# Kuidas mõjutavad roomamine ja pinge lõdvenemine polümeerkabli tihendite jõudlust aja jooksul?

> Allikas: https://chinacableglands.com/et/blog/how-do-creep-and-stress-relaxation-affect-polymer-cable-gland-performance-over-time/
> Published: 2026-03-07T04:58:46+00:00
> Modified: 2026-05-13T01:38:16+00:00
> Agent JSON: https://chinacableglands.com/et/blog/how-do-creep-and-stress-relaxation-affect-polymer-cable-gland-performance-over-time/agent.json
> Agent Markdown: https://chinacableglands.com/et/blog/how-do-creep-and-stress-relaxation-affect-polymer-cable-gland-performance-over-time/agent.md

## Summary

Aja jooksul võivad polümeersed kaablifiltrid aeglaselt laguneda roomamise ja pingete lõdvenemise tõttu, mis viib tihendite kahjustumiseni ja niiskuse sissetungini. Selles tehnilises juhendis selgitatakse materjali aluseks olevaid mehhanisme ja hinnatakse selliseid tegureid nagu temperatuur ja mehaaniline koormus. Klaaskiududega tugevdatud PA66 valimine ja ASTM-i katsestandardite järgimine tagab pikaajalise keskkonnaalase töökindluse.

## Article

![Üheosaline nailonist kaablihülss kiireks paigaldamiseks, IP68](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/06/One-Piece-Nylon-Cable-Gland-for-Fast-Installation-IP68-11.jpg)

[Üheosaline nailonist kaablihülss kiireks paigaldamiseks, IP68](https://chinacableglands.com/et/products/cable-gland/nylon-cable-gland/one-piece-nylon-cable-gland-for-fast-installation-ip68/)

## Sissejuhatus

Polümeerkaablifiltrid, mis esialgse paigaldamise ajal toimivad suurepäraselt, võivad kuude või aastate jooksul järk-järgult kaotada oma tihendustõhususe, mis põhjustab niiskuse sissetungi, IP-klassi rikkumisi ja kulukaid seadmekahjustusi. See vaikne lagunemine jääb sageli märkamatuks, kuni tekib katastroofiline rike, mistõttu on materjali pikaajalise käitumise mõistmine usaldusväärsete paigalduste jaoks kriitilise tähtsusega.

**Kvaliteetne nailonist PA66 kaablifiltrid näitavad 1000 tunni möödudes alla 2% ja ühe aasta möödudes alla 15%, mistõttu sobivad need õigesti valitud ja paigaldatud kaablifiltrid pikaajalisteks rakendusteks, sest roomamine põhjustab püsivat deformatsiooni pideva koormuse all, samas kui pingete lõdvenemine vähendab aja jooksul tihendamisjõudu.**

Pärast kümneaastast koostööd klientidega, kes on kogenud ootamatuid polümeerist kaabli tihenduste rikkeid, olen õppinud, et roomamise ja pinge lõdvenemise mõistmine ei ole ainult materjaliteadus - see on järkjärguliste rikete ennetamine, mis võivad ohustada terveid elektrisüsteeme ilma hoiatuseta.

## Sisukord

- [Mis on roomamine ja pinge lõdvenemine polümeerkaabli tihendites?](#what-are-creep-and-stress-relaxation-in-polymer-cable-glands)
- [Kuidas mõjutavad temperatuur ja koormus pikaajalist jõudlust?](#how-do-temperature-and-load-affect-long-term-performance)
- [Millised polümeermaterjalid pakuvad parimat pikaajalist stabiilsust?](#which-polymer-materials-offer-the-best-long-term-stability)
- [Kuidas saab ette näha ja ennetada pikaajalisi tõrkeid?](#how-can-you-predict-and-prevent-long-term-failures)
- [Milliste testimismeetoditega hinnatakse pikaajalist toimivust?](#what-testing-methods-evaluate-long-term-performance)
- [Korduma kippuvad küsimused polümeerkaablifiltrite pikaajalise toimivuse kohta](#faqs-about-polymer-cable-gland-long-term-performance)

## Mis on roomamine ja pinge lõdvenemine polümeerkaabli tihendites?

Nende ajast sõltuvate materjalikäitumiste mõistmine on oluline kaablitorustiku pikaajalise toimivuse prognoosimiseks.

