排水管道在工程建筑、农田灌溉、边坡防护、隧道建设等土木工程中起着不可忽视的作用。排水管道检测主要分为塑料排水管检测、金属排水管检测、混凝土排水管检测、复合排水管检测等种类。排水管道检测可以帮助人们正确认识其质量情况,合理安排采购方法,改进生产工艺,提品技术水准。
一、混凝土排水管检测项目
外观质量:粘皮、麻面、局部凹陷、蜂窝、塌落、漏筋、空鼓、裂缝、合缝漏浆、端面碰伤
尺寸偏差:承口直径、插口直径、承口长度、插口长度、公称内径、管壁厚度、有效长度、弯曲度、端面倾斜、保层厚度
物理力学性能:内水压力、裂缝载荷、破坏载荷、混凝土抗压强度
二、塑料类排水检测项目
尺寸测定:长度、评价外径、不圆度、壁厚、承口、插口尺寸测定
物性能:密度、环刚度、落锤冲击试验、微卡软化温度、纵向回缩率、二氢甲烷浸渍试验
密封性能:较低内部静液压试验、较高内部静液压试验、内部负气压试验
三、复合类排水管检测项目
外观:平整度、气泡、杂质、焊缝
尺寸:小平均内径、小外层壁厚、小高度、工程直径、小厚度
物理性能:环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验、焊缝的拉伸强度
适应性:卡箍式弹性连接密封性、PE热收缩管连接密封性能、电热熔带连接焊缝拉伸强度
四、金属类排水管检测项目
表面质量:光洁度、平整度、裂缝、冷隔、错位、蜂窝、缺陷、麻面、沟纹、棱线
尺寸:外径、壁厚、公称直径
工艺性能:水压试验、接口耐压性能、管道抗震性能、切削试验
化学成分分析
力学性能:抗拉强度试验、压环试验
涂覆性能:涂覆层、涂层材料质量、厚度
密封圈检测:尺寸、形状、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、热缩变形、热老化、耐夜体
五、排水管道检测标准
GB/T 11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管
GB/T 16752-2017混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
GB/T 5836.2-2018建筑排水用硬聚氢乙烯(PVC-U)管件
GB/T 33608-2017建筑排水用硬聚氩乙烯(PVC-U)结构壁管材
GB/T 12772-2016排水用柔性接口铸铁管、管件及附件
GB/T35451.1-2017埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统第1部分:聚丙烯双壁波纹管材
GB/T 35451.2-2018埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统第2部分:聚丙烯缠绕结构壁管材
GB/T18477.3-2019埋地排水用硬聚氢乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第3部分:轴向中空壁管材
GB/T 20221-2006无压埋地排污、排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材
G268-2008给水排水管道工程施工及验收规范
/T 2126.1-2012水泥制品工艺技术规程第1部分:混凝土与钢筋混凝土排水管
/T 2280-2014内衬PVC片材混凝土和钢筋混凝土排水管
QB/T2783-2006埋地钢塑复合缠绕排水管材
CJ/T 270-2017聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件
CJ/T329-2010埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管
GB/T 12772-2016排水用柔性接口铸铁管、管件及附件
耐火材料检测的范围和标准,凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料。耐火材料检测是依据相关的检测标准,围绕耐火材料的结构性能、力学性能、热学性能、防火等级、使用性能等指标来进行测试分析的试验。耐火材料检测范围各类耐火原料、致密定型耐火制品、定型隔热耐火制品、不定型耐火材料、防火材料、耐火纤维及保温制品,具体主要有以下产品:
耐火砖:高铝质耐火砖、硅质耐火砖、粘土质耐火砖
耐火泥:粘土质耐火泥、高铝质耐火泥、硅质耐火泥、耐火浇注料
