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GOST 18895-97

GOST R ISO 15353-2014 STAAT GOST P 55080-2012 GOST R ISO 16962-2012 GOST R ISO 10153-2011 GOST R ISO 10280-2010 STAATLICHE NORM P ISO 4940-2010 STAATLICHE NORM P ISO 4943-2010 GOST R ISO 14284-2009 GOST R ISO 9686-2009 GOST R ISO 13899-2-2009 GOST 18895-97 GOST 12361-2002 GOST 12359-99 GOST 12358-2002 GOST 12351-2003 GOST 12345-2001 GOST 12344-88 GOST 12350-78 GOST 12354-81 GOST 12346-78 GOST 12353-78 GOST 12348-78 GOST 12363-79 GOST 12360-82 GOST 17051-82 GOST 12349-83 GOST 12357-84 GOST 12365-84 GOST 12364-84 STAATLICHE NORM P 51576-2000 GOST 29117-91 GOST 12347-77 GOST 12355-78 GOST 12362-79 GOST 12352-81 STAATLICHE NORM R 50424-92 STAATLICHE NORM P 51056-97 GOST P 51927-2002 GOST P 51928-2002 GOST 12356-81 GOST R ISO 13898-1-2006 GOST R ISO 13898-3-2007 GOST R ISO 13898-4-2007 GOST R ISO 13898-2-2006 STAATLICHE NORM P 52521-2006 GOST P 52519-2006 GOST P 52520-2006 GOST P 52518-2006 GOST 1429.14-2004 GOST 24903-81 GOST 22662-77 GOST 6012-2011 GOST 25283-93 GOST 18318-94 GOST 29006-91 GOST 16412.4-91 GOST 16412.7-91 GOST 25280-90 GOST 2171-90 GOST 23401-90 GOST 30642-99 GOST 25698-98 GOST 30550-98 GOST 18898-89 GOST 26849-86 GOST 26876-86 GOST 26239.5-84 GOST 26239.7-84 GOST 26239.3-84 GOST 25599.4-83 GOST 12226-80 GOST 23402-78 GOST 1429.9-77 GOST 1429.3-77 GOST 1429.5-77 GOST 19014.3-73 GOST 19014.1-73 GOST 17235-71 GOST 16412.5-91 GOST 29012-91 GOST 26528-98 GOST 18897-98 GOST 26529-85 GOST 26614-85 GOST 26239.2-84 GOST 26239.0-84 GOST 26239.8-84 GOST 25947-83 GOST 25599.3-83 GOST 22864-83 GOST 25599.1-83 GOST 25849-83 GOST 25281-82 GOST 22397-77 GOST 1429.11-77 GOST 1429.1-77 GOST 1429.13-77 GOST 1429.7-77 GOST 1429.0-77 GOST 20018-74 GOST 18317-94 STAATLICHE NORM P 52950-2008 GOST P 52951-2008 GOST 32597-2013 GOST P 56307-2014 GOST 33731-2016 GOST 3845-2017 GOST R ISO 17640-2016 GOST 33368-2015 GOST 10692-2015 GOST P 55934-2013 GOST P 55435-2013 STAATLICHE NORM P 54907-2012 GOST 3845-75 GOST 11706-78 GOST 12501-67 GOST 8695-75 GOST 17410-78 GOST 19040-81 GOST 27450-87 GOST 28800-90 GOST 3728-78 GOST 30432-96 GOST 8694-75 GOST R ISO 10543-99 GOST R ISO 10124-99 GOST R ISO 10332-99 GOST 10692-80 GOST R ISO 17637-2014 GOST P 56143-2014 GOST R ISO 16918-1-2013 STAATLICHE NORM ISO 14250-2013 GOST P 55724-2013 GOST R ISO 22826-2012 GOST P 55143-2012 GOST P 55142-2012 GOST R ISO 17642-2-2012 GOST R ISO 17641-2-2012 GOST P 54566-2011 GOST 26877-2008 GOST R ISO 17641-1-2011 STAATLICHE NORM ISO 9016-2011 GOST R ISO 17642-1-2011 STAATLICHE NORM R 54790-2011 STAATLICHE NORM P 54569-2011 GOST P 54570-2011 STAATLICHE NORM P 54153-2010 GOST R ISO 5178-2010 GOST R ISO 15792-2-2010 GOST R ISO 15792-3-2010 GOST P 53845-2010 STAATLICHE NORM P ISO 4967-2009 GOST 6032-89 GOST 6032-2003 GOST 7566-94 GOST 27809-95 GOST 22974.9-96 GOST 22974.8-96 GOST 22974.7-96 GOST 22974.6-96 GOST 22974.5-96 GOST 22974.4-96 GOST 22974.3-96 GOST 22974.2-96 GOST 22974.1-96 GOST 22974.13-96 GOST 22974.12-96 GOST 22974.11-96 GOST 22974.10-96 GOST 22974.0-96 GOST 21639.9-93 GOST 21639.8-93 GOST 21639.7-93 GOST 21639.6-93 GOST 21639.5-93 GOST 21639.4-93 GOST 21639.3-93 GOST 21639.2-93 GOST 21639.0-93 GOST 12502-67 GOST 11878-66 GOST 1763-68 GOST 13585-68 GOST 16971-71 GOST 21639.10-76 GOST 2604.1-77 GOST 11930.7-79 GOST 23870-79 GOST 11930.12-79 GOST 24167-80 GOST 25536-82 GOST 22536.2-87 GOST 22536.11-87 GOST 22536.6-88 GOST 22536.10-88 GOST 17745-90 GOST 26877-91 GOST 8233-56 GOST 1778-70 GOST 10243-75 GOST 20487-75 GOST 12503-75 GOST 21548-76 GOST 21639.11-76 GOST 2604.8-77 GOST 23055-78 GOST 23046-78 GOST 11930.11-79 GOST 11930.1-79 GOST 11930.10-79 GOST 24715-81 GOST 5639-82 GOST 25225-82 GOST 2604.11-85 GOST 2604.4-87 GOST 22536.5-87 GOST 22536.7-88 GOST 6130-71 GOST 23240-78 GOST 3242-79 GOST 11930.3-79 GOST 11930.5-79 GOST 11930.9-79 GOST 11930.2-79 GOST 11930.0-79 GOST 23904-79 GOST 11930.6-79 GOST 7565-81 GOST 7122-81 GOST 2604.3-83 GOST 2604.5-84 GOST 26389-84 GOST 2604.7-84 GOST 28830-90 GOST 21639.1-90 GOST 5640-68 GOST 5657-69 GOST 20485-75 GOST 21549-76 GOST 21547-76 GOST 2604.6-77 GOST 22838-77 GOST 2604.10-77 GOST 11930.4-79 GOST 11930.8-79 GOST 2604.9-83 GOST 26388-84 GOST 14782-86 GOST 2604.2-86 GOST 21639.12-87 GOST 22536.8-87 GOST 22536.0-87 GOST 22536.3-88 GOST 22536.12-88 GOST 22536.9-88 GOST 22536.14-88 GOST 22536.4-88 GOST 22974.14-90 GOST 23338-91 GOST 2604.13-82 GOST 2604.14-82 GOST 22536.1-88 GOST 28277-89 GOST 16773-2003 GOST 7512-82 GOST 6996-66 GOST 12635-67 GOST 12637-67 GOST 12636-67 GOST 24648-90

