标准解读
《GB/T 11205-2009 橡胶 热导率的测定 热线法》相比于其前版《GB/T 11205-1989》,主要在以下几个方面进行了更新和调整:
-
适用范围扩展:新标准可能对适用的橡胶种类或材料进行了更广泛的界定,以适应技术进步和新材料的发展。
-
测试方法优化:《GB/T 11205-2009》对热线法的测试步骤、仪器校准及数据处理方法进行了详细规定,可能引入了更精确的测量技术和计算方法,提高了测试结果的准确性和重复性。
-
技术指标更新:新标准中可能根据实验技术和理论发展,对测试条件(如温度范围、样品尺寸要求等)以及热导率的计算公式或参考值进行了修订,以更好地反映当前技术水平。
-
术语和定义明确:为了提高标准的可操作性,新标准可能对相关专业术语给出了更加清晰和规范的定义,有助于减少理解和执行过程中的歧义。
-
质量控制加强:《GB/T 11205-2009》可能增加了对测试过程中质量控制的要求,包括样品制备、环境条件控制、仪器精度验证等方面的规定,以确保测试结果的可靠性。
-
标准化与国际接轨:新标准在制定时可能参考了国际标准或先进国家的标准做法,使得测试方法和结果具有更好的国际可比性。
-
安全环保要求:随着对安全生产和环境保护重视程度的提升,新标准可能加入了相关安全操作规程和环保要求,确保测试过程的安全与环保。
如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。
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- 现行
- 正在执行有效
- 2009-04-24 颁布
- 2009-12-01 实施
![GB/T 11205-2009橡胶热导率的测定热线法_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/df4fbbb4f606fd516837014974cb3d9f/df4fbbb4f606fd516837014974cb3d9f1.gif)
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![GB/T 11205-2009橡胶热导率的测定热线法_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/df4fbbb4f606fd516837014974cb3d9f/df4fbbb4f606fd516837014974cb3d9f3.gif)
文档简介
犐犆犛83.060
犌40
中华人民共和国国家标准
犌犅/犜11205—2009
代替GB/T11205—1989
橡胶热导率的测定热线法
犚狌犫犫犲狉—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲狉犿犪犾犮狅狀犱狌犮狋犻狏犻狋狔犫狔犿犲犪狀狊狅犳犺狅狋—犠犻狉犲犿犲狋犺狅犱
20090424发布20091201实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
发布
中国国家标准化管理委员会
书
犌犅/犜11205—2009
前言
本标准代替GB/T11205—1989《橡胶热导率的测定瞬态热丝法》。
本标准与GB/T11205—1989相比主要技术差异如下:
———修改了标准名称;
———增加了警示语;
———删除了热导率测试范围的规定(见第1章);
———对热导率的定义进行了补充(见第3章);
———增加了一种试样规格为50mm×6.3mm(1989年版的6.3;本版的6.4);
———对试样调节进行了修改(见7.2);
———删除了试验误差的计算公式(1989年版的8.6);
———增加了“试验结果保留三位有效数字”(本版的9.2)。
本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由全国橡标委通用试验方法标准化分技术委员会(SAC/TC35/SC2)归口。
本标准起草单位:西北橡胶塑料研究设计院。
本标准主要起草人:高云、朱伟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11205—1989。
Ⅰ
书
犌犅/犜11205—2009
橡胶热导率的测定热线法
警告:使用本标准的人员应有正规实验室的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题,使用
者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家的有关法律法规的规定。
1范围
本标准规定了用热线法测定橡胶材料热导率的方法。
本标准适用于硫化橡胶和未硫化橡胶热导率的测定。
本标准不适用于遇水膨胀橡胶和含金属粉末的橡胶。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T2941橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(GB/T2941—2006,ISO23529:2004,IDT)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
热导率狋犺犲狉犿犪犾犮狅狀犱狌犮狋犻狏犻狋狔
在传热条件下,表示相距单位长度的两平面温度相差为一个单位(K)时,在单位时间内通过单位面
积所传递的热量。单位为W/(m·K)。
4试验原理
利用热阻性材料做成一个平面探头,使之作为热源和温度传感器。热阻性材料的热阻系数———温
度和电阻呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。在测试
过程中,探头被放置于两块样品中间进行测试,电流通过热阻性材料时,产生一定的热量,使温度升高,
产生的热量同时向两块样品扩散,扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应
时间,材料的这些特性可以被计算出来。
一根半径为狉0无限长导线(热线)放在无穷大介质中,初始时导线与介质处于热平衡温度犜0,若通
犐2犚
以恒定电流犐,每单位长度上将产生狇=(犚为导线电阻,犔为导线长度)焦耳的热。导线热量将向周
犔
围介质传递,如果不考虑导线本身的热容量,在导线通电后的狋时刻,导线的温度与周围介质的热物性
之间符合如下数学关系:
狇4犪狋
犜(狉0,狋)-犜0=ln2-C…………(1)
4πλ[狉0]
式中:
λ———介
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