Действующий
Затем конец клейкой ленты подвергают воздействию нагрузки таким образом, чтобы сила сцепления с рассматриваемой поверхностью уравновешивалась силой, перпендикулярной к этой поверхности. В этот момент скорость отрыва доводят до постоянного значения (1,5 +- 0,2) м/с.
2.5.3 Результаты
На сетчатом участке не должно быть значительных повреждений. Повреждения на пересечениях между квадратами или на краях разрезов допускаются при условии, что поврежденный участок не превышает 15% сетчатой поверхности.
2.6 Испытания комплекта фары с рассеивателем из пластического материала
2.6.1 Стойкость поверхности рассеивателя к механическому износу
2.6.1.1 Испытания
Рассеиватель фары N 1 подвергают испытанию, описанному в 2.4.1.
2.6.1.2 Результаты
После испытания результаты фотометрических измерений, проведенных на фаре на основе настоящих Правил, не должны превышать более чем на 30% максимальных значений, предусмотренных в точках В 50 L и HV, и не должны быть более чем на 10% ниже минимальных значений, предусмотренных в точке 75 R (на фарах, предназначенных для левостороннего движения, измерения проводят в точках В 50 R, HV и 75 L).
2.6.2 Испытание на сцепление покрытий, если таковые имеются
Образец рассеивателя фары N 2 подвергают испытанию, описанному в 2.5.

3. Проверка соответствия производства

3.1 Что касается материалов, используемых для изготовления рассеивателей, то фары той или иной серии признают соответствующими настоящим Правилам, если:
3.1.1 после испытания на стойкость к воздействию химических веществ и после испытания на стойкость к воздействию детергентов и углеводородов на наружной поверхности образцов не обнаружено трещин, зазубрин или деформации, видимых невооруженным глазом (см. 2.2.2, 2.3 и 2.3.2);
3.1.2 после испытания, описанного в 2.6.1.1, фотометрические характеристики в точках измерения, указанные в 2.6.1.2, не выходят за пределы, предусмотренные для соответствия производства настоящими Правилами.
3.2 Если результаты испытания не удовлетворяют требованиям, то испытания повторяют на другом образце фар, выбранном произвольно.
Дополнение 1

Хронологическая последовательность испытаний для официального утверждения

Таблица А

Испытания пластических материалов (рассеивателей или образцов материала, представленных в соответствии с 2.2.4 настоящих Правил)

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Испытания │ Рассеиватели или образцы │ Рассеиватели │
│ │ материала │ │
│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───────┬──────────────────────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│1.1 │Предельные фотометрические│ │ X X X │
│ │параметры (2.1.2) │ │ │
│ │ │ │ │
│1.1.1 │Температурное изменение (2.1) │ │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.1.2 │Предельные фотометрические│ │ X X X │
│ │параметры (2.1.2) │ │ │
│ │ │ │ │
│1.2.1 │Измерение коэффициента пропускания│ X X X X X X │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.2.2 │Измерение коэффициента рассеяния │ X X X │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.3 │Атмосферная среда (2.2.1) │ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.3.1 │Измерение коэффициента пропускания│ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.4 │Химические вещества (2.2.2) │ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.4.1 │Измерение коэффициента рассеяния │ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.5 │Детергенты (2.3.1) │ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.6 │Углеводороды (2.3.2) │ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.6.1 │Измерение коэффициента пропускания│ X X X │ │
│ │ │ │ │
│1.7 │Степень износа (2.4.1) │ │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.7.1 │Измерение коэффициента пропускания│ │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.7.2 │Измерение коэффициента рассеяния │ │ X X X │
│ │ │ │ │
│1.8 │Степень сцепления (2.5) │ │ X │
└───────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Таблица В

Испытания фар в сборе (представленных в соответствии с 2.2.3 настоящих Правил)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Испытания │ Фара в сборе │
│ ├─────────────────┤
│ │ Образец N │
│ ├────────┬────────┤
│ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.1 Степень износа (2.6.1.1) │ X │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.2 Фотометрические параметры (2.6.1.2) │ X │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.3 Степень сцепления (2.6.2) │ │ X │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘
Дополнение 2

Способ измерения коэффициента рассеяния и пропускания света

1. Оборудование (см. рисунок)

1830 × 1054 пикс.     Открыть в новом окне
бета
Луч коллиматора К с половинчатым отклонением ──── = 17,4 х 10(-4) рд
2
ограничен диафрагмой D_T с отверстием 6 мм, перед которым помещают подставку с образцом.
Диафрагма D_T соединена с приемником R посредством конвергентного бесцветного рассеивателя L_2, скорректированного на сферическую аберрацию; диаметр рассеивателя L_2 должен быть таким, чтобы он не диафрагмировал свет, рассеиваемый образцом, в конусе с половинчатым верхним углом бета/2 = 14°.
альфа альфа
0 max
Кольцевая диафрагма D_D с углами ────── = 1° и ──────── = 12°
2 2
помещается в воображаемую фокусную плоскость рассеивателя L_2.
Непрозрачная центральная часть диафрагмы необходима для того, чтобы задержать свет, идущий непосредственно от источника света. Необходимо, чтобы центральную часть диафрагмы можно было убрать из луча света таким образом, чтобы ее можно было вернуть точно в первоначальное положение.
Расстояние L_2 D_T и длину фокуса F_2* рассеивателя L_2 необходимо выбрать таким образом, чтобы изображение D_T полностью покрывало приемник R.
Если первоначальный падающий поток принять за 1 000, то абсолютная точность каждого показания должна быть более единицы.

2. Измерения

Необходимо снять следующие показания:
┌───────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
│Показа-│ С образцом │ С │ Полученная величина │
│ ния │ │централь-│ │
│ │ │ ной │ │
│ │ │ частью │ │
│ │ │ D_D │ │
├───────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────┤
│ T_1 │ Нет │ Нет │Падающий поток при первоначальном│
│ │ │ │показании │
│ │ │ │ │
│ T_2 │ Да │ Нет │Поток, пропускаемый новым│
│ │ (до испытания) │ │материалом на участке 24°С │
│ │ │ │ │
│ T_3 │ Да │ Нет │Поток, пропускаемый материалом,│
│ │(после испытания) │ │подвергнутым испытанию, на участке│
│ │ │ │24°С │
│ │ │ │ │
│ T_4 │ Да │ Да │Рассеяние потока новым материалом │
│ │ (до испытания) │ │ │
│ │ │ │ │
│ T_5 │ Да │ Да │Рассеяние потока материалом,│
│ │(после испытания) │ │подвергнутым испытанию │
└───────┴──────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────┘
──────────────────────────────
* Для L_2 рекомендуется использовать фокусное расстояние, равное приблизительно 80 мм.
Дополнение 3

Способ испытания разбрызгиванием

1. Оборудование для испытания

1.1 Пульверизатор