ISO 18142:2014 一次アルミニウム製造用の炭素質材料—焼き炭素体—共鳴法による動的弾性係数の決定 | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の作成に使用された手順と、今後の維持のために意図された手順は、ISO/IEC 指令のPart 1 で説明されています。特に、さまざまな種類の ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令のPart 2 の編集規則に従って起草されました ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

適合性評価に関連する ISO 固有の用語および表現の意味に関する説明、および技術的貿易障壁 (TBT) における WTO 原則への ISO の準拠に関する情報については、次の URL を参照して ください 。

この文書を担当する委員会は、ISO/TC 226, 一次アルミニウムの生産のための材料です

序章

室温での炭素質またはグラファイト材料 (固体) で作られた試験片の動的弾性係数を決定することで、試験中の材料の弾性変形挙動と耐熱衝撃性に関する結論を導き出すことができます。

この国際規格は、DIN メソッド DIN 51915:1997-10 に基づいています

1 スコープ

この国際規格は、固体の炭素質またはグラファイト材料で作られた試験片の室温での動的弾性率を共振法によって決定する方法を規定しています。

2 参考文献

以下のドキュメントの全体または一部は、このドキュメントで規範的に参照されており、その適用に不可欠です。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 3611 製品の幾何学的仕様 (GPS) — 寸法測定装置: 外部測定用マイクロメータ — 設計および計測特性
  • ISO 4259, 石油製品 - 試験方法に関する精度データの決定と適用
  • ISO 8007-1, アルミニウムの生産に使用される炭素質材料 - サンプリング計画と個々のユニットからのサンプリング - Part 1: 陰極ブロック
  • ISO 8007-2, アルミニウムの生産に使用される炭素質材料 - サンプリング計画と個々のユニットからのサンプリング - Part 2: プリベーク アノード
  • ISO 8007-3, アルミニウムの製造に使用される炭素質材料 - サンプリング計画とサンプリング
  • ISO 13385-1:2011, 幾何学的製品仕様 (GPS) — 寸法測定装置 — Part 1: キャリパー;個々のユニットの設計と計測特性 — Part 3: 側壁ブロック
  • DIN 862, ノギス — 技術要件と試験
  • DIN 863-1, マイクロメータ — 外部測定用の標準設計マイクロメータキャリパー — コンセプト、要件、テスト

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

3.1

弾性係数

ヤング率

E

物体の応力σとひずみεの商

注記1:静的荷重下では、弾性率は静的弾性率として決定され、次の式で表されます。
Eは弾性係数です。
σはストレスです。
eひずみです。

3.2

動的弾性係数

音速から求めた弾性係数

注記1動的弾性係数は音速から動的に決定され、次の式で表されます。
Eダイナミックは動的弾性係数です。
νssは試験片の音速です。
ρRRは、試験片の見かけの密度です。

注記 2:炭素質および黒鉛材料の場合、応力と歪みの関係は線形ではありません。原点から定義する応力/ひずみデータ点までの直線の傾きから決定される静的弾性係数 (割線係数) は、接線から導出される動的弾性係数よりも常に小さくなります。応力-ひずみ曲線の原点 (接線係数)

参考文献

[1]DIN 51915:1997-10:共鳴法による弾性係数の測定 - 固体材料

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is ISO/TC 226, Materials for the production of primary aluminium.

Introduction

Determining the dynamic modulus of elasticity of specimens made of carbonaceous or graphite materials (solids) at room temperature allows conclusions to be drawn on the elastic deformation behaviour and thermal shock resistance of the material under test.

This International Standard is based on the DIN method, DIN 51915:1997-10.

1 Scope

This International Standard specifies a method to determine the dynamic modulus of elasticity of specimens made of solid carbonaceous or graphite materials at room temperature by the resonance method.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 3611 Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements — Design and metrological characteristics
  • ISO 4259, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test
  • ISO 8007-1, Carbonaceous materials used in the production of aluminium — Sampling plans and sampling from individual units — Part 1: Cathode blocks
  • ISO 8007-2, Carbonaceous materials used in the production of aluminium — Sampling plans and sampling from individual units — Part 2: Prebaked anodes
  • ISO 8007-3, Carbonaceous materials used in the production of aluminium — Sampling plans and sampling
  • ISO 13385-1:2011, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment — Part 1: Callipers; Design and metrological characteristics from individual units — Part 3: Sidewall blocks
  • DIN 862, Vernier callipers — Technical requirements and testing
  • DIN 863-1, Micrometers — Standard design micrometer callipers for external measurement — Concepts, requirements, testing

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1

modulus of elasticity

Young’s modulus

E

quotient of the stress, σ, and the strain, ε, of a body

Note 1 to entry: Under static loading, the modulus of elasticity can be determined as static modulus of elasticity and expressed by the following formula:
Eis the modulus of elasticity;
σis the stress;
εis the strain.

3.2

dynamic modulus of elasticity

modulus of elasticity determined from the sound velocity

Note 1 to entry: The dynamic modulus of elasticity is determined dynamically from the sound velocity and is expressed by the following formula:
Edynis the dynamic modulus of elasticity;
νsis the sound velocity of the specimen;
ρRis the apparent density of the specimen.

Note 2 to entry: The relationship between stress and strain is not linear in the case of carbonaceous and graphite materials. The static modulus of elasticity, which is determined from the slope of the straight line from the origin to a stress/strain data point to be defined (secant modulus) is always smaller than the dynamic modulus of elasticity which is derived from the tangent in the origin of the stress-strain curve (tangent modulus).

Bibliography

[1]DIN 51915:1997-10: Determination of modulus of elasticity by the resonance method — Solid materials