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ICS83.080.01 GB CCSG31 中华人民共和国国家标准 GB/T1634.1—2025 代替GB/T1634.1—2019 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 Plastics-Determination of temperature of deflection under load- Part 1:General test method (ISO 75-1:2020,MOD) 2025-01-24发布 2025-08-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会 GB/T1634.1—2025 前言 本文件按照GB/T1.1一2020《标准化.T.作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件是GB/T1634《塑料负荷变形温度的测定》的第1部分。GB/T1634已经发布了以下 部分: 一第1部分:通用试验方法; 一第2部分:塑料和硬橡胶; 第3部分:高强度热固性层压材料。 本文件代替GB/T1634.1一2019《塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法》,与 GB/T1634.1一2019相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: 加热装置删除了“热浴中试样两端部和中心之间的液体温度差应不超过士1℃”的规定(见 2019年版的5.2)。 温度测量装置将测温探头位置由“距试样中心(2士0.5)mm”修改为“距离加荷压头与试样接触 点不超过12.5mm”(见5.4,2019年版的5.4)。 本文件修改采用ISO75-1:2020《塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法》。 本文件与ISO75-1:2020相比做了下述结构调整: 将ISO75-1:2020中的1.1的部分内容、1.2、1.3的部分内容、1.5及1.6移至引言。 本文件与ISO75-1:2020相比的技术差异及其原因如下: 用规范性引用的GB/T1634.2替换了ISO75-2(见3.4、5.1、6.2、6.4、8.1、8.3、第9章、第10章 及第11章),以适应我国的技术条件,增加可操作性; 用规范性引用的GB/T1634.3替换了ISO75-3(见3.4、5.1、6.2、6.4、8.1、8.3、第9章、第10章 及第11章),以适应我国的技术条件,增加可操作性; 一用规范性引用的GB/T2918替换了ISO291(见第7章),以适应我国的技术条件,增加可操 作性; 用规范性引用的GB/T16839.1替换了IEC60584-1(见5.4),以适应我国的技术条件,增加可 操作性; 一用规范性引用的GB/T30121替换了IEC60751(见5.4),以适应我国的技术条件,增加可操 作性; 一用规范性引用的GB/T44535替换了ISO16012(见5.6),以适应我国的技术条件,增加可操 作性。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国石油和化学T.业联合会提出。 本文件由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC15)归口。 本文件起草单位:中蓝晨光成都检测技术有限公司、中国石油天然气有限公司石油化.工研究院、 承德市金建检测仪器有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、广州合成材料研究院有限公司、高铁检 测仪器(东莞)有限公司、汤臣(江苏)材料科技股份有限公司、山东京博聚烯烃新材料有限公司、承德市 精密试验机有限公司、万华化学集团股份有限公司、苏州旭光聚合物有限公司、河北尚华新材料股份有 限公司、四川大学、江苏汤臣新材料科技有限公司、中石化(北京)化工研究院有限公司、新疆吐鲁番自然 GB/T 1634.1—2025 环境试验研究中心、广州质量监督检测研究院、佛山市达曼森密封科技有限公司、宁波永灵航空科技有 限公司、峰特(浙江)新材料有限公司、宝新高分子科技(广州)有限公司、广州仕天材料科技有限公司、 天达塑胶制品(惠州)有限公司、苏州瑞德智慧精密科技股份有限公司、广东宏拓仪器科技有限公司、 广东世通药品包装材料有限公司、宁波福天新材料科技有限公司。 本文件主要起草人:谢鹏、吴颖、任雨峰、邓杭军、刘晓丹、陈雍典、肖建霞、袁文博、王新华、牟光银、 王海利、杜敬亮、邹华维、汤宏强、刘张硕、王力、李业添、胡承华、陈行州、刘振涛、周贵阳、颜上凯、 张雪娜、林云虎、邱小亮、高建国、汤佳晨、陈洋、吐尔逊·斯拉依丁、取立群、文江河、孙利明、王芳、 阳永高、钟从岗、陈奇立、姚林、杜良坤。 本文件所代替文件的历次版本发布情况为: GB/T1634.1—2004,GB/T1634.1—2019。 GB/T1634.1—2025 引 言 GB/T1634《塑料负荷变形温度的测定》拟由三个部分构成。 第1部分:通用试验方法。