN 825 | Размер готового изделия | - | |
4.2.6 | Прочность на сжатие или предел прочности при сжатии | По ГОСТ EN 826 | 50х50 при d | 3 | - |
4.2.7 | Стабильность размеров | По ГОСТ EN 1604 | 200х200 | - | |
4.2.8 | Пожарная опасность готовых изделий | По ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044 | - | ||
4.2.10 | Выделение вредных веществ | В соответствии с требованиями, установленными органами санитарно-эпидемиологического надзора | |||
4.3.2 | Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | По ГОСТ EN 1605 | 50х50 при d | 3 | - |
4.3.3 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты | По ГОСТ EN 1607 | 50x50 | - | |
4.3.4 | Ползучесть при сжатии | По ГОСТ EN 1606 | - | 2 | - |
4.3.5.1 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | По ГОСТ EN 1609 | 200х200 | 2 | Метод А |
4.3.5.2 | Водопоглощение при длительном погружении | По ГОСТ EN 12087 | 200х200 | 2 | Метод 1А и/или метод 2А |
4.3.6 | Плоскостность после одностороннего увлажнения | По ГОСТ EN 825 | Размер готового изделия или 1200х600 | 1 на сторону | Подготовка согласно 5.3.3 |
4.3.7 | Паропроницаемость | По ГОСТ 25898, ГОСТ EN 12086 | По разделу 5 ГОСТ 25898, подразделу 6.1 ГОСТ EN 12086 | 3 | - |
4.3.8 | Звукопоглощение | По ГОСТ 31704 | Не менее 10 м | 1 | - |
Звукоизоляция воздушного шума | По ГОСТ 27296 | По ГОСТ 27296 | По ГОСТ 27296 | - | |
4.3.9 | Сорбционные свойства | По ГОСТ 24816 | По ГОСТ 24816 | 5 | - |
Таблица 11 (Измененная редакция, Изм. N 1).
6 Условные обозначения изделий
Приводимое изготовителем условное обозначение изделий, за исключением случаев, когда для указанных в 4.3 показателей не установлены требования, должно содержать следующую информацию:
- сокращенное обозначение пенополиизоцианурата | PIR |
- сокращенное обозначение пенополиуретана | PUR |
- обозначение настоящего стандарта | ГОСТ Р |
- класс по предельным отклонениям по толщине | Тi |
- уровень стабильности размеров при заданных значениях температуры и влажности | DS(23,90)i |
- уровень деформации при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | DLT(i)5 |
- уровень стабильности размеров при заданной температуре | DS(70,-)i или DS(-20,-)i |
- уровень прочности на сжатие или предела прочности при сжатии | CS(10/Y)i |
- уровень ползучести при сжатии | СС |
- уровень предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты | ТRi |
- уровень отклонения от плоскостности при одностороннем увлажнении | FWi |
- уровень водопоглощения при кратковременном частичном погружении | WS(P)i |
- уровень водопоглощения при длительном частичном погружении | WL(P)i |
- уровень водопоглощения при длительном полном погружении | WL(T)i |
- уровень сравнительного коэффициента паропроницаемости или уровень сопротивления паропроницанию | MUi или Zi |
- коэффициент звукопоглощения | APi |
- индекс звукопоглощения | AWI* |
где "
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Примеры условного обозначения изделий:
ГОСТ Р 56590-2016 - Т2 - DS(70,90)3 - DS(-20,-)2 - DLT(2)5 - CS(10/Y)100 - CC(3/2/25)40 - TR40 - FW1 - WL(T)2 - MU50 - 100
Для многослойных изделий, состоящих, например, из двух слоев материала, используют следующее условное обозначение:
ГОСТ Р 56590-2016 - ML2
Примечание - Показатели, указанные в 4.2, для которых установлены предельные значения, в условном обозначении не приводят.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7 Оценка соответствия*
_______________
* Применяют для изделий, поставляемых на экспорт.
7.1 Общие положения
Изготовитель или его уполномоченный представитель несет ответственность за соответствие выпускаемых изделий требованиям настоящего стандарта. Оценку соответствия проводят по ГОСТ 31915 на основании данных первичных (типовых) испытаний (ITT) и контроля производственного процесса на предприятии (FPC), проводимых изготовителем, включая оценку изделий и испытания образцов, отобранных на предприятии.
