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标准试验炉灶

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标准试验炉灶相关的资讯

  • 美拒不符节能或标签标准产品入境
    美国海关与边境保护局近日公布一项最终规定,藉此修订该局规例,拒绝不符合1975年《能源政策与节约法》及其实施规例的消费品及工业设备入境。为执行这些法定要求,自8月5日起,美国海关与边境保护局若接获美国能源部或美国联邦贸易委员会的书面通知,指某些进口货物不符合《能源政策与节约法》的有关规定,该局将拒绝该等货物入境。即使没有获接美国能源部或美国联邦贸易委员会的预先通知,该局亦有权判断某些产品不符合有关规定,并与有关部门商讨该等货物的处置方法。   根据最终规定,受法例涵盖的进口货物是指已经申报作进口消费之用的产品及设备、从仓库取出作消费用途的产品及设备或是来自外贸区作消费用途的外国商品。   下列是必须符合美国能源部能源标准的主要家庭电器:冷藏箱及冷藏冷冻箱、冷冻箱、洗碗碟机、干衣机、热水器、室内空气调节机、无排气口家用加热设备、厨房炉灶、洗衣机、中央空气调节机及热泵、熔炉及锅炉、有排气口家用加热设备、泳池加热器、萤光灯镇流器、一般用途萤光灯及白炽灯、水龙头、花洒头、水厕、尿厕、吊扇、吊扇灯具、中型基座节能灯、除湿器、充电器以及外部电源供应器。   此外,若干类电器必须贴附标签以显示预期能耗或能效,包括冷藏箱及冷藏冷冻箱、冷冻箱、洗碗碟机、热水器、室内空气调节机、洗衣机、熔炉及锅炉、中央空气调节机、热泵、萤光灯镇流器及灯具、一般用途灯具(包括中型基座节能灯、一般用途白炽灯及一般用途发光二极管灯)、金属卤化物灯具及金属卤化物镇流器、花洒头、水龙头、水厕、尿厕、泳池加热器、吊扇及电视机。
  • 高标准引领高质量——科学试验标准化论坛暨CSTM科学试验领域委员会成立大会成功举办
    2021年9月27日,科学试验标准化论坛暨CSTM科学试验领域委员会成立大会于BCEIA 2021期间在北京中国国际展览中心-天竺新馆成功召开。论坛由中关村材料试验技术联盟(CSTM)主办,中国工程科技知识中心试验技术分中心、中国分析测试协会协办。原国务院参事张纲、ISO原主席张晓刚、中国标准化协会理事长于欣丽、中国工程院院士/中国钢研科技集团教授王海舟、中国科学院院士/季华实验室叶恒强、中国科学院院士/国家纳米科学中心主任赵宇亮等多位领导出席会议。论坛主题为“科学试验标准化与试验结果有效性”。CSTM理事长王臣主持会议国家市场监督管理总局标准创新管理司副司长肖寒致辞原国务院参事、CSTM科学试验标准化指导专家张纲张纲作《从变革维度看科学试验标准化》报告。当前,中国经济正处于转型期,标准化工作也进入了变革期,主要体现为标准化功能定位的变革,标准化作用领域的变革,标准形态、生成与应用模式的变革,标准供给体系的变革。而CSTM科学试验标准化是体现变革的全新探索。创新是引领发展的第一劳动力,CSTM科学试验领域委员会的成立,让标准进入创新链的前端,使标准化与科技创新更紧密地融合在一起。ISO原主席、CSTM科学试验标准化指导专家张晓刚张晓刚作《科学试验标准化的重要意义》报告。由于我国制造产业技术基础薄弱以及质量技术基础薄弱,导致我国制造大而不强。中国高质量发展要解决的问题就是中国制造大而不强和技术含量中低端的问题,国家治理能力和治理体系现代化问题,以及中国经济增长模式从过度追求速度、数量的增长方式转向追求质量所遇到的问题。而标准,和政策及规则,可共同推动我国的高质量发展之路。论坛期间,CSTM理事长王臣宣布了CSTM/FC98科学试验领域委员会批复文件及机构组成。2021年6月2日,由国家计量认证中国科学院评审组、国家计量认证高校评审组、国家计量认证分析测试与冶金评审组三个与科学试验相关的评审组组成的“科学试验技术联络办”向CSTM秘书处提出筹建“CSTM科学试验领域委员会”的申请,拟组织我国科学试验领域科研院所、高校和企事业单位研发机构的专家学者,开展科学试验领域标准制修订工作,确保科学试验结果的有效性。2021年9月,为统筹指导科学试验标准化工作,筹委会成立了CSTM科学试验领域标准化工作指导专家组,指导科学试验领域标准体系的顶层设计与建设工作,助推我国科学试验领域标准化工作。截至2021年9月15日,联络办三个组成单位共推荐94家单位的168位专家,筹备组从中遴选出75名CSTM/FC98科学试验领域标准委员会委员。经过选举,王海舟院士担任CSTM/FC98主任委员,赵宇亮院士、李景虹院士、叶恒强院士、邹志刚院士、张卫冬研究员宋桂兰研究员、方向研究员担任CSTM/FC98副主任委员,CSTM试验技术能力评价部主任佟艳春担任秘书长,教育部科技发展中心研究发展处长曾艳、中国科学院条件保障与财务局主任申孟芝担任副秘书长。参会部领导颁发CSTM/FC98指导专家聘书CSTM/FC98科学试验领域委员会成立启动仪式颁发CSTM/FC98负责人聘书王海舟院士作《科学试验与标准化》报告报告中,王海舟院士讲到依托于中国工程院知识中心试验技术分中心平台,面向高等院校、科研院所、企业研究实验室科技人员共1000余人的科学研究质量管理现状问卷调查。在科学研究方案评估方面,31%研究方案未经过评估,16%研究方案评估材料不存档,35%研究/试验方案修改不进行记录;在科学试验记录方面,37%试验数据记录在个人电脑/笔记本,17%试验数据记录不当等等。一系列调查结果表明,导致科学研究质量控制的问题大多出现在试验结果的可靠性上。对此,王海舟院士提到了两点建议,一是建立并推广科研实验室良好规范认可,二是推进科研活动标准化及成果转化系列标准。CSTM常务副秘书长杨植岗杨植岗作《CSTM标准与评价体系建设》报告,介绍了CSTM成立背景,CSTM标准体系建设、CSTM评价体系建设,以及未来的工作重点。2017年6月,由王海舟等20多名院士联名提出、获国家各级部门大力支持的以制定材料团体标准为己任的社团组织“中国材料与试验团体标准委员会(CSTM)”在北京成立。截至目前,CSTM标准委员会已完成标准立项719项,已发布标准331项。此外,论坛现场,赵宇亮院士讲述了科研实验室认可的初探路径,CSTM副秘书长王蓬对中国材料与试验团体标准制修订管理细则及CSTM标准申报系统做了详细介绍,CSTM/FC98秘书长佟艳春介绍了CSTM/FC98标准制修订工作程序等。会议的最后,各CSTM/FC98各TC秘书长分别对各TC标准计划作了研讨。论坛现场
  • 终于,中国实验室建设领域实现了标准输入到标准输出的质变
    p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 328" title=" 640.jpg" style=" width: 600px height: 328px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/noimg/1e7f1141-97e3-4c70-9b1d-9762a1a1b630.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p & nbsp /p p   近日,AOAC欧洲分部主席,国际独立实验室联盟董事会成员,跨美洲认证合作组织执行委员会成员Alfredo M. Montes Niñ o先生给惠诺德(北京)科技有限公司(以下简称“惠诺德”)总经理黄建宇先生发来邮件,盛赞中国实验室设计与建设标准的先进性和专业性,并邀请公司专家团队前往拉美国家培训实验室设计标准和方法,以帮助他们进行实验室设计与建设。 /p p   近年来,随着经济的快速发展,中国政府和企业对各类实验室的建设需求逐年上升,每年的投资金额上千亿元。在此过程中,中国实验室设计和建设标准体系也从空白走向成熟,目前不仅拥有实验室设计标准,还有施工及验收标准,并且与之配套的实验室环境设施的产品标准也在逐步完善。中国实验室标准体系不但综合考虑了实验室的总体规划、流程布局、强弱电、给排水、采暖、通风、控制、空气净化、家具、消防、安全、节能、环境保护等基础设施、环境设备、建筑条件的科学实施,还考虑了如何确保实验室环境设施能够成为真实、准确的实验数据的重要保证。在标准编制中,专家和学者充分吸纳各种经过实践证明并取得技术经济成效的新技术、新材料和新工艺,极大地提高了中国实验室的建设水平,支持了经济建设和社会发展。 /p p   过去数十年间,由于自身缺乏标准体系,因此中国一直借用欧美的实验室设计标准,即使近年来国内实验室建设规模突飞猛进,却仍未改变标准输入的现状。欧美实验室设计标准多来自专业协会和设备厂家,缺乏系统性和统一性,甚至缺乏对标准的验证,难以使复杂的实验室系统成为有机整体实现完整功能,这给中国实验室的建设带来种种问题。为提升中国实验室设计与建设的专业水准,惠诺德专家团队从实验室设计的科学理论出发,总结多年的实验室设计与建设经验,对各国标准进行系统的比较研究,得出一套科学、先进、专业的标准体系,并主持和参与编写了多部实验室设计、建设和验收国家标准。标准的颁布实施给实验室建设方、设计方、施工方、监理和验收方、使用方、运营管理方都带来了重要价值,产生了巨大的社会效益。 /p p   作为国际同行和同样怀着使命感的设计师,黄建宇先生和Alfredo M. MontesNiñ o先生的交流主题常常聚焦在实验室设计领域,他们深知全球范围内迫切需要系统科学的实验室设计标准来指导各类实验室设计、施工、验收、运营。 span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 当前无论ISO标准体系、还是欧洲标准体系、美国标准体系及其它国际标准体系中,尚无系统的实验室设计和建设标准,现有的ISO实验室质量管理体系标准主要关注数据的可靠性,标准中对于实验室设施与环境的要求过于粗范,缺乏可操作性。 /span 近年来中国在实验室设计与建设标准设立方面做出了成功的尝试,并得到很好的验证,因此Alfredo M. Montes Niñ o先生盛情邀请惠诺德专家团队赴拉美国家培训,帮助更多国家建设专业的实验室。 span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 目前中国建立的实验室建设标准体系可以指导国际实验室设计与建设标准的设立,填补ISO标准体系中实验室设计与建设标准的空白,双方正一同推进中国作为发起国在ISO设立实验室设计技术标准化委员会(TC)的进程,以期为全球更多国家带来利益 /span ,上文邮件就是在此背景下产生的。 /p p   国际社会的肯定进一步证明了中国标准的专业性和先进性,也意味着中国标准开始获得世界认可!Alfredo先生来函中对于公司专家团队前往拉美国家进行标准培训的邀请,意味着中国实验室标准凭借其专业性和先进性开始在国际社会上发挥作用,参与并支持其他国家的经济建设。 /p p   “三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做标准。”确立标准是企业做大做强的不变信条,掌握标准即掌握国际市场竞争和价值分配的话语权,“得标准者得天下”标准在行业中具有举足轻重的影响力。在中国企业“走出去”的过程中,输出“中国标准”一直被视为最高追求。我司正全力推动中国实验室标准国际化,让中国成为实验室建设领域的标准输出国,带动其他国家经济发展的同时自身获得更大发展! /p p & nbsp /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 附: /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   Alfredo先生来函正文: /span /p p   亲爱的建宇, /p p   我们了解到贵公司在中国主导和参与了实验室设计和建设国家标准的制订,并得知这些标准正在中国发挥着巨大作用,提高了中国实验室的建设水平,支持了经济和社会的发展。 /p p   目前世界范围内还没有类似标准,中国有了实验室设计和建设标准对世界是个好消息,对拉美国家更是好消息,我们希望能得到你们的国家标准以参照进行实验室设计与建设,并期待你们来拉美国家培训。 /p p   AlfredoM. Montes Niñ o敬上 /p p   跨美洲认证合作组织执行委员会成员 /p p   国际独立实验室联盟董事会成员 /p p   国际AOAC欧洲分部主席 /p
  • 20项汽车行业试验及检测方法标准公示
