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1、背景介绍$ B r. H+ G" d5 ~
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橡胶材料储存和使用过程中,会因受到各种环境因素(如紫外光、热、湿、臭氧、微生物等)和工况因素(如应力、电场、磁场、介质等)的影响而发生光氧降解、热降解、化学降解、生物降解等,导致各项性能逐渐下降,直至破坏。因此,橡胶材材料的老化失效机制及寿命预测研究具有非常重要的意义。以橡胶密封材料为例,它所制备的制品,如垫片、O形圈、皮碗、油封、活门等常在机械装备中处于关键部位,同时又往往是部件或组合件的薄弱环节。若其丧失密封能力就不得不拆开更换,否则可能会导致整个产品报废,不但造成很大的经济损失,而且可能存在重大的安全隐患。: Z6 a( N& i0 H$ o. E5 k
; d; C2 ^- h! G- p# C& M- rSGS根据多年的经验,以GB/T 20028为基础通过加速热氧老化试验对橡胶的寿命进行评价,即在较高温度下进行加速老化试验,将测定结果用Arrhenius公式向使用温度下进行外推的方法来预测寿命,在原有标准的要求的基础上,吸收国内外的经验,通过数据分析和建模,根据产品的特性制定出一套完美的橡胶材料寿命预估测试方案。) P. p9 c- e- r0 H7 v
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7 q0 U& `% |. E5 ~2、测试流程3 Q1 F+ A* b' v: p8 T# S
/ L* i4 ~4 X2 \% z j0 j' H7 J s
9 N; j* n6 |/ O, q! A/ d
, Z- v1 I C9 w& H' a. g
• 项目启动(SGS市场人员沟)
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" U# o) g2 Y; N" ]) g* I6 A' D7 I• 项目目标(SGS专家一对一的沟通)
' [4 R8 K" V g- @2 ?$ D; ]
# r( q7 g+ V0 ~• 实验室方案" w6 L' G% X$ l; v/ Q1 V
; ^9 f. k# _" W6 w! D
• 数据分析(包括数据的整理、建立数据模型、计算分析)
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4 h$ i- C6 z9 a2 y• 计算分析+ p6 t9 ?; I( x4 i* ^/ u
4 \/ A; j5 h* T• 得出结论4 y1 [. O; }# ?4 W0 K& o) Q% S7 Y. `
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• 出具报告+ c" V4 w8 f' n9 [. q8 J
8 D! n% |0 Z; M. [ 9 n! O4 ]( O& A8 |
) T: K/ J6 B1 O" [3 t8 W5 M3、相关测试标准" c$ M- q5 c d
) a m0 R8 S3 g7 c" z6 \' V3 ]2 U 6 K3 E! i( f6 e" {) ]3 G1 R
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ISO 23529-2010 橡胶 物理试验方法用试样制备和调节的一般程序% g4 t4 e! q& y4 v. W6 C$ k
& g0 H+ {. l, |* t% G9 B! X6 `GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
( }8 }' l8 F+ }* x0 I
, m; M) E; V7 s* i5 q& p7 P6 f; wISO 11346-2004 硫化或热塑性橡胶.使用寿命和最高温度的估计
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GB/T 20028-2005 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和最高使用温度GB/T528—1998硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测) Q2 h9 R8 V* ^ b
3 H& _ j8 o, q4 f9 F8 @GB/T 7759—1996硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变形测定 ISO 815:1991硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变形测定, b" P" M# ?2 s$ s: x2 m0 o2 Z0 ^
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