GOST 8682 เครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ข้อต่อทรงกรวยสามารถใช้แทนกันได้

ดำเนินการควบคุมสุขอนามัยและแบคทีเรียตามเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์อาหาร,การชะล้างจากวัตถุ สิ่งแวดล้อมน้ำช่วยให้การดำเนินการเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาในปัจจุบันมีประสิทธิผล การประเมินวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามระบอบการปกครอง ช่วยในการชี้แจงเส้นทางการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ ข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างอาจนำไปสู่การประเมินด้านสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้องของตัวอย่างภายใต้การศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำที่สุด และเป็นผลให้การประเมินวัตถุนั้นไม่เพียงพอ

ดังนั้นหลักการพื้นฐานประการหนึ่งของการวิจัยทางจุลชีววิทยาคือการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องโดยปฏิบัติตามกฎการสุ่มตัวอย่างและอัตราส่วนเชิงปริมาณอย่างเคร่งครัด

เอกสารหลักในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการศึกษาทางจุลชีววิทยา ได้แก่

GOST R 54004-2010 “ผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบทางจุลชีววิทยา"
GOST R 53430-2009 “ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์แปรรูปนม วิธีวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา"
GOST R ISO 707 - 2010 “นมและผลิตภัณฑ์จากนม คู่มือการสุ่มตัวอย่าง"

คุณสมบัติของการสุ่มตัวอย่างอาหารตาม GOST R 54004-2010:

1. ก่อนการสุ่มตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบด้วยตา หน่วยบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และดำเนินการสุ่มตัวอย่างสำหรับแต่ละกลุ่มแยกกัน:

ปกติตาม. รูปร่าง(ไม่มีสัญญาณของการเน่าเสียของจุลินทรีย์)
- น่าสงสัย (มีสัญญาณความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการเน่าเสียของจุลินทรีย์และจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือชีวเคมีในผลิตภัณฑ์)
- ผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน (ระเบิด เชื้อรา สไลม์ ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วจะไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการวิจัย

2. นำตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือปลอดเชื้อลงในภาชนะที่ปลอดเชื้อ โดยที่คอจะถูกเผาด้วยเปลวไฟจากเตา (ขวดหรือถุงปลอดเชื้อ, ภาชนะพลาสติกปลอดเชื้อ)

หากดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามปกติและเกิดตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาควรอยู่ก่อนการสุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาทางประสาทสัมผัสและเคมีกายภาพ โดยปฏิบัติตามกฎปลอดเชื้อที่ไม่รวมการปนเปื้อนในขณะที่เก็บตัวอย่าง

3. ปริมาตร (น้ำหนัก) ของตัวอย่างถูกกำหนดตามเอกสารทางเทคนิคของ ประเภทนี้สินค้า. มีการตั้งค่าจำนวนหน่วยบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานปัจจุบัน, OST, มธ. ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. หากมวลของตัวอย่างเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุสำหรับผู้บริโภค ให้ใช้ทั้งบรรจุภัณฑ์ หากน้ำหนักตัวอย่างมากกว่าหนึ่งบรรจุภัณฑ์ จะต้องเก็บหลายบรรจุภัณฑ์ มิฉะนั้น (ในกรณีที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์) จะต้องเก็บตัวอย่างโดยการเก็บตัวอย่างแบบจุดจากสถานที่ต่างๆ

5. หากมวล (ปริมาตร) ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในเอกสารกำกับดูแล ให้นำตัวอย่างอย่างน้อย 1 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และไม่เกิน 1,000 กรัม (ซม.3) จากผลิตภัณฑ์ในภาชนะขนส่ง (เป็นก้อน ของเหลว เหนียวข้น หลวม และความสม่ำเสมอแบบผสม) เมื่อเก็บตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นก้อนที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,000 กรัม จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตัดหรือตัดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ออกด้วยมีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ในขณะที่สำหรับผลิตภัณฑ์รูปทรงสี่เหลี่ยมการตัดจะทำในแนวตั้งฉากกับแกนตามยาวและสำหรับทรงกลม - รูปลิ่ม;
  • ผลิตภัณฑ์ถูกตัดด้วยมีดหลายแห่งจากนั้นจึงนำออกจากพื้นผิวที่ตัดและจากส่วนลึกด้วยมีดผ่าตัด ปริมาณที่ต้องการชิ้นส่วนที่ถ่ายโอนด้วยแหนบลงในภาชนะคอกว้าง
  • ตัดชั้นผิวของผลิตภัณฑ์ให้มีความหนา 0.5 - 1 ซม. แล้วบีบผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะคอกว้างโดยใช้หัววัดหรือเครื่องมือพิเศษ

6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แช่แข็งใส่ภาชนะหุ้มฉนวนหรือใส่สารทำความเย็น อุณหภูมิของตัวอย่างดังกล่าวระหว่างการขนส่งไม่ควรเกินลบ 150C ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายจะถูกขนส่งที่อุณหภูมิ 50C ในถุงเก็บความเย็นพร้อมสารทำความเย็นเป็นเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ในกรณีอื่น ๆ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำจากเอกสารเชิงบรรทัดฐานและทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

7. การสุ่มตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์จากนมดำเนินการตาม: GOST 26809-86 “ นมและผลิตภัณฑ์จากนม กฎการยอมรับ วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์” หากนำเสนอผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ให้เลือก 1 หน่วยสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เมื่อรวบรวมตัวอย่างที่รวมกัน เช่น คอทเทจชีส: จากแต่ละหน่วย บรรจุภัณฑ์การขนส่งเก็บตัวอย่าง 3 จุด: 1 จุดจากศูนย์กลาง และ 2 จุดอื่นๆ ที่ระยะ 5 ซม. จากผนังด้านข้าง มวลที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังภาชนะปลอดเชื้อซึ่งสร้างตัวอย่างรวมกันซึ่งมีน้ำหนัก 500 กรัม เมื่อพิจารณาจำนวนไบฟิโดแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์นมหมัก จะเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค 3 หน่วยโดยการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาทางจุลชีววิทยาควรเริ่มไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังจากการสุ่มตัวอย่างหากขนส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 6 0 C และตัวอย่างไอศกรีม - ไม่สูงกว่า 2 0 C

8. การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลา - ตาม GOST 31339-2006 “ปลา วัตถุที่ไม่ใช่ปลาและผลิตภัณฑ์จากพวกเขา”

9. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตาม GOST R 51447-99 “เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์”

10. เนื้อสัตว์ปีก ผลพลอยได้ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกกึ่งสำเร็จรูปตาม GOST R 50396.0-92 “เนื้อสัตว์ปีก ผลพลอยได้ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกกึ่งสำเร็จรูป”

9.เมื่อสุ่มตัวอย่างสินค้าในสถานประกอบการ การจัดเลี้ยงคุณควรได้รับคำแนะนำจาก MU No. 2657 “เรื่องการควบคุมสุขอนามัยและแบคทีเรียในการจัดเลี้ยงสาธารณะและสถานประกอบการค้าปลีกอาหาร”

หากนำตัวอย่างอาหารจากสถานีเสิร์ฟ ส่วนทั้งหมดจะถูกย้ายจากจานไปยังขวดโหล หากนำตัวอย่างในห้องครัวจากผลิตภัณฑ์จำนวนมาก (จากกระทะจากเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่) จากนั้นจึงนำตัวอย่างที่มีน้ำหนักประมาณ 200 กรัม (จานของเหลว - หลังจากผสมอย่างละเอียด ชิ้นที่หนาแน่น - จากที่ต่างๆ ในส่วนลึกของชิ้นงาน) เครื่องดื่มแร่ น้ำอัดลม และเบียร์ คัดเลือกในปริมาณบรรจุภัณฑ์โรงงาน 1 ขวด หรือเครื่องดื่ม 200 มล. ที่ผลิตในองค์กร

เมื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ซับซ้อน จะต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในอัตราส่วนเดียวกันกับในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หากจำเป็น ให้เลือกแต่ละส่วนประกอบแยกกัน

ผลิตภัณฑ์ปริมาณมากจะต้องผสมให้เข้ากันก่อนเก็บตัวอย่าง หรือตัวอย่างจะประกอบด้วยตัวอย่างเฉพาะจุด

10. ตัวอย่างทั้งหมดจะได้รับฉลากซึ่งนอกเหนือจากหมายเลขตัวอย่างและชื่อผลิตภัณฑ์แล้ว จะต้องระบุวันที่และเวลาในการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนวันที่และเวลาที่ผลิต และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างจะถูกปิดผนึกหรือปิดผนึก

11. ในระหว่างกระบวนการสุ่มตัวอย่าง ระเบียบการสุ่มตัวอย่างและการอ้างอิงสำหรับการวิจัยจะถูกร่างขึ้น โดยระบุเหตุผลของการสุ่มตัวอย่าง (ตามกำหนดเวลา ไม่ได้กำหนดไว้ การวิจัยทางระบาดวิทยา ฯลฯ) และระบุวัตถุประสงค์ของการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด:

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย-ระบาดวิทยาและสุขอนามัยแบบครบวงจรสำหรับสินค้าที่ได้รับอนุมัติ 28/05/2010 สำหรับหมายเลข 299

TR CU 02\2011 “เรื่องความปลอดภัยของอาหาร”

SanPiN 2.3.2.1078-01 “ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยและ คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร”

กฎระเบียบทางเทคนิคกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นมหมายเลข 88-FZ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551

กฎระเบียบทางเทคนิคกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน

กฎระเบียบทางเทคนิคกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้จากผักและผลไม้หมายเลข 178-FZ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551

คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวน บันทึก และดำเนินการ การวิจัยในห้องปฏิบัติการในสถาบันบริการสุขาภิบาลและระบาดวิทยาอาหารเป็นพิษ เลขที่ 1135-73 กรัม

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย - ระบาดวิทยาและสุขอนามัยแบบครบวงจรสำหรับสินค้าภายใต้การควบคุมดูแลด้านสุขอนามัย - ระบาดวิทยา (การควบคุม) ได้รับการพัฒนาเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติของข้อตกลง สหภาพศุลกากรว่าด้วยมาตรการสุขอนามัย ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552

วูบวาบ

ตามหมู่ที่ 2657 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2525 เรื่อง “การควบคุมสุขอนามัยและแบคทีเรียในสถานประกอบการจัดเลี้ยงสาธารณะและการค้าอาหาร”

ในทางปฏิบัติของการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยในปัจจุบันของหน่วยจัดเลี้ยงของเด็กก่อนวัยเรียนและวัยรุ่นตลอดจนบุฟเฟ่ต์วิธีการชะล้างถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลด้านสุขอนามัยของอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องใช้ชุดสุขาภิบาลและมือของบุคลากร . วิธีการเช็ดทำให้สามารถประเมินการบำรุงรักษาด้านสุขอนามัยของสถาบันที่ทำการสำรวจได้อย่างเป็นกลาง

ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อทำการฟลัชควรใส่ใจกับการตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดทาง กระบวนการทางเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการบำบัดความร้อนเพิ่มเติม (ห้องเย็น)

การควบคุมแบคทีเรียโดยใช้วิธีการล้างจากพื้นผิวของสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ มือ และชุดสุขอนามัยของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายสองประการ:

ก) สร้างประสิทธิผลของการฆ่าเชื้อ เพื่อจุดประสงค์นี้ อุปกรณ์ มือ และชุดสุขอนามัยของบุคลากรจะถูกชะล้างก่อนเริ่มงาน หรือหากเป็นไปไม่ได้ ในระหว่างการพัก หลังจากที่มือและอุปกรณ์ได้รับการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น ไม้กวาดทำจากวัตถุที่สะอาด

b) กำหนดบทบาทของอุปกรณ์และมือของบุคลากรในการปนเปื้อนแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์หรืออาหารสำเร็จรูปในระหว่างกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการผลิตผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการ การรักษาความร้อนหรือรับประทานโดยไม่ต้องแปรรูปล่วงหน้า (ผักบางชนิด ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร สลัด น้ำสลัดวิเนเกรต ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จะมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารซ้ำๆ ควบคู่ไปกับการใช้ไม้กวาด (เก็บไม้กวาดจากมือและพื้นผิวที่ไม่ผ่านการบำบัด)

การล้างจะดำเนินการจากพื้นผิวด้วยสำลีก้านฆ่าเชื้อชุบน้ำหมาดซึ่งติดอยู่บนที่วางแก้วหรือโลหะซึ่งติดอยู่ในจุกสำลีผ้าก๊อซของหลอดทดลอง หลอดทดลองประกอบด้วยตัวกลางที่ปลอดเชื้อ ทันทีก่อนที่จะทำการซัก สำลีจะถูกชุบโดยจุ่มสำลีลงในของเหลว เมื่อทำการเช็ดต้องคำนึงถึงคำแนะนำต่อไปนี้:

  • จากอุปกรณ์ที่คุณควรใส่ใจ เขียง,เครื่องบดเนื้อ,โต๊ะผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • ล้างมือ ชุดสุขอนามัย และผ้าเช็ดตัว จะถูกนำมาจากคนงานที่ต้องจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพิ่มเติม
  • การชะล้างจากอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะถูกนำมาจากพื้นผิว 100 ตร.ซม. ใช้ลายฉลุขนาด 25 ตร.ซม. ใน 4 สถานที่ต่างๆพื้นผิวของวัตถุที่ถูกควบคุม

เมื่อนำผ้าเช็ดทำความสะอาดจากวัตถุขนาดเล็ก พื้นผิวทั้งหมดจะถูกชะล้างออกไป ฟลัชจะถูกถ่าย:

  • ไม้กวาดหนึ่งอันจาก 3 รายการที่มีชื่อเดียวกัน (จาน ช้อน ฯลฯ) เช็ดแว่นตาจากพื้นผิวด้านในและขอบด้านนอกด้านบนลงไป 2 ซม.
  • เมื่อทำการเช็ดจากมือ ให้เช็ดพื้นผิวฝ่ามือของมือทั้งสองข้างด้วยสำลี โดยปัดอย่างน้อย 5 ครั้งบนฝ่ามือและนิ้วแต่ละข้าง จากนั้นเช็ดช่องว่างระหว่างดิจิทัล เล็บ และช่องว่างใต้เล็บ
  • เมื่อซักออกจากชุดอนามัยให้เช็ด 4 พื้นที่ 25 ตร.ซม. - ส่วนล่างของแขนเสื้อแต่ละข้าง และ 2 บริเวณจากส่วนบนและส่วนกลางของพื้นด้านหน้า ผ้าขนหนู – 4 พื้นที่ 25 ตร.ซม.

เมื่อทำการเช็ดให้จดหมายเลขตัวอย่างตามลำดับและสถานที่ที่ใช้เช็ด รายงานการรวบรวมไม้กวาดจัดทำขึ้นเป็น 2 สำเนา

เวลาจัดส่ง - ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากเวลาเพิ่มขึ้น ให้จัดส่งในภาชนะเก็บความร้อน

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิจัยทางจุลชีววิทยา

ดำเนินการคัดเลือก อนุรักษ์ การจัดเก็บ และการขนส่งตัวอย่างน้ำ:

อ้างอิงจาก GOST R 53415-2009 “น้ำ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา";

ตาม GOST 31942-2012 “น้ำ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา";

ตาม GOST R 51592-2000 “น้ำ ข้อกำหนดทั่วไปเพื่อสุ่มตัวอย่าง” น้ำทั้งหมดจะถูกคัดเลือกและส่งไปยังห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อทำการทดสอบ

ตาม GOST R 51593-2000 “น้ำดื่ม การสุ่มตัวอย่าง” ใช้เฉพาะกับน้ำประปาจากระบบจ่ายน้ำแบบรวมศูนย์เท่านั้น

ตามข้อกำหนดของมาตรฐานและเอกสารเชิงบรรทัดฐานอื่น ๆ สำหรับวิธีการกำหนด

ตัวชี้วัดเฉพาะและมีไว้สำหรับน้ำบางประเภท

ตัวอย่างเช่น การสุ่มตัวอย่างน้ำจากระบบจ่ายน้ำดื่มแบบรวมศูนย์จะดำเนินการตามเอกสารกำกับดูแลสามฉบับ:


- GOST R 51593-2000 “ น้ำดื่ม การสุ่มตัวอย่าง",
- MUK 4.2.1018-01 “การวิเคราะห์สุขาภิบาลและจุลชีววิทยาของน้ำดื่ม”

เงื่อนไขในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิจัยทางจุลชีววิทยาควรใกล้เคียงกับปลอดเชื้อ เช่น อย่าลืมเผาก๊อกน้ำ สะเด็ดน้ำจากก๊อกนี้เป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงเก็บน้ำไว้ในภาชนะที่ปลอดเชื้อเท่านั้น เปิดภาชนะทันทีก่อนสุ่มตัวอย่างโดยการถอดจุกออกพร้อมกับฝาปิดที่ปลอดเชื้อ ในระหว่างการสุ่มตัวอย่าง จุกปิดและขอบของภาชนะไม่ควรสัมผัสสิ่งใดๆ ปัจจุบันมีการใช้ถุงเก็บตัวอย่างน้ำแบบใช้แล้วทิ้งที่มีและไม่มีแท็บเล็ตโซเดียมไธโอซัลเฟต ห้ามล้างจาน. เก็บตัวอย่างจากก๊อกน้ำโดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายยาง ตาข่ายจ่ายน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆ หากมีน้ำไหลผ่านก๊อกเก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างจะดำเนินการโดยไม่ต้องยิงก่อน โดยไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันน้ำและโครงสร้างที่มีอยู่ (หากมีท่อซิลิโคนหรือยาง)

ตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำแบบรวมศูนย์และแบบไม่รวมศูนย์นั้นดำเนินการตาม GOST R 51592-2000 “น้ำ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการสุ่มตัวอย่าง”

น้ำจากโถสระว่ายน้ำถูกเลือกตามเอกสารดังต่อไปนี้:

GOST R 51592-2000 “น้ำ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการสุ่มตัวอย่าง"
- SanPiN 2.1.2.1188-03 “สระว่ายน้ำ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการออกแบบ การทำงาน และคุณภาพน้ำ การควบคุมคุณภาพ”

ตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์จะต้องเก็บอย่างน้อย 2 จุด: ชั้นผิวหนา 0.5–1.0 ซม. และที่ความลึก 25–30 ซม. จากผิวน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างอาบน้ำในสระว่ายน้ำตามตัวบ่งชี้ทางจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐานควรดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง

การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดนับจากการเก็บตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่มีการระบายความร้อน การวิเคราะห์จะดำเนินการภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการสุ่มตัวอย่าง และเมื่อเย็นลงถึง 4-10° C ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการในภาชนะเก็บความร้อน (หลีกเลี่ยงการแช่แข็ง เนื่องจากการแช่แข็งตัวอย่างจะฆ่าแบคทีเรียได้มากกว่า 99%)

เนื่องจากจำนวนจุลินทรีย์ในตัวอย่างสามารถลดลงครึ่งหนึ่งได้ในเวลาน้อยกว่า 20 นาที เนื่องจากการกระทำของปริมาณสารฆ่าเชื้อที่ตกค้าง (คลอรีนในเวลาไม่กี่วินาที) จึงนำไปใช้ในภาชนะที่มีโซเดียมไธโอซัลเฟต (ในอัตรา 10 มก. ต่อน้ำ 500 มล.) เพื่อทำให้น้ำคลอรีนและโบรมีนเป็นกลาง

ปริมาตรตัวอย่างถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับจำนวนตัวบ่งชี้ที่กำหนดและประเภทของการวิเคราะห์ตาม ND สำหรับวิธีการกำหนดตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น ปริมาตรตัวอย่างเมื่อวิเคราะห์น้ำประปาและน้ำบาดาลสำหรับจุลินทรีย์ตัวบ่งชี้คือน้ำ 350 มล. และสำหรับจุลินทรีย์ตัวบ่งชี้และพืชที่ทำให้เกิดโรค - 1,350 มล. ปริมาตรของตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำคือ 500 มล. และ 1,500 มล. ตามลำดับ

ซันพิน 2.1.4.1116-02 " น้ำดื่ม- ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับคุณภาพของน้ำที่บรรจุในภาชนะบรรจุ การควบคุมคุณภาพ", MU 2.1.4.1184-03" แนวทางว่าด้วยการดำเนินการและการประยุกต์ใช้กฎและข้อบังคับด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.1.4.1116-02 “น้ำดื่ม ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับคุณภาพของน้ำที่บรรจุในภาชนะบรรจุ การควบคุมคุณภาพ"

น้ำดื่มที่บรรจุในภาชนะจะมีปริมาตร 2.5 ลิตร เพราะ เฉพาะการพิจารณา Pseudomonas aeruginosa และ coliphages เท่านั้นที่ต้องใช้น้ำ 1.0 ลิตร

การสุ่มตัวอย่างดินดำเนินการตาม GOST 17.4.3.01-83 "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการสุ่มตัวอย่างดิน", GOST 17.4.4.02-84 "วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี แบคทีเรีย และพยาธิวิทยา"

สถานที่ทดลองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษาที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน (ภูมิประเทศ ความสม่ำเสมอของโครงสร้างดินและพืชพรรณที่ปกคลุม ธรรมชาติของการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ)

สถานที่ทดสอบควรอยู่ในตำแหน่งทั่วไปสำหรับพื้นที่ศึกษา วางแปลงทดสอบหนึ่งแปลงขนาด 25 ม. บนพื้นที่ 100 ตร.ม.

ตัวอย่างจุด - วัสดุที่นำมาจากจุดหนึ่งในขอบฟ้าหรือชั้นหนึ่งของโปรไฟล์ดิน โดยทั่วไปสำหรับขอบฟ้าหรือชั้นนั้น

ตัวอย่างจุดจะถูกเก็บบนพล็อตตัวอย่างจากชั้นหนึ่งหรือหลายชั้นหรือขอบฟ้าโดยใช้วิธีเอนเวโลป ขุดหลุมขนาด 0.3 ม. x 0.3 ม. และลึก 0.2 ม. ทำความสะอาดพื้นผิวของผนังด้านหนึ่งของหลุมด้วยมีดฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงตัดตัวอย่างดินออกจากผนังนี้ ขนาดที่กำหนดโดยตัวอย่างที่กำหนด ดังนั้นหากจำเป็นต้องเลือกดิน 200 กรัม ขนาดตัวอย่างคือ 20 ซม. x 3 ซม. x 3 ซม., 500 ก. - 20 ซม. x 5 ซม. x 3ซม.

เก็บตัวอย่างเฉพาะจุดด้วยมีด ไม้พาย หรือเครื่องเจาะดิน

ตัวอย่างที่รวบรวมไว้ได้รับการจัดเตรียมโดยตัวอย่างจุดผสมที่นำมาจากพื้นที่เก็บตัวอย่างเดียว

สำหรับ การวิเคราะห์ทางแบคทีเรียจากไซต์ตัวอย่างหนึ่งแห่งมีตัวอย่างรวมกัน 10 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่รวมกันแต่ละตัวอย่างจะประกอบด้วยตัวอย่างสามจุดที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200 ถึง 250 กรัมในแต่ละตัวอย่าง โดยเลือกทีละชั้นตั้งแต่ความลึก 0 ถึง 5 ซม. จาก 5 ถึง 20 ซม.

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทุติยภูมิ ควรเก็บตัวอย่างดินสำหรับการวิเคราะห์ทางแบคทีเรียตามกฎของภาวะปลอดเชื้อ: ด้วยเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ ผสมบนพื้นผิวที่ปลอดเชื้อ วางในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนถึงเริ่มตรวจไม่ควรเกิน 1 วัน

เมื่อตรวจสอบสภาพสุขาภิบาลของดินในอาณาเขตของสถาบันเด็กและ สนามเด็กเล่นการสุ่มตัวอย่างจะดำเนินการแยกจากกระบะทรายและจากพื้นที่ทั่วไปที่ระดับความลึก 0 – 10 ซม.

ตัวอย่างรวมหนึ่งตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยตัวอย่าง 5 จุด จะถูกนำมาจากแต่ละแซนด์บ็อกซ์ หากจำเป็น คุณสามารถนำตัวอย่างรวมหนึ่งตัวอย่างจากแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดของแต่ละตัวอย่างได้ กลุ่มอายุประกอบด้วยตัวอย่าง 8-10 จุด

ตัวอย่างดินนำมาจากพื้นที่เล่นของแต่ละกลุ่ม (หนึ่งตัวอย่างรวมกันจากตัวอย่างอย่างน้อยห้าจุด) หรือตัวอย่างรวมหนึ่งตัวอย่างจากพื้นที่รวม 10 จุด และควรคำนึงถึงสถานที่ที่มีแนวโน้มเกิดการปนเปื้อนในดินมากที่สุด

เมื่อตรวจสอบดินในพื้นที่จุดกำเนิดมลพิษ (บ่อส้วม ถังขยะ ฯลฯ) แปลงตัวอย่างขนาดไม่เกิน 5 x 5 ม. จะถูกวางในระยะห่างที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิดและในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาด (ควบคุม ).

เมื่อศึกษาการปนเปื้อนของดินตามทางหลวงขนส่ง สถานที่ทดสอบจะถูกวางบนแถบริมถนน โดยคำนึงถึงภูมิประเทศ ความปกคลุมของพืชพรรณ สภาพอากาศ และสภาพอุทกวิทยา

ตัวอย่างดินนำมาจากแถบแคบ ๆ ยาว 200–500 ม. ที่ระยะ 0–10, 10–50, 50–100 ม. จากผิวถนน ตัวอย่างผสมหนึ่งตัวอย่างประกอบด้วยตัวอย่าง 20-25 จุดที่นำมาจากความลึก 0-10 ซม.

ในการประเมินดินในพื้นที่เกษตรกรรม จะมีการเก็บตัวอย่างดินปีละ 2 ครั้ง (ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง) จากความลึก 0-25 ซม. สำหรับทุก ๆ 0-15 เฮกตาร์ จะมีการวางไซต์อย่างน้อย 1 แห่งขนาด 100-200 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและสภาพการใช้ที่ดิน

เพื่อเตรียมตัวอย่างโดยเฉลี่ยที่มีปริมาตร 0.5 กก. ดินของตัวอย่างทั้งหมดจากพื้นที่หนึ่งจะถูกเทลงบนกระดาษหนาที่ปลอดเชื้อ ผสมให้เข้ากันด้วยไม้พายที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว หินและวัตถุแข็งอื่น ๆ จะถูกทิ้งไป จากนั้นจึงกระจายดินบนแผ่นเป็นชั้นบาง ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ดินแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยม 4 อันโดยใช้เส้นทแยงมุม นำดินจากสามเหลี่ยม 2 อันที่อยู่ตรงข้ามกันทิ้งไป ที่เหลือก็ผสมอีกครั้ง กระจายเป็นชั้นบางๆ อีกครั้งแล้วหารด้วยเส้นทแยงมุมจนเหลือดินประมาณ 0.5 กิโลกรัม

จากนั้นตัวอย่างจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำและรายงานการเก็บตัวอย่าง

GOST 8682-93 (ISO 383-76)

มาตรฐานระดับรัฐ

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

ฉบับอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลมาตรฐาน

GOST 8682-93

คำนำ

1 พัฒนาโดย Gosstandart แห่งรัสเซีย

แนะนำโดยสำนักเลขาธิการทางเทคนิคของสภาระหว่างรัฐเพื่อการมาตรฐาน มาตรวิทยา และการรับรอง

2 รับรองโดยสภาระหว่างรัฐเพื่อการมาตรฐาน มาตรวิทยา และการรับรอง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1993

3 มติคณะกรรมการ สหพันธรัฐรัสเซียในเรื่องมาตรฐานมาตรวิทยาและการรับรองลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 160 มาตรฐานระหว่างรัฐ GOST 8682-93 มีผลบังคับใช้โดยตรงดังนี้ มาตรฐานของรัฐสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538