    根据行业标准制修订计划,我部组织全国汽车标准化技术委员会、有关制造企业、科研机构和高校等单位,完成了《散装水泥车技术条件及性能试验方法》等20项汽车行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容见附件)。在以上标准批准公布前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2010年6月10日。   联 系 人:盛喜军   电 话:010-68205253   电子邮件:KJBZ@miit.gov.cn   附件:20项汽车行业标准名称及主要内容 序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 1 QC/T 560-2010 散装水泥车技术条件及性能试验方法 标准规定了散装水泥车的术语和定义,要求,试验条件,试验方法,检验规则,标志,使用说明书和随车文件,包装,运输,贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的散装水泥车,以及由牵引车拖挂的散装水泥半挂车。 QC/T 560-1999 QC/T 561-1999 2 QC/T 223-2010 自卸汽车试验方法 标准规定了自卸汽车的试验方法。 本标准适用于按QC/T 222的规定制造的自卸汽车的试验方法。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。 QC/T 223-1997 3 QC/T 825-2010 自卸汽车液压系统技术条件 标准规定了自卸汽车液压系统的要求、检验规则、标志、使用说明书、随机文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于自卸汽车的液压系统,其它专用汽车液压系统参照执行。 4 QC/T 460-2010 自卸汽车液压缸技术条件 标准规定了自卸汽车液压缸产品型号的编制方法、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则及产品标牌、使用说明书、附件、包装、运输和贮存。 本标准适用于以液压油为工作介质的自卸汽车举升系统用单作用活塞式液压缸、双作用单活塞杆液压缸、单作用柱塞式液压缸、单作用伸缩式套筒液压缸、末级双作用伸缩式套筒液压缸。 QC/T 460-1999 5 QC/T 222-2010 自卸汽车通用技术条件 标准规定了自卸汽车的要求、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存及质量保证。 本标准适用于定型汽车二类底盘、以液压倾卸的自卸汽车(包括后卸自卸汽车、侧卸自卸汽车和三面自卸汽车)。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。 QC/T 222-1997 6 QC/T 826-2010 桥梁检测车 标准规定了桥梁检测车的术语和定义、基本规格、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存等。 本标准适用于采用已定型汽车底盘改装的折叠式、桁架式、混合式桥梁检测车。其它型式和有特殊要求的桥梁检测车可参照本标准执行。 7 QC/T 667-2010 混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 标准规定了混凝土搅拌运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输、贮存。 本标准适用于斜筒式混凝土搅拌运输车(后端卸料式),以及由牵引车拖挂的斜筒式混凝土搅拌运输半挂车(后端卸料式)。QC/T 667-2000 QC/T 668-2000 8 QC/T 827-2010 通信车 标准规定了通信车的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存。 本标准适用于采用已定型汽车二类底盘或整车改装的通信车,其他类型的通信车参照执行。 9 QC/T 449-2010 保温车、冷藏车技术条件及试验方法 标准规定了保温车、冷藏车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的保温车、冷藏车和保温半挂车、冷藏半挂车,其它型式的保温车、冷藏车亦可参照执行。 QC/T 449-2000 QC/T 450-2000 参考ECE/TRANS/165、JIS D 4001-1995 10 QC/T 828-2010 汽车空-空中冷器技术条件 标准规定了汽车空-空中冷器总成的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于汽车空-空中冷器 11 QC/T 468-2010 汽车散热器 标准规定了汽车散热器总成技术要求、试验方法及检验规则、包装、标志、运输与贮存等。 本标准适用于汽车散热器。 QC/T 468-1999 12 QC/T 829-2010 柴油车排气后处理装置试验方法 标准规定了柴油车排气后处理装置的术语和定义、试验条件和试验方法。 本标准适用于柴油车排气后处理装置,包括氧化型催化转化器(DOC)、颗粒过滤器(DPF)、选择性催化还原装置(SCR)。由以上基本后处理装置单元衍生组合的系统参照本标准执行。 13 QC/T 830-2010 汽车高压气体放电灯用电子镇流器 标准规定了汽车高压气体放电灯用电子镇流器的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输及贮存。 本标准适用于各类汽车高压气体放电灯用电子镇流器。 14 QC/T 831-2010 乘用车座椅用电动滑轨技术条件 标准规定了乘用车座椅用电动滑轨的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及储存要求。 本标准适用于M1类车辆的座椅用电动滑轨, M2和M3类车辆的座椅用电动滑轨可参照执行。 15 QC/T 832-2010 水暖式汽车尾气加热器 标准规定了汽车水暖式汽车尾气加热器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存要求。 本标准适用于汽车水暖式汽车尾气加热器。 16 QC/T 666-2010 汽车空调(HFC-134a)用密封件 第1部分 O形橡胶密封圈 本部分规定了使用制冷剂(HFC-134a)的汽车空调用O形橡胶密封圈(以下简称O形圈)的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于汽车空调管路系统和压缩机系统用橡胶O形圈。 QC/T 666-2000 17 QC/T 833-2010 汽车空调用压力安全阀技术条件 标准规定了汽车空调用压力安全阀的要求,试验方法,验收规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于HFC-134a制冷剂的汽车空调系统。 18 QC/T 834-2010 汽车空调斜板式变排量压缩机总成技术条件 标准规定了汽车空调斜板式变排量压缩机的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于使用HFC-134a制冷剂的汽车空调斜板式变排量,最大排量≤200cm3/r的压缩机。 19 QC/T 835-2010 汽车空调用双向斜板式定排量压缩机总成技术条件 标准规定了所有定排量双向斜板式汽车空调压缩机总成的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于压缩机排量≤200cm3/r,采用HFC-134a制冷剂的双向斜板式定排量压缩机总成。 20 QC/T 836-2010 专用汽车类别及代码 本标准根据专用汽车的结构和技术特性,规定了专用汽车的类别和代码。 本标准适用于GB/T 3730.1-2001中2.1.1.11和2.1.2.1.8条和GB/T 17350-2010规定的车辆。
  • 电子剥离试验机常用的测试标准有哪些
    在材料科学、包装工程、胶粘剂研发等多个领域,电子剥离试验机作为一种重要的检测设备,广泛应用于各类材料的剥离、拉断等性能测试中。其准确性、可靠性和高效性为科研与生产提供了坚实的数据支持。一、基础标准概览电子剥离试验机在进行材料测试时,需遵循一系列国内外基础标准,以确保测试结果的准确性和可比性。这些标准包括但不限于GB(国家标准)、ASTM(美国材料与试验协会标准)、ISO(国际标准化组织标准)等。例如,GB/T 2790《胶粘剂180°剥离强度试验方法》、GB/T 2792《压敏胶粘带180°剥离强度试验方法》等,都是国内常用的剥离强度测试标准。二、胶粘剂及胶粘带测试标准1. 压敏胶粘带测试对于压敏胶粘带,GB/T 4850-2002《压敏胶粘带低速解卷强度的测定》和GB 8808《软质复合塑料材料剥离试验方法》是两个重要的测试标准。前者主要评估胶粘带在低速解卷过程中的强度表现,后者则针对软质复合塑料材料的剥离性能进行测试。此外,ASTM D3330《压敏胶带剥离强度试验方法》也是国际通用的胶粘带剥离强度测试标准之一。2. 胶粘剂剥离强度测试胶粘剂的剥离强度测试同样遵循一系列标准。GB/T 2790和GB/T 2791分别针对挠性材料对刚性材料和挠性材料对挠性材料的剥离强度进行了详细规定。这些标准明确了试验条件、试样制备、测试步骤以及数据处理方法,确保测试结果的准确性和可重复性。三、薄膜及复合材料测试标准在薄膜及复合材料领域,电子剥离试验机也发挥着重要作用。GB 13022《塑料薄膜拉伸性能试验方法》是评估塑料薄膜拉伸性能的基础标准,而针对复合材料的剥离测试,则可能涉及GB 8808等标准。此外,随着纳米材料、生物医用材料等新兴领域的发展,相关测试标准也在不断完善和更新。四、测试条件与预处理在进行电子剥离试验时,测试条件与试样预处理同样至关重要,它们直接影响着测试结果的准确性和可靠性。首先,测试条件需严格遵循所选标准的规定,包括但不限于温度、湿度、加载速率等。例如,在高温环境下进行测试时,需确保试验环境达到标准规定的温度范围,并保持稳定,以模拟材料在实际使用中的环境条件。同时,加载速率的控制也需精确,以反映材料在不同速率下的剥离性能。其次,试样预处理是测试前不可或缺的一步。对于不同类型的材料,预处理方式可能有所不同。例如,对于需要去除表面污垢或氧化层的材料,可采用清洗、打磨等方法进行预处理;对于需要模拟特定使用条件的材料,则可能需要进行老化、热处理等预处理步骤。这些预处理措施有助于消除因材料表面状态或内部微观结构变化而引起的测试误差,提高测试结果的准确性。此外,随着科学技术的不断进步,电子剥离试验机及其配套设备也在不断更新换代。现代化的试验机不仅具备更高的精度和自动化程度,还集成了数据采集、处理与分析系统,能够实时记录测试过程中的各项参数,并自动进行数据处理和结果分析。这些功能不仅提高了测试效率,还使得测试结果更加直观、准确。综上所述,电子剥离试验机在材料科学、包装工程、胶粘剂研发等领域发挥着重要作用。为了确保测试结果的准确性和可靠性,我们需要充分了解并遵循相关的测试标准,同时注重测试条件与试样预处理的重要性。随着技术的不断发展,我们有理由相信电子剥离试验机将在更多领域展现其独特的价值和应用前景。
  • 中国核电材料试验标准步入国际前沿
    p   3月30日,中国核学会标准发布会在第十五届中国国际核工业展览会上举办。由中国科学院金属研究所、中科院核用材料与安全评价重点实验室人员牵头编制的4项高温高压水环境下的材料试验标准正式发布。标准具有先进性、科学性、指导性和可操作性,填补了国际上该领域的标准空白,对我国核电“走出去”具有重要意义。 /p p   本次发布会上,核学会亮相的标准分为4类共9项,其中,试验方法类标准中首批发布共4项均由金属所与中科院核用材料与安全评价重点实验室人员牵头编制: /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   《核电厂金属材料高温高压水中划伤再钝化试验方法》(T/CNS 3-2018) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   《核电厂金属材料高温高压水腐蚀疲劳试验方法》(T/CNS 4-2018) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   《核电厂金属材料高温高压水中应力腐蚀裂纹扩展试验方法》(T/CNS 5-2018) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   《核电厂金属材料高温高压水中电化学试验方法》(T/CNS 6-2018) /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/25397f35-c847-4272-96e3-1a8f926efe23.jpg" title=" 3.jpg" / /span /p p   发布会由中国核学会标准工作委员会秘书处副秘书长、核工业标准化所副所长吴潜主持。中国核学会理事长、中国核学会标准工作委员会主任李冠兴院士致辞。中国科协学会学术部改革发展处处长党锋出席发布会并致辞。 /p p   中国核学会理事长李冠兴院士在致辞中表示,团体标准在贴合产业发展需求,及时推广科技成果、促进国际接轨、提升国际竞争力等方面有着重要意义。中国核学会作为核领域国内外最具影响力的学术团体之一,自2015年以来,根据《深化标准化工作改革方案》等文件的要求积极开展了系列标准化工作,是中国科协第一批自主培育的团体标准试点单位之一,也是核领域第一家国标委团体标准试点单位,两年多来标准化工作取得初步成效。在标准制定方面,中国核学会结合核产业当前的市场和技术创新需求,兼顾先进性、经济性、适应性和实效性,优选我国核电、核技术应用及基础科研领域处于国际领先,国内外空白的技术方向开展标准化工作,制定了一批快速响应创新和市场需求的团体标准。目前核学会已发布9项团体标准,其中,《核电厂金属材料高温高压水中电化学试验方法》等4项高温高压水环境下的材料试验标准,符合我国核电厂材料性能评价和试验研究的需求,具有先进性、科学性、指导性和可操作性,填补了国际上该领域的标准空白。为更好地与国际标准对接、更好地服务“走出去”,2017年起中国核学会标准均采用中英文双语发布。 /p p   中科院核用材料与安全评价重点实验室主任、中科院金属所研究员、中科院沈阳分院院长韩恩厚出席发布会并发布了上述4项标准。 /p p   腐蚀是影响核电站安全可靠运行的最主要因素。两家科研单位针对核电厂核岛关键设备的主要腐蚀失效模式、实验室模拟试验的关键难点问题,自主设计研制了10类模拟核电高温高压水环境开展材料损伤试验的关键测试装备和原位测试技术,用于材料损伤试验研究和安全评价。此举也解决了长期以来中国核电厂核岛关键装备材料的相关试验设备与评价受制于人的局面。 /p p   目前,具有自主知识产权的核电材料试验与安全评价平台,已广泛服务于核电研究和设计院所、核电装备制造企业、核电站运行与服务企业、核安全审评机构、行业学会等单位,对设计选材、评价模型、制造工艺优化、核电站安全运行和事件处理策略、安全审评、测试评价标准的建立提供了有力技术支持。 /p p   据了解,该平台还直接应用于中国CAP系列、华龙一号等重要型号关键装备的设计、生产过程和制造评价之中,同时已用于在役核电站的失效事件分析与运行安全评价,保障了中国重大工程的需要。 /p