Соответствие изделия требованиям настоящего стандарта определяют посредством:
- первичных (типовых) испытаний;
- контроля производственного процесса на предприятии, проводимого изготовителем, включая оценку изделий.
Решение об объединении изделий в группы изготовитель принимает в соответствии с ГОСТ 31915.
По требованию заказчика (потребителя) изготовитель или его уполномоченный представитель предоставляет сертификат или декларацию о соответствии.
7.2 Первичные (типовые) испытания
При первичных испытаниях проверяют все показатели, указанные в 4.2 и 4.3 (при необходимости) в соответствии с приложением В.
7.3 Контроль производственного процесса на предприятии
Минимальная периодичность испытаний при проведении контроля производственного процесса должна соответствовать приведенной в приложении В. При применении косвенных методов испытаний устанавливают их взаимосвязь с прямыми методами испытаний в соответствии с ГОСТ 31915.
8 Маркировка и этикетирование
Изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны иметь четкую маркировку на изделии, на прикрепленных к изделию этикетках и ярлыках или на упаковке. Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование изделия или иной способ идентификации;
- наименование или товарный знак, а также юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя;
- смена и дата изготовления или идентификационный код;
- группа горючести готового изделия в соответствии с 4.2.8.
В документации изготовителя может быть приведена следующая дополнительная информация:
- декларируемое термическое сопротивление
- декларируемая теплопроводность
- номинальная толщина
- условное обозначение изделия в соответствии с разделом 6;
- номинальная длина;
- номинальная ширина;
- тип облицовки;
- число в штуках и общая площадь в упаковке (при необходимости).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение А
(обязательное)
Определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности
А.1 Общие положения
Изготовитель несет ответственность за определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности и подтверждает соответствие фактических значений термического сопротивления и теплопроводности изделия декларируемым значениям. Декларируемые значения термического сопротивления и теплопроводности изделия являются расчетными значениями данных показателей в течение экономически целесообразного срока службы в нормальных условиях, подтвержденные измеренными значениями в лабораторных условиях.
А.2 Исходные данные
Для расчета декларируемых значений изготовитель должен иметь не менее 10 результатов определения термического сопротивления или теплопроводности, полученных при проведении прямых измерений изделий изготовителем или третьей стороной. Прямые измерения термического сопротивления или теплопроводности проводят в течение не менее 12 мес через равные промежутки времени. В случае получения менее 10 результатов срок испытаний допускается продлить максимально до трех лет, в течение которых не должно происходить существенных изменений в технологическом процессе производства и самом изделии.
Для новых изделий должны быть получены 10 результатов испытаний по определению термического сопротивления или теплопроводности в течение 10 сут
Декларируемые значения рассчитывают методом, указанным в А.3, и проверяют каждые 3 мес.