4 แทน GOST 8682-70

5 การทำซ้ำ มีนาคม 2554

© สำนักพิมพ์มาตรฐาน 1993 © STLNDLRGINFORM, 2011

มาตรฐานนี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ และแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกลางด้านกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยา

UDC 542.26:006.354 กลุ่ม 1166

มาตรฐานระดับรัฐ

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ GOST

เครื่องบดทรงกรวยเปลี่ยนได้

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนได้ (ISO 383-76)

ข้อต่อ V พื้นทรงกรวย

MKS 71.040.20 โอเค 43 2500

บทนำ ดากา 1995-01 - 01

0 บทนำ

มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนกระจกทรงกรวยและรับรองว่าสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต

เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อต่อไปนี้ รวมถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องด้วย:

ก) เรียว;

b) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน

c) ความยาวของส่วนพื้นดิน

d) การตกแต่งพื้นผิว

ขนาดที่กำหนดด้านล่างได้รับการคัดเลือกจากการเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ ชุดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนต่างๆ เป็นการประมาณที่ยอมรับได้มากที่สุดสำหรับชุดตัวเลข R 40/3 (5, 7..., 100) ที่กำหนดโดย GOST 8032

กับ จุดปฏิบัติเนื่องจากความยากในการวัดพื้นที่กราวด์ของข้อต่อที่กลึง จึงแนะนำให้ใช้ระบบเกจเพื่อตรวจสอบขนาดหลัก

การกำหนดมิติเหล่านี้ตามข้อ 6 เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานนี้ แต่ระบบเกจที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก ซึ่งพบว่าค่อนข้างน่าพอใจในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงระบบเดียวที่เหมาะสำหรับใช้ในกรณีนี้ .

การทดสอบการรั่วที่ระบุในภาคผนวก ข โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการทดสอบส่วนต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในมาตรฐานนี้ ไม่ขัดขวางการใช้การทดสอบอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสอบเทียบด้วยลม

1 วัตถุประสงค์และขอบเขต

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดพื้นฐานด้านความสามารถในการเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตสำหรับส่วนกระจกทรงกรวยสี่แถวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้

GOST 2789-73 ความหยาบของพื้นผิว พารามิเตอร์ ลักษณะ และการกำหนด

GOST 8032-84 หมายเลขที่ต้องการและชุดหมายเลขที่ต้องการ

และมานาเป็นทางการ

GOST 8682-93

3 เรียว

กรวยของส่วนต่างๆ จะต้องทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความยาวแกนที่เพิ่มขึ้น 10 ระดับ โดยมีพิกัดความเผื่อ ±0.006 ต่อการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น กรวย (1.0010.006)/10

บันทึก - การผลิตที่ทันสมัยโดยทั่วไปจะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เนื่องจากขาดข้อมูลการทดลอง จึงไม่สามารถลดค่าที่ระบุได้

4 เส้นผ่านศูนย์กลางการบดที่ใหญ่ที่สุด

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนถูกเลือกจากช่วง: 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 24.0; 29.2; 34.5; 40.0; 45.0; 50.0; 60.0; 71.0; 85.0; 100.0 มม.

5 ความยาวของส่วนกราวด์

ความยาวของส่วนกราวด์ (/) เป็นมิลลิเมตรคำนวณโดยใช้สูตร

โดยที่ K เป็นค่าคงที่ (ค่าคงที่)

d - เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน mm

ความยาวที่คำนวณได้จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ส่วนสี่แถวที่ระบุในตารางที่ 1 ได้รับโดยใช้ค่า 2 4. 6, 8 สำหรับค่าคงที่ K

แนะนำให้ใช้แถว Kb

ตารางที่ 1 - แถวของส่วนต่างๆ

เป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน

ความยาว prisfoiainoi uni / ความยาว rnlon

ขนาดของส่วนเจียรที่ใช้ในการซ่อมแซม เศรษฐกิจของประเทศ.

GOST 8682-93

6 ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของโซนพื้นดินจะต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อนำไปใช้กับระนาบของรูปแบบมิติที่แสดงในรูปที่ 1 ขอบเขตบนและล่างของพื้นผิวพื้นดินตรงกับส่วนของความสูง L และ L 2 ตามลำดับ ค่า d /, L และ h 2 สำหรับข้อต่อแต่ละข้อนำมาจากตารางที่ 2 ในกรณีพิเศษ พื้นผิวพื้นดินอาจเกินค่าเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าความยาว / จะรวมไว้ในส่วนพื้นดินนี้เสมอ

รูปที่ 1

ระบบเกจสำหรับพิจารณาความสอดคล้องของส่วนที่บางกับขีดจำกัดเหล่านี้มีให้ไว้ในภาคผนวก L

ตารางที่ 2 - ขนาดและความคลาดเคลื่อน (ดูส่วนที่ 6 และรูปที่ I)

7 การรักษาพื้นผิวขั้นสุดท้าย

พารามิเตอร์ความหยาบ Ra ตาม GOST 2789 ของพื้นผิวไม่ควรเกิน 1 µm และควรน้อยกว่า 0.5 µm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน: 7.5; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 29.2; 34.5; รอบที่ 7; 12; 14; 19; 21; 29; 34 ตามลำดับ และ

ค่าของพื้นที่พื้นดินคั่นด้วยเส้นเอียงหรือแนวนอน

ตัวอย่าง: 19/26 หรือ

ตัวอย่าง เครื่องหมายส่วนทรงกรวย (KSh) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.8 มม. และสูง 9 มม. เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ:

มาตรา KSh 19/9 GOST 8682-UZ

GOST 8682-93

ระบบเกจสำหรับ liamegr และความยาวของส่วนทรงกรวย

เกจที่นำเสนอนั้นทำจากเหล็กชุบแข็งหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เกจคัปปลิ้งเป็นปลั๊กทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน และเกจแกนเป็นวงแหวนทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน (ดูรูปที่ 2 และ 3)

คาลิเบอร์สำหรับข้อต่อ

รูปที่ 3

รูปที่ 2

มุมกึ่งทรงกรวยของแต่ละลำกล้องคือ 2*5IMS"* 15" (ไซน์ของมุมที่สอดคล้องกันคือ 0.04994 ± 0.00007"

จำเป็นต้องมีเกจแยกต่างหากสำหรับแต่ละขนาดแกนหรือปลอกแต่ละขนาด ขนาดเกจแสดงไว้ในตารางที่ 2 ของมาตรฐานนี้ เมื่อข้อต่อหรือแกนถูกปรับให้เป็นเกจที่เหมาะสม จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลายด้านบนและล่างของส่วนกราวด์อยู่ภายในระยะความสูง A และ L ตามลำดับ

ในกรณีพิเศษ พื้นผิวดินอาจเกินขีดจำกัดด้านนอกของขั้นบันไดที่ปลายด้านเล็กกว่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขยายไปจนถึงขอบเขตด้านในของขั้นบันไดด้านปลายด้านที่ใหญ่กว่าด้วย

เอกสารนี้ได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ ในบล็อกทางด้านขวาคุณจะพบสำเนาที่สแกน


เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจดจำเอกสารด้วยตนเอง แต่นี่เป็นงานหนักและใช้เวลานานหากคุณต้องการช่วยเราและเร่งการประมวลผลเอกสาร คุณสามารถทำได้โดยบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับเรา UDC 542.26:006.354 (ISO 383 -7 6) 0 บทนำ มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนกระจกทรงกรวยและรับรองว่าสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต เพื่อให้เกิดความสามารถในการสับเปลี่ยนได้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละข้อต่อไปนี้ รวมถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องด้วย: a) เทเปอร์; b) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน c) ความยาวของส่วนพื้นดิน d) การตกแต่งพื้นผิว ขนาดที่กำหนดด้านล่างได้รับการคัดเลือกจากการเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ ชุดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนต่างๆ เป็นการประมาณที่ยอมรับได้มากที่สุดสำหรับชุดตัวเลข R 40/3 (5, 7..., 100) ที่กำหนดโดย GOST 8032 จากมุมมองในทางปฏิบัติเนื่องจากความยากลำบากในการวัด พื้นที่กราวด์ของข้อต่อที่ผ่านการแปรรูป ขอแนะนำให้ใช้ระบบเกจเพื่อตรวจสอบขนาดพื้นฐาน การกำหนดมิติเหล่านี้ตามข้อ 6 เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานนี้ แต่ระบบเกจที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก แม้จะพบว่าค่อนข้างน่าพอใจในทางปฏิบัติ แต่ก็ไม่ใช่เพียงระบบเดียวที่เหมาะสำหรับใช้ในกรณีนี้ การทดสอบการรั่วที่ระบุในภาคผนวก ข มักใช้สำหรับการทดสอบส่วนกราวด์ และการรวมไว้ในมาตรฐานนี้ไม่ได้ขัดขวางการใช้การทดสอบอื่นที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสอบเทียบด้วยลม 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดทางเรขาคณิตขั้นพื้นฐานสำหรับความสามารถในการเปลี่ยนได้ โดยสัมพันธ์กับส่วนกระจกทรงกรวยสี่แถวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้ 2 การอ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน มาตรฐานนี้ใช้การอ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้: GOST 2789-73 ความหยาบของพื้นผิว พารามิเตอร์ลักษณะและการกำหนด GOST 8032-84 หมายเลขที่ต้องการและชุดของหมายเลขที่ต้องการและความบ้าคลั่งอย่างเป็นทางการ 37 I GOST 8 6 8 2 -9 3 3 เรียว กรวยของส่วนต่างๆ ควรเป็นเช่นนั้นเพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสิบสำหรับการเพิ่มทีละ ความยาวแกนที่มีความคลาดเคลื่อน ±0.006 ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้น เช่น กรวย (1.0010.006)/10 หมายเหตุ - โดยทั่วไปการผลิตสมัยใหม่จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เนื่องจากขาด expr> (ช) ถึงเอฟดีที่ไหน ถึง ถึง.แถว ถาม ง. K2 = C / " * ก /* l G A 2 /* A| ชั่วโมง 2ก;* *3 ฉัน ฉัน มาตรา KSh 19/9 GOST 8682-93 2 - 3 4 - สเกลวัดความดันและ OI โดยประมาณ 350 ถึง 760 mHg (4 5 - 100 k P d) การหาร I มม. 3 - ปรอท // - ท่อเมตริกรูปมาโน รูปที่ 4 สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อทั้งหมดในการตั้งค่าการทดสอบจะต้องไม่มีรอยรั่ว และตัวการตั้งค่าจะต้องได้รับการทดสอบก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ กำลังทดสอบการเชื่อมต่อ การรั่วไหลที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบควรมีค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรั่วไหลที่สังเกตได้ระหว่างการทดสอบ ระดับความสะอาดของพื้นผิวขัดมัน - ปัจจัยสำคัญส่งผลต่ออัตราการรั่วไหล ขั้นแรกให้เช็ดส่วนประกอบด้วยผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น ไซโคลเฮกเซน จากนั้นจุ่มลงในตัวทำละลายนี้และทำให้แห้ง อนุภาคที่เกาะติดกับพื้นผิวจะถูกกำจัดออกด้วยแปรงขนอูฐ จากนั้น ส่วนประกอบต่างๆ จะถูกวางทีละชิ้นในการติดตั้ง ในระบบทำให้บริสุทธิ์ ในตำแหน่งแนวตั้ง การเชื่อมต่อจะได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศเท่านั้น เมื่อค่าแมนอมิเตอร์ที่อ่านได้สูงกว่า 380 มมGOST 8682-93 (ISO 383-76) M E J G O S U D A R S T V E N Y S T A N D A R T เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ SKI E INTERCHANGES สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Moscow Standardinform ใบรับรองคุณภาพปี 2011 GOST 8 6 8 2 -9 3 คำนำ 1 พัฒนาโดย Gosstandart แห่งรัสเซีย แนะนำโดยสำนักเลขาธิการทางเทคนิคของสภาระหว่างรัฐเพื่อการมาตรฐาน , มาตรวิทยาและการรับรอง 2 ได้รับการยอมรับโดย Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1993 โหวตให้ยอมรับ: ชื่อรัฐ ชื่อหน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ สาธารณรัฐเบลารุส Belstaidart สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐมอลโดวา มอลโดวามาตรฐาน สหพันธรัฐรัสเซีย Gossganlar1 แห่งรัสเซีย สาธารณรัฐทาจิกิสถาน Taji kstandzrt Turkmenistan Turkmsnglavgosi bake ตั้งชื่อตามยูเครน State Standard ของยูเครน 3 โดยกฤษฎีกาของคณะกรรมการแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการมาตรฐาน มาตรวิทยา และการรับรอง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 1994 ฉบับที่ 160 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างรัฐ GOST 8682-93 มีผลบังคับใช้โดยตรงเป็นมาตรฐานของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 4 แทน GOST 8682-70 5 สาธารณรัฐ มีนาคม 2011 © สำนักพิมพ์มาตรฐาน 1993 © STLNDARGINFORM 2011 มาตรฐานนี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ และแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกลางด้านกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยา หน้า 3 6 เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจดจำเอกสารด้วยตนเอง แต่นี่เป็นงานหนักและใช้เวลานาน Grisha 1166 M E ZH G O S U D A R S T V E N N Y S T A N D A R T แก้วห้องปฏิบัติการ Promise GOST 8 6 8 2 -9 3 CONICAL SLIDE INTERCHANGEABLE เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนได้(ISO 383 -7 6) UDC 542.26:006.354 MK S 7 1 .0 4 0 .2 0 O K P 4 3 2 5 0 0 (ISO 383 -7 6) 0 บทนำ มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนกระจกทรงกรวยและรับรองว่าสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต เพื่อให้เกิดความสามารถในการสับเปลี่ยนได้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละข้อต่อไปนี้ รวมถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องด้วย: a) เทเปอร์; b) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน c) ความยาวของส่วนพื้นดิน d) การตกแต่งพื้นผิว ขนาดที่กำหนดด้านล่างได้รับการคัดเลือกจากการเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ ชุดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนต่างๆ เป็นการประมาณที่ยอมรับได้มากที่สุดสำหรับชุดตัวเลข R 40/3 (5, 7..., 100) ที่กำหนดโดย GOST 8032 จากมุมมองในทางปฏิบัติเนื่องจากความยากลำบากในการวัด พื้นที่กราวด์ของข้อต่อที่ผ่านการแปรรูป ขอแนะนำให้ใช้ระบบเกจเพื่อตรวจสอบขนาดพื้นฐาน การกำหนดมิติเหล่านี้ตามข้อ 6 เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานนี้ แต่ระบบเกจที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก แม้จะพบว่าค่อนข้างน่าพอใจในทางปฏิบัติ แต่ก็ไม่ใช่เพียงระบบเดียวที่เหมาะสำหรับใช้ในกรณีนี้ การทดสอบการรั่วที่ระบุในภาคผนวก ข มักใช้สำหรับการทดสอบส่วนกราวด์ และการรวมไว้ในมาตรฐานนี้ไม่ได้ขัดขวางการใช้การทดสอบอื่นที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสอบเทียบด้วยลม 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดทางเรขาคณิตขั้นพื้นฐานสำหรับความสามารถในการเปลี่ยนได้ โดยสัมพันธ์กับส่วนกระจกทรงกรวยสี่แถวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้ 2 การอ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน มาตรฐานนี้ใช้การอ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้: GOST 2789-73 ความหยาบของพื้นผิว พารามิเตอร์ลักษณะและการกำหนด GOST 8032-84 หมายเลขที่ต้องการและชุดของหมายเลขที่ต้องการและความบ้าคลั่งอย่างเป็นทางการ 37 I GOST 8 6 8 2 -9 3 3 เรียว กรวยของส่วนต่างๆ ควรเป็นเช่นนั้นเพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสิบสำหรับการเพิ่มทีละ ความยาวแกนที่มีความคลาดเคลื่อน ±0.006 ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้น เช่น กรวย (1.0010.006)/10 หมายเหตุ - โดยทั่วไปการผลิตสมัยใหม่จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เนื่องจากขาดข้อมูลการทดลอง จึงไม่สามารถลดค่าที่ระบุได้ 4 เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของหน้าตัด เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของหน้าตัดจะถูกเลือกจากช่วง: 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 24.0; 29.2; 34.5:40.0; 45.0; 50.0; 60. 0; 71.0; 85.0; 100.0 มม. 5 ความยาวของส่วนกราวด์ ความยาวของส่วนกราวด์ (ช)หน่วยเป็นมิลลิเมตร คำนวณโดยใช้สูตร / = ถึงเอฟดีที่ไหน ถึง- ค่าคงที่ (ค่าคงที่); - เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดที่ใหญ่ที่สุด mm. ความยาวที่คำนวณได้จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด สี่แถวของส่วนที่รวมอยู่ในตารางที่ 1 ได้รับโดยใช้ค่าคงที่ 2, 4, 6, 8 ถึง.แถว ถามเป็นที่ต้องการ T a b l e I - แถวของส่วนการเจียร หน่วยเป็นมิลลิเมตร ความยาวมาถึงโซนการเจียร / ความยาวของ riloi N a b o l d i d e a m e t r sh l i f a * 2 A * A 6 A k _ 5 .0 9 13 18 7 .0 - I 16 2 2 1 0 . 0 - 13 19 25 1 2.5 - 14 21 2 8 1 4 .5 8* 15 2 3 3 0 1 8 .8 9 17 2 6 3 5 2 1 .5 - 19 2 8 37 2 4 .0 10 2 0 2 9 39 2 9 .2 ฉัน ฉัน 22 32 4 3 3 4 .5 12 23 3 5 4 7 4 0 .0 13 - 38 - 4 5 .0 13 - 4 0 - 5 0 .0 14 - 4 2 - 6 0 . 0 15* - 4 6 - 7 1 .0 - - 51 - 8 5 .0 18* - 55 - 1 0 0 .0 - - 6 0 - ขนาดของส่วนที่บางที่ใช้สำหรับความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ 2 38 GOST 8682-93 6 ความคลาดเคลื่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของโซนกราวด์จะต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อวางทับบนระนาบของรูปแบบมิติที่แสดงในรูปที่ 1 ขอบเขตบนและล่างของพื้นผิวกราวด์จะตรงกับ ส่วนสูง L และ L2 ตามลำดับ ค่านิยม ง./, L และ d2 สำหรับการเชื่อมต่อแต่ละรายการจะนำมาจากตารางที่ 2 ในกรณีพิเศษ พื้นผิวกราวด์อาจเกินค่าเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าความยาว / จะรวมไว้ในส่วนกราวด์นี้เสมอ รูปที่ 1 ระบบเกจสำหรับพิจารณาความสอดคล้องของส่วนที่มีข้อ จำกัด เหล่านี้ได้รับในภาคผนวก L ตารางที่ 2 - ขนาดและความคลาดเคลื่อน (ดูส่วนที่ 6 และรูปที่ I) แถว K2แถว *4 R i a A"b Reed AG I f I E = s = C / " * ก /* l G A 2 /* A| ชั่วโมง 2ก;* *3 ฉัน ฉันก 3 _ _ _ 5 .0 5 .1 ± 0 .0 0 8 8 2 2 12 2 2 17 2 .5 2 .0 7 .5 7 .6 ± 0 .0 0 8 - - - 10 2 2 15 2 2 21 2 .5 2 .0 1 0 .0 1 0 . (± 0 , 0 0 8 - - - 12 2 2 18 2 2 2 4 2 .5 2 .0 1 2 .5 1 2 .6 ± 0 .0 1 0 - - - 13 2 2 2 0 2 2 2 7 2 .5 2 .0 1 4 .5 1 4 .6 ± 0 .0 1 0 7*** 2 .0 * * * 2 .0 * * * 14 2 2 2 2 2 2 29 2 .5 2 .0 1 8 .8 1 8 .9 ยู.0 1 5 8 2 .5 2 .0 16 2 2 2 5 2 2 34 2 .5 2 .0 2 1 .5 2 1 .6 ± 0 .0 1 5 - - - 18 2 2 2 7 2 2 3 6 2 .5 2 .0 2 4 .0 2 4 . H 0 . 0 ฉัน 5 9 2 .5 2 .0 19 2 2 2 8 2 2 38 2 .5 2 .0 2 9 .2 2 9 .3 lO .O I 5 10 2 .5 2 .0 21 2 2 31 2 2 4 0 2 .5 3 .5 3 4 .5 3 4 .6 iO .O I 5 11 2 .5 2 .0 2 2 2 2 3 4 2 2 4 3 2 .5 3 .5 4 0 .0 4 0 .1 1 0 .0 1 5 11 2 .5 2 .5 - - - 3 7 2 2 - - - 4 5 .0 4 5 .1 1 0 .0 1 5 11 2 .5 2 .5 - - - 3 9 2 2 - - - 5 0 .0 5 0 .1 1 0 .0 1 5 12 2 .5 2 . 5 - - - 41 2 3 - - - 6 0 .0 6 0 .1 1 0 .0 1 5 12*** 2 .5 * * * 2.5 * * * - - - 4 5 2 3 - - - 7 1 .0 7 1 .1 ยู.0 2 0 - - - - - - 5 0 2 3 - - - 8 5 .0 8 5 .1 ยู.0 2 0 13*** 2.5 * * * 2 .5 * * * - - - 5 4 2 3 - - - 1 0 0 .0 I 0 0 i 0 . - - - - - 5 9 2 3 - - - ความคลาดเคลื่อนสำหรับ / - ภายใน ±0.015 มม. ** ความคลาดเคลื่อนสำหรับ L, i i Aj - b ภายใน ±0.010 х" มาตรา KSh 19/9 GOST 8682-93ขนาดคาลิเปอร์ที่ใช้สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ 30 3 GOST 8 6 8 2 -9 3 7 การรักษาพื้นผิวขั้นสุดท้าย พารามิเตอร์ความหยาบ Ra ตาม GOST 2789 ของพื้นผิวไม่ควรเกิน 1 µm และควรน้อยกว่า 0.5 µm 8 การกำหนด เพื่อความสะดวกเมื่อพูดถึงส่วนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ในเรื่องความรัดกุม ขอแนะนำให้ใช้การกำหนดที่ประกอบด้วยมิติต่อไปนี้ โดยแสดงเป็นมิลลิเมตร: เส้นผ่านศูนย์กลางการบดที่ใหญ่ที่สุด: 7.5; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 29.2; 34.5; รอบที่ 7; 12; 14; 19; 21; 29; 34 ตามลำดับ และค่าของพื้นที่พื้นดินคั่นด้วยเส้นเอียงหรือแนวนอน ตัวอย่าง: 19/26 หรือ -^1 2 6 ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานของส่วนการเจียรทรงกรวย (KSh) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.8 มม. และสูง 9 มม. ตามความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ: รูปที่ 2 รูปที่ 3 มุมกึ่งทรงกรวยของแต่ละลำกล้องคือ 2*5Г45"±15" (ไซน์ของมุมที่สอดคล้องกันคือ 0.04994 ± 0.00007) จำเป็นต้องมีเกจแยกต่างหากสำหรับแต่ละขนาดแกนหรือปลอกแต่ละขนาด ขนาดเกจแสดงไว้ในตารางที่ 2 ของมาตรฐานนี้ เมื่อข้อต่อหรือแกนถูกปรับให้เป็นเกจที่เหมาะสม จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลายด้านบนและล่างของส่วนกราวด์อยู่ภายในระยะความสูง A และ A ตามลำดับ ในกรณีพิเศษ พื้นผิวดินอาจเกินขีดจำกัดด้านนอกของขั้นบันไดที่ปลายด้านเล็กกว่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขยายไปจนถึงขอบเขตด้านในของขั้นบันไดด้านปลายด้านที่ใหญ่กว่าด้วย 41 GOST 8 6 8 2 -9 3 ภาคผนวก B (บังคับ" การทดสอบการรั่วของส่วนทรงกรวย การทดสอบการรั่วจะดำเนินการในส่วนที่แห้งโดยสังเกตอัตราการเพิ่มขึ้นของความดันในระบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับบรรยากาศผ่านการเชื่อมต่อที่รั่ว แผนผังการติดตั้ง ความจุรวมของระบบอยู่ที่ประมาณ 1.5 dm-1 ดังแสดงในรูปที่ 4 การติดตั้งเพื่อทดสอบส่วนทรงกรวยเพื่อความแน่น / - ปลั๊กยาง 2 - และการทดสอบการบด: 3 - ไม้ก๊อกยางหรือขนาดท่อไฟและการต่อเดือย 4 - สเกลวัดความดันและ OI โดยประมาณ 350 ถึง 760 mHg (4 5 - 100 k P d) การหาร I มม. 3 - ปรอท // - ท่อเมตริกรูปมาโน รูปที่ 4 สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อทั้งหมดในการตั้งค่าการทดสอบจะต้องไม่มีรอยรั่ว และตัวการตั้งค่าจะต้องได้รับการทดสอบก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ กำลังทดสอบการเชื่อมต่อ การรั่วไหลที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบควรมีค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรั่วไหลที่สังเกตได้ระหว่างการทดสอบ ระดับความสะอาดของพื้นผิวดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการรั่วซึม ขั้นแรกให้เช็ดส่วนประกอบด้วยผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น ไซโคลเฮกเซน จากนั้นจุ่มลงในตัวทำละลายนี้และทำให้แห้ง อนุภาคที่เกาะติดกับพื้นผิวจะถูกกำจัดออกด้วยแปรงขนอูฐ จากนั้น ส่วนประกอบต่างๆ จะถูกวางทีละชิ้นในการติดตั้ง ในระบบทำให้บริสุทธิ์ ในตำแหน่งแนวตั้ง การเชื่อมต่อจะได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศเท่านั้น เมื่อค่าแมนอมิเตอร์ที่อ่านได้สูงกว่า 380 มม