耐火混凝土:耐火泥浆、水硬性、火硬性、气硬性耐火混凝土
硅藻土材料:藻土耐火保温砖、板、管,硅藻土粉
其他耐火材料:硅质耐火材料、粘土质耐火材料、高铝质耐火材料、碱性耐火材料、耐火棉、水玻璃耐酸材料、琉璜类耐腐材料、 含碳耐火材料、耐酸陶瓷制品、炭素制品及特种耐火材料、粘土质和高铝质耐火可塑料、耐火纤维及保温制品等各类耐火材料。
耐火材料检测项目1、结构性能:气孔率、体积密度、吸水率、透气度、气孔孔径分布、颗粒体积密度、显气孔率、真密度、耐压强度、线膨胀率、线收缩率、粒度、抗渣性等;2、力学性能:耐压强度、抗拉强度、抗折强度、抗扭强度、剪切强度、冲击强度、耐磨性、蠕变性、粘结强度、弹性模量、热态压缩率、熔融指数、挤压缝试验等;3、热学性能:热导率、热膨胀系数、比热、热容、导热系数、热发射率、热震稳定性等;4、防火等级:难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气;耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐高温性能、防火等级测试;5、使用性能:耐火度、荷重软化温度、重烧线变化、抗热震性、抗渣性、抗酸性、抗碱性、抗水化性、抗CO侵蚀性、导电性、抗氧化性、线变化、热震稳定性、可塑性指数、化学分析等耐火材料检测标准GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB/T 23293-2009 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆
GB/T 23294-2009 耐磨耐火材料GB/T 4513.1-2015 不定形耐火材料 第1部分:介绍和分类
GB/T 4513.2-2017 不定形耐火材料 第2部分:取样
GB/T 4513.3-2017 不定形耐火材料 第3部分:基本特性
GB/T 4513.4-2017 不定形耐火材料 第4部分:浇注料流动性的测定
GB/T 4513.5-2017 不定形耐火材料 第5部分:试样制备和预处理
GB/T 4513.6-2017 不定形耐火材料 第6部分:物理性能的测定
GB/T 4513.7-2017 不定形耐火材料 第7部分:预制件的测定
GB/T 4513.8-2017 不定形耐火材料 第8部分:性能的测定
GB/T 14983-2008 耐火材料 抗碱性试验方法
GB/T 17601-2008 耐火材料耐硫酸侵蚀试验方法
GB/T 18301-2012 耐火材料 常温耐磨性试验方法
GB/T 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片法
GB/T 29650-2013 耐火材料 抗一氧化碳性试验方法
GB/T 2999-2016 耐火材料 颗粒体积密度试验方法
GB/T 3001-2017 耐火材料 常温抗折强度试验方法
GB/T 3002-2017 耐火材料 高温抗折强度试验方法
GB/T 34217-2017 耐火材料 高温抗扭强度试验方法
GB/T 34218-2017 耐火材料 高温耐压强度试验方法
GB/T 34219-2017 耐火材料 常温抗拉强度试验方法
GB/T 34220-2017 耐火材料 高温抗拉强度试验方法
GB/T 5071-2013 耐火材料 真密度试验方法
GB/T 5072-2008 耐火材料 常温耐压强度试验方法
GB/T 5073-2005 耐火材料 压蠕变试验方法
GB/T 5988-2007 耐火材料 加热线变化试验方法
GB/T 5989-2008 耐火材料 荷重软化温度试验方法 示差升温法
GB/T 5990-2006 耐材料 导热系数试验方法(热线法)
GB/T 7320-2008 耐火材料 热膨胀试验方法
GB/T 7320-2018 耐火材料 热膨胀试验方法
GB/T 7322-2017 耐火材料 耐火度试验方法
分析方法
通用汽车电子零部件EMC测试,一般情况下,汽车零部件需要做如下测试。每个整车厂的标准会有所不同,有一些整车厂需要做磁场干扰和磁场抗干扰试验。
1、传导发射
分为电压法和电流法。电压法主要是测电源线上的干扰,电流法一般是测信号线上的干扰,CISPR25要求将所有线束放在电流钳中,上汽乘用车的标准要求将电源线和地线从电流钳中拿出来,这是大家测试中特别要注意的。
2、辐射抗干扰