**Roomamine on polümeerist kaablifiltrite järkjärguline deformatsioon konstantse pinge all aja jooksul, samas kui pinge lõdvenemine on sisepinge järkjärguline vähenemine konstantse deformatsiooni all, mis mõlemad nähtused mõjutavad otseselt tihendamisjõudu ja IP-klassi säilitamist pikaajaliste paigalduste puhul.**

![Teaduslik diagramm pealkirjaga "POLÜMEERI AJAST ARVESTAV KÄITUMINE", millel on kaks peamist osa, mis illustreerivad "KREEPI" ja "STRESSI LÄHENDAMIST". Kahanemise osa sisaldab illustratsiooni polümeeri ahelatest, mis läbivad pideva deformatsiooni, ja graafikut, mis näitab suurenevat pinget aja jooksul. Pinge lõõgastumise osa sisaldab illustratsiooni polümeeri ahelate sisemisest ümberpaigutumisest ja graafikut, mis kujutab aja jooksul vähenevat pinget. Kõik tekstielemendid, sealhulgas telgede ja nähtuste sildid, on selgelt esitatud inglise keeles.](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/09/Polymer-Creep-and-Stress-Relaxation-Illustrations-with-Graphs.jpg)

Polümeeride roomamise ja pinge lõdvenemise illustratsioonid koos graafikutega

### Teadus ajast sõltuva käitumise taga

Need nähtused toimuvad polümeermaterjalides molekulaarsel tasandil:

**Roomamismehhanism:**

- Polümeerahelad libisevad koormuse all järk-järgult üksteisest mööda.
- Molekulaarsed sõlmede aeglaselt lahti hargneda aja jooksul
- Temperatuur kiirendab molekulide liikumist ja roomamiskiirust
- Tulemuseks on püsivad mõõtmete muutused

**Stressi leevendamise mehhanism:**

- Sisepinged jaotuvad polümeermatrixis ümber.
- Molekuliahelad paigutuvad ümber madalamatesse energiastatistesse
- Vähendab kokkusurutud tihenduselementide poolt avaldatavat jõudu
- Viitab järkjärgulise tihendussurve kadumisele.

Bepto teostab ulatuslikke pikaajalisi teste, et iseloomustada meie nailonist kaablifiltrite käitumist, tagades prognoositava toimivuse nende ettenähtud kasutusea jooksul.

### Mõju kaabli läbiviimise tulemuslikkusele

**Creep Effects:**

- Keermete haakumine lõdveneb aja jooksul
- Tihendi kokkusurumise kadumine, mis viib tihendi rikke tekkimiseni
- Kaabli haardumist mõjutavad mõõtmete muutused
- Võimalik IP-klassifikatsiooni halvenemine

**Stressi leevendav mõju:**

- Vähendatud klemmijõud kaablitele
- Vähenenud tihendusrõhk tihendi liideste juures
- Tugevdamise tõhususe järkjärguline vähenemine
- Suurenenud vastuvõtlikkus vibratsioonilõdvenemisele

Nende mehhanismide mõistmine aitab ennustada, millal võib olla vajalik hooldus või asendamine.

## Kuidas mõjutavad temperatuur ja koormus pikaajalist jõudlust?

Keskkonnatingimused mõjutavad oluliselt roomamise ja pinge lõdvenemise kiirust ja ulatust polümeerkabli tihendites.

**[Temperatuur suurendab voolamise kiirust eksponentsiaalselt vastavalt Arrheniuse käitumisele.](https://en.wikipedia.org/wiki/Arrhenius_equation)[1](#fn-1), kusjuures iga 10 °C tõus võib deformatsioonikiirust kahekordistada, samas kui suuremad mehaanilised koormused kiirendavad nii roomamist kui ka pinge lõdvenemist, mistõttu on keskkonna hindamine eluea prognoosimisel kriitilise tähtsusega.**

### Temperatuurisõltuvuse analüüs

Töötasin koos Marcusega, kes on USAs Arizona osariigis asuva päikesefarmi rajatiste juht, kus õhutemperatuur ületab regulaarselt 50 °C. Tema algsed nailonist kaablifiltrid olid juba 18 kuu pärast enneaegselt rikutud, nähtava deformatsiooni ja kahjustatud tihendusega.