5 การทำซ้ำ มีนาคม 2554

© Standards Publishing House, 1993 © STANDARDINFORM, 2011

มาตรฐานนี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ และแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกลางด้านกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยา

มาตรฐานกลุ่ม P66


UDC 542.26:006.354

ระหว่างรัฐ


เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ CONICAL INTERCHANGEABLE


GOST

8682-93



เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ข้อต่อ V กราวด์ทรงกรวยแบบเปลี่ยนได้


MKC 71.040.20 ตกลง 43 2500


วันที่แนะนำ 1995-01-01

0 บทนำ

มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนกระจกทรงกรวยและรับรองว่าสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต

เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อต่อไปนี้ รวมถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสม:

ก) เรียว;

b) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน

c) ความยาวของส่วนพื้นดิน

d) การตกแต่งพื้นผิว

ขนาดที่กำหนดด้านล่างได้รับการคัดเลือกจากการเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ ชุดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนต่างๆ เป็นการประมาณที่ยอมรับได้มากที่สุดสำหรับชุดตัวเลข R 40/3 (5, 7..., 100) ที่กำหนดโดย GOST 8032

จากมุมมองในทางปฏิบัติ เนื่องจากความยากลำบากในการวัดพื้นที่กราวด์ของข้อต่อที่กลึง จึงควรใช้ระบบเกจเพื่อตรวจสอบขนาดหลัก

การกำหนดมิติเหล่านี้ตามข้อ 6 เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานนี้ แต่ระบบเกจที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก ซึ่งพบว่าค่อนข้างน่าพอใจในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงระบบเดียวที่เหมาะสำหรับใช้ในกรณีนี้ .