А.3 Декларируемые значения
А.3.1 Общие положения
Декларируемые значения
А.3.2 Пример расчета термического сопротивления и теплопроводности, декларируемых одновременно
Декларируемые значения
Значения
А.3.3 Пример расчета термического сопротивления
Декларируемое значение
Значения
Таблица А.1 - Значения
Число результатов испытаний | Значение |
10 | 2,07 |
11 | 2,01 |
12 | 1,97 |
13 | 1,93 |
14 | 1,90 |
15 | 1,87 |
16 | 1,84 |
17 | 1,82 |
18 | 1,80 |
19 | 1,78 |
20 | 1,77 |
22 | 1,74 |
24 | 1,71 |
25 | 1,70 |
30 | 1,66 |
35 | 1,62 |
40 | 1,60 |
45 | 1,58 |
50 | 1,56 |
100 | 1,47 |
300 | 1,39 |
500 | 1,36 |
2000 | 1,32 |
Примечание - Значение |
Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение В
(обязательное)
Первичные (типовые) испытания (ITT) и контроль производственного процесса на предприятии (FPC)
Таблица В.1 - Минимальное число испытаний при ITT и минимальная периодичность испытаний изделий
Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | ITT | FPC |
4.2.1 | Термическое сопротивление и теплопроводность | Не менее 10 испытаний, при этом не менее 4 испытаний ITT | 1 раз в течение 24 ч (начальное значение) |
4.2.2 | Длина и ширина | 4 | Один раз в течение 2 ч |
4.2.3 | Толщина | Один раз в течение 2 ч | |
4.2.4 | Прямоугольность | Один раз в течение 8 ч | |
4.2.5 | Плоскостность | Один раз в течение 8 ч | |
4.2.6 | Прочность на сжатие или предел прочности при сжатии | Один раз в течение 24 ч | |
4.2.7 | Стабильность размеров | Один раз в 5 лет | |
4.2.8 | Пожарная опасность готовых изделий | 1 | В соответствии с действующими |
4.2.10 | Выделение вредных веществ | нормативными документами | |
4.3.2 | Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | 4 | Один раз в 5 лет |
4.3.3 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты | Один раз в 5 лет | |
4.3.4 | Ползучесть при сжатии | Один раз в 10 лет | |
4.3.5.1 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | Один раз в 5 лет | |
4.3.5.2 | Водопоглощение при длительном погружении | ||
4.3.6 | Плоскостность после одностороннего увлажнения | ||
4.3.7 | Паропроницаемость | ||
4.3.8 | Звукопоглощение Звукоизоляция | ||
4.3.9 | Сорбционные свойства | ||
Приложение С | Теплопроводность после ускоренного старения согласно С.4.2 | 4 | Один раз в 2 года |
Метод ускоренного старения согласно С.4.4 | |||
Воздухонепроницаемость облицовки согласно С.5.1 | 1 | ||
Число закрытых пор согласно С.5.1 | 4 | ||
Метод фиксированных приращений согласно С.5.2 | |||
Таблица В.1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение С
(обязательное)
Определение термического сопротивления и теплопроводности после старения
С.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает методы определения теплотехнических показателей изделий после старения вследствие изменения с течением времени состава газа в порах. Данные методы позволяют прогнозировать средний показатель старения за 25 лет.
Определение значений показателей после старения проводят методом прямого измерения (ускоренное старение, см. С.4) или посредством сочетания метода испытания свежеизготовленного образца (через 1-8 сут после изготовления - стандартный метод) и метода с применением фиксированных приращений (см. С.5). Отбор изделий и подготовку образцов для испытаний для обоих методов проводят в соответствии с С.2.
Примечание - Блок-схема возможных методов старения приведена на рисунке С.1.
Метод старения применяют для изделий с закрытыми порами, которые изготовляют с применением высокомолекулярных вспенивающих агентов, таких как углеводороды (например, пентан) и фторпроизводные углеводородов (например, HFC 134а, 245fa, 227еа, 365mfc). Указанные вспенивающие агенты, сохраняющиеся в изделии в течение периода времени, превышающего гарантийный срок, указанный в информации на материал, называют "перманентными". Их можно применять в сочетании друг с другом и с диоксидом углерода
Указанным методом проводят также оценку изделий, изготовленных только со вспенивающим агентом
К изделиям, которые изготовляют с использованием смесей "перманентных" вспенивающих агентов, применяют следующие методы:
- метод ускоренного старения согласно С.4 с использованием приращения теплопроводности по таблице С.1 для агента в смеси с максимальным значением приращения;
- метод фиксированных приращений согласно С.5.2 с предварительным применением стандартного метода. По результатам испытаний стандартным методом определяют требуемое приращение. Если результат не превышает требуемого предельного значения согласно С.5.2 для определенного агента в смеси, то для определения теплопроводности после старения применяют приращение по таблице С.2 для этого агента.
В случае подтверждения принадлежности новых вспенивающих агентов к "перманентным" (под этим подразумевается, что они имеют такие же коэффициенты диффузии, как пентан и фторпроизводные углеводородов) допускается применять методы старения, указанные в настоящем приложении. Для метода фиксированных приращений (см. С.5) и для метода ускоренного старения (см. С.4) может потребоваться установление новых предельных и других значений приращений.