**Temperatuuri mõju polümeeri käitumisele:**

| Temperatuurivahemik | Creep Rate Multiplier | Stressi lõdvestumise määr | Soovitatav tegevus |
| -20°C kuni +20°C | 1,0x (baastase) | Tavaline | Standardmaterjalid |
| +20°C kuni +40°C | 2-3x | Kiirendatud | Jälgige tähelepanelikult |
| +40°C kuni +60°C | 5-8x | Kiire | Kuumastabiliseeritud kvaliteediklassid |
| +60°C kuni +80°C | 10-15x | Väga kiire | Spetsiaalsed ühendid |

**Koormusest sõltuvad tegurid:**

- Paigaldamise pöördemomendi tasemed
- Kaabli tõmbejõud
- Soojuspaisumise pinged
- Vibratsioon ja tsüklilised koormused

Marcuse päikeseenergia paigaldus nõudis soojusstabiliseeritud nailonühendeid, millel on suurendatud roomavuskindlus. Meie täiustatud kaablifiltrid on nüüdseks töötanud usaldusväärselt üle kolme aasta raskes kõrbekeskkonnas.

### Kiirendatud vananemise prognoosid

**Arrheniuse modelleerimine:**

- Prognoosib pikaajalist käitumist lühiajaliste kõrge temperatuuriga katsete põhjal.
- Tüüpilised kiirendustegurid: 10°C tõus = 2x kiirus
- Võimaldab 20-aastaseid prognoose 1000-tunniste katsete põhjal.
- Kriitiline garantii ja hoolduse planeerimisel

**Aja-temperatuuri superpositsioon:**

- Kombineerib temperatuuri ja aja mõju
- Loob põhikõverad jõudluse prognoosimiseks
- Arvestab materjali üleminekuid ja rikete esinemisviise
- Valideerib kiirendatud katseprotokollid

## Millised polümeermaterjalid pakuvad parimat pikaajalist stabiilsust?

Materjalide valik mõjutab oluliselt pikaajalist toimivust nõudlikes rakendustes.

**[Klaaskiuga tugevdatud nailon PA66 näitab paremat pikaajalist stabiilsust.](https://www.ulprospector.com/en/na/Plastics/Detail/135/104192/Zytel-70G33L-NC010)[2](#fn-2) roomamiskiirusega alla 2% pärast 1000 tunni möödumist nimitemperatuuril, võrreldes standardse PA6-ga 3-5% ja tugevdamata polümeeridega 8-12%, mistõttu on see eelistatud valik kriitiliste pikaajaliste paigalduste jaoks.**

![Võrdlusgraafik pealkirjaga "POLÜMEERI JÕUDUTAMISE VÄLJAKUTSE: KREEPI JA STRESSI VÄLJAKUTSE". Sellel on kaks joongraafikut: "CREEP DEFORMATION OVER TIME", milles võrreldakse PA66 + GF30, PA6 + GF30 ja tugevdamata polümeeri pingeid aja jooksul, ja "STRESS RELAXATION", milles võrreldakse PA66 + GF30 pingeid aja jooksul. Graafikute all on tabel pealkirjaga "MATERJALITE VÄLJAKUTSED", kus on üksikasjalikult kirjeldatud erinevaid polümeermaterjale, nende roomavuskindlust, pingelõdvendust, temperatuuripiiranguid ja kulutegureid. Kogu tekst ja sildid on täpses inglise keeles.](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/09/Polymer-Performance-Comparison-for-Creep-and-Stress-Relaxation.jpg)

Polümeeri jõudluse võrdlus roomamise ja pinge lõdvenemise korral

### Materjali jõudluse võrdlus

**Kõrgetasemelised polümeerid:**

| Materjal | Creep vastupanu | Stressi leevendamine | Temperatuuri piirväärtus | Kulutegur |
| PA66 + GF30 | Suurepärane | Hea | 120°C | 1.5x |
| PA6 + GF30 | Hea | Õiglane | 100°C | 1.2x |
| PA66 Standard | Õiglane | Õiglane | 80°C | 1.0x |
| PA6 Standard | Vaene | Vaene | 70°C | 0.9x |
| POM | Hea | Suurepärane | 90°C | 1.3x |