GOST 18895−97 Stahl. Methode zur photoelektrischen Spektralanalyse

GOST 18895−97

Gruppe В39

INTERSTATE STANDARD


STAHL

Methode zur photoelektrischen Spektralanalyse

Steel. Method of photoelectric spectral analysis


ISS 77.080.20
ОКСТУ 0809

Datum der Einführung 1998−01−01

Vorwort

1 ENTWICKELT von der Russischen Föderation, der Interstate technischen Ausschuss MTK 145 «überwachungsmethoden von Stahlprodukten"

EINGETRAGEN von staatlichen Standard Russlands

2 ANGENOMMEN Zwischenstaatliche Rat für Normung, Metrologie und Zertifizierung (Protokoll N 11−97 vom 25. April 1997)

Für die Annahme gestimmt:

   
Der name des Staates
Die Benennung der nationalen Normungsorganisation
Die Republik Aserbaidschan
Азгосстандарт
Republik Armenien
Армгосстандарт
Republik Weißrussland
Gosstandard Weißrussland
Republik Kasachstan
Gosstandart Der Republik Kasachstan
Die Russische Föderation
Gosstandard Russland
Republik Tadschikistan
Таджикгосстандарт
Turkmenistan
Haupt Staat Inspektion von Turkmenistan
Ukraine
Metrologie Der Ukraine

3 der Verordnung des Staatlichen Komitees der Russischen Föderation für die Normalisierung, Metrologie und Zertifizierung vom 23. September 1997 N 332 Interstate Standard GOST 18895−97 direkt in die Tat umgesetzt als in der staatlichen Standard der Russischen Föderation seit dem 1. Januar 1998

4 IM GEGENZUG GOST 18895−81

5 NEUAUFLAGE. Januar 2002

1 ANWENDUNGSBEREICH


Diese Norm legt die Photovoltaik-spektrale Methode zur Bestimmung der im Stahl der Massenanteil der Elemente, %:

             
  Kohlenstoff von 0,010 bis 2,0;
 
  Schwefel « 0,002 « 0,20;
  Phosphor « 0,002 « 0,20;
  Silizium « 0,010 « 2,5;
  Mangan « 0,050 « 5,0;
  Chrom « 0,010 « 10,0;
  Nickel « 0,010 « 10,0;
  Kobalt « 0,010 « 5,0;
  Kupfer « 0,010 « 2,0;
  Aluminium « 0,005 « 2,0;
  Arsen « 0,005 « 0,20;
  Molybdän « 0,010 « 5,0;
  Wolfram « 0,020 « 5,0;
  Vanadium « 0,005 « 5,0;
  Titan « 0,005 « 2,0;
  Niob « 0,010 « 2,0;
  Bor « 0,001 « 0,10;
  Zirkonia « 0,005 « 0,50.