С.2 Отбор образцов и подготовка образцов к испытанию
Отбирают образцы изделий, включая облицовку (при наличии). Размеры отобранных образцов в зависимости от толщины или максимальной толщины должны соответствовать размерам готовых изделий. Перед изготовлением образцов для испытаний изделия выдерживают не менее 16 ч при температуре (23±3)°С и относительной влажности воздуха (50±10)%.
Образцы для испытаний вырезают из срединной части изделия. Облицовку на образцах сохраняют при условии, что ее наличие не влияет на результаты измерения термического сопротивления.
Если толщина изделий превышает требования к образцам для данного оборудования, то за теплопроводность и термическое сопротивление принимают результат измерений образцов максимальной толщины для данного оборудования.
Испытания в данном случае производят на составных образцах необходимой толщины, включающих внешние слои изделия и облицовку (при наличии). Средняя часть изделия должна быть отброшена.
Результаты измерений распространяются на все толщины, превышающие максимальную толщину образцов данного измерительного оборудования
(Измененная редакция, Изм. N 1).
С.3 Определение начального значения теплопроводности
Начальное значение теплопроводности определяют по результатам измерений термического сопротивления в течение 1-8 сут после изготовления изделия.
Подготовку образцов для измерения термического сопротивления проводят в соответствии с требованиями С.2.
Термическое сопротивление образцов измеряют по ГОСТ 7076 с учетом условий 5.3.2 настоящего стандарта.
Рассчитанное начальное значение теплопроводности указывают с округлением до 0,0001 Вт/(м·К).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Рисунок С.1 - Блок-схема альтернативных методов старения
С.4 Определение теплопроводности после ускоренного старения
С.4.1 Метод испытаний
Теплопроводность после ускоренного старения определяют следующим образом:
- определяют теплопроводность после ускоренного старения в соответствии с С.4.2;
- полученное значение теплопроводности увеличивают на приращение теплопроводности в соответствии с С.4.3.
Ускорение старения при испытании воздухопроницаемых изделий допускается подтверждать в соответствии с С.4.4. В зависимости от результата подтверждения приращение по С.4.3 можно уменьшить в соответствии с С.4.5.
С.4.2 Определение теплопроводности после ускоренного старения
Измерение теплопроводности проводят для изделия, включая облицовку. Размеры образцов изделий по длине и ширине в зависимости от толщины должны соответствовать размерам готового изделия. Максимальные размеры образцов изделий с воздухонепроницаемой облицовкой принимают равными 800x800 мм.
Значения теплопроводности после ускоренного старения определяют по термическому сопротивлению на образцах, прошедших испытания методом ускоренного старения. Процедуру ускоренного старения начинают не ранее чем через 1 сут и не позднее чем через 50 сут после изготовления изделия.
Образцы изделий выдерживают в течение (175±5) сут при температуре (70±2)°С.
Для измерения термического сопротивления испытуемые образцы подготовляют в соответствии с С.2. Измерение термического сопротивления образца проводят в соответствии с ГОСТ 7076 с учетом условий 5.3.2 настоящего стандарта.
Значение теплопроводности после ускоренного старения, рассчитанное по измеренному значению термического сопротивления, указывают с округлением до 0,0001 Вт/(м·К).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
С.4.3 Добавление приращения значений теплопроводности (только для метода ускоренного старения)
Значения теплопроводности после ускоренного старения согласно С.4.2 увеличивают на приращения, указанные в таблице С.1.
Таблица С.1 - Приращение значения теплопроводности после ускоренного старения
Вид изделия/облицовки | Вспенивающий агент | Значения приращения для изделий номинальной толщиной | Значения приращения для изделий номинальной толщиной |
Без облицовки | Пентан, HFC 245fa, 227еа, 365mfc | 0,0010 | 0,0020 |
HFC 134а | 0,0015 | 0,0025 | |
С воздухопроницаемой облицовкой | Пентан, HFC 245fa, 227еа, 365mfc | 0,0010 | 0,0015 |
HFC 134а | 0,0015 | 0,0020 | |
С воздухонепроницаемой облицовкой | Пентан, HFC 134а, 245fa, 227еа, 365mfc | 0,0010 | 0,0010 |
При необходимости изготовитель указывает в сопроводительной документации вспенивающий агент, применяемый при изготовлении изделий.