目的在于规定进行负荷变形温度试验的通用要求。为适应不同类 型材料,规定了不同类型试样和不同的恒定试验负荷。 第2部分:塑料和硬橡胶。对塑料(包括填充塑料、纤维长度不大于7.5mm的纤维增强塑料) 和硬橡胶规定了具体要求。 第3部分:高强度热固性层压材料和长纤维增强塑料。对高强度热固性层压材料和长纤维增 强塑料(纤维长度在加.T前大于7.5mm)规定了具体要求。 本方法通常称作热变形温度试验(HDT)。 本方法所得结果不一定代表被测材料可使用的最高温度。因为实际使用时的主要因素如时间、负 荷条件和标称表面应力等,可能与本试验条件不同。只有对室温下弯曲模量相同的材料得到的数据,才 有可比性。 本方法所得结果不适用于预测被测材料实际的使用性能,不适用于分析或预测材料在高温下的耐 久性。 II GB/T1634.1—2025 塑料负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 1范围 本文件描述了测定塑料负荷(三点加荷下的弯曲应力)变形温度的通用方法,评价不同类型塑料材 料在规定的负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。 本文件规定了试样的优选尺寸。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 本文件。 GB/T1634.2塑料负荷变形温度的测定第2部分:塑料和硬橡胶(GB/T1634.2一2019, ISO75-2:2013,MOD) GB/T1634.3塑料负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料(GB/T1634.3- 2004,ISO75-3:2003,IDT) GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T2918一2018,ISO291:2008,MOD) GB/T16839.1 热电偶第1部分:电动势规范和允差(GB/T16839.1一2018,IEC60584-1: 2013,IDT) GB/T30121 .T.业铂热电阻及铂感温元件(GB/T30121一2013,IEC60751:2008,IDT) GB/T44535塑料试样线性尺寸的测定(GB/T44535—2024,ISO16012:2015,MOD) 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 弯曲应变 flexural strain 试样跨度中点外表面单位长度微小的变化量。 注:以无量纲比值或百分数(%)表示。 3.2 弯曲应变增量 flexural strain increase Det 在加热过程中产生的弯曲应变增加量。 注:以百分数(%)表示。 GB/T1634.1—2025 3.3 挠度deflection s 在弯曲过程中,试样跨度中心的顶面或底面偏离其原始位置的距离。 注:以毫米(mm)为单位。 3.4 标准挠度 standarddeflection As 由GB/T1634.2或GB/T1634.3有关部分规定的,与试样表面弯曲应变增量△e:(3.2)对应的挠度 (3.3)增量。 注:以毫米(mm)为单位[见公式(4)]。 3.5 弯曲应力 flexuralstress 试样跨度中心外表面上的标称应力。 注:以兆帕斯卡(MPa)为单位。 3.6 负荷load F 施加到试样跨度中点上,使之产生弯曲应力的力。 注:以牛顿(N)为单位[见公式(1)~公式(3)]。 3.7 负荷变形温度 temperature of deflection under load Tt 随着试验温度的增加,试样挠度达到标准度值时的温度。 注:以摄氏度(℃)为单位。 4 原理 标准试样以平放方式承受三点弯曲恒定负荷,使其产生GB/T1634相关部分规定的其中一种弯曲 应力。在匀速升温条件下,测量达到与规定的弯曲应变增量相对应的标准挠度时的温度。 5 仪器设备 5.1产生弯曲应力的装置 该装置由一个刚性金属框架构成,基本结构见图1。框架内有一可在竖直方向自由移动的加荷杆, 杆上一端装有码承载盘,另一端装有加荷压头,框架底板同试样支座相连,这些部件及框架垂直部分 都由线膨胀系数与加荷杆相同的材料制成。 上。跨度尺寸,即两条接触线之间距离由GB/T1634.2或GB/T1634.3规定。将支座安装在框架底板 上,使加荷压头施加到试样上的垂直力位于两支座的中点(土1mm)。支座接触头缘线与加荷压头缘线 平行,并与对称放置在支座上的试样长轴方向成直角。支座接触头和加荷压头圆角半径为(3.0士0.2)mm, 并应使其边缘线长度大于试样宽度。 2 GB/T 1634.1—2025 除非仪器垂直部件都具有相同的线膨胀系数,否则这些部件在长度方向的不同变化,将导致试样表 观挠度读数出现误差。应使用由低线膨胀系数刚性材料(如殷钢和硼硅玻璃)制成的且厚度与被试验试 样可比的标准试样对每台仪器进行空白试验,空白试验应包含实际测定中所用的各
GB-T 1634.1-2025 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法
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