  • 17项行业标准发布 试验机大有可为
    p   近日,工信部批准652项行业标准,涵盖机械、航空、船舶、制药装备、汽车、化工、冶金、建材、石化、纺织、轻工业、包装、电子、通信共计14个行业,同时批准《车用超级电容器》等2项行业标准修改单。 br/ /p p   依据文件内容,批准的标准中共有17项试验机行业标准,包括《邵氏硬度计》、《弹簧拉压试验机》、《摆杆阻尼试验仪》等,其中6项为更新的标准。文件显示,该17项标准均将自2018年1月1日起开始实施。详细标准编号、名称、主要内容及实施日期如下。 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 17%" p style=" text-align:center " strong 序号 /strong strong /strong /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " strong 标准编号 /strong strong /strong /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " strong 标准名称 /strong strong /strong /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " strong 标准主要内容 /strong strong /strong /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " strong 代替标准 /strong strong /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong 实施日期 /strong strong /strong /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 6148-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 邵氏硬度计 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了邵氏硬度计的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于A型、D型、& nbsp AO型、AM型邵氏硬度计的检验与校准,其他形式的邵氏硬度计也可参照使用。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 6148-1992 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 7796-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 弹簧拉压试验机 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了弹簧拉压试验机的术语和定义、主参数系列、技术要求、检验方法、检验规则、标志和包装。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大容量在1000kN及以下的弹簧拉力和(或)压力试验机。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 7796-2005 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 7797-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 橡胶、塑料拉力试验机 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了橡胶、塑料拉力试验机的技术要求、检验方法和检验规则等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于橡胶、塑料拉伸试验用的拉力试验机。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准也适用于电线电缆等材料拉伸试验用的拉力试验机。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 7797-1995 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 4 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 9385-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 刮板细度计 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了刮板细度计的结构和规格、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于检测色漆、清漆及其他物态类似的产品中分散的固体颗粒细度(以微米为单位)的刮板细度计。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 9385-1999 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 5 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 9386-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 摆杆阻尼试验仪 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了摆杆阻尼试验仪的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于按GB/T 1730测定漆膜硬度用的摆杆阻尼试验仪。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 9386-1999 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 6 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 9395-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 四球摩擦试验机 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了四球摩擦试验机的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于以滑动摩擦形式在点接触压力下,按GB/T & nbsp & nbsp 12583测定润滑剂承载、抗磨损能力用最大容量为10kN的四球摩擦试验机。 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " JB/T 9395-2004 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 7 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13219-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 非接触式引伸计系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了非接触式引伸计系统的术语和定义、符号、单位和说明、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于单轴试验用的非接触式引伸计系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 8 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13220-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 高速平衡机 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了高速平衡机的术语与定义、符号与说明、基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于对各类卧式高速旋转的转子进行多平面、多转速平衡试验用的高速平衡机。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 9 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13221-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料电-热-磁耦合物理场原位力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料电-热-磁耦合物理场原位力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于固体材料在电-热-磁-力耦合场下,通过成像装置进行原位监测的固体材料力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 10 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13222-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位拉伸-扭转复合力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位拉伸-扭转复合力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大拉伸力不超过5kN,最大扭矩不超过15N· m,用于原位监测固体材料力学性能试验的拉伸-扭转复合力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 11 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13223-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位拉伸-弯曲复合力学性能& nbsp 测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位拉伸-弯曲复合力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大拉力不超过5 kN,最大弯曲力不超过2 kN,通过成像装置进行原位监测的固体材料原位拉伸-弯曲复合力学性能试验用的原位拉伸—弯曲复合力学性能测试系统 