Значение теплопроводности, увеличенное на приращение, округляют до 0,0001 Вт/(м·К) и указывают как значение теплопроводности после старения при отсутствии других данных для подтверждения ускорения старения (см. С.4.4 и С.4.5).
С.4.4 Подтверждение ускорения старения (только для изделий с воздухопроницаемой облицовкой)
Образцы для испытаний, отобранные через 1-8 сут после изготовления изделия, выдерживают в течение 16 ч при температуре (23±3)°С и относительной влажности воздуха (50±10)%.
Из срединной части изделия вырезают два расположенных рядом образца для испытаний размерами не менее 200 мм в направлении длины и ширины, толщиной 20
Начальные значения теплопроводности двух испытуемых образцов определяют в соответствии с С.З. Начальные значения теплопроводности не должны отличаться более чем на 0,0005 Вт/(м·К). При большей разнице между значениями применяют другие образцы для испытаний.
Один из образцов выдерживают при температуре (70±2)°С, другой - при температуре (23±3)°С в течение времени, за которое в обоих случаях происходит увеличение теплопроводности образцов от 0,003 до 0,004 Вт/(м·К). В указанном диапазоне увеличения теплопроводности определяют не менее шести значений теплопроводности для каждого испытуемого образца.
Продолжительность кондиционирования при комнатной температуре образца, выдержанного при 70°С в процессе ускоренного старения, перед измерением теплопроводности должна составлять от 1 до 2 ч.
Регистрируют фактическую продолжительность ускоренного старения при температуре 70°С.
По графику полученных значений теплопроводности во время старения при температуре 70°С и при температуре 23°С определяют коэффициент, посредством которого временные оси смещают до совпадения кривых старения при температуре 70°С и при температуре 23°С. Коэффициент смещения временных осей, при котором получают наибольшее соответствие при наложении кривых старения, является искомым коэффициентом ускорения, который указывают с точностью до одной значащей цифры после запятой.
С.4.5 Определение теплопроводности после старения с учетом коэффициента ускорения (только для изделий с воздухопроницаемой облицовкой)
Если изготовитель подтверждает полученный коэффициент ускорения согласно С.4.4, то значение теплопроводности изделия, полученное по С.4.3, он может скорректировать следующим образом:
- при значении коэффициента ускорения более 12 добавленное приращение, выбранное по таблице С.1, вычитают;
- при значении коэффициента ускорения в пределах от 8 до 12 полученное согласно С.4.3 значение теплопроводности уменьшают на 0,001 Вт/(м·К);
- во всех других случаях значения теплопроводности согласно С.4.3 остаются неизменными.
Значение теплопроводности после старения указывают с округлением до 0,0001 Вт/(м·К).
С.5 Метод фиксированных приращений
С.5.1 Условия применения метода
Метод фиксированных приращений теплопроводности допускается применять при следующих условиях:
- изделие соответствует требованиям испытания по С.5.2, за исключением изделий с
- изделие содержит 100% вспенивающего агента
- изделие содержит в качестве вспенивающего агента только пентан и/или фторпроизводные углеводородов, или смесь одного из этих агентов с
- облицовку изделия считают воздухонепроницаемой, если она изготовлена из металлического листа толщиной не менее 50 мкм или если подтверждено аналогичное свойство облицовки из другого материала. Облицованные изделия, в которых после выдерживания при температуре (70±2)°С в течение (175±5) сут увеличение значения теплопроводности составляет не более 0,001 Вт/(м·К), считают изделиями с воздухонепроницаемой облицовкой (максимальные размеры образца 800x800x50 мм).
Примечание - Воздухонепроницаемость облицовки можно подтвердить, если коэффициент проницания кислорода, измеренный при температуре (23±3)°С в соответствии с [1] составляет менее 4,5 мл за каждые 24 ч на 1 м
- размеры прямоугольных изделий с воздухонепроницаемой облицовкой составляют не менее 600x800 мм. Если обе продольные кромки изделий длиной от 800 мм и более покрыты воздухонепроницаемой облицовкой, ширина изделия может быть менее 600 мм.
