ГОСТ 31613-2012 Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний стр. 5

7) штангенциркуль типа I по ГОСТ 166 для измерения геометрических размеров.
Также могут быть использованы и другие приборы с аналогичными параметрами.

Приложение Г (справочное) Методика определения зажигающей способности разрядов статического электричества по заряду в импульсе  

Г.1 Общие положения

Г.1.1 Зажигающую способность разрядов статического электричества определяют экспериментально путем сравнения заряда в импульсе с допустимым значением заряда .
При условии
                                                  (Г.1)*
разряды статического электричества считают безопасными.
_______________
* Формула соответствует оригиналу.
Г.1.2 Максимально возможный заряд в импульсе вычисляют по формуле
,                                         (Г.2)
где - выборочное среднее квадратичное отклонение зарядов в импульсах.

Г.2 Методика измерения зарядов в импульсах

Г.2.1 Принципиальная схема измерения зарядов в импульсах включает в себя:
- испытуемое изделие;
- проводник-датчик с радиусом кривизны свыше 20 мм, между которым и испытуемым изделием происходят электрические разряды;
- интегрирующую цепочку, включаемую в цепь заземления датчика;
- прибор, регистрирующий пропорциональное заряду в импульсе электрическое напряжение на интегрирующей цепочке.
Г.2.2 В качестве интегрирующей используют, например, RC-цепочку. Электрическое напряжение на такой цепочке прямо пропорционально заряду в импульсе и обратно пропорционально электрической емкости при условии, что длительность разряда составляет менее 0,1 постоянной времени релаксации ( ).
Электрическая емкость интегрирующей цепочки зависит от чувствительности прибора, измеряющего электрическое напряжение, а также от ожидаемого значения заряда в импульсе. Электрическую емкость , Ф, вычисляют по формуле
,                                                    (Г.3)
где - ожидаемое значение заряда в импульсе, Кл;     
- рабочее электрическое напряжение, измеренное вольтметром, В.
Электрическое сопротивление -цепочки должно удовлетворять условию
,                                               (Г.4)
где - длительность импульса или время, необходимое для регистрации показаний, с;     
- время между двумя раздельно различаемыми импульсами, с.
Г.2.3 В качестве приборов для регистрации электрического напряжения на интегрирующей цепочке применяют электронно-лучевые осциллографы или другие устройства регистрации параметров импульса падения напряжения на интегрирующей цепочке, формируемого при разряде статического электричества.
Г.2.4 Импульсы на экране осциллографа фиксируют визуально или фотографируют. В процессе измерений регистрируют не менее 25 импульсов.

Г.3 Обработка результатов измерений

Г.3.1 По данным измеренных значений электрического напряжения на интегрирующей цепочке рассчитывают значения зарядов в импульсах , Ф, по формуле
.                                                    (Г.5)  
Г.3.2 Составляют таблицу, в которую заносят в порядке возрастания значения зарядов в импульсах, частоту (количество импульсов одинакового значения), накопленную частоту и накопленную частость.
Г.3.3 По данным таблицы строят график в координатной сетке логарифмически нормального распределения. На оси абсцисс откладывают значения зарядов в импульсах, а на оси ординат - накопленную частость.
По совокупности нанесенных точек проводят прямую. При этом крайние точки можно не принимать во внимание.
Пользуясь прямой на графике, на оси абсцисс находят точку , соответствующую частости 50%. Логарифм значения заряда, соответствующего точке , есть среднее арифметическое логарифма выборочной совокупности зарядов в импульсах
                                                      (Г.6)
Далее в таком же порядке находят значение , соответствующее частости 15,9%, и вычисляют выборочное среднее квадратичное отклонение по формуле
                                                  (Г.7)  
Г.3.4 Найденные значения и подставляют в формулу (Г.2) и вычисляют .

Приложение Д (обязательное) Минимальные параметры изделий и электрического разряда, обеспечивающие электростатическую искробезопасность  

Д.1 Дополнительные характеристики взрывоопасности представительных взрывоопасных смесей при воспламенении электрическим разрядом приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1 - Минимальные воспламеняющие значения энергии, мощности и тока электрического разряда
Представительная взрывоопасная смесь
Энергия, выделившаяся во взрывоопасной смеси, мкДж
Ток разряда, проходящий через взрывоопасную смесь, мА
Мощность разряда, выделившаяся во взрывоопасной смеси, Вт
Метановоздушная
150,0
0,89
1,34
Пропановоздушная
110,0
0,81
1,03
Этиленовоздушная
35,0
0,46
0,61
Водородовоздушная
4,5
-
-
Примечание - Приведенные данные получены с использованием стальных цилиндрических электродов диаметром 0,3 мм. Минимальные значения тока и мощности разряда соответствуют вероятности воспламенения 10 . Значения энергий разряда соответствуют вероятности воспламенения 10 .
Д.2 Предельно допустимые значения электрических емкостей металлических одиночных элементов, обеспечивающих электростатическую искробезопасность для представительных взрывоопасных смесей при напряжении электризации до 10 кВ:
- метановоздушная смесь
5·10 Ф
- пропановоздушная смесь
5·10 Ф
- этиленовоздушная смесь
5·10 Ф
- водородовоздушная смесь
5·10 Ф
Д.3 Максимально допустимые по условиям электростатической искробезопасности значения сопротивлений антистатической одежды и специальной антистатической обуви, устанавливаемые настоящим стандартом, приведены в таблице Д.2 из расчета, что емкость тела человека эквивалентна 400 пФ, ток электризации при действиях человека не превышает 1 мкА, а при пользовании -огнетушителем - 100 мкА.
Таблица Д.2 - Максимально допустимые значения сопротивления спецодежды и спецобуви
Представительная взрывоопасная смесь
Электрическое сопротивление, Ом
Нормальные условия
Пользование -огнетушителем
Метановоздушная
10
10
Пропановоздушная
9·10
9·10
Этиленовоздушная
5·10
5·10
Водородовоздушная
2·10
2·10