Die Methode basiert auf der Anregung von Atomen Elemente wurden die elektrischen Entladungen, ZERLEGUNG der Strahlung im Spektrum, Messung von analytischen Signalen, proportionale Intensität oder Logarithmus der Intensität der Spektrallinie, und dann die Bestimmung der Masse-Anteil der Elemente mit Hilfe градуировочных Eigenschaften.

2 NORMATIVE VERWEISE


In dieser Norm sind die Verweise auf die folgenden Normen:

GOST 8.315−97 ГСИ. Die Standard-Proben der Zusammensetzung und der Eigenschaften von Stoffen und Materialien. Grundsätzliches

GOST 859−2001 Kupfer. Marke

GOST 2424−83* Schleifscheiben. Technische Daten
________________
* Auf dem Territorium der Russischen Föderation das Dokument nicht gültig. Wirkt GOST R 52781−2007, hier und weiter im Text. — Anmerkung des Datenbankherstellers.

GOST 6456−82 Schleifpapier Papier Schleifen. Technische Daten

GOST 7565−81 (ISO 377−2-89) Gusseisen, Stahl und Legierungen. Die Methode der Probenahme für die Chemische Zusammensetzung

GOST 10157−79 Argon gasförmig und üssig. Technische Daten

GOST 21963−82* Kreise schneiden. Technische Daten
________________
* Auf dem Territorium der Russischen Föderation das Dokument nicht gültig. Wirkt GOST 21963−2002, hier und weiter im Text. — Anmerkung des Datenbankherstellers.

3 PROBENAHME UND PROBENVORBEREITUNG


Probenahme und Probenvorbereitung — nach GOST 7565 mit Ergänzung. Die Oberfläche der Proben, die für обыскривания, Schleifen auf die Ebene. Auf der Oberfläche sind nicht zulässig Waschbecken, Schlacken Einschlüsse, Farbe Anlauffarben und andere defekte.

4 APPARATE UND MATERIALIEN


Photovoltaik Vakuum-und Druckluft-Installation der individuellen Einstufung.

Sägeaggregat Maschine Typen 8230 und 2К337.

Flachschleifmaschine Modell 3Е881.

-Schleifwerkbank (обдирочно-naschdatschnyj brauchbar) Typ ТЩ-500.

Universal-Elektroden-SCHLEIFMASCHINE Modell KP-35.

Leit-und Zugspindel-Drehmaschine Modell 1604.

Trennscheiben 400х4х32 mm nach GOST 21963.

Электрокорундовые Schleifscheiben mit keramischen Bindemittel, Körnung N 50, ST Härte-2, Größe 300х40х70 mm nach GOST 2424.

Schleifpapier Papier Schleifen Typ 2 auf Papier der Marke BS-200 (A7) aus der normalen Edelkorund gefertigt Körnung 40−60 in übereinstimmung mit GOST 6456 zu verwenden.

Argon gasförmig Bestnote nach GOST 10157.

Elektroofen für die Trocknung und Reinigung von Argon Typ СУОЛ-0.4.4/12-h2-У4.2.

Im Falle der Anwendung von Vakuum-Photovoltaik-Anlagen nutzen die Konstante Elektroden-Stäbe Silber, Kupfer und Wolfram mit einem Durchmesser von 5−6 mm oder einer Wolfram-Draht mit einem Durchmesser von 1−2 mm Länge mindestens 50 mm beträgt.

Für Flugzeuge, Photovoltaik-Anlagen verwenden Kupfer Stäbe Marken M00, M1, M2 nach GOST 859 und Kohle-Stangen der Marke C3 mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von mindestens 50 mm.

Für die Bestimmung der Massenanteil der Elemente im fertigen Stahl verwendet Vakuum Luft-und PV-Anlagen. Wenn die Probe nicht vollständig überlappt das Loch im Gestell Vakuumanlage, verwendet Kontakt die Kamera (siehe Abbildung 1) oder eine andere Vorrichtung, die die öffnung im Tisch Stativ.

Abbildung 1 — kontaktraum für Vakuum-Spektrometer

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа


1 — Streifen; 2 — Platte; 3 — Feder; 4 — Kontakt

Abbildung 1 — kontaktraum für Vakuum-Spektrometer


Verwenden Sie andere Instrumente, Geräte und Materialien, die die Genauigkeit der Analyse nach dem aktuellen Standard.

5 VORBEREITUNG FÜR DIE ANALYSE

5.1 Vorbereitung der Installation zur Durchführung der Messungen erfolgt in übereinstimmung mit den Anweisungen für Wartung und Betrieb der Anlage.