Для изделий с воздухонепроницаемой облицовкой меньших размеров, чем указанные предельные значения, применяют метод по С.4, для воздухопроницаемой облицовки применяют фиксированные приращения, приведенные в таблице С.2.
С.5.2 Метод фиксированных приращений
Испытания изделий, изготовляемых с "перманентными" вспенивающими агентами, необходимо проводить в соответствии со следующими требованиями:
- изделия отбирают через 1-8 сут после изготовления и выдерживают в течение 16 ч при температуре (23±3)°С и относительной влажности воздуха (50±10)%;
- образец для испытаний размерами не менее 200 мм в направлении длины и ширины, толщиной 20
- начальное значение теплопроводности испытуемого образца определяют в соответствии с С.3;
- испытуемый образец выдерживают при температуре (70±2)°С в течение (21±1) сут;
- после повторного выдерживания в течение 16 ч при температуре (23±3)°С и относительной влажности воздуха (50±10)% значение теплопроводности испытуемого образца после старения определяют по ГОСТ 7076 с учетом условий 5.3.2.
Разность между значением теплопроводности после старения и начальным значением не должна превышать 0,0060 Вт/(м·К) для изделий, изготовляемых с пентаном и с 245fa, 227еа, 365mfc, и 0,0075 Вт/(м·К) для изделий, изготовляемых с агентом 134а.
Если разность превышает указанные предельные значения, метод фиксированных приращений неприменим, а значение теплопроводности после старения определяют в соответствии с С.4.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
С.5.3 Расчет значения теплопроводности после старения
Значение теплопроводности изделий после старения рассчитывают, прибавляя соответствующее значение фиксированного приращения, приведенное в таблице С.2, к начальному значению теплопроводности.
Начальное значение теплопроводности определяют в соответствии с С.3.
Рассчитанное значение теплопроводности после старения указывают с округлением до 0,0001 Вт/(м·К).
Таблица С.2 - Приращения для расчета значения теплопроводности после старения
Вспенивающий агент | Значение приращения, Вт/(м·К) | |||
Вид облицовки | ||||
Отсутствует или воздухопроницаемая | Воздухонепроницаемая | |||
Номинальная толщина, мм | ||||
80 | ||||
Пентан | 0,0058 | 0,0048 | 0,0038 | 0,0015 |
HFC 245fa | 0,0060 | 0,0048 | 0,0038 | 0,0015 |
HFC 134а | 0,0075 | 0,0065 | 0,0050 | 0,0025 |
100% | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0060 |
Таблица С.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).
При необходимости изготовитель указывает вспенивающий агент, применяемый при изготовлении изделия.
С.6 Определение термического сопротивления и теплопроводности после старения
С.6.1 Общие положения
Значение статистического разброса, учитываемого в расчетах согласно приложению А для декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности, рассчитывают с применением начальных значений теплопроводности или значений теплопроводности после старения.
Начальные значения определяют в соответствии с С.3, значения теплопроводности после старения - в соответствии с С.4 или С.5.
С.6.2 Группы изделий
Изготовитель должен указывать:
- отдельные значения показателей теплотехнических свойств каждого изделия каждой толщины, определяя при этом значение
- общее значение показателя теплотехнических свойств для группы изделий одной толщины или диапазона толщин, где значение
Решение об объединении изделий в группы и определении их объема принимает изготовитель. Статистические данные для группы изделий распространяются на все толщины или на диапазон толщин и содержат измеренные значения показателей теплоизоляционных свойств изделий малой, средней и большой толщины.
Для изделий каждой группы определяют не менее десяти начальных значений или десять значений теплопроводности после старения изделий.
С.6.3 Расчет значений
Значения
или
где
Приращение значения теплопроводности после старения
Фиксированное приращение значения теплопроводности
С.6.4 Расчет значения
Значения
где
Приложение D
(обязательное)
Многослойные теплоизоляционные изделия
D.1 Общие положения
Многослойные теплоизоляционные изделия изготовляют из двух или более слоев теплоизоляционного материала, соединенных в горизонтальной плоскости физическим или химическим способом.
Изделие может быть облицованным или с покрытием.
