ГОСТ 28214-89 (СТ МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло
Принявший орган: Госстандарт СССР
Дата введения 01.03.1990
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.89 N 2558 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28214-89, в качестве которого непосредственно применен стандарт Международной Электротехнической Комиссии СТ МЭК 68-2-28-81 с 01.03.90.
2.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Раздел, подраздел, пункт, в котором приведена ссылка | Обозначение соответствующего стандарта | Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка |
Разд.1 | СТ МЭК 68-2-3-69 | ГОСТ 28201-89 |
Разд.1 | СТ МЭК 68-2-4-60 | |
Разд.1 | СТ МЭК 68-2-30-69 | ГОСТ 28216-89 |
Разд 1, 7.3 | СТ МЭК 68-2-38-74 | ГОСТ 28224-89 |
4.5 | СТ МЭК 260-68 | ГОСТ 28237-89 |
3.Замечания к внедрению ГОСТ 28214-89.
Техническое содержание стандарта МЭК 68-2-28-81. "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло" принимается для использования и распространяется на изделия электронной техники народнохозяйственного назначения.
ПРЕДИСЛОВИЕ
1.Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают с возможной точностью международную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.
2.Эти решения представляют собой рекомендации для международного использования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
3.В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли настоящий стандарт в качестве своих национальных стандартов, насколько это позволяют условия каждой страны. Любое расхождение со стандартами МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах ВВЕДЕНИЕ
Стандарт МЭК 68-2-28-81 подготовлен Подкомитетом 50В "Климатические испытания", Технического комитета N 50 МЭК "Испытания на воздействие внешних факторов".
Настоящее издание заменяет первое издание 1968 г.
Первый проект стандарта обсуждался на совещании в Стокгольме в 1976 г. В результате решений этого совещания в мае 1978 г. национальным комитетам был разослан на утверждение по Правилу шести месяцев новый проект - Документ 50В (Центральное бюро) 205.
За принятие этого стандарта проголосовали следующие страны:
Австралия | ||
Австрия | ||
Арабская Республика Египет | ||
Болгария | ||
Бразилия | ||
Соединенное Королевство * | ||
________________ * Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. | ||
Венгрия | ||
Дания | ||
Италия | ||
Корейская Народно-Демократическая Республика | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Румыния | ||
Союз Советских Социалистических Республик | ||
Турция | ||
Федеративная Республика Германии | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Чехословакия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Южно-Африканская Республика | ||
Южная Корея |
Другие стандарты МЭК, ссылки на которые имеются в настоящем стандарте:
СТ МЭК 260-68 "Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности".
СТ МЭК 355-71 "Рассмотрение проблем ускоренного испытания на атмосферную коррозию"*
________________
* Разработка государственного стандарта не предусмотрена.
* Разработка государственного стандарта не предусмотрена.
1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ
Настоящий стандарт содержит сведения, необходимые для специалистов, которые при разработке соответствующей НТД (например стандартов на элементы или аппаратуру) должны выбирать соответствующие испытания и степени жесткости испытаний для определенного изделия и, возможно, условия для его применения.
Испытания на влажное тепло проводят с целью определения способности изделий выдерживать нагрузки, возникающие в условиях высокой относительной влажности с конденсацией и без конденсации влаги, при этом особое внимание следует обращать на изменение электрических параметров и механических свойств. Испытания на влажное тепло могут проводиться также с целью проверки устойчивости образца к некоторым видам разрушения коррозией (см. п.8.3).
Настоящий стандарт следует использовать совместно со стандартами МЭК 68: СТ МЭК 68-2-3 (ГОСТ 28201), СТ МЭК 68-2-4, СТ МЭК 68-2-30 (ГОСТ 28216), СТ МЭК 68-2-38 (ГОСТ 28224).
2.ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАЖНОГО ТЕПЛА КАК ФАКТОРА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Температура и относительная влажность воздуха в различных сочетаниях являются переменными составными частями климатических условий, воздействующих на изделия во время хранения, транспортирования и эксплуатации.
Результаты многолетних метеорологических наблюдений показывают, что относительная влажность 95% в сочетании с температурой выше 30 °С не сохраняется на открытом воздухе в течение длительного времени, за исключением районов с крайне тяжелыми климатическими условиями (например район Персидского залива). В жилых и производственных помещениях температура воздуха может быть выше 30 °С, но в большинстве случаев она сочетается с более низкой относительной влажностью, чем в воздухе.
Особые условия существуют в некоторых влажных помещениях в химической промышленности, на металлургических заводах, рудниках, в гальванических цехах, прачечных и т. д., где температура может достигать 45 °С в сочетании с относительной влажностью 100% в течение длительных периодов.
Аппаратура, помещенная в особые условия, может подвергаться воздействию относительной влажности, превышающей 95% при высокой температуре. Это происходит, когда аппаратура находится в закрытых помещениях, таких как транспортные средства, палатки, кабины самолетов, которые могут быть чрезмерно нагреты в результате солнечной радиации и которые из-за недостаточной вентиляции постоянно сохраняют внутри высокую влажность.
В помещениях, имеющих несколько источников тепла, температура и относительная влажность могут быть разными в различных частях помещения.
Загрязнение атмосферы, которое в некоторых районах достигает значительных масштабов, усугубляет воздействие влажного климата на изделия. Если возникает необходимость в выявлении воздействий загрязняющих веществ, то с этой целью следует проводить соответствующие испытания на коррозию или рост грибков.
3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1.Конденсация - осаждение водяного пара на поверхность, когда температура этой поверхности ниже точки росы окружающей среды.
3.2.Адсорбция - сцепление молекул водяного пара с поверхностью, когда температура этой поверхности выше температуры точки росы.
3.3.Абсорбция - аккумулирование молекул воды внутри материала.
3.4.Диффузия - проникание молекул воды через материал вследствие разницы парциальных давлений.
Примечание. В результате диффузии происходит выравнивание парциального давления, тогда как движение потока (например через большие отверстия, обеспечивающие вязкий или ламинарный поток) всегда приводит к выравниванию полного суммарного давления.
3.5.Дыхание - обмен воздуха между незаполненным объемом и окружающим его пространством, вызываемый изменением температуры.
4.МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ
4.1.Общие положения
Для проведения испытания имеется большое разнообразие типов камер влажности, оснащенных различными системами получения и регулирования влажности.
Настоящий стандарт определяет только основные методы получения влажности.
4.2.Увлажнение водным аэрозолем
Деионизированную воду распыляют до очень высокой дисперсности.
Полученный таким образом аэрозоль увлажняет воздушный поток до его поступления в рабочий объем камеры, при этом большая часть капель испаряется.
Эта простая система дает быстрое увлажнение и техническое обслуживание не требует больших затрат. Следует избегать непосредственного впрыскивания воды в рабочий объем, так как некоторое количество аэрозоля может остаться в рабочем объеме и из-за выбросов трудно регулировать быстрое изменение влажности.
4.3.Инжекция водяного пара
Горячий пар нагнетают в рабочий объем камеры.