5.2 Einstufung der einzelnen Photovoltaik-Anlage erfolgt experimentell bei der Einführung der Methodik der Durchführung von Messungen mit Hilfe von Standardproben (MIT) Zusammensetzung, PVC-Materialien sind in übereinstimmung mit GOST 8.315.

Zulässig ist die Verwendung von homogenen Proben, analysierten стандартизованными oder zugelassenen Methoden der chemischen Analyse.

5.3 Bei der primären градуировке führen nicht weniger als fünf Serien von Messungen an verschiedenen Tagen der Betrieb einer Photovoltaikanlage. In der Serie für jeden verbringen MIT zwei paar parallelen (die nacheinander auf einer Oberfläche) Messungen. Die Reihenfolge der Paare paralleler Messungen für alle in der Serie MIT рандомезируют. Berechnen Sie das arithmetische Mittel der analytischen Signale bei der Serie und das arithmetische Mittel der analytischen Signale für die fünf Messungen für jede Reihe MIT.

Berechnung oder grafische Weise stellen градуировочные Eigenschaften, die Ausdruck in Form von Formeln, Grafiken oder Tabellen. Градуировочные Eigenschaften verwenden zur Bestimmung der Massen-Anteil der kontrollierten Elemente direkt oder unter Berücksichtigung des Einflusses der chemischen Zusammensetzung und der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Objekts.

Für Installationen, die derzeit mit Handbediengerät, das Verfahren der Bewertung wird durch die Software bestimmt. Dabei ist die Genauigkeit der Ergebnisse der Analyse müssen die Anforderungen dieser Norm.

5.4 Beim erneuten градуировке erlaubt die Verringerung der Anzahl der Reihen bis zu zwei.

5.5 Im Falle der operativen Einstufung (Erhalt градуировочных Eigenschaften mit jeder Partei analysierten Proben) durchführen von mindestens zwei parallele Messungen für jeden MIT.

6 DURCHFÜHRUNG DER ANALYSE

6.1 Bedingungen für die Durchführung einer Analyse auf Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Anhang A (Tabellen A. 1, A. 2).

6.2 die Wellenlängen der Spektrallinien und Wertebereich Massen-Anteile der Elemente sind im Anhang A (Tabelle A. 3).

6.3 Führen zwei parallele Messung der Werte der analytischen Signal für jedes überwachte Element zu analysierende Probe unter Bedingungen, die градуировке. Können Sie drei parallelen Messungen.

7 BEARBEITUNG DER ERGEBNISSE

7.1 Wenn eine Divergenz der Werte der analytischen Signal, ausgedrückt in Einheiten der Massenanteil, nicht mehr ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1) für die zwei parallelen Messungen und 1,2 ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаfür die drei parallelen Messungen, der Mittelwert arithmetischer Wert.

Erlaubt äußern den Wert des analytischen Signals und Divergenzen parallele Messungen in Einheiten der Skala отсчетно-Registriergerätes Photovoltaik-Anlage. In diesem Fall ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаausgedrückt in Einheiten der Skala отсчетно-Registriergerätes mit Hilfe der installierten градуировочных Eigenschaften.

Im Falle der überschreitung der Divergenzen Parallelwelten zulässigen Werte ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(1,2 ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа) die Analyse wiederholt.

7.2 Für das Endergebnis der Analyse nehmen das arithmetische Mittel von zwei oder drei parallele Messungen, die den Anforderungen 7.1.

7.3 Kontrolle der Stabilität der Ergebnisse der Analyse

7.3.1 Kontrolle der Stabilität градуировочных Eigenschaften für die oberen und unteren Grenzen des Messbereichs erfolgt mindestens einmal pro Schicht mit dem oder MIT homogenen Proben. Erlaubt die Kontrolle nur für die Obere Begrenzung oder Mitte des Messbereichs.

Für MIT (Versuch) führen zwei parallele Messung des analytischen Signals. Die Werte der analytischen Signal ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаausgedrückt in Einheiten der Massenanteil oder Skala отсчетно-Registriergerätes Photovoltaikanlage.

7.3.2 Wenn die Abweichung der Werte der analytischen Signal für parallele Messungen nicht überschreiten ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1), berechnen arithmetische Mittelwert ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаund die Differenz ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа, wo ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа — der Wert des analytischen Signals für MIT (Proben), die Art und Weise, wie in 5.3.