Декларацию на изделие составляют в соответствии с указаниями настоящего стандарта с учетом дополнительных условий настоящего приложения.
Следует установить, влияет ли положение изделия при эксплуатации на значения его показателей. Если такая взаимосвязь отсутствует, то дополнительные испытания не проводят. Расположение изделия необходимо указывать в том случае, если это влияет на его эксплуатационные показатели.
D.2 Требования
D.2.1 Требования к изделиям для всех областей применения
D.2.1.1 Общие положения
Основным требованием, предъявляемым к многослойному изделию, является его целостность, означающая отсутствие расслоения изделия в местах склеивания.
При необходимости прочность склеивания слоев проверяют испытанием по определению предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости изделия по ГОСТ EN 1607.
D.2.1.2 Термическое сопротивление
Термическое сопротивление
Для расчета изготовитель использует:
- измеренные значения термического сопротивления
- измеренные значения теплопроводности
Если склеивание слоев изменяет значение термического сопротивления многослойного изделия более чем на 2%, суммарное термическое сопротивление этого изделия определяют только прямым измерением. Допускается использовать метод суммирования термического сопротивления отдельных слоев, при этом отклонение, вызванное склеиванием, корректируют добавлением приращения, если оно определено.
D.2.1.3 Длина и ширина, толщина, прямоугольность, плоскостность
Требования к предельным отклонениям размеров многослойного изделия применяют в соответствии с 4.2.2-4.2.5.
D.2.1.4 Пожарная опасность
Для установления класса пожарной опасности многослойных изделий определяют следующие пожарно-технические характеристики:
- группа горючести;
- группа воспламеняемости;
- группа дымообразующей способности;
- группа токсичности продуктов горения.
D.2.1.5 Долговечность
Для многослойных изделий применяют требования 4.2.9.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
D.2.1.6 Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости изделия
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости многослойного изделия определяют согласно 4.3.3.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
D.2.2 Требования к изделиям для конкретных областей применения
Применяют требования, приведенные в 4.3.
Показатели определяют и указывают для всего многослойного изделия.
D.3 Методы испытаний
Применяют условия испытаний, приведенные в разделе 5.
Испытания многослойного изделия проводят, включая все слои. Если размеры (например, толщина) всего многослойного изделия слишком велики для испытательной установки, изготовляют представительный образец меньшего размера (например, более тонкий), который должен включать в себя не менее одного слоя.
D.4 Оценка соответствия
Применяют требования, приведенные в разделе 7.
Особое внимание уделяют клеевому соединению слоев (например, выбору клеящих материалов и обработке).
Приложение Е
(справочное)
Дополнительные показатели
Е.1 Общие положения
Изготовитель может предоставлять информацию о дополнительных показателях изделий, приведенных в таблице Е.1.
Если изготовитель предоставляет сведения по показателям, приведенным в таблице Е.1, то требования настоящего приложения являются обязательными для определения.
Информацию о характеристиках изделий и области их применения указывают в виде предельных значений, полученных в соответствии с применяемым методом испытаний, правилами отбора образцов и условиями, указанными в таблице Е.1.
Е.2 Прочность при изгибе
Прочность при изгибе
Е.3 Прочность при сдвиге
Прочность при сдвиге
Е.4 Прочность на сжатие при 2%-ной линейной деформации
Прочность на сжатие при 2%-ной линейной деформации
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Е.5 Диффузионное влагопоглощение *
________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.
Диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени
Е.6 Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию
Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию после испытания на диффузионное влагопоглощение или после длительного полного погружения образцов определяют по ГОСТ EN 12091. После испытания 300 циклами попеременного замораживания и оттаивания снижение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации
Примечание - Испытания по определению стойкости к попеременному замораживанию и оттаиванию используют для определения прочности изоляционного изделия, когда он подвержен непосредственному комплексному воздействию воды и попеременному замораживанию и оттаиванию.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Е.6.1 Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию после испытания на диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени
Испытание образца на диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени, после которого определяют стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию, проводят по ГОСТ EN 12088.