**Klaaskiudude tugevdamise eelised:**

- [Vähendab roomamiskiirust 60-80% võrra.](https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/glass-fiber-reinforced-polymer)[3](#fn-3)
- Parandab mõõtmete stabiilsust
- Säilitab jäikuse kõrgel temperatuuril
- Suurendab pikaajalist kandevõimet

### Täiustatud polümeeride preparaadid

Mäletan, et töötasin koos Fatimaga, kes juhib Saudi Araabias Jubailis asuvat naftakeemiatehast. Tema rakenduses oli vaja kaablifiltreid, mis säilitaksid tihenduse terviklikkuse üle 10 aasta kõrge temperatuuriga ja keemiliselt agressiivses keskkonnas.

**Spetsiaalsed lisandid:**

- Soojusstabilisaatorid takistavad termilist lagunemist
- UV-stabilisaatorid välitingimustes kasutamiseks
- Tuumaained parandavad kristallilisust
- Löögimoodustajad säilitavad sitkuse

**Molekulaarkaaluga seotud kaalutlused:**

- Suurem molekulmass vähendab roomamist
- Parem põimumise tihedus
- Parem pinge jaotumine
- Suurendatud pikaajaline jõudlus

Fatima rajatis valis meie kõrgekvaliteedilised PA66 kaablifiltrid, millel on spetsiaalne kuumastabiilsus. Pärast viieaastast kasutamist näitavad testid minimaalset lagunemist ja jätkuvat suurepärast tihendusvõimet.

### Pikaajalise tulemuslikkuse kvaliteedinäitajad

**Materjalide sertifitseerimisnõuded:**

- Sulavooluindeksi järjepidevus
- Molekulmassi jaotumine
- Lisaainete pakendi kontrollimine
- Termilise stabiilsuse testimine

**Töötlemise kvaliteedifaktorid:**

- Õige kuivatamine enne vormimist
- Kontrollitud jahutuskiirused
- Pingevabastuse lõõmutamine
- Mõõtmete täpsuse kontrollimine

## Kuidas saab ette näha ja ennetada pikaajalisi tõrkeid?

Proaktiivsed lähenemisviisid võimaldavad tuvastada võimalikud probleemid enne, kui need põhjustavad süsteemi rikkeid.

**Pikaajaline rikete prognoosimine ühendab kiirendatud katsete andmed, keskkonnaseire ja perioodiliste kontrollide protokollid, võimaldades hoolduse planeerimist ja asendamise kavandamist enne, kui tihendite terviklikkus on ohus, soovitades tavaliselt 2-5-aastaseid kontrolliintervalle sõltuvalt kasutustingimustest.**

### Ennetava hoolduse strateegiad

**Keskkonnaseire:**

- Temperatuuri logimine termilise ajaloo jaoks
- Koormuse jälgimine stressi hindamiseks
- Kemikaalidega kokkupuute dokumentatsioon
- UV-kiirguse mõõtmine välitingimustes

**Inspekteerimisprotokollid:**

- Visuaalne kontroll deformatsioonimärkide suhtes
- Pöördemomendi kontrollimine keermete sisselülitamiseks
- IP-klassifikatsiooni testimine tihendi terviklikkuse tagamiseks
- Mõõtmete mõõtmine roomamise hindamiseks

**Rikkevõimaluste analüüs:**

- Esmaste lagundusmehhanismide kindlaksmääramine
- Kriitiliste tulemuslikkuse künniste kehtestamine
- Kontrollimiskriteeriumide ja -intervallide väljatöötamine
- Asendusotsuste maatriksite loomine

### Ennetamise strateegiad

**Disaini optimeerimine:**

- Stressikontsentratsioonide minimeerimine
- Tagada piisavad ohutustegurid
- Keskkonna ekstreemsuste arvestamine
- Kaasa arvatud soojuspaisumise toetused

**Paigaldamise parimad praktikad:**

- Järgige ettenähtud pöördemomendi väärtusi
- Tagada nõuetekohane keermestamine
- Kontrollida tihendi paigutust
- Dokumendi paigaldamise parameetrid

**Materjalide valiku suunised:**

- Materjalide omaduste sobitamine rakendusega
- Arvestada halvimaid keskkonnatingimusi
- Hinnake omandiõiguse kogukulu
- Määrata asjakohased ohutustegurid

Bepto pakub põhjalikke kasutusjuhendeid ja hooldussoovitusi, mis aitavad maksimeerida meie polümeersete kaablipaigaldiste kasutusiga.