Tabelle 1 — Normen und Vorschriften die Kontrolle der Präzision

             
Element Massenanteil der Elemente, %

Genauigkeit des analyseergebnisses ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа, %

Zulässige Abweichung, %
     

zwischen den Ergebnissen der beiden parallel-
schiedene Dimensionen ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

zwischen Ergebnis-
TATAMI-Analyse, ist-
kräftig unter verschiedenen Bedingungen ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

zwischen Ergebnis-
TATAMI спектраль-
nogo und Chemische zusammenset-
wen Analysen ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

zwischen den Ergebnissen der Wiedergabe-Eigenschaften MIT, die bei der Festlegung der градуировочных Eigenschaften und deren Werten bei der Kontrolle der Stabilität градуировочных Eigenschaften ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

Kohlenstoff
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,008
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,012
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,017
0,012
  0,20−0,50
0,024
0,020
0,030
0,025
0,018
  0,50−1,00
0,04
0,03
0,05
0,04
0,03
  1,00−2,0
0,06 0,05 0,07 0,06 0,04
Schwefel
0,002−0,005
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
  0,005−0,010
0,002
0,003
0,003
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
  0,020−0,050
0,008
0,008
0,010
0,008
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,013
0,015
0,012
0,009
  0,10−0,20
0,016 0,017 0,020 0,016 0,012
Phosphor
0,002−0,005
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
  0,005−0,010
0,002
0,002
0,003
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
  0,020−0,050
0,006
0,005
0,007
0,006
0,004
  0,050−0,10
0,008
0,007
0,010
0,009
0,006
  0,10−0,20
0,012 0,010 0,015 0,013 0,009
Silikon
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,008
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,013
0,009
  0,10−0,20
0,020
0,017
0,025
0,022
0,015
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,03
0,02
  0,50−1,00
0,06
0,05
0,07
0,06
0,04
  1,00−2,5
0,08 0,07 0,10 0,08 0,06
Mangan 0,050−0,10
0,008
0,007
0,010
0,010
0,006
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,018
0,012
  0,20−0,50
0,024
0,020
0,030
0,030
0,018
  0,50−1,00
0,04
0,03
0,05
0,04
0,03
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  2,0−5,0
0,12 0,10 0,15 0,12 0,09
Chrom
0,010−0,020
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
  0,020−0,050
0,005
0,004
0,006
0,006
0,004
  0,050−0,10
0,008
0,007
0,010
0,010
0,006
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,017
0,012
  0,20−0,50
0,024
0,020
0,030
0,030
0,018
  0,50−1,00
0,04
0,03
0,05
0,04
0,03
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  2,0−5,0
0,12
0,10
0,15
0,12
0,09
  5,0−10,0
0,16 0,13 0,20 0,16 0,12
Nickel
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,008
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,013
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,018
0,012
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,03
0,02
  0,50−1,00
0,06
0,05
0,07
0,06
0,04
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  2,0−5,0
0,12
0,10
0,15
0,12
0,09
  5,0−10,0
0,16 0,13 0,20 0,16 0,12
Cobalt
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,006
0,005
0,007
0,007
0,004
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,013
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,018
0,012
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,03
0,02
  0,50−1,00
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  2,0−5,0
0,12 0,10 0,15 0,12 0,09
Kupfer
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,009
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,014
0,009
  0,10−0,20
0,020
0,017
0,025
0,023
0,015
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,04
0,02
  0,50−1,00
0,06
0,05
0,07
0,06
0,04
  1,00−2,0
0,08 0,07 0,10 0,09 0,06
Aluminium
0,005−0,010
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
  0,010−0,020
0,006
0,005
0,007
0,006
0,004
  0,020−0,050
0,012
0,010
0,015
0,012
0,009
  0,050−0,10
0,020
0,017
0,025
0,022
0,015
  0,10−0,20
0,03
0,03
0,04
0,04
0,02
  0,20−0,50
0,05
0,04
0,06
0,06
0,04
  0,50−1,00
0,08
0,07
0,10
0,09
0,06
  1,00−2,0
0,12 0,10 0,15 0,13 0,09
Arsen
0,005−0,010
0,002
0,002
0,003
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
  0,020−0,050
0,006
0,005
0,007
0,007
0,004
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,015
0,009
  0,10−0,20
0,016 0,013 0,020 0,020 0,012
Molybdän
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,009
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,013
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,019
0,012
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,04
0,02
  0,50−1,00
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  2,0−5,0
0,12 0,10 0,15 0,13 0,09
Wolfram
0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,010
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,016
0,009
  0,10−0,20
0,020
0,017
0,025
0,025
0,015
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,04
0,02
  0,50−1,00
0,06
0,05
0,08
0,07
0,05
  1,00−2,0
0,12
0,10
0,15
0,12
0,09
  2,0−5,0
0,16 0,13 0,20 0,17 0,12
Vanadium
0,005−0,010
0,002
0,002
0,003
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,009
0,006
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,014
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,020
0,012
  0,20−0,50
0,03
0,03
0,04
0,04
0,02
  0,50−1,00
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
  1,00−2,0
0,08
0,07
0,10
0,09
0,06
  2,0−5,0
0,12 0,10 0,15 0,13 0,09
Titan
0,005−0,010
0,004
0,003
0,005
0,004
0,003
  0,010−0,020
0,008
0,007
0,010
0,008
0,006
  0,020−0,050
0,012
0,010
0,015
0,012
0,009
  0,050−0,10
0,016
0,013
0,020
0,017
0,012
  0,10−0,20
0,03
0,03
0,04
0,03
0,02
  0,20−0,50
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
  0,50−1,00
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  1,00−2,0
0,12 0,10 0,15 0,12 0,09
Niob
0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,009
0,006
  0,050−0,10
0,016
0,013
0,020
0,017
0,012
  0,10−0,20
0,024
0,020
0,03
0,03
0,018
  0,20−0,50
0,04
0,03
0,05
0,04
0,03
  0,50−1,00
0,08
0,07
0,10
0,08
0,06
  1,00−2,0
0,12 0,10 0,15 0,12 0,09
Bor
0,001−0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
  0,002−0,005
0,002
0,001
0,002
0,002
0,001
  0,005−0,010
0,003
0,003
0,004
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,005
0,004
0,006
0,005
0,004
  0,020−0,050
0,008
0,007
0,010
0,008
0,006
  0,050−0,10
0,012 0,010 0,015 0,013 0,009
Zirkonia
0,005−0,010
0,002
0,002
0,003
0,003
0,002
  0,010−0,020
0,004
0,003
0,005
0,005
0,003
  0,020−0,050
0,007
0,005
0,008
0,008
0,005
  0,050−0,10
0,012
0,010
0,015
0,013
0,009
  0,10−0,20
0,016
0,013
0,020
0,018
0,012
  0,20−0,50
0,020 0,017 0,025 0,025 0,015