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 12 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13224-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位拉伸-弯曲-扭转复合力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位拉伸-弯曲-扭转复合力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大拉力不大于5kN,弯曲力不大于2kN,扭矩不大于15N· m,通过成像装置进行原位监测的固体材料原位拉伸-弯曲-扭转复合力学性能试验用的原位拉伸-弯曲-扭转复合力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 13 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13225-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位拉伸-压痕复合力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位拉伸-压痕复合力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大拉力不超过5 kN,通过成像装置进行原位监测的固体材料原位拉伸-压痕复合力学试验用的固体材料原位拉伸-压痕复合力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 14 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13226-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位疲劳力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位疲劳力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大循环力为10 kN,频率不超过50 Hz,通过成像装置进行原位监测的固体材料试验用的原位疲劳力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 15 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13227-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 固体材料原位弯曲-扭转复合力学性能测试系统 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了固体材料原位弯曲-扭转复合力学性能测试系统的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于最大弯矩不超过50Nm、最大扭矩不超过15Nm、用于原位监测固体材料力学性能试验的悬臂式弯曲-扭转复合力学性能测试系统。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 16 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13228-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 静态试验机控制器 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了静态试验机控制器的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则和标志与包装。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于拉力、压力和万能试验机等静态试验机控制器。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr tr td width=" 17%" p style=" text-align:center " 17 /p /td td width=" 14%" p style=" text-align:center " JB/T 13229-2017 /p /td td width=" 12%" p style=" text-align:center " 试验机用高低温环境箱 /p /td td width=" 31%" p style=" text-align:center " 本标准规定了试验机用高低温环境箱的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于大气环境下温度范围为-70℃~350℃进行材料高低温力学性能试验的试验机用高低温环境箱。 /p /td td width=" 12%" br/ /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 2018-01-01 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 拉伸试验 GB/T 228.1 新旧标准差异分析
    拉伸试验是金属材料力学性能试验中最基本、最重要、应用最广泛的试验之一。金属材料室温拉伸试验方法的新版国家标准GB/T 228.1-2021于2022年7月1日正式实施,已使用十余年的原版本GB/T 228.1-2010即作废。8月16日,上海材料研究所检测中心力学室技术主管、高级工程师黄旭东将于第二届试验机与试验技术网络研讨会期间分享报告,通过对拉伸试验新版国家标准进行技术性解读,对比新旧标准差异,让与会人员能更好地了解和适应新标准带来的变化。关于第二届试验机与试验技术网络研讨会为帮助业内人士了解试验技术发展现状、掌握前沿动态、学习相关应用知识,仪器信息网携手中国仪器仪表行业协会试验仪器分会于2023年8月16日组织召开第二届“试验机与试验技术”网络研讨会,搭建产、学、研、用沟通平台,邀请领域内科研与应用专家围绕试验机行业发展、试验技术研究、试验技术应用等分享报告,欢迎大家参会交流。会议详情链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/testingmachine2023
  • 摩擦试验机标准缺失致市场不振
    仪器信息网讯“我们将国外最先进的技术或者是比较新的理论引入中国,但是却很难将其推广。”2012年11月16日,佰汇兴业(北京)科技有限公司总经理罗淯松说。 佰汇兴业(北京)科技有限公司总经理罗淯松   国内不重视摩擦磨损应用   佰汇兴业是一家仪器销售公司,最早代理国外油品分析仪器在中国的销售,已经有11年的历史。摩擦磨损试验机可以应用在润滑油领域,所以它是公司扩张的产品线之一。但在进入摩擦试验机销售时,罗淯松却发现了问题。   摩擦磨损试验机是试验机大家族中一个小的分支,在国内,占整个试验机市场份额不到1%,属于较小的门类,但罗淯松认为,它却与人们的生活息息相关。例如通过测试地板(砖)的摩擦系数可以确定其防滑性能,而摩擦系数过小的地板(砖)可能会让人意外滑倒,尤其是老年人,会造成严重后果 再比如无论多硬的金属假牙,最多能用5-10年,而普通的钙质牙一般可以用一辈子,这其中的原因也是摩擦学研究的领域之一。   罗淯松告诉仪器信息网(http://www.instrument.com.cn/),8年前,国内还没有摩擦磨损试验机行业及科目,大部分人用经验来判断产品与摩擦相关的品质。但仪器可以直接将感觉量化,这种量化使得批量生产的产品有了质量保证,所以国外一直非常重视这方面的研究。   “近3~5年,国内一些高校和大型企业开始购买摩擦磨损试验机,但是仅限于在科研方面使用,在工业生产中的应用几乎为零。”   国产摩擦磨损试验机艰难发展   相比之下,国产摩擦磨损试验机的发展,受到更多制约。   罗淯松说,多种原因造成了国内和国外摩擦磨损试验机存在很大的差距。与国外产品相比,国产试验机在很多细节上存在差距,具体表现在试验机本身的材质、传感器的精度、机械加工的精密性等方面。   罗淯松在多年的摩擦磨损试验机销售中感受到,客户往往认为国产试验机的价格就应该低,如果国内产品的价格较高,客户就会购买国外的产品。这种思想倾向导致国产厂商不敢在研发方面加大投入,主动把自己定位为中低端。   “现在中国的大部分企业都未配置摩擦磨损试验机,我们公司代理的日本HEIDON公司的摩擦磨损试验机,现在的客户都是日本在华投资的企业。所以产品市场需求量不高也会导致厂商不会在研发上投入太大。”罗淯松说。   “销量上不去,企业难以获得第一桶金,国产试验机企业就缺乏长远的打算,更注重短期利益,也就难以推出先进的产品。长久以来,用户对国产品牌已经产生了不信任情绪。”罗淯松说。   呼吁制定行业标准   虽然自己没有经营国产摩擦磨损试验机,但罗淯松很期待国产厂商能够崛起,他自己甚至都在有介入研发生产的打算,但苦于找不到合适的技术。   “摩擦磨损试验机的现状和国家没有相关的标准有很大的关系。”因为没有标准要求,企业就往往缺乏配置仪器的动力,为此,罗淯松呼吁,试验机相关主管部门、协会等能引领行业龙头企业制定相关标准 同时也希望行业内专家、学术带头人积极地倡导,让更多的人了解摩擦磨损试验机的重要作用。罗淯松说,“国家相关部门牵头制定相关的标准、法律法规,强制企业投入资金控制产品质量,摩擦磨损试验机的市场就会兴旺起来,这样可以促进企业尤其是国产企业研发制造出更好的产品。”   最后,罗淯松认为,一些研究仪器的科研院所做了大量的课题,但是研究成果在转化成实际的生产力时还存在瓶颈,导致很多投入最终以“结题”告以段落,缺少产业化动作。
  • 阐述盐雾试验箱标准组成结构及其要求
    标准中对于盐雾试验箱的各个重要组成结构都有其明确规定,以下阐述盐雾试验箱标准组成结构及其要求: 1、盐雾试验箱应由耐盐水溶液腐蚀的材料制成或用它衬里,而且应带有可防止冷凝水滴落到试板上的罩盖。为保证喷雾均匀分布,该箱的容积应不小于0.4m3。箱体的大小形状应能使喷雾收集器收集到的溶液的量在最小周期为24H测得的盐雾溶液的平均收集速率应为1mL/h~2.5mL/h。 2、温度应由元件控制,使得盐雾试验箱内各部件保持在规定温度范围内(35±2)℃,该元件箱壁应至少100mm。温度计应整体置于箱内,其距四壁、箱顶和箱端均应在100mm以上,并能够在箱外读数。 3、喷雾装置应由一个压缩空气供给器、一个喷雾溶液的储蓄和一个或多个由耐盐水腐蚀的材料制成的喷嘴组成。供给喷雾的压缩空气应通过滤清器以除去油分和固体颗粒,压力保持在(70~170)kPa。 4、喷雾收集装置,由化学惰性材料制成。盐雾试验箱内放置试验样板的地方,至少有一个靠近喷雾嘴,一个远离喷雾嘴。其位置要求只能收集喷雾也而不是试板或箱 子部件或支架上滴下的液体。 5、试板支架,能以与垂直面成15°~25°的角度支撑试板,通用的支架由惰性非金属材料制成。
  • 国家标准综合实验验证中心批准设立
    按照《国家标准化管理委员会关于加强国家标准验证点建设的指导意见》(国标委发〔2022〕11号)要求,结合国家标准验证点建设工作安排,经国家标准化管理委员会组织专家评审,拟将国家标准综合实验验证中心作为综合性国家标准验证点予以批准设立,现对其进行公示。公示期为9月1日至9月30日。如有异议,任何单位和个人应在公示期内向国家标准化管理委员会提出异议材料及必要证明,以单位名义提出异议的应加盖本单位公章,以个人名义提出异议的应签署真实姓名并提供有效联系方式。逾期或不符合要求的异议不予受理。联系方式:010-82262961地 址:北京市东城区安外大街56号 市场监管总局标准创新管理司,邮编:100011邮 箱:zhangchengyu @samr.gov.cn 国家标准化管理委员会 2022年8月31日国家标准综合实验验证中心公示名单序号名称单位1国家标准综合实验验证中心中国计量科学研究院(牵头单位)国家标准技术审评中心(共建单位)
  • 美国材料与试验协会颁布新版玩具标准