## Milliste testimismeetoditega hinnatakse pikaajalist toimivust?

Standardiseeritud testimisprotokollid annavad usaldusväärseid andmeid pikaajalise jõudluse prognoosimiseks.

**[ASTM D2990 roomavuskatsed ja ASTM D6112 pingelõdvenduskatsed annavad kvantitatiivseid andmeid.](https://www.astm.org/d2990-17.html)[4](#fn-4) polümeerist kaablifiltrite pikaajalise toimivuse jaoks, kusjuures tüüpilised katsed kestavad 1000-10000 tundi kõrgel temperatuuril, et kiirendada vananemist ja võimaldada prognoosida 20+ aastat kestvat kasutusiga.**

### Standardsed katsemeetodid

**Creep-katsed (ASTM D2990):**

- Pidev koormuse rakendamine aja jooksul
- Deformatsiooni mõõtmine intervallide kaupa
- Temperatuurikontrollitud keskkond
- Mitu stressitaset iseloomustamiseks

**Pingelõdvenduskatsed (ASTM D6112):**

- Pidev deformatsiooni hooldus
- Jõu mõõtmine aja jooksul
- Identifitseerib tihendamisjõu säilitamise
- Kriitiline tihendite puhul

**Kiirendatud vananemine (ASTM D5510):**

- Kõrge temperatuuriga kokkupuude
- Mehaaniliste omaduste säilitamine
- Arrheniuse ekstrapolatsioon
- Pikaajalise prognoosi valideerimine

### Katseprotokolli arendamine

**Proovi ettevalmistamine:**

- Esinduslik geomeetria ja suurus
- Korralikud konditsioneerimismenetlused
- Mitu näidist statistika jaoks
- Kontrollproovid võrdluseks

**Keskkonnatingimused:**

- Temperatuuri valik vastavalt teenindusele
- Niiskuse kontroll, kui see on asjakohane
- Keemilise kokkupuute simulatsioon
- Laadimise rakendusmeetodid

**Andmete analüüs:**

- Tulemuste statistiline hindamine
- Usaldusintervalli arvutamine
- Rikkevuse tuvastamine
- Kasutusaja prognoosimise mudelid

### Kvaliteedi tagamise rakendused

**Saabuva materjali kontrollimine:**

- Partiide vaheline järjepidevus
- Spetsifikaatide järgimine
- Kiirendatud sõeltestid
- Tarnija kvalifikatsioon

**Protsessi kontrolli jälgimine:**

- Tootmisparameetrite jälgimine
- Kinnisvara trendianalüüs
- Varajase hoiatamise süsteemid
- Parandusmeetmete protokollid

Meie Bepto katselaboratoorium säilitab pikaajaliste toimivusandmete põhjalikke andmebaase, mis võimaldavad täpseid eluea prognoose ja toodete pidevat täiustamist.

## Kokkuvõte

Mõistmine roomamise ja pinge lõdvenemise kohta on oluline, et valida polümeersed kaablifiltrid, mis säilitavad oma tihenduse terviklikkuse pikema aja jooksul. Kuigi need ajast sõltuvad käitumisviisid on kõigi polümeeride puhul paratamatud, võib õige materjalivalik, keskkonna hindamine ja ennetav hooldus tagada usaldusväärse pikaajalise toimimise. Kvaliteetne nailon PA66 koos klaaskiudude tugevdusega pakub enamiku rakenduste puhul parimat tasakaalu roomakindluse ja kuluefektiivsuse vahel. Oluline on materjali omaduste vastavusse viimine teie konkreetsete töötingimustega ja asjakohaste seireprotokollide rakendamine. Bepto ühendab ulatuslikud katseandmed ja praktilised rakenduskogemused, et aidata teil valida polümeerist kaablifiltrid, mis toimivad usaldusväärselt kogu ettenähtud kasutusaja jooksul. Pidage meeles, et investeerimine nõuetekohasesse pikaajalise toimivuse analüüsi juba täna hoiab ära ootamatud rikked homme! 😉 😉

## Korduma kippuvad küsimused polümeerkaablifiltrite pikaajalise toimivuse kohta

### **K: Kui kaua kestavad nailonist kaablipaigaldised tavaliselt välitingimustes?**

**A:** Kvaliteetsed nailonist PA66 kaablifiltrid kestavad tavapärastes välistingimustes tavaliselt 15-20 aastat, UV-stabiliseeritud kvaliteediklassid pikendavad seda kuni 25+ aastani. Kasutusiga sõltub äärmuslikest temperatuuridest, UV-kiirguse kokkupuutest ja mehaanilistest koormustingimustest.