7.3.3 Wenn ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаüberschreitet zulässige Wert ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1), die Messung wird wiederholt in übereinstimmung mit der 7.3.1. Wenn bei wiederholten Messungen ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализаüberschreitet zulässige Wert, erfolgt die Wiederherstellung градуировочной Eigenschaften. Die Ordnung der Wiederherstellung градуировочной Eigenschaften für jede Installation definiert Ihren analytischen und gestalterischen Fähigkeiten.

7.3.4 Außergewöhnliche Kontrolle der Stabilität wird nach der Reparatur oder Prävention einer Photovoltaikanlage.

7.3.5 Bei der operativen градуировке Stabilitätskontrolle nicht durchgeführt.

7.3.6 Für Installationen, die derzeit mit einem Computer, das Verfahren die Kontrolle der Stabilität wird durch die Software bestimmt. Dabei ist die Genauigkeit der Ergebnisse der Analyse müssen die Anforderungen dieser Norm.

7.4 Kontrolle der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der Analyse

7.4.1 Kontrolle der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der Spektralanalyse durchführen Definition der Masse-Anteil der Elemente in den bisher analysierten Proben.

7.4.2 Anzahl der erneuten Definitionen sollte nicht weniger als 0,3% der Gesamtzahl der Definitionen für die kontrollierte Periode.

7.4.3 die Reproduzierbarkeit der Messungen zufriedenstellend betrachten, wenn die Anzahl der Abweichungen der primär-und der re-Analyse, überschreitung der zulässige Wert ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1) beträgt nicht mehr als 5% der Zahl der kontrollierten Ergebnisse.

7.5 Kontrolle der Richtigkeit der Analyseergebnisse

7.5.1 Kontrolle der Richtigkeit führen selektiven Vergleich der Ergebnisse der spektralen Analyse von Proben mit den Ergebnissen der chemischen Analyse, die стандартизованными oder zugelassenen Methoden.

7.5.2 Anzahl der Ergebnisse bei der Kontrolle der Richtigkeit sollte nicht weniger als 0,3% der Gesamtzahl der Definitionen für die kontrollierte Periode.

7.5.3 die Richtigkeit der Messungen zufriedenstellend betrachten, wenn die Anzahl der Abweichungen der Ergebnisse der Spektral-und der chemischen Analyse, überschreitung der zulässige Wert ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1), beträgt nicht mehr als 5% der Zahl der kontrollierten Ergebnisse.

7.5.4 können Sie die Kontrolle der Richtigkeit der Methode der Spektralanalyse auf Basis der Wiedergabe der Werte der Masse-Anteil der Elemente in Unternehmen MIT.

7.6 Bei der Erfüllung der Anforderungen dieser Norm Genauigkeit des analyseergebnisses (bei einem Konfidenzniveau 0,95) nicht überschreiten des Grenzwertes ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа(Tabelle 1).