การทดสอบการรั่วที่ระบุในภาคผนวก ข มักใช้สำหรับการทดสอบส่วนกราวด์ และการรวมไว้ในมาตรฐานนี้ไม่ได้ขัดขวางการใช้การทดสอบอื่นที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสอบเทียบด้วยลม

1 วัตถุประสงค์และขอบเขต

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดพื้นฐานด้านความสามารถในการเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตสำหรับส่วนกระจกทรงกรวยสี่แถวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้

2 การอ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน

6 ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของโซนพื้นดินจะต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อนำไปใช้กับระนาบของรูปแบบมิติที่แสดงในรูปที่ 1 ขอบเขตบนและล่างของพื้นผิวพื้นดินตรงกับส่วนของความสูงและ h 2 ตามลำดับ ค่าของ d, I และ h 2 สำหรับ

รูปที่ 1


การเชื่อมต่อแต่ละรายการนำมาจากตารางที่ 2 ในกรณีพิเศษ พื้นผิวกราวด์อาจเกินค่าเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าความยาว / จะรวมไว้ในส่วนกราวด์นี้เสมอ

ระบบเกจสำหรับการพิจารณาความสอดคล้องของส่วนที่บางกับขีดจำกัดเหล่านี้มีให้ไว้ในภาคผนวก A

ตารางที่ 2 - ขนาดและความคลาดเคลื่อน (ดูส่วนที่ 6 และรูปที่ 1)

เส้นผ่านศูนย์กลางการบดที่กำหนด

* ความคลาดเคลื่อนเปิด / - ภายใน ±0.015 มม.

** ความคลาดเคลื่อน h ( และ /g 2 - ภายใน ±0.010 มม.

***ขนาดลำกล้องที่ใช้สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ

7 การรักษาพื้นผิวขั้นสุดท้าย

พารามิเตอร์ความหยาบ Ra ตาม GOST 2789 ของพื้นผิวไม่ควรเกิน 1 µm และควรน้อยกว่า 0.5 µm

8 การกำหนด

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน: 7.5; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 29.2; 34.5; รอบที่ 7; 12; 14; 19; 21; 29; 34 ตามลำดับ และ

ค่าของพื้นที่พื้นดินคั่นด้วยเส้นเอียงหรือแนวนอน

ตัวอย่าง: 19/26 หรือ - .

ตัวอย่างสัญลักษณ์สำหรับหน้าตัดทรงกรวย (KSh) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.8 มม. และสูง 9 มม. สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ:


ระบบเกจสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของส่วนทรงกรวย

เกจที่นำเสนอนั้นทำจากเหล็กชุบแข็งหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม คัปปลิ้งเกจคือปลั๊กทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน และคอร์เกจคือวงแหวนทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน (ดูรูปที่ 2 และ 3)


มุมกึ่งทรงกรวยของแต่ละลำกล้องคือ 2°5Г45"±15" (ไซน์ของมุมที่สอดคล้องกันคือ 0.04994 ± 0.00007)

จำเป็นต้องมีเกจแยกต่างหากสำหรับแต่ละขนาดแกนหรือปลอกแต่ละขนาด ขนาดเกจแสดงไว้ในตารางที่ 2 ของมาตรฐานนี้ เมื่อข้อต่อหรือแกนถูกประกอบเข้ากับเกจที่เหมาะสม ควรอยู่ในตำแหน่งที่ปลายด้านบนและด้านล่างของส่วนกราวด์อยู่ภายในขั้นบันไดทั้งหมดที่มีความสูงและ d 2 ตามลำดับ

ในกรณีพิเศษ พื้นผิวดินอาจเกินขีดจำกัดด้านนอกของขั้นบันไดที่ปลายด้านเล็กกว่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขยายไปจนถึงขอบเขตด้านในของขั้นบันไดด้านปลายด้านที่ใหญ่กว่าด้วย


ภาคผนวก ข

(ที่จำเป็น)

การทดสอบการรั่วของส่วนทรงกรวย

การทดสอบการรั่วจะดำเนินการในส่วนที่แห้ง โดยสังเกตอัตราการเพิ่มขึ้นของความดันในระบบลดขนาดล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกับบรรยากาศผ่านจุดต่อที่รั่ว

แผนผังของการติดตั้งที่มีความจุของระบบรวมประมาณ 1.5 dm 3 แสดงในรูปที่ 4

การติดตั้งเพื่อทดสอบการรั่วของส่วนทรงกรวย

1 - จุกยาง; 2 - ส่วนที่ทดสอบ; 3 - ปลั๊กยางหรือท่อตามขนาดของจุดต่อที่ทดสอบ 4 - สเกลที่มีช่วงการวัดความดันตั้งแต่ประมาณ 350 ถึง 760 มม. ปรอท (45-100 kPa) โดยมีค่าหาร 1 มม. (0.133 kPa) 5 - ปรอท ^/-ท่อมาโนเมตริกซ์

รูปที่ 4

สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อทั้งหมดในการตั้งค่าการทดสอบจะต้องไม่มีการรั่วไหล และการตั้งค่านั้นจะต้องได้รับการทดสอบก่อนที่จะเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่กำลังทดสอบ การรั่วไหลที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบควรมีค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรั่วไหลที่สังเกตได้ระหว่างการทดสอบ

ระดับความสะอาดของพื้นผิวดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการรั่วซึม ขั้นแรกให้เช็ดส่วนประกอบด้วยผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น ไซโคลเฮกเซน จากนั้นจึงจุ่มลงในตัวทำละลายนี้และทำให้แห้ง อนุภาคที่เกาะติดกับพื้นผิวจะถูกกำจัดออกด้วยแปรงขนอูฐ

จากนั้นส่วนประกอบต่างๆ จะถูกวางทีละชิ้นในการติดตั้ง ในระบบทำให้บริสุทธิ์ ในตำแหน่งแนวตั้ง

การเชื่อมต่อจะได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศเท่านั้น เมื่อค่ามาโนมิเตอร์ที่อ่านได้สูงกว่า 380 มม. (50.54 กิโลปาสคาล) วาล์วปิดจะปิดและอ่านค่าสเกลหลังจากผ่านไป 1 นาที หลังจากผ่านไป 5 นาที การอ่านค่าสเกลจะถูกอ่านอีกครั้ง

หลังจากปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากัน ส่วนประกอบจะหมุนไปตามแกน 90° จากนั้นทำการทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ - เมื่อทดสอบแกนและข้อต่อที่ตรงตามข้อกำหนดทางเรขาคณิตเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ความดันที่เพิ่มขึ้นในระบบเป็นเวลา 5 นาทีจะต้องไม่เกิน 10 มม. ปรอท (1.33 kPa) ด้วยความจุรวม 1.5 dm 3 สำหรับความจุรวมอื่นที่ไม่ใช่ 1.5 dm 3 การเพิ่มความดันสูงสุดที่สอดคล้องกันจะเป็นสัดส่วนผกผันกับความจุ

GOST 8682-93
(มาตรฐาน ISO 383-76)

กลุ่ม P66

มาตรฐานระดับรัฐ

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

เครื่องบดทรงกรวยเปลี่ยนได้

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ข้อต่อ V กราวด์ทรงกรวยแบบเปลี่ยนได้


สถานีอวกาศนานาชาติ 71.040.20
โอเค 43 2500

วันที่แนะนำ 1995-01-01

คำนำ

1 พัฒนาโดย Gosstandart แห่งรัสเซีย

แนะนำโดยสำนักเลขาธิการทางเทคนิคของสภาระหว่างรัฐเพื่อการมาตรฐาน มาตรวิทยา และการรับรอง

2 รับรองโดยสภาระหว่างรัฐเพื่อการมาตรฐาน มาตรวิทยา และการรับรอง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1993

ต่อไปนี้ได้รับการโหวตให้เป็นบุตรบุญธรรม:

ชื่อรัฐ

ชื่อหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ

สาธารณรัฐเบลารุส

เบลสแตนดาร์ต

สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน

คีร์กีซสแตนดาร์ด

สาธารณรัฐมอลโดวา

มอลโดวามาตรฐาน

สหพันธรัฐรัสเซีย

Gosstandart แห่งรัสเซีย

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

ทาจิกิสถานมาตรฐาน

เติร์กเมนิสถาน

ผู้ตรวจการรัฐเติร์กเมนิสถาน

ยูเครน

มาตรฐานของรัฐของประเทศยูเครน

3 ตามคำสั่งของคณะกรรมการแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการมาตรฐานมาตรวิทยาและการรับรองลงวันที่ 2 มิถุนายน 2537 N 160 มาตรฐานระหว่างรัฐ GOST 8682-93 มีผลบังคับใช้โดยตรงในฐานะมาตรฐานของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538

4 แทน GOST 8682-70

5 ออกใหม่

0 บทนำ

0 บทนำ

มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนกระจกทรงกรวยและรับรองว่าสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ผลิต

เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อต่อไปนี้ รวมถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสม:

ก) เรียว;

b) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน

c) ความยาวของส่วนพื้นดิน

d) การตกแต่งพื้นผิว

ขนาดที่กำหนดด้านล่างได้รับการคัดเลือกจากการเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ แถวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนต่างๆ เป็นการประมาณที่ยอมรับได้มากที่สุดกับตัวเลข 40/3 แถว (5, 7..., 100) ที่กำหนดโดย GOST 8032

จากมุมมองในทางปฏิบัติ เนื่องจากความยากลำบากในการวัดพื้นที่กราวด์ของข้อต่อที่กลึง จึงควรใช้ระบบเกจเพื่อตรวจสอบขนาดหลัก

การกำหนดมิติเหล่านี้ตามข้อ 6 เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานนี้ แต่ระบบเกจที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก ซึ่งพบว่าค่อนข้างน่าพอใจในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงระบบเดียวที่เหมาะสำหรับใช้ในกรณีนี้ .