辐射抗干扰一般有3种方法,暗室法,大电流注入法、带状线法,一般情况下可以任选两种方法覆盖1MHz-3.1GHz即可。
3、瞬态传导抗扰度
信号线的瞬态抗干扰有三种方法:电容耦合钳(CCC)方法、直接电容耦合(DCC)方法和电感耦合钳(ICC)方法。一般只需要选取其中的一到两种方法测试即可。
4、静电放电
静电放电分为上电模式,非上电模式和Remote/O。上电模式模拟的是产品在上电工作情况下的抗ESD能力,非上电模式模拟的是产品在生产搬运过程中的抗ESD能力,Remote/O模拟的是开关信号的抗ESD情况。
锂离子电池UN38.3咨询需要做那些检测项目?如今的手机,笔记本电脑,便携式摄像机,遥控玩具等可充电锂电池已经非常流行的电子产品,因此对锂电池货物运输的需求越来越大。危险货物运输手册“手册第38.3节第3节是普遍接受的UN38.3咨询,该咨询是为运输需要锂电池通过高度的危险货物而制定的条例,模拟,高低温循环,振动试验,冲击试验,55C环温度短路试验,冲击试验,过充电和强制放电试验。UN38.3适用于航空运输过程和日常使用的存储和其他过程。
电池UN38.3咨询检测项目:
1、试验条件
为了模拟低压(高海拔)运输,所有待测样品在205C的负温度和大气压≤11.6kPa下需要储存6小时以上。真空干燥箱可按如下方式使用:1.2基础判断。电池测试要求完成后无重量损失,无泄漏,排气,崩解,燃烧,爆炸,损坏等现象,开路电压不低于预测试电压的90%。
2、温度测试
在该测试中,使用和极端温度变化来评估测试样品的密封完整性和内部电连接。将样品置于7542C的高温和低温-40+2C的温度冲击条件下,两个极端温度条件下转化时间≤30min,总冲击10次,在此极限温度下储存时间≥6小时,然后在室温(20±5℃)下储存,共计至少一周。
3、振动试验
为了模拟运输过程中产生的振动,用绳子或胶带将测量的样品固定在振动台的平面上。正弦波用于设置7到200Hz之间的频率。对数扫描时间为15分钟,三维方向的振动方向为12倍,总时间为3h。
4、冲击试验
为了模拟运输过程中可能产生的影响,将试样用硬支架固定在试验装置上,该支架支撑试样的所有安装表面。利用半正弦波冲击,设定加速度150gn,脉冲时间6ms,在安装三维方向,正负冲击三次,共影响18次。如果是大电池或大电池组,那么加速度为50gn,脉冲时间为11ms半正弦波冲击。
5、外部短路测试
将完全充电的情况下将测量样品的热电偶连接到电动鼓风炉中,红色线夹连接电池阴极,黑色夹子夹住电池负极,将夹子拉出盒子,调整箱内温度样品表面温度稳定在55±2℃。测试夹子引线的电阻值,将总电阻值控制在0.12以下,然后将正负夹线连接在一起以使测量样品短路。此时电池表面温度会上升,经过一段时间后温度会下降,短路时间直到电池温度恢复到55±2C1h后,并观察6h。以下内容与“试验要求在6h内完成后,无解体,损坏,燃烧等现象,且电池表面温度应≤170℃。
6、冲击试验
将样品上的热电偶连接放在平面上,直径15.8的刚性棒垂直放置在电池中间,9.1kg重锤来自61±2.高自由落体,击中棒,实时监测电池表面温度并观察6h。对于10个样品,每个样品仅受到一次冲击,试验要求6h内,无解体,燃烧等现象,且电池表面温度应≤170C。
7、过充电测试
为了评估可充电电池组承受过充电状态的能力,充电电流设置为制造商规定的连续充电电流的两倍,并且充电切断截止电压分为两种情况:
(1)如果充电电压小于或等于18V,则充电截止电压设定为充电电压的2倍或22V的两倍:
(2)如果充电电压>18V,则设定充电截止电压为充电电压的1.2倍。注意正负不能反转,并应加入防爆网罩,电池组超过24h,试验后,7天内应无解体和烧毁现象。
8、同时进行强制放电试验
为了评估电池承受强制放电的能力,直流电源,滑线变阻器,电流表和电池串联,内置于放电电路中。调节直流电源输出电压为12V,调节滑差线变阻器使放电电流向制造商规定的放电电流,进入放电状态。强制放电时间应等于其标称电容除以测试电流,试验后,7天应无解体和燃烧等。
如果设备中未安装锂电池,并且每个包装包含超过24个电池单元或12个电池,则需要通过此测试。在水泥地板上,铺一块18-20厚的硬木,在室温205C的条件下,包装从1.2m高度自由落到板上,从包装上下,左右,前后在六个方向之后,每个方向一滴,要求电池无泄漏,解体,燃烧,爆炸,损坏等。
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