ANHANG A (empfohlene). Bedingungen für die Durchführung einer Analyse auf Photovoltaik-Anlagen

ANHANG A
(empfohlene)



Tabelle A. 1

         
Kontrollierter Parameter Luft-PV-Anlagen
Spektrometer Fes-1 und ФСПА-Gems durch Generatoren-1 und IVS-28. Bogen AC
  ZPS-1. Generator Gems durch-1
MFS-4 und ISF-6. Generator ARCHUS ZPS-36. Generator УГЭ-4
 
Die Spannung, In
220
220
Profile generator:
220
      Bogen Gleichstrom von 1,5 bis zu 20 A;
 
      Bogen AC unterschiedlichen Tastverhältnis und der Polarität von 1,5 bis zu 20 A;
 
      Niedervolt Funke von 250−300;
 
      Hochvolt-Funke von 7500 bis 15000;
 
      Puls-Entladung große Energie
 
Frequenz, Hz
50
50
-
50
Die Kraft des Stromes, Und
1,5−5,0
1,5−5,0
1,5−2,0 1,5−5,0
Analytische Lücke, mm
1,5−2,0
1,5−2,0
- 1,5−2,0
Die Breite der Ausgabe-Spalten, mm
0,05 und 0,10
0,04; 0,075; 0,10
0,05 und 0,10
0,02−0,04
Die Brennzeit, mit
5−10
5−10
5−10
5−10
Belichtungszeit, mit
20−30
20−30
20−30
20−30
Elektroden
Verwenden Kupfer Stäbe mit einem Durchmesser 6 mm und Kohle-Stangen Marke C-3. Die Stäbe Schleifen auf der Halbkugel mit dem Radius der Krümmung entweder auf 3−4 mm Kegelstumpf in einem Winkel von 45−90° — Pad mit einem Durchmesser von 1,5−2,0 mm
Hinweis — die Einstellungen automatisch innerhalb der angegebenen Werte



Tabelle A. 2

           
Kontrollierter Parameter
Vakuum-PV-Anlagen
  ZPS-41. Generator IVS-2. Hoch-
Volt Funke
АРЛ 3100
Поливак E-600
    Generator Полисурс
Generator Минисурс P. Niedrig-
Volt Bogen
Generator FS 139. Niedrig-
Volt Bogen
    Hoch-
Volt Funke
Niedrig-
Volt Funke
   
Die Spannung, In
650
15000
600−1000
500 und 800
500
Kapazität, µf
8−24

7,5·10ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

15
10
10−20
Induktivität (µh
10−500
0 und 3600
50 und 360
20
60 und 560
Frequenz, Hz
50 und 150
100
50
50 und 100
50
Widerstand, OHM
0,1−16,9
-
0,2 und 18,0
0 und 2,2
0,1 und 3,0
Die Breite der Ausgabe-Spalten, mm
0,04; 0,075; 0,10
-
0,038; 0,05; 0,075 -
-
Spülzeit Kamera Argon, mit
-
-
10−15
-
-
Analytische Lücke, mm
-
-
5,0
-
-
Ausblasen der Kamera Argon-Gas, L/min
-
-
4−6
-
-
Die Brennzeit, mit
7−20
10
20
20
20
Belichtungszeit, mit
7−20
10
20
10 und 20
10 und 20
Elektroden
Verwenden Stabstahl Silber, Kupfer und Wolfram mit einem Durchmesser von 5−6 mm, geschliffene Kegel auf 90°, oder einer Wolfram-Draht mit einem Durchmesser von 1−2 mm, auf die Ebene заточенную
Hinweis — die Einstellungen automatisch innerhalb der angegebenen Werte



Tabelle A. 3

       
Definierten Element
Wellenlänge eines Elements, Nm
Bei störendem Element
Der Wertebereich der Massenanteil der Elemente, %
Kohlenstoff
193,09
- 0,010−2,0
  229,69
Eisen
0,050−2,0
  426,73
- 0,020−2,0
Schwefel
180,73
Nickel
0,002−0,20
  182,04
-
0,002−0,20
  481,55
-
0,002−0,20
  545,39
- 0,002−0,20
Phosphor
177,50
- 0,002−0,20
  178,29
Kohlenstoff
0,002−0,20
  214,91
Eisen, Wolfram 0,002−0,20
Silikon
181,69
- 0,10−2,5
  185,07
-
0,010−1,00
  198,84
-
0,010−2,5
  212,41
-
0,010−2,5
  243,52
Eisen, Wolfram
0,10−2,5
  250,69
Eisen, Vanadium
0,010−1,5
  251,61
Vanadium
0,010−1,5
  288,16
-
0,010−2,0
  390,55
- 0,050−2,5
Mangan
192,13
- 0,010−10,0
  263,82
-
0,10−3,0
  293,31
-
0,005−5,0
  294,92
-
0,050−3,0
  478,34
-
0,050−3,0
  482,35
- 0,050−3,0
Chrom
205,56
-
0,010−5,0
  206,55
Wolfram
0,010−5,0
  267,72
Wolfram
0,005−5,0
  275,29
Wolfram
0,010−5,0
  279,22
Wolfram
0,20−5,0
  298,92
Vanadium
3,0−30,0
  314,72
Kobalt, Wolfram
0,10−5,0
  425,43
-
0,10−5,0
  462,62
-
0,010−2,0
  520,60
Wolfram
0,010−2,0
  534,58
- 0,050−5,0
Nickel
218,55
Wolfram
3,0−30,0
  225,39
-
0,010−5,0
  227,02
-
0,010−5,0
  231,60
-
0,005−5,0
  231,72
Eisen
0,005−5,0
  309,71
Mangan, Titan
0,050−5,0
  341,48
-
0,010−1,00
  351,51
-
0,010−1,00
  376,95
Titan
3,0−30,0
  385,83
-
0,010−2,0
  388,97
Niob, Molybdän
3,0−30,0
  390,71
Titan, Molybdän
3,0−30,0
  471,44
- 0,050−5,0
Kupfer
200,04
-
0,001−5,0
  211,21
-
0,20−2,0
  219,23
-
0,010−2,0
  223,01
-
0,10−2,0
  224,26
-
0,10−2,0
  282,44
-
0,050−2,0
  324,75
Niob, Mangan
0,010−2,0
  327,40
Niob
0,005−5,0
  510,55
Wolfram 0,010−2,0
Aluminium
186,28
-
0,0005 bis 5,0
  199,05
-
0,005−1,00
  257,51
-
0,010−1,00
  308,22
Vanadium
0,010−1,00
  394,40
-
0,005−0,50
  396,15
Molybdän, Zirkonium 0,001−5,0
Arsen
189,04
Kohlenstoff, Silizium
0,005−0,20
  193,76
-
0,005−0,20
  197,26
-
0,005−0,20
  234,98
Vanadium
0,010 bis 0,20
  286,05
- 0,020−0,20
Molybdän
202,03
Eisen
0,002−5,0
  281,62
Aluminium
0,050−5,0
  317,04
Eisen
0,010−2,0
  386,41
-
0,010−2,0
  476,02
-
0,10−5,0
  553,31
Wolfram
0,10−5,0
  603,07
- 0,10−5,0
Wolfram
202,92
-
0,10−5,0
  207,91
-
0,050−5,0
  209,86
-
0,10−5,0
  220,45
Aluminium
0,050−5,0
  239,71
-
0,10−5,0
  258,69
- 0,10−5,0
  330,00
Eisen
0,10−5,0
  364,65
Vanadium
0,10−5,0
  400,88
Eisen, Titan
0,020−5,0
  465,99
-
0,020−5,0
  484,35
- 0,10−5,0
Vanadium
214,01
-
0,10−5,0
  266,33
Blei
0,10−5,0
  271,57
Wolfram, Niob
0,010−5,0
  290,82
-
0,002−5,0
  311,07
Titan, Eisen
0,001−5,0
  311,84
-
0,010−0,50
  312,29
-
0,010−2,5
  313,03
Wolfram
0,010−0,50
  411,18
Chrom
0,10−2,5
  437,92
- 0,010−2,5
Titan
190,80
-
0,005−0,50
  316,85
-
0,005−2,0
  324,20
-
0,005−2,0
  334,94
Niob
0,005−2,0
  337,28
Niob
0,001−5,0
  363,55
-
0,030−2,0
  453,32
- 0,005−2,0
Niob
212,65
-
0,10−2,0
  295,09
-
0,020−2,0
  309,42
Vanadium, Wolfram
0,020−2,0
  319,50
Kupfer
0,003−5,0
  320,64
Wolfram, Chrom
0,10−2,0
  351,54
Nickel
0,020−2,0
  358,03
-
0,020−2,0
  372,05
Wolfram, Eisen
0,10−2,0
  410,09
Eisen
0,020−2,0
  534,42
- 0,020−2,0
Bor
182,59
-
0,001−0,10
  208,96
-
0,001−0,10
  249,68
Wolfram, Eisen 0,001−0,10
Zirkonia
257,13
Kupfer
0,005−0,50
  339,19
Chrom
0,005−0,50
  343,82
-
0,005−1,00
  360,12
- 0,010−0,50
Cobalt
228,62
Eisen
0,010−2,0
  248,34
Molybdän
0,40−4,0
  340,51
Vanadium, Molybdän, Titan
0,010−2,0
  341,23
Niob, Molybdän
0,010−2,0
  345,35
Cerium, Molybdän, Vanadium
0,010−2,0
  346,28
Chrom, Nickel
0,010−2,0
  373,59
Molybdän, Vanadium
2,0−10,0
  374,99
Zer, Arsen
2,0−10,0
  384,55
Vanadium, Zirkonium 2,0−10,0
Eisen
187,75
-
Linie Vergleich
  241,33
-
 
  249,33
-
 
  262,83
Wolfram
 
  271,44
Kobalt, Vanadium
 
  272,02
Wolfram
 
  281,33
-  
  282,33
-
 
  297,01
-
 
  300,96
-
 
  309,16
-
 
  438,35
-
 
  440,48
-
 
  447,60
-
 
Hinweis — Linie werden speziell für die analytische Technik je nach Intensität, Art der Photovoltaik-Anlage, überlagerung von anderen Linien, die Möglichkeit der Platzierung von Rissen an den Wochenenden des Gerätes каретках