    近日,美国材料与试验协会发布最新版(ASTM)F963-2008玩具标准。该标准在2007年版本的基础上加入了一些新的要求。它们分别是磁铁、弹性系绳球(溜溜球)、包装薄膜以及绳、带和橡皮筋。   与现行的2007年玩具标准相比,2009年新版本的主要变化为:   1. 玩具箱   玩具箱不再受制于ASTM F963标准,而由“消费者安全规范ASTMF834标准”监管。   2. 磁铁和磁性元件   已为危险性磁铁和危险性磁性元件引入了新定义和新的滥用测试。   a.危险性磁铁和危险性磁性元件的新定义:   磁通量指数大于50   小物件(使用小物件测试器)。   b.新滥用测试(必须连续进行)   接收时循环测试→冲击测试→扭力测试→张力测试→循环。   c.修改后的要求   对于供14岁以下儿童使用的一般玩具,在滥用测试前后,不能含有任何危险性磁铁或危险性磁性元件。   要求在供8岁以上儿童使用的兴趣、工艺和科研套装式产品的包装上贴上安全标签。   3. 可燃性   关于硬性和柔韧性玩具的现行可燃性测试程序的章节已经被修改,而布料的可燃性测试程序已加到附件A5中去。   4. 发音玩具   推拉式玩具的要求和测试方法已经被修改。称重已经变为脉冲声的C -权峰值声压级要求进行Lcpeak参数测试,每一边的“驶过测试”都得测量两次。   5. 折叠装置和铰链   经修改后,这一章节的要求已不只限于用于承载儿童体重的玩具。因为无论玩具是否用于承载儿童体重,铰链都可能呈现潜在的夹伤危险。   折叠装置   不仅对用于承载儿童体重的玩具,也对在正常使用过程中可能能承载儿童体重的玩具判断儿童能否坐在产品上的一个方法是证实产品表面能否容纳产品针对的年龄段儿童的臀部宽度。受制于这些要求的产品包括但不限于儿童能坐在里面的玩具手推车、儿童能坐上去的玩具椅子或儿童尺寸的烫衣板等的折叠装置。   锁定装置的特定测试方法已被引进。当按照折叠装置的一般使用方法向产品施加45磅的力(200N)时,折叠装置应能维持其建议的使用状况。对单动锁定装置来说,启动开锁机制至少需要10磅的力(45N),而双动锁定装置至少需要两个不同的独立的动作来开锁。双动锁定装置没有力量要求。   铰链   在先前版本的ASTM F963标准里,铰链线空隙的要求适用于用于承载儿童体重的玩具 而新标准则要求所有的玩具沿着铰链线在固定部分和重量超过1/2磅(0.2KG)的可动部分之间都要留有空隙,所有玩具都得按照此要求进行生产,如果铰链线中的可触及间隙能通过一根直径为3/16英寸(5MM)的小棒,则铰链的其他任何位置也同样可以通过直径为1/2英寸(13MM)的小棒 如玩具珠宝盒和音乐盒等。   6. 某些有球形端部的玩具   经修改后,这一章节的要求已不只限于供18个月以下儿童使用的玩具和学前玩偶,也适用于供18到48个月儿童使用的重量小于1.1l磅(0.5KG)的螺钉、螺丝和螺栓状玩具,以及包含附在轴或把手上的球形或半球形端部的玩具,这些玩具应被设计成端部不可通过或穿过辅助测试夹具孔的全部长度。   7. 溜溜弹性系绳玩具   该要求引入了一项新的豁免权。用长度大于70cm(27.6英寸.)的手腕或脚踝带系住的,供使用者踢或扔后可以回到使用者处的运动用球,不受制于溜溜弹性系绳玩具的规定要求。   8. 把手和方向盘上的下鄂陷入   新的安全担忧:   儿童下巴可能会陷入固定安装在18个月以下儿童出牙期可接触到的以下类别玩具上的把手和方向盘上   a.供儿童站立玩耍用的可活动桌子   b.大型玩具   c.静止在地板上的玩具   d.供儿童行走时玩耍用的拖拉式玩具   e.骑乘玩具   新的安全要求:   把手和方向盘上的缺口如果能通过厚度大于0.5 英寸(1.3cm),面积为0.75×0.75英寸(1.9×1.9cm)的块状物,则同样应该能够通过厚度大于0.5 英寸(1.3 cm),面积为1.5×2.5 英寸(3.8×6.35 cm)的块状物。
  • 撞击试验标准再升级 强制性国家标准《商用车驾驶室乘员保护》将修订
    p    strong 仪器信息网讯& nbsp /strong 为适应我国商用车性能高速发展现状,不断提高商用车乘员保护技术要求,保障标准的科学性、适用性和先进性,加强对商用车安全方面的行业监管,工业和信息化部装备工业司组织行业机构、重点企业等单位开展了强制性国家标准GB 26512-2011《商用车驾驶室乘员保护》的修订工作。 /p p    strong 范围 /strong /p p   本标准规定了商用车驾驶室乘员保护的要求和试验方法。 /p p   本标准适用于N类车辆。 /p p   本标准为全文强制。 /p p   本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 /p p   本标准代替GB26512-2011《商用车驾驶室乘员保护》。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 撞击试验标准升级 /span /strong /p p   本标准与GB26512-2011《商用车驾驶室乘员保护》的主要差异有: /p p   ——对于正面撞击试验(试验A),N3类车辆和总质量超过7500kg的N2 类车辆,撞击能量 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 增加为55 kJ /span 。 /p p   对于N1类车辆和车辆总质量不大于7500kg的N2类车辆,撞击能量应为29.4kJ。 /p p    /p p   —— span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 增加 A 柱撞击试验 /span 。 /p p   撞击能量应为29.4kJ。 /p p br/ /p p   ——在顶部强度试验中,N3类车辆和总质量超过7500kg的N2 类车辆, span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 增加动态预加载试验—驾驶室侧面摆锤20° 撞击试验 /span 。 /p p   撞击能量应不小于17.6kJ。 /p p    /p p   —— span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 增加后围强度试验的相关要求 /span 。 /p p   驾驶室后围应能承受最大允许装载质量每1000kg施加1.96kN的静载荷。此静载荷应通过置于车架上的不小于整个后围的刚性壁障施加在至少车架以上的驾驶室后围上,刚性壁障应垂直于车辆的纵向中心轴线,且平行于中心轴线移动。 /p p   此次标准修订主要升级了撞击试验的标准,增加了试验标准中撞击的能量值,新增了侧面撞击的试验标准,以提供意外撞击时对车辆驾驶员更好的保护,涉及的相关的科学仪器是 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/376.html" target=" _self" 冲击试验机 /a 等,此次标准修订可能将提升车辆等相关行业对冲击试验机的采购需求。 /p
  • 网络研讨会 | ASTM G155氙灯老化试验标准解读!!
    ASTM G155是世界上使用最为广泛的氙灯实验室加速老化测试标准之一,,马上报名参加Q-LAB网络研讨会全面了解2021年新版的ASTM G155标准。ASTM G155是世界上使用最为广泛的氙灯实验室加速老化测试标准之一。这种测试方在许多其他标准中都被引用,ASTM G155的测试周期也在无数国际标准、国家标准和企业标准中反复出现。2021年,ASTM耐候委员会更新了ASTM G155,其中包含了许多对使用者有利的标准改变。点击了解更多关于Q-SUN氙灯老化试验箱产品信息在本次研讨会中,Q-LAB技术专家会解读最新的ASTM G155测试标准,包括:① 用于光谱辐照度控制的“日光”过滤片的更精准定义;② 用于冷凝和水的施加的更清晰的描述;③ 更新测试周期规格的条件,包括可选和必需的箱体空气温度;④ 全面改进文字描述以提高可读性。ASTM G155标准解读网络研讨会介绍●研讨会时间:2021年12月8日(周三)上午10点-11点● 研讨会主题:ASTM G155氙灯加速老化试验标准解读●参与方式:网络参与,请扫下方二维码或电话【400-6808-138】咨询主办单位美国Q-LAB公司:一家全球性的材料耐久性测试产品供应商。其生产的紫外老化试验机、氙灯试验机、盐雾试验机是目前国际最高端的老化实验仪器,特别是其QUV更是全球使用最广泛的老化试验机。翁开尔公司是Q-LAB在中国及东南亚行业总代理商。翁开尔公司是Q-LAB在中国及东南亚行业指定代理商。40年代理美国Q-LAB系列产品,全力支持本次研讨会。主讲人孙杏蕾(Sunny Sun)美国Q-Lab公司上海代表处,技术经理,理学硕士从事材料的耐候老化、耐候腐蚀测试技术推广和研究。参与过塑料、涂料、纺织品、汽车、建材、木材等行业十多项与耐候老化、腐蚀测试相关的国家标准、行业标准、团体标准的制修订工作,并发表了二十多篇相关技术论文。是GB/T 32088《汽车非金属部件及材料氙灯加速老化试验方法》、GB/T 31899-2015《纺织品耐候性试验紫外光曝晒》、GB/T33569-2017《户外用木材涂饰表面人工老化试验方法》、T/CSAE 71-2018《汽车零部件及材料循环腐蚀试验方法》等标准的主要起草人员。参与方式请扫下方二维码(您也可以直接致电【400-6808-138】咨询),注册成功后,您将受到系统发出的注册成功邮件,邮件里有唯一的参会链接,12月8日(周四)当天上午9:45后,可点击链接进入会场。期待您的参与!
  • 钉是钉,铆是铆——符合AMS2750标准的试验箱
    AMS2750标准是美国宇航局现行使用的关于宇航材料高温测量法的规定,新版的AMS2750F在E版本上进行了经验和技术要求上的革新,涉及的板块有:温度传感器、仪表、热处理工艺设备、系统精度校验、炉温均匀性测量、试验炉、记录等方面,对校验的方法和频次也有了明确的规定,宏展科技是在AMS 2750F版基础上进行了经验汇集和技术革新,独立研发具有优良性能的试验箱,以适应不断变化的市场变化,在激烈的竞争中激流勇上!该标准是由美国波音公司提出的,现在被航天航空企业广泛采用,该标准的实施背景又有什么故事呢?2018年5月电影院上映了一部《中国机长》,电影讲述从重庆飞往拉萨的某航3U8633航班,在9800米的高空中,驾驶舱右座前风挡玻璃突然破裂脱落。在完全不适合人类生存的环境下,机长刘长健依然保持了冷静与专业,争分夺秒,紧急备降,飞机终安全抵达成都双流机场,所有乘客平安落地。这是一个真实故事改编的,故事很惊心动魄,结果很美好。截至2020年,全世界空难事故达到363起,每起空难都是九死一生,空难的事故可能是因为飞机零部件的质量问题、系统故障或外部的不可抗力因素等。正是因为AMS2750标准注重质量和法规遵从性,哪怕一颗铆钉都必须根据标准进行热处理工艺。那如何证明热处理是不是严格按照标准执行呢?标准规定零部件的热处理工艺数据必须是不可修改,要保存长达5年。除了这些数据外,AMS2750还定义了:1. 有效工作空间内的温度均匀性TUS。零部件必须放在热处理炉的有效空间内,炉内保持每一个面的温度受热均匀性,并规格受热相差范围。2. 仪器仪表种类。根据热处理工艺的要求,配置控制器、记录仪、热电偶等。3. 系统校准要求。仪表,热电偶,补偿导线必须经过有资质的第三方机构校验,并出具校验证书。4. 系统精度。仪表,热电偶,补偿导线的校验数据是否符合标准的规定。不同等级的热处理炉定义了不同的系统精度。5. 设备周期性检测校准及相应的记录。热处理炉需要根据等级和配置定期校验,不可中断。校验数据具有不可修改性,须保存5年。以上要求都可以在标准中一一找到。作为有着17年环境试验箱经验的宏展科技,在生产的环境试验箱中一直引用着高标准的要求严格要求自身和产品设备的研发。宏展科技研发中心在研发设计高温试验箱和热处理炉上按照AMS2750E的标准进行设计与研发,为新型材料的测试实验提供信赖的仪器设备,为客户提供便捷的环境试验箱。
  • 标准解读 | 综合老化和腐蚀试验网络研讨会
    实验室加速老化试验和实验室加速腐蚀试验都是通过将材料暴露在紫外线、热、水和盐条件下来评估材料在户外性能的广泛使用的方法。大量研究表明,ASTM D5894和ISO 12944等综合老化和腐蚀的试验方法与许多材料的户外曝晒结果有很好的相关性。本次网络研讨会将概述综合老化和腐蚀试验的关键国际标准的制定和实践,并介绍几个标准及定制测试条件与户外结果相关性的案例研究。网络研讨会时间:2021年7月22日(周四)上午10点研讨会主题:综合老化和腐蚀试验研讨会参与方式:网络参与,请扫下方二维码研讨会费用:免费主办单位美国Q-LAB公司:一家全球性的材料耐久性测试产品供应商。其生产的紫外老化试验机、氙灯试验机、盐雾试验机是目前国际最高端的老化实验仪器,特别是其QUV更是全球使用最广泛的老化试验机。翁开尔公司是Q-LAB在中国及东南亚行业总代理商。翁开尔公司是Q-LAB在中国及东南亚行业指定代理商。全力支持本次研讨会。主讲人孙杏蕾(Sunny Sun)美国Q-Lab公司上海代表处技术经理,理学硕士孙女士参与过塑料、涂料、纺织品、汽车、建材、木材等行业十多项与耐候老化、腐蚀测试相关的国家标准、行业标准、团体标准的制修订工作,并发表了二十多篇相关技术论文。是GB/T 32088《汽车非金属部件及材料氙灯加速老化试验方法》、GB/T 31899-2015《纺织品耐候性试验紫外光曝晒》、GB/T33569-2017《户外用木材涂饰表面人工老化试验方法》、T/CSAE 71-2018《汽车零部件及材料循环腐蚀试验方法》等标准的主要起草人员。参与方式请扫下方二维码,注册成功后,您将受到系统发出的注册成功邮件,邮件里有唯一的参会链接,7月22日(周四)当天上午9:45后,可点击链接进入会场。期待您的参与!