Если указывают стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию после испытания образцов на диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени FTCDi, дополнительное водопоглощение
Е.6.2 Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию после испытания на водопоглощение при долговременном полном погружении
Испытание образца на водопоглощение при длительном полном погружении, после которого определяют стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию, проводят по ГОСТ EN 12087.
Если указывают стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию после испытания образцов на водопоглощение при длительном полном погружении
Е.7 Плотность
Плотность изделия
Таблица Е.1 - Методы испытаний, образцы для испытаний, дополнительные условия и минимальная периодичность испытаний
Раздел | Метод испытаний | Длина и ширина образца для испытаний | Минимальное число измерений для получения одного | Дополни- | Заводской производст- | |
Номер пункта настоящего стандарта | Наименование | результата испытания | Минимальная периоди- | |||
Е.2 | Прочность при | По ГОСТ EN 12089 | Длина: 5 d | 1 | Метод А | Один раз в 5 |
изгибе | Ширина: 150 | 3 | Метод В | лет | ||
Е.3 | Прочность при сдвиге | По ГОСТ EN 12090 | 250х50 | Одинарный образец | ||
200х100 | Двойной образец | |||||
Е.4 | Прочность на сжатие при 2%-ной линейной деформации | По ГОСТ EN 826 | d | - | ||
Е.5 | Диффузионное влагопоглощение | По ГОСТ EN 12088 | 200х200 | 2 | - | Один раз в 5 лет |
Е.6 | Стойкость к | По ГОСТ EN 12091 | 500х500 | 1 | Комплект А | |
попеременному замораживанию и оттаиванию | 150х150 | 3 | Комплект | |||
Е.7 | Плотность | По ГОСТ EN 1602 | Размер готового изделия | 1 | - | Один раз в сутки |
Таблица Е.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных и национального стандартов европейским и международному стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего европейского стандарта |
ГОСТ EN 822-2011 | IDT | EN 822:1994 |
ГОСТ EN 823-2011 | IDT | EN 823:1994 |
ГОСТ EN 824-2011 | IDT | EN 824:1994 |
ГОСТ EN 825-2011 | IDT | EN 825:1994 |
ГОСТ EN 826-2011 | IDT | EN 826:1996 |
ГОСТ EN 1602-2011 | IDT | EN 1602:1996 |
ГОСТ EN 1604-2011 | IDT | EN 1604:1996 |
ГОСТ EN 1605-2011 | IDT | EN 1605:1996 |
ГОСТ EN 1606-2011 | IDT | EN 1606:1996 |
ГОСТ EN 1607-2011 | IDT | EN 1607:1996 |
ГОСТ EN 1609-2011 | IDT | EN 1609:1996 |
ГОСТ EN 12086-2011 | IDT | ЕН 12086:1997 |
ГОСТ EN 12087-2011 | IDT | ЕН 12087:1997 |
ГОСТ EN 12088-2011 | IDT | EN 12088:1997 |
ГОСТ EN 12089-2011 | IDT | EN 12089:1997 |
ГОСТ EN 12090-2011 | IDT | EN 12090:1997 |
ГОСТ EN 12091-2011 | IDT | EN 12091:1997 |
ГОСТ 31704-2011 | MOD | EN ISO 354:2003 "Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере" |
ГОСТ 31705-2011 | MOD | EN ISO 11654:1997 "Акустика. Звукопоглотители, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" |
ГОСТ 31915-2011 | MOD | EN 13172:2008 |
ГОСТ Р 50779.29-2017 | MOD | ISO 16269-6:2014 "Статистическое представление данных. Часть 6. Определение статистических толерантных интервалов" |
|
Таблица ДА.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).
Библиография
[1] | ASTM D 3985:2010 | Standard test method for oxygen gas transmission rate through plastic film and sheeting using a coulometric sensor |
(Стандартный метод испытаний для измерения скорости проникновения кислорода через пленки пластиков и покрытий с помощью кулонометрического датчика) |
УДК 699.86:691:620.1:531.717:006.354 | ОКС 91.100.60 |
Ключевые слова: тепловая изоляция зданий, изделия из пенополиизоцианурата, плиты, методы испытаний, оценка соответствия, маркировка |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена