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GOST 30082-93

GOST 17261-2008 GOST 3778-98 GOST 3640-94 GOST 25284.8-95 GOST 25284.7-95 GOST 25284.6-95 GOST 25284.5-95 GOST 25284.4-95 GOST 25284.3-95 GOST 25284.2-95 GOST 25284.1-95 GOST 25284.0-95 GOST 25140-93 GOST 23957.2-2003 GOST 23957.1-2003 GOST 23328-95 GOST 22861-93 GOST 21438-95 GOST 21437-95 GOST 19424-97 GOST 15483.10-2004 GOST 1293.0-2006 GOST 1219.1-74 GOST 1219.3-74 GOST 21877.6-76 GOST 21877.0-76 GOST 9519.1-77 GOST 15483.1-78 GOST 15483.0-78 GOST 1293.0-83 GOST 1293.3-83 GOST 26880.1-86 GOST 1219.4-74 GOST 1219.8-74 GOST 1219.2-74 GOST 860-75 GOST 21877.3-76 GOST 21877.1-76 GOST 21877.9-76 GOST 21877.4-76 GOST 21877.7-76 GOST 21877.2-76 GOST 21877.10-76 GOST 21877.8-76 GOST 22518.2-77 GOST 22518.4-77 GOST 9519.2-77 GOST 22518.1-77 GOST 1293.6-78 GOST 15483.11-78 GOST 15483.8-78 GOST 15483.3-78 GOST 15483.6-78 GOST 19251.3-79 GOST 20580.8-80 GOST 20580.2-80 GOST 20580.3-80 GOST 1293.11-83 GOST 1293.1-83 GOST 27225-87 GOST 30608-98 GOST 19251.7-93 GOST P 51014-97 GOST 17261-77 GOST 22518.3-77 GOST 9519.3-77 GOST 8857-77 GOST 15483.4-78 GOST 19251.0-79 GOST 19251.5-79 GOST 19251.2-79 GOST 20580.1-80 GOST 20580.6-80 GOST 20580.7-80 GOST 20580.4-80 GOST 1292-81 GOST 9519.0-82 GOST 1293.10-83 GOST 1293.12-83 GOST 1293.5-83 GOST 1293.2-83 GOST 30082-93 GOST 1219.6-74 GOST 1219.0-74 GOST 1219.5-74 GOST 1219.7-74 GOST 21877.5-76 GOST 21877.11-76 GOST 15483.9-78 GOST 15483.7-78 GOST 15483.2-78 GOST 1293.9-78 GOST 15483.5-78 GOST 19251.1-79 GOST 19251.6-79 GOST 19251.4-79 GOST 20580.0-80 GOST 20580.5-80 GOST 1293.7-83 GOST 1293.13-83 GOST 1293.14-83 GOST 1293.4-83 GOST 26880.2-86 GOST 26958-86 GOST 1020-97 GOST 30609-98 GOST 1293.15-90 GOST 1209-90 GOST 1293.16-93 GOST 13348-74 GOST 1320-74 STAATLICHE NORM P 52371-2005

GOST 30082−93 Legierungen Zink-Aluminium. Spektrale Methode zur Analyse

GOST 30082−93

Gruppe В59


INTERSTATE STANDARD

LEGIERUNGEN ZINK-ALUMINIUM

Spektrale Methode zur Analyse

Zinc-aluminium alloys. Spectral method of analysis


Ochs 77.120*
ОКСТУ 1709
____________________
* Im Register «Nationale Standards» 2008
Ochs 77.120.60. — Anmerkung des Datenbankherstellers.

Datum der Einführung 1997−01−01


Vorwort

1 ENTWICKELT Ost-Forschungsinstitut der Bergbau-metallurgischen Institut für Nichteisenmetalle (ВНИИцветмет)

UNESCO-staatlicher Standard der Republik Kasachstan

2 ANGENOMMEN Zwischenstaatliche Rat für Normung, Metrologie und Zertifizierung 15. März 1994 (Bericht der IGU N 1)

Für die Annahme gestimmt:

   
Der name des Staates Die Benennung der nationalen Normungsorganisation
Die Republik Aserbaidschan Азгосстандарт
Republik Weißrussland Белстандарт
Republik Kasachstan Gosstandart Der Republik Kasachstan
Die Republik Moldau Молдовастандарт
Die Russische Föderation Gosstandard Russland
Republik Turkmenistan Туркменглавгосинспекция
Republik Usbekistan Узгосстандарт
Ukraine Metrologie Der Ukraine

3 der Verordnung des Komitees der Russischen Föderation für die Normalisierung, Metrologie und Zertifizierung vom 19. Juni 1996 G. (N) 389 Interstate Standard GOST 30082−93 direkt in die Tat umgesetzt als in der staatlichen Standard der Russischen Föderation seit dem 1. Januar 1997

4 ZUM ERSTEN MAL EINGEFÜHRT

1 ANWENDUNGSBEREICH


Diese Norm gilt auf Zink-Aluminium-Legierungen, die für feuerverzinkter Stahl-Streifen, und legt die spektrale Methode zur Bestimmung von Aluminium, Blei, Cadmium, Eisen und Kupfer in Legierungen CA 03 CA 04 bei der Masse ermittelter Anteil der Elemente in Prozent:

 
— Aluminium, — von 0,1 bis 0,5;
— Blei «0,06» 0,5;
— Cadmium «0,004» 0,04;
— Eisen «0,005» 0,02;
— Kupfer «0,0005» 0,005.


Die Methode der Spektralanalyse basiert auf der Einleitung eines Spektrums Arc oder Funkenzündung Entladung mit fotografischen oder Photovoltaik-Registrierung der Emission der Spektrallinien der zu definierenden Elemente.

2 NORMATIVE VERWEISE


In dieser Norm sind die Verweise auf die folgenden Normen:

GOST 8.001−80* ГСИ. Organisation und das Verfahren der staatlichen Mittel der Messungen
________________
* Auf dem Territorium der Russischen Föderation gelten PR 50.2.009−94**. Hier und weiter.
** PR 50.2.009−94 anerkannt Ungültigkeit auf der Grundlage der Ordnung der fts Russlands vom 30.11.2009 N 1081, ere und weiter. — Anmerkung des Datenbankherstellers.

GOST 8.315−91* ГСИ. Standard-Proben. Die wichtigsten Bestimmungen, die Ordnung der Entwicklung, Zertifizierung, Zulassung, Registrierung und Anwendung
________________
* Auf dem Territorium der Russischen Föderation gilt GOST 8.315−97. Hier und weiter. — Anmerkung des Datenbankherstellers.

GOST 8.326−89* ГСИ. Messtechnische Bescheinigung von Messgeräten
________________
* Auf dem Territorium der Russischen Föderation gelten PR 50.2.009−94. Hier und weiter. — Anmerkung des Datenbankherstellers.


GOST 83−79 Natriumcarbonat wasserfrei. Technische Daten

GOST 195−77 Natrium сернистокислый wasserfrei. Technische Daten

GOST 4160−74 Kalium бромистый. Technische Daten

GOST 5644−75 Natriumsulfit wasserfrei

GOST 6709−72 destilliertes Wasser

GOST 17261−77 Zink. Spektrale Methode zur Analyse

GOST 19627−74 Hydrochinon (парадиоксибензол). Technische Daten

GOST 25086−87 Nichteisenmetalle und Ihre Legierungen. Allgemeine Anforderungen an die Methoden der Analyse

GOST 25664−83 Метол (4-метиламинофенол Sulfat). Technische Daten

TU 6−43−1475−88 fotografische Platte спектрографические PFS. Technische Daten

3 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

3.1 Allgemeine Anforderungen an die Methode der Analyse — nach GOST 25086.

3.2 Proben Proben kommen zur Analyse in Form von Stäben mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von (10±0,2) mm und eine Länge von 50−100 mm oder in Form von Zylindern mit einem Durchmesser von ~20 mm und einer Höhe von 10−20 mm.

Standard Proben und die Analyse der Proben müssen ausreichend sein, in Struktur, in Form und Größe, die zu analysierende Oberfläche muss auf dieselbe Weise verarbeitet werden.

3.3 Numerische Werte Analyseergebnisse Runden und drücken die Anzahl von Bits, die gleich der Anzahl der Bits des betreffenden zulässigen Abweichungen.

3.4 Kontrolle der Richtigkeit der Ergebnisse der Analyse erfolgt nach GOST 25086. Die Häufigkeit der Kontrolle der Richtigkeit der Ergebnisse der Analyse stellen unter Berücksichtigung der Stabilität градуировочных Eigenschaften für jedes einzelne Gerät.

Außergewöhnliche Kontrolle führen nach der Reparatur, die Prävention des Gerätes und anderer änderungen der Bedingungen der Analyse.

3.5 Verwendete analytische Geräte müssen geprüft werden in übereinstimmung mit GOST 8.001 muss entweder zertifiziert nach GOST 8.326 oder RD 50−674.

4 SICHERHEITSANFORDERUNGEN


Sicherheitsanforderungen — nach GOST 17261.

5 GERÄTE, MATERIALIEN, REAGENZIEN


Kit-Instrument für Emittenten-Spektralanalyse mit fotografischen oder Photovoltaik-Registrierung des Spektrums, die notwendige Sensibilität.

Die Maschine KP-35 oder andere VORRICHTUNGEN für die Behandlung die zu analysierende Oberfläche MIT Proben und Proben.

Standard-Proben, die in übereinstimmung mit GOST 8.315.

Противоэлектроды, hergestellt aus Kohlen Marke C-3 TU 16−538−240−74.

Fotoplatten спектрографические PFS-02, SFC-03, HT-2СВ TU 6−43−1475.

Entwickler метол-гидрохиноновый der folgenden Zusammensetzung:

       
  Methode nach GOST 25664, G
1,00+0,01  
  Hydrochinon nach GOST 19627, G
5,00±0,01
  Natriumsulfit wasserfrei 195 oder nach GOST GOST 5644, G
26,0±0,1
  Natriumcarbonat wasserfrei nach GOST 83, G
20,0±0,1
  Kalium бромистый nach GOST 4160, G
1,00±0,01
 

Destilliertes Wasser, nach GOST 6709, cmГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, bis

1000
  Fixer Sauer
 

6 VORBEREITUNG FÜR DIE ANALYSE


Анализируемую Oberfläche der Proben und MIT sorgfältig gepflegt auf der Maschine auf der Halbkugel (bei der photographischen Registrierung der Spektren) oder auf die Ebene (bei Photovoltaik Registrierung der Spektren) und wischen Sie mit Alkohol. Auf den bearbeiteten Oberflächen der zu analysierenden Proben und sollte nicht MIT Muscheln, die Risse, Schlacke und Nichtmetallische Einschlüsse und andere defekte.

7 DURCHFÜHRUNG DER ANALYSE

7.1 Spektren VON Proben und Proben zur Analyse vorbereitet, fotografiert auf спектрографе in дуговом oder искровом-Modus. Als противоэлектродов zu verwenden MIT der entsprechenden Probe, Proben für den jeweiligen Versuch, auf geschliffene Halbkugel, beim Schleifen auf die Ebene — Kohle-Stab, Klausur auf der Kegelstumpf-Pad mit einem Durchmesser von ~1,5 mm.

7.1.1-Funke-Modus

Generator Funke arbeitet im weichen-Modus: Kapazität 0,01 µf, 0,55 µh Induktivität, Stromstärke 1,5−2,0 A. die Breite der Spalte des Spektrographen 0,015 mm, wird die laufende Runde Blendenöffnung. Kalzinieren innerhalb von 60 s, Belichtungszeit, S. 30−35

7.1.2 Lichtbogen-Modus

Bogen AC Kraft 2,5−5 A. die Breite der Spalte des Spektrographen 0,015−0,020 mm, Belichtungszeit von 30−60 C.

7.2 Für die Durchführung der Analyse können Sie das Gerät mit einer Photovoltaik-Registrierung des Spektrums, vorge ordnet die optimalen Bedingungen der Anregung und Detektion der Spektren, mit denen sich die notwendige Empfindlichkeit und Genauigkeit der Analyseergebnisse. Als противоэлектрода Elektrode verwenden, die vorgeschlagene vom Hersteller des jeweiligen Gerätes, oder Kohle Stab.

8 BEHANDLUNG DER ERGEBNISSE

8.1 Empfohlene analytische Linie definierbare Elemente und Element des Vergleichs — Zink (Wellenlängen in Nm):

           
  Blei I 283,3 oder I 363,9 — Zink I 301,8 oder I 307,5  
  Aluminium I 308,2 «   «
  Cadmium I 361,0 «   «
  Kupfer 324,7 I «   «
  Eisen I 358,1 (oder II 259,9 in искровом-Modus).


Nach den gemessenen Werten der Dichte почернений ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализаanalytischen Linien definierten Elemente und Element des Vergleichs bestimmen Sie die dierenz почернений ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа. Градуировочные Grafiken bauen in den Koordinaten ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, wo ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — das arithmetische Mittel der drei спектрограммам;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — bestätigt den Wert der Massenanteil des Elements in MIT.

8.2 Bei Photovoltaik-Registrierung des Spektrums kann die analytische Linie der definierten Elemente und Linien des Vergleichs abholen oder experimentell andere, die eine ausreichende Empfindlichkeit und frei von störenden überlagerungen der Linien.

Градуировочные Grafiken in diesem Fall bauen in den Koordinaten ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа,

wo ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — km / Ausgabe des Messgerätes, Logarithmus proportional zur Intensität der Linien eines Elements und das Element des Vergleichs;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — bestätigt den Wert der Massenanteil des Elements in MIT.

Für квантометров, in denen die Messwerte die Ausgabe des Gerätes proportional zu der relativen Intensität der Spektrallinien, градуировочные Grafiken bauen in den Koordinaten ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа.

8.3 Für die Auswertung nehmen das arithmetische Mittel der Ergebnisse von zwei parallelen Bestimmungen (drei спектрограмм jeden), die auf eine fotografische Platte bei der photographischen Registrierung, und das arithmetische Mittel der Ergebnisse von zwei parallelen Bestimmungen (aus drei Messungen jedes) bei Photovoltaik-Rezeption.

8.4 die Zulässigen Abweichungen der beiden Ergebnisse paralleler Definitionen (ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа) und die zulässigen Abweichungen der beiden Ergebnisse der Analyse einer einzigen Probe (ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа) bei einem Konfidenzniveau von 0,95 nicht überschreiten Werte, die in der Tabelle angegebenen 1.


Tabelle 1 — Absolute die zulässigen Abweichungen

In Prozent

       
Definierten Element Massenanteil von Elementen Abweichungen der beiden Ergebnisse parallele Definitionen
Abweichungen der beiden Ergebnisse der Analyse
Aluminium 0,10 0,03
0,03
  0,30 0,10
0,10
  0,50 0,17
0,17
Blei 0,060 0,017
0,017
  0,10 0,03
0,03
  0,30 0,08
0,08
  0,60 0,17
0,17
Cadmium 0,0040 0,0006
0,0009
  0,010 0,002
0,002
  0,020 0,003
0,004
  0,040 0,006
0,009
Eisen 0,0050 0,0013
0,0017
  0,010 0,003
0,003
  0,020 0,005
0,007
Kupfer 0,00050 0,00010
0,00017
  0,0010 0,0002
0,0003
  0,0020 0,0004
0,0007
  0,0050 0,0010
0,0017



Die zulässigen Abweichungen für fortgeschrittene massiven Anteil an Verunreinigungen rechnen die Methode der linearen Interpolation oder durch die Formeln:

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — für Blei;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — für Cadmium;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — für Aluminium;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — für Kupfer -;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа, ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — für Eisen,

wo ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — der Mittelwert der beiden Ergebnisse paralleler Definitionen;

ГОСТ 30082-93 Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа — das arithmetische Mittel der beiden Ergebnisse der Analyse einer einzigen Probe.