### **K: Millised on varajased hoiatusmärgid, mis näitavad, et kaablitorustik ei ole töökorras?**

**A:** Kontrollige keermestatud osade nähtavaid deformatsioone, paigaldusmomendi lõdvenemist, lünki tihendusliideste juures ja kaabli vähenenud haardevõimet. Regulaarne pöördemomendi kontrollimine võib tuvastada probleemid enne tihendi täielikku rikke tekkimist.

### **K: Kas pingelõdvestumist saab polümeerkaabli näärmete puhul tagasi pöörata või vältida?**

**A:** Pingete lõdvenemist ei saa tagasi pöörata, kuid seda saab minimeerida õige materjalivaliku, kontrollitud paigaldusmomendi ja liigse kokkusurumise vältimise abil. Kuumastabiliseeritud ühendid ja klaaskiudude tugevdamine vähendavad lõõgastumise kiirust märkimisväärselt.

### **K: Kuidas kiirendada testimist, et ennustada 20-aastaseid tulemusi?**

**A:** Kiirendatud katsetamisel kasutatakse kõrgendatud temperatuuri, mis järgib Arrheniuse põhimõtteid, tavaliselt katsetatakse 80-120 °C juures 1000-10000 tunni jooksul, et ennustada toatemperatuuril toimimist aastakümnete jooksul. Aja-temperatuuri superpositsioon kinnitab need ekstrapoleerimised.

### **K: Kas ma peaksin polümeerkaabli tihendid ennetavalt välja vahetama või ootama rikkeid?**

**A:** Kriitiliste rakenduste puhul soovitatakse ennetavat väljavahetamist vastavalt prognoositavale hooldusgraafikule, tavaliselt iga 10-15 aasta tagant tavatingimustes või 5-8 aasta tagant rasketes tingimustes. Vahetamise kulud on minimaalsed võrreldes rikke tagajärgedega.

1. “Arrheniuse võrrand”, `https://en.wikipedia.org/wiki/Arrhenius_equation`. Selgitab reaktsioonikiiruse temperatuurist sõltuvust, mis on kohaldatav polümeeride lagunemismehhanismide suhtes. Tõendite roll: mehhanism; Allikatüüp: teadusuuringud. Toetab: Temperatuur suurendab roomamiskiirust eksponentsiaalselt järgides Arrheniuse käitumist. [↩](#fnref-1_ref)
2. “Zytel PA66 GF30 Andmeleht”, `https://www.ulprospector.com/en/na/Plastics/Detail/135/104192/Zytel-70G33L-NC010`. Annab tehnilised spetsifikatsioonid 30% klaasiga täidetud PA66 pikaajalise roomavuskindluse kohta. Tõendite roll: statistika; Allikatüüp: tööstus. Toetab: Klaaskiuga tugevdatud nailon PA66 näitab paremat pikaajalist stabiilsust. [↩](#fnref-2_ref)
3. “Klaaskiududega tugevdatud polümeer”, `https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/glass-fiber-reinforced-polymer`. Üksikasjalikud andmed selle kohta, kuidas klaaskiudude maatriksid piiravad polümeeride ahelate liikuvust ja vähendavad deformatsiooni koormuse all. Tõendite roll: mehhanism; Allikatüüp: teadusuuringud. Toetab: Vähendab roomamiskiirust 60-80%. [↩](#fnref-3_ref)
4. “ASTM D2990-17 Standardsed katsemeetodid plastide tõmbe-, surumis- ja paindekõmbumise ja pragunemise katsetamiseks”, `https://www.astm.org/d2990-17.html`. Kirjeldatakse ametlikke katsestandardeid polümeeri ajasõltuva deformatsiooni hindamiseks. Tõendusmaterjali roll: general