การทดสอบการรั่วที่ระบุในภาคผนวก ข มักใช้สำหรับการทดสอบส่วนกราวด์ และการรวมไว้ในมาตรฐานนี้ไม่ได้ขัดขวางการใช้การทดสอบอื่นที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสอบเทียบด้วยลม

1 วัตถุประสงค์และขอบเขต

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดพื้นฐานด้านความสามารถในการเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตสำหรับส่วนกระจกทรงกรวยสี่แถวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้

2 การอ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน

มาตรฐานนี้ใช้การอ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:

GOST 2789-73 ความหยาบของพื้นผิว พารามิเตอร์ ลักษณะ และการกำหนด

GOST 8032-84 หมายเลขที่ต้องการและชุดหมายเลขที่ต้องการ

3 เรียว

กรวยของส่วนต่างๆ จะต้องทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความยาวแกนที่เพิ่มขึ้นสิบครั้ง โดยมีพิกัดความเผื่อ ±0.006 สำหรับการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลาง กล่าวคือ กรวย (1.00±0.006)/10

หมายเหตุ โดยทั่วไปการผลิตสมัยใหม่จะใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดกว่าที่ระบุข้างต้น แต่เนื่องจากขาดข้อมูลการทดลอง จึงไม่สามารถลดค่าที่ระบุได้

4 เส้นผ่านศูนย์กลางการบดที่ใหญ่ที่สุด

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วนถูกเลือกจากช่วง: 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 24.0; 29.2; 34.5; 40.0; 45.0; 50.0; 60.0; 71.0; 85.0; 100.0 มม.

5 ความยาวของส่วนกราวด์

ความยาวของส่วนกราวด์ () เป็นมิลลิเมตรคำนวณโดยใช้สูตร

โดยที่ค่าคงที่ (ค่าคงที่);

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน mm.

ความยาวที่คำนวณได้จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ส่วนสี่แถวที่ระบุในตารางที่ 1 ได้รับโดยใช้ค่าคงที่ 2, 4, 6, 8

แถวเป็นที่ต้องการ


ตารางที่ 1 - แถวของส่วนต่างๆ

เป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน

ความยาวของพื้นที่ขัดทรายสำหรับแถว

___________________
* ขนาดสำหรับส่วนที่บางที่ใช้สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ

6 ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของโซนพื้นดินจะต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อนำไปใช้กับระนาบของรูปแบบมิติที่แสดงในรูปที่ 1 ขอบเขตด้านบนและด้านล่างของพื้นผิวพื้นดินตรงกับส่วนความสูงและตามลำดับ ค่าของ , และสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละรายการจะนำมาจากตารางที่ 2 ในกรณีพิเศษ พื้นผิวพื้นดินอาจเกินค่าเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าความยาวจะรวมอยู่ในส่วนกราวด์นี้เสมอ

รูปที่ 1.

รูปที่ 1


ตารางที่ 2 - ขนาดและความคลาดเคลื่อน (ดูส่วนที่ 6 และรูปที่ 1)

โนมิ-
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจียร

_________________
* ความคลาดเคลื่อนอยู่ภายใน ±0.015 มม.

** ความคลาดเคลื่อนสำหรับและอยู่ภายใน ±0.010 มม.

***ขนาดลำกล้องที่ใช้สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ

ระบบเกจสำหรับการพิจารณาความสอดคล้องของส่วนที่บางกับขีดจำกัดเหล่านี้มีให้ไว้ในภาคผนวก A

7 การรักษาพื้นผิวขั้นสุดท้าย

พารามิเตอร์ความหยาบตาม GOST 2789 ของพื้นผิวไม่ควรเกิน 1 ไมครอน และควรน้อยกว่า 0.5 ไมครอน

8 การกำหนด

เพื่อความสะดวกเมื่อพูดถึงส่วนที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ในเรื่องความรัดกุมขอแนะนำให้ใช้การกำหนดที่ประกอบด้วยขนาดต่อไปนี้โดยแสดงเป็นหน่วยมิลลิเมตร:

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของส่วน: 7.5; 12.5; 14.5; 18.8; 21.5; 29.2; 34.5; รอบที่ 7; 12; 14; 19; 21; 29; 34 ตามลำดับ และ

ค่าของพื้นที่พื้นดินคั่นด้วยเส้นเอียงหรือแนวนอน

ตัวอย่าง: 19/26 หรือ .

ตัวอย่างสัญลักษณ์สำหรับหน้าตัดทรงกรวย (KSh) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.8 มม. และสูง 9 มม. สำหรับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ:

มาตรา KSh 19/9 GOST 8682-93

ภาคผนวก A (แนะนำ) ระบบเกจสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของส่วนทรงกรวย

เกจที่นำเสนอนั้นทำจากเหล็กชุบแข็งหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม คัปปลิ้งเกจคือปลั๊กทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน และคอร์เกจคือวงแหวนทรงกรวยที่มีขั้นบันไดที่ปลายแต่ละด้าน (ดูรูปที่ 2 และ 3)

รูปที่ 2 เกจข้อต่อ

รูปที่ 2

รูปที่ 3 เกจหลัก

รูปที่ 3


มุมกึ่งทรงกรวยของแต่ละลำกล้องคือ 2°51"45"±15" (ไซน์ของมุมที่สอดคล้องกันคือ 0.04994±0.00007)

จำเป็นต้องมีเกจแยกต่างหากสำหรับแต่ละขนาดแกนหรือปลอกแต่ละขนาด ขนาดเกจแสดงไว้ในตารางที่ 2 ของมาตรฐานนี้ เมื่อข้อต่อหรือแกนถูกติดตั้งเข้ากับเกจที่เหมาะสม ควรอยู่ในตำแหน่งที่ปลายด้านบนและล่างของส่วนกราวด์อยู่ภายในระดับความสูงทั้งหมดและตามลำดับ

ในกรณีพิเศษ พื้นผิวดินอาจเกินขีดจำกัดด้านนอกของขั้นบันไดที่ปลายด้านเล็กกว่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขยายไปจนถึงขอบเขตด้านในของขั้นบันไดด้านปลายด้านที่ใหญ่กว่าด้วย

ภาคผนวก B (จำเป็น) การทดสอบการรั่วของส่วนทรงกรวย

ภาคผนวก ข
(ที่จำเป็น)

การทดสอบการรั่วจะดำเนินการในส่วนที่แห้ง โดยสังเกตอัตราการเพิ่มขึ้นของความดันในระบบลดขนาดล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกับบรรยากาศผ่านจุดต่อที่รั่ว

แผนผังของการติดตั้งที่มีความจุของระบบรวมประมาณ 1.5 dm แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การติดตั้งเพื่อทดสอบการรั่วของส่วนทรงกรวย

1 - จุกยาง; 2 - ส่วนที่ทดสอบ; 3 - ปลั๊กยางหรือท่อตามขนาดของจุดต่อที่ทดสอบ 4 - สเกลที่มีช่วงการวัดความดันตั้งแต่ประมาณ 350 ถึง 760 มม. ปรอท (45-100 kPa) โดยมีค่าหาร 1 มม. (0.133 kPa) 5 - ท่อมาโนเมตริกรูปปรอท

รูปที่ 4

สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อทั้งหมดในการตั้งค่าการทดสอบจะต้องไม่มีการรั่วไหล และการตั้งค่านั้นจะต้องได้รับการทดสอบก่อนที่จะเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่กำลังทดสอบ การรั่วไหลที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบควรมีค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรั่วไหลที่สังเกตได้ระหว่างการทดสอบ

ระดับความสะอาดของพื้นผิวดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการรั่วซึม ขั้นแรกให้เช็ดส่วนประกอบด้วยผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น ไซโคลเฮกเซน จากนั้นจึงจุ่มลงในตัวทำละลายนี้และทำให้แห้ง อนุภาคที่เกาะติดกับพื้นผิวจะถูกกำจัดออกด้วยแปรงขนอูฐ

จากนั้นส่วนประกอบต่างๆ จะถูกวางทีละชิ้นในการติดตั้ง ในระบบทำให้บริสุทธิ์ ในตำแหน่งแนวตั้ง

การเชื่อมต่อจะได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศเท่านั้น เมื่อค่ามาโนมิเตอร์ที่อ่านได้ของปรอทสูงกว่า 380 มม. (50.54 กิโลปาสคาล) วาล์วปิดจะปิด และอ่านค่าสเกลหลังจากผ่านไป 1 นาที หลังจากผ่านไป 5 นาที การอ่านค่าสเกลจะถูกอ่านอีกครั้ง

หลังจากปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากัน ส่วนประกอบจะหมุนไปตามแกน 90° จากนั้นทำการทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ - เมื่อทดสอบแกนและข้อต่อที่ตรงตามข้อกำหนดทางเรขาคณิตเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ความดันที่เพิ่มขึ้นในระบบเป็นเวลา 5 นาทีจะต้องไม่เกิน 10 มม. ปรอท (1.33 kPa) ด้วยความจุรวม 1.5 dm. สำหรับความจุรวมอื่นที่ไม่ใช่ 1.5 dm การเพิ่มความดันสูงสุดที่สอดคล้องกันจะแปรผกผันกับความจุ



ข้อความของเอกสารได้รับการตรวจสอบตาม:
สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการ
เครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไขทางเทคนิค วิธีทดสอบ: วันเสาร์ GOST -
อ.: สำนักพิมพ์มาตรฐาน IPK, 2546




สูงสุด