  • 全国包装标准化技术委员会公开征求《包装 包装容器 气密试验方法》等两项国家标准意见
    下载附件:《包装 包装容器 气密试验方法》国家标准(征求意见稿).pdf《包装 包装容器 气密试验方法》国家标准(征求意见稿)意见反馈表.doc《包装 包装容器 气密试验方法》国家标准(征求意见稿)编制说明.pdf《包装储运图示标志》国家标准(征求意见稿)意见反馈表.doc《包装储运图示标志》国家标准(征求意见稿)编制说明.pdf《包装储运图示标志》国家标准(征求意见稿).pdf
  • 标准集团投资30万研发“拉链疲劳试验机”世界前沿技术
    拉链疲劳试验机用于对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度,而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物。拉链疲劳试验机的上夹具和下夹具夹住服装部件。夹具以设定速度移动,直至部件脱落。记录脱落强度和方式。拉链疲劳试验机性直接影响着消费者的用户体验,关乎着消费者的健康问题,拉链的耐用程度也决定了织物的使用寿命程度,从而整体的影响着服装产品的市场竞争力,所以纺织企业对于拉链疲劳性能非常的关注,目前用于测试织拉链疲劳的主要是拉链疲劳试验机。拉链疲劳试验机在国内的市场需求前景广阔,在国内提供拉链疲劳试验机设备的公司很多,国产和进口在市场上都有提供,那么他们之间存在怎样的差别呢?就简单的来讲,拉链疲劳试验机进口的价格是国产价格好的几倍,那么是什么因素导致这种情况的发生呢?这里核心的问题就提到了关于检测仪器行业竞争力问题,技术和人才是检测行业的制胜法宝,目前针对织物透气量仪的先进技术国外企业占据着绝对的优势,虽然目前国内很多的企业都可以生产拉链疲劳试验机,但是从准确性和稳定性以及美观性等方面,还是同国外公司存在一定的差距。这对这个目前纺织品检测行业的抄袭严重 缺乏创新的现状,标准集团(香港)有限公司一直以推动检测仪器行业国际化的目标为己任,2015年投入资金30余万组织各方面人才和资源,重点研发拉链疲劳试验机的最新技术,打破核心技术依赖进口的局面,同时针对标准集团(香港)有限公司重点投资研发工作也得到了国家的政策支持和鼓励。标准集团看到,在我国劳动力成本逐渐上升的情况下,企业必须一创新和高附加值的生产才会在我国经济增长放缓的情况下打开僵局,推动我国纺织仪器行业的技术突破和国家化进程~~标准集团(香港)有限公司重点研发的拉链疲劳试验机能够符合目前市场上的检测标准要求,符合标准:ASTM D7142-2/F963,CFR 1500,EN 71 PART1,GB 6675,ISO 8124,M&P P115A等。相信在标准集团(香港)有限公司和检测仪器行业的共同努力,我国的纺织检测仪器行业一定会取得更大的进步,从传统的设备进口依赖和技术支持依赖逐渐的转化为自主研发和生产并走出去,实现国际化战略;深耕纺织品检测仪器行业 我们一直在路上!!
  • 中关村材料试验技术联盟立项《辉光放电质谱仪校准规范》等25项CSTM标准
    经中国材料与试验标准化委员会(以下简称:CSTM标准化委员会)审查,CSTM标准化委员会批准CSTM标准立项(详情见下表),特此公告。如有单位或个人愿意参与该标准项目的工作,请与项目牵头单位联系。立项公告详情请跳转至CSTM官网查看http://www.cstm.com.cn/channel/details/3-2-CSTMgonggao序号标准名称标准立项号1辉光放电质谱仪校准规范CSTM LX 0000 01319—20232止血材料用高岭土CSTM LX 0312 01320—20233石墨矿浮选柱CSTM LX 0312 01321—20234微晶玻璃生产用垃圾焚烧炉渣技术要求CSTM LX 0324 01322—20235空间材料原子氧、紫外辐照和热循环综合环境模拟试验方法CSTM LX 0404 01323—20236金属材料蠕变性能数据处理方法CSTM LX 5500 01324—20237锅炉热交换器用中温双牌号不锈钢无缝钢管CSTM LX 5500 01325—20238流体输送用中温双牌号不锈钢无缝钢管CSTM LX 5500 01326—20239承压设备用中温双牌号不锈钢钢板和钢带CSTM LX 5500 01327—202310承压设备用中温用双牌号不锈钢锻件CSTM LX 5500 01328—202311承压设备材料圆片氢脆试验方法 第1部分:通用要求CSTM LX 5500 01329.1—202312涂覆材料派瑞林C技术标准CSTM LX 5700 01330—202313航天器用均苯型聚酰亚胺薄膜技术要求CSTM LX 5700 01331—202314水泥生产企业碳排放数据信息化存证规范CSTM LX 9500 01332—202315高温合金 合金贫化层定量检测方法 能谱法和波谱法CSTM LX 9802 01333—202316内氧化深度或晶间腐蚀深度测定 金相法CSTM LX 9802 01334—202317锂电池正极材料 磁性异物含量测定 电感耦合等离子体发射光谱法CSTM LX 9803 01335—202318基于走航在线实时监测的大气重金属污染源解析技术指南CSTM LX 9803 01336—202319生物基塑料中PEF树脂含量的测定 核磁共振波谱法CSTM LX 9803 01337—202320海水电解制氢阳极 法拉第效率测定 在线-气相色谱法CSTM LX 9803 01338—202321碳材料 不同物相的含量测定 X射线粉末衍射法CSTM LX 9803 01339—202322石墨烯膜 导热系数的测定 激光闪射法CSTM LX 9803 01340—202323单晶高温合金 结构取向测试 电子背散射衍射法CSTM LX 9803 01341—202324钛铝合金 铝含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法CSTM LX 9803 01342—202325高温合金 铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法CSTM LX 9803 01343—2023
  • YB/T 5293-2022《金属材料 顶锻试验方法》标准解读
    检验金属材料性能时,除了常规的拉伸、弯曲、冲击、硬度、金相检验等之外,还需进行顶锻试验以检验其延展性能。金属材料顶锻试验方法的新版标准YB/T 5293-2022于2023年4月1日正式实施,YB/T 5293-2014自行废止。8月16日,宝钢检化验中心主任工程师张华将于第二届试验机与试验技术网络研讨会期间分享报告,讲述顶锻试验国家标准的发展概况,对金属材料顶锻试验方法的新版标准进行技术解析。关于第二届试验机与试验技术网络研讨会为帮助业内人士了解试验技术发展现状、掌握前沿动态、学习相关应用知识,仪器信息网携手中国仪器仪表行业协会试验仪器分会于2023年8月16日组织召开第二届“试验机与试验技术”网络研讨会,搭建产、学、研、用沟通平台,邀请领域内科研与应用专家围绕试验机行业发展、试验技术研究、试验技术应用等分享报告,欢迎大家参会交流。会议详情链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/testingmachine2023
  • 实验室标准品问题解决迫在眉睫--标准品管理技术沙龙观后感
    2017年8月16日,由实验与分析平台主办,北京莱伯泰科仪器股份有限公司协助的标准品管理技术沙龙,在机械工业信息研究院举行。参加人数有三十多人,来自各行业各领域的化学实验室一线工作人员,主讲嘉宾由来自中国计量科学研究院的黄挺博士,连云港检验检疫局动植食中心的范广宇工程师,还有来自莱伯泰科公司的工程师刘雪。 沙龙由莱伯泰科有机产品经理康锐主持。 黄挺博士首先对标准品的规范管理,溯源,校准,保存运输,使用注意等方面做出专业的及讲解。范广宇工程师从用户使用角度,从标准品的采购,管理,保存,以及项目使用,介绍了经验,也提出了工作中遇到的实际问题:1、大量的标准品如何实现在满足CNAS和CMA要求下高效管理?2、标准品验收如何做?3、大量标准品溶液如何高效准确的配制?范老师的这些问题,得到了在场所有实验室人员的赞同,大家每天在实验室工作都面临着同样的问题。**,莱伯泰科刘雪工程师,对实验室现状问题的分析,结合标准品规范管理,接受审查,配制标液等实际问题,提出了一系列解决方案,得到了现场嘉宾的认可。针对标准品管理混乱的问题,刘雪工程师用实际管理表格作为举例,给大家示范了标准品、稀释液、工作液管理、领出、使用等规范记录,对于大家最头痛的标准品的稀释配制,尤其是大混标的配制,都给出了具体的方案。刘雪工程师对实验室标准品管理、配制的发展趋势做了展望 自动化 实现无人值守,自动操作 智能化 傻瓜式操作,无须详细手动计算 系统化 与实验室管理系统对接,与分析仪器对接 安全化 密闭、避光 节省化 省标液、 省溶剂、省时间 远程化 可远程控制操作实际上,莱伯泰科对上述的展望已经基本实现了,在今年推出的MiniLab全自动稀释配标仪上很多功能已成为现实。能够实现:单标配制 混标配制 样品稀释 标液分装 定量添加 密闭避光 APP实时监控 权限管理 有机标液配制的自动化工具!从标液制备到后续分析验证一步到位!标液管理、混标配制、单标稀释、标曲分析一应俱全! 它能够解决用户在讨论过程中标准品的配制、稀释的实际问题,刘雪工程师讲解完之后,很多现场参加沙龙的人都来咨询相关情况。这次沙龙举办的非常成功!希望以后这样的活动多一些~
  • 1000万!喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目
    项目编号:KSS-HT2022(GK)-001项目名称:喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目采购方式:公开招标预算金额(元):10000000最高限价(元):10000000采购需求: 标项名称:喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目 数量:不限 预算金额(元):10000000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:对农产品标准检测需要用到的大型仪器以及仪器的附属仪器、 配件、试剂、耗材等 进行采购;实验室、 档案室、办公区域进行组装,同时开展CMA/CNAS资质申报+ 运营维护服务。 备注:合同履约期限:标项 1,自签订合同之日起60天。本项目(否)接受联合体投标。喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目公开招标文件.doc
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料化学成分分析 /strong /span /p p   GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差 /p p   GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定 /p p   GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) /p p   GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定 /p p   GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定 /p p   GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法 /p p   GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& amp #823& amp #823 /p p   GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 /p p   GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) /p p   GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法 /p p   GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& amp #823& amp #823 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料物理冶金试验方法 /strong /span /p p   GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法 /p p   GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验) /p p   GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 /p p   GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法 /p p   GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 /p p   GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图 /p p   GB/T 1814—1979钢材断口检验法 /p p   GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法 /p p   GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法 /p p   GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法 /p p   GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定 /p p   GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定 /p p   GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法 /p p   GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法 /p p   GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法 /p p   GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法 /p p   GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 /p p   GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法 /p p   GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图 /p p   GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法) /p p   GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法 /p p   GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法 /p p   GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法 /p p   GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 /p p   GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 /p p   GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔 /p p   GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度 /p p   GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 /p p   GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法 /p p   GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法 /p p   GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法 /p p   GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法 /p p   GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 /p p   GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法 /p p   GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法 /p p   GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法 /p p   GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法 /p p   GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法 /p p   GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验 /p p   GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定 /p p   YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料力学性能试验方法 /span /strong /p p   GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法 /p p   GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 /p p   GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法 /p p   GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) /p p   GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法 /p p   GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法 /p p   GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法 /p p   GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法 /p p   GB/T 241—2007金属管液压试验方法 /p p   GB/T 242—2007金属管扩口试验方法 /p p   GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法 /p p   GB/T 245—2008金属管卷边试验方法 /p p   GB/T 246—2007金属管压扁试验方法 /p p   GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值 /p p   GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 /p p   GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法 /p p   GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 /p p   GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 /p p   GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法 /p p   GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法 /p p   GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法 /p p   GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值 /p p   GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验 /p p   GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法 /p p   GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) /p p   GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法 /p p   GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法 /p p   GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法 /p p   GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定 /p p   GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定 /p p   GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法 /p p   GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 /p p   GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法 /p p   GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法 /p p   GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 /p p   GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法 /p p   GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法 /p p   GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法 /p p   GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语 /p p   GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法 /p p   GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验 /p p   GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法 /p p   GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法 /p p   GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 /p p   GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法 /p p   GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 /p p   GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法 /p p   GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法 /p p   GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表 /p p   GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢 /p p   GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢 /p p   GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法 /p p   GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料无损检测方法 /span /strong /p p   GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法 /p p   GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法 /p p   GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法 /p p   GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法 /p p   GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件 /p p   GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 /p p   GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 /p p   GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 /p p   GB/T 5616—2014无损检测应用导则 /p p   GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法 /p p   GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法 /p p   GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法 /p p   GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件 /p p   GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件 /p p   GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验 /p p   GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法 /p p   GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法 /p p   GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法 /p p   GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法 /p p   GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法 /p p   GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测 /p p   GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证 /p p   GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法 /p p   GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法 /p p   GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法 /p p   GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法 /p p   GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 /p p   GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级 /p p   GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测 /p p   GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测 /p p   GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测 /p p   GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测 /p p   GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测 /p p   GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测 /p p   GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测 /p p   GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测 /p p   GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测 /p p   GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测 /p p   GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测 /p p   GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法 /p p   GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法 /p p   GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法 /p p   GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验 /p p   GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验 /p p   GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验 /p p   GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则 /p p   GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质 /p p   GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备 /p p   GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征 /p p   GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则 /p p   GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验 /p p   GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块 /p p   GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备 /p p   GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法 /p p   GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块 /p p   GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块 /p p   GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料腐蚀试验方法 /span /strong /p p   GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法 /p p   GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法 /p p   GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义 /p p   GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法 /p p   GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分 /p p br/ /p
  • 中国标准化研究院实验研究基地揭牌
    12月24日,位于北京市昌平区的中国标准化研究院实验研究基地揭牌。一系列实验室的启动运行,将对标准的适用性、有效性和一致性进行有效验证,并把实验研究渗透到标准生命周期的各个环节。 据介绍,该基地目前包括人类工效学实验室、用能产品能效实验室、环境工效学实验室、食品感官分析实验室、质量感知与消费行为分析实验室和现代服务业信息化标准一致性测试实验室。长期以来,由于我国尚未建立系统的标准化实验体系和研究体系,没有将实验研究工作独立出来,实验环境和基础设施薄弱。中国标准化研究院实验研究基地紧紧围绕建设以人为本社会、建设资源节约型和环境友好型社会,落实宏观经济结构调整、大力发展现代服务业的国家发展战略需求,将实验研究渗透到标准生命周期的各个环节。这对完善标准研究的理论和方法,支撑标准体系的构建和完善,指导标准研制的准确性和科学性,验证标准应用的适用性、有效性和一致性,强化标准服务社会的手段等诸多方面将发挥重要的作用。 根据规划,到2020年,该研究基地将建成工效学和资源综合利用两个实验研究中心,并围绕两个实验研究中心,建成基础工效学、环境工效等11个实验室,成为人类工效学、节能与资源综合利用、现代服务业信息化标准化等关键领域标准研制、实验验证和前沿技术探索的核心基地。
  • 江苏大力推进实验动物标准化建设
    近年来,江苏省大力推进实验动物标准化建设,努力推动实验动物规范化管理,全省实验动物行业发展迅猛,有力支撑了全省生物医药产业的跨越式发展。目前,全省实验动物从业人员1.1万多名,建有实验动物专用设施14.1万多平方米。2011年全省生产、使用实验动物近150万只,实验动物产业产值达20多亿元。   成立实验动物标准化委员会,多部门联合推进。江苏是生物医药大省,2011年生物医药产值达到2000亿元,位居全国第一。实验动物作为生物医药产业的重要支撑条件,各级主管部门高度重视其行业发展,2007年,由江苏省科技厅、江苏省质量技术监督局、江苏省实验动物管理委员会办公室、江苏省实验动物质量检测站等联合成立了国内首个省级实验动物标准化专业委员会。标委会主要负责提出实验动物标准化建设规划,指导有关单位和从业人员开展实验动物标准的制订和宣传贯彻。   构建实验动物标准化体系,涵盖产业全流程。江苏实验动物质量和动物实验水平处于国内领先地位,尤其笼器具市场份额占国内市场的大半江山,多款产品出口美、日、欧等国家和地区。近年来,实验动物CRO企业也在江苏呈集聚态势。为了不断推动实验动物产业的发展,江苏充分发挥实验动物资源丰富、产业集中的优势,围绕实验动物生产供应、饲料垫料加工、笼器具生产、动物实验服务及设备产品研制生产等产业环节,构建了实验动物标准化体系。目前,我省已制订颁布13项地方标准,其中,笼器具系列标准获得了2010年中国实验动物学会科学技术二等奖,另有8项地方标准正在研究制订中。   加强实验动物标准化贯彻,推进规范化管理。为不断推进实验动物标准的贯彻实施,江苏一直通过报刊、杂志和网站等多种途径对新颁布实施的标准进行宣传,积极开展交流研讨、专题培训等活动进行推广。对于暂无国标、行标的实验用猪和实验动物笼器具等实验动物及相关产品,以地方标准作为依据纳入行政许可范围,对相关生产使用单位进行规范化管理。下阶段,江苏将根据实验动物行业发展需求,积极进行地方特色实验动物资源标准研究的探索,推动实验动物行业持续健康发展。
  • 《地质实验测试标准方法研制技术导则》正式实施
    近日,由自然资源部中国地质调查局国家地质实验测试中心牵头研制的DZ/T 0451-2023《地质实验测试标准方法研制技术导则》(以下简称《导则》)正式实施。《导则》依据ISO5725《测量方法和结果的准确度(正确度和精密度)》和GB/T20001.4《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》编制,规定了地质矿产实验测试行业分析方法制定的基本要求、要素构成和统计技术要求,使地矿行业实验测试标准方法制订有了统一的、规范化的技术准则和依据,以确保分析方法的重复性、再现性、准确性、可比性。《导则》是指导和规范地矿行业制订实验测试分析方法的基础标准之一,其发布与实施不仅有助于提升地矿行业分析方法制定的质量和技术水平,推动地质矿产实验测试工作的不断进步,也为自然资源标准化工作高质量发展提供坚实的技术支撑。
  • 《玩具安全化学及类似活动的实验玩具》国家标准发布
    近日,国家标准化管理委员会发出2011年第6号中国国家标准公告,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《玩具安全 化学及类似活动的实验玩具》发布,并于2011年9月15日强制实施。   《玩具安全 化学及类似活动的实验玩具》国家标准由中国轻工业联合会提出,由全国玩具标准化技术委员会(SAC/TC 253)归口。   由广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心玩具实验室,深圳出入境检验检疫局玩具检测技术中心等单位联合起草。   该标准为强制性国家标准,适用于化学实验玩具及其附加装置,标准规定了化学和类似活动的实验玩具中可使用的特定物质和配制品及其最大用量,以及该类玩具的标注、内容物清单、使用说明和用于实验的设备的要求。
  • 安谱实验成功举办标准品期间核查培训
    2016年8月,上海安谱实验科技股份有限公司成功举办了标准品期间核查培训,本次培训为安谱公司首次举办的收费培训,到场听众有接近200位。为了保障培训效果,安谱公司将报名客户分为两场进行。在会后的客户采访中,听众一致的评价是培训内容很实用,很接地气,有别于以往参加的产品推介会,培训更专注于技术,实操注意事项,经验的分享,同时培训现场人数的控制,确实对培训效果有很好的帮助,给听众带来了更好的体验。回顾安谱的发展之路,核心是“以客户为中心”,而标准品产品线是以客户为中心的思想的杰出体现:客户需要什么?我们能提供什么?怎样对客户最有帮助?我们一直在思考这些问题,也一直朝着这个方向发展。从提供常规的标准品到定制服务,从简单咨询到专业培训,依靠这个秘诀十年间安谱标准品销售额从1千万增长到了1个亿。现在,安谱的标准品产品线每年服务于8000多个客户,涉及60多个品牌,销售数量超过20万瓶。在工作中,我们的销售团队和技术服务团队遇到最多的问题,就是标准品开启之后的有效期。而供应商COA所保证的是未启用的产品有效期,在启用之后,由于用户使用的具体情况各异,厂家无法提供任何数据和保证,所以用户需要对自己所使用标准品的使用期限进行确认,这就需要期间核查。然而,实验室的标准品众多,针对具体的标准品,期间核查往往缺乏明确、具体和操作性强的方法,实验室不知如何着手进行,所以安谱就在思考怎样才能帮助用户寻求具体的期间核查方法以期实验室能更加科学、合理、简单、方便地开展这项工作,实实在在地降低实验室的时间和经济成本,同时能够控制住实验室因标准品性质变化而带来的风险。为此,公司的培训团队专门请教了郑吉园老师,郑老师作为资深的CNAS评审专家,在业内为大家所熟悉和尊敬。这次能够请到郑老师在百忙之中,给安谱的客户带来他对标准品期间核查的见解、运用和经验的分享,我们要向郑老师表示衷心地感谢,也希望安谱作为桥梁,通过策划和组织能为用户带来切实的帮助,解决实验室的一大难题!未来,安谱也在规划对于期间核查的解决方案,除了常规的期间核查,安谱将推出小包装附有准确重量的产品,客户可一次性使用,省去准确称量的步骤,减少开瓶后储存和核查的繁琐工作;还会为用户提供标准曲线的套装标液,解决用户称量、配置、稀释过程中不确定度引入,而带来不必要的实验误差的问题;另外,安谱也在谋划期间核查数据共享平台的运营,以达到不同实验室避免做相同期间核查的效果,也就是说,安谱将作为一个纽带和平台,实现期间核查数据的共享,为客户提供专业,全面,准确的使用期监测报告,降低客户期间核查的工作量,为用户创造产品以外更有意义的附加价值。总而言之,在这个发展快速、日新月异的行业,安谱能为客户提供的不仅仅是传统意义上的产品,安谱将在整个供应链中,为客户提供更多的助力,除了稳定优质的产品,更有高效专业的服务,行业一流的客户体验,前沿实用的技术信息,成为客户成长过程中的伙伴!
  • 广西分析测试协会立项《化学分析实验室标准物质和标准溶液管理指南》团体标准
    各相关单位:根据《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理规定》和《广西分析测试协会团体标准制修订工作程序》的有关规定,广西分析测试协会于2024年2月组织专家对《化学分析实验室标准物质和标准溶液管理指南》团体标准进行了立项评审,经审查,上述申报的团体标准符合立项条件,现予立项。如有异议,请在公告之日起10个工作日(3月15日—3月28日)内实名以书面方式向我会秘书处反映,并请提供必要的证据材料和联系方式。联系地址:广西南宁市东葛路20-1号东葛大厦1102室电子邮箱:gxfxcsxh@163.com联 系 人:商榆 18677118331 广西分析测试协会2024年3月14日广西分析测试协会关于《化学分析实验室标准物质和标准溶液管理指南》团体标准的立项通知.pdf
  • 泉企国家标准实验室建设提速
    “由于实验室人力资源成本过高,国外不少企业实验室纷纷转向中国,为国内很多企业实验室与国际企业合作提供了可能。”天祥集团(华东华北区)品质保证经理说。泉州企业要想争取到这种机会,必须先做好企业实验室建设。   在国家纺织行业振兴规划的指导下,泉州纺织企业建设国家标准实验室的步伐已经越来越快,泉州凤竹纺织科技股份有限公司、鸿星尔克集团、九牧王(中国)有限公司等企业实验室已经达到相当高的水平。其他企业如何缩短资格申请时间,形成供应链内互信机制,还需要多方面进行完善。   申请并非一蹴而就   一些企业在国家标准实验室建设时认为,只要花大价钱对实验室设备进行更新、整改,引进相关人才,就可以通过国家实验室标准的认可,“但是实际申请过程并非企业想像得那么简单,实验室负责人不重视、技术人员不专业、申请程序不熟悉都让企业实验室无法获得认可。”中国合格评定国家认可委员会实验室处处长曹实说。   企业实验室要求技术人员具有较高的专业水平和丰富的检测经验,但实际情况并非如此。现在很多企业领导对实验室重视程度不够,把企业实验室建设项目交给企业新进的大学生或者实习生操作。曹实举了很典型的例子,一家企业实验室已获得多个国内外权威机构认证,也通过了国家CNAS三次复评,但是有一次对其进行现场评审时,在一个项目检测中,由于是新技术员,出现连续两次检测失误,而按要求新技术人员并不允许单独操作,最后该实验室就没有通过评审。   “纸质文件写得挺好,实际操作就有很多问题。”江苏丹毛纺织股份有限公司的韦小姐告诉记者。现在有些企业没有足够的时间和精力去了解实验室认可准则和申请程序,找一些社会咨询机构帮忙撰写质量手册、程序文件等材料,这种做法存在很大的局限性。因为咨询机构对行业了解不够深入,就可能导致程序文件光从理论上说一些套话,分析不到位,程序文件没法通过审批。在认可委评审过程中,企业往往“一问三不知”,而在实际体系运营过程中问题就更多了。   此外,申请过程中的一些问题,也可能造成无法通过国家标准实验室认可。曹实介绍,企业申请实验室并非一步到位,企业按照认可准则要求必须运行半年以后才有资格向认可委提交申请,之后认可委组织现场评审。但是很多企业在排队等待认可委专家现场考核的半年间,并没有按照认可准则要求的体系运营,所以在国家认可委进行现场考核时,就出现了很多问题。认可委的专家要求对实验室进行整改时,整改工程就比较庞大,拖长了企业获得认可的时间。   运行需动态管理   上述诸多问题一直阻碍着泉州纺织企业申请实验室认可的步伐,针对这些问题,北京一家已经通过认可的纺织企业实验室负责人近日来泉现身说法,为泉州的同业们支招。   该负责人建议,申请过程并非一蹴而就,企业需要在不断学习了解中加深理解。他说,认可委专家对企业上交的文件并非逐字审查,他们只对会影响试验检测结果的关键部分进行审查,检查出问题以后要求企业整改,但是不会告诉企业具体该怎么改。“当时认可委给的评语中要我们‘举一反三’,我们就对这四个字琢磨了很久,后来才明白,专家指出的问题只是其中的一部分,可能其他内容也会有问题,因此我们重新对文件进行检查,在不断检查、理解,同时与认可委专家沟通后,终于获得了认可。”   “通过认可之后,并不意味着企业可以高枕无忧”,曹实介绍,国家实验室认可是一个动态的管理过程,企业实验室在运行过程中需要不断完善相关机制。另外,认可委每三年还进行一次复评,若复评中发现设备没达到要求或者人员变动等因素而使实验室没有达到认可标准,实验室将被暂停并整改,甚至撤销或注销其资质。此外,实验室必须保证认证的公正性和合法性,如果被投诉,且投诉属实,实验室也可能受到相关处罚。   石狮市港溢染整织造有限公司总工程师刘中正从中受益不少,他介绍,泉州许多企业对申请国家实验室认可的意识不强,一些企业没有看到长远意义,也有一些对申请准则理解不透彻。刘中正坦言,申请虽不易,但一旦认可以后也能带来诸多好处,可借此得到客户的信任,同时降低检测成本,缩短供应时间。   认可可尝试互信机制   感受到企业实验室建设的高涨热情,不禁让南山纺织服饰(控股)有限公司副总厂长王俊担心起来,服装公司都忙着建设标准实验室,这让原料供应商的压力更大了,现在很多原料供应商也在企业内部建设国家标准实验室,但采购商和供应商双方都建实验室,对产品重复检测,不但造成了资源浪费,供应速度也没加快。为此,她提出把双方的实验室进行合并。   就此,记者采访了中国纺织工业协会检测中心研究员张荣娜,她分析,双方实验室还没有实现相互认可,确实可能导致资源浪费现象存在,在目前还不具备采供双方实验室合并的条件下,李宁公司和供应商的合作模式值得提倡。   李宁(中国)体育用品有限公司蔡峙介绍,李宁公司为了提升李宁供应链的能力优化供应程序,李宁中心实验室会协助和指导供应商实验室建设,包括对合作伙伴实验室人员进行培训,帮助核心供应商实验室达到实验室认可的水平,采购商认可供应商的实验报告,供应时间就缩短了。“品牌企业协助指导供应商实验室建设的模式可以尝试”,张荣娜说。   在了解了泉州纺织服装行业之后,曹实建议:“泉州纺织服装行业产业链比较完整,可以采用这种模式。”目前泉州已经有很多品牌企业进行国家标准实验室建设,凤竹纺织科技股份有限公司已经通过了CNAS认可,泉州可以通过品牌企业指导和协助供应商实验室建设,提高供应商实验室建设水平,优化整个纺织服装行业供应链,缩短供应链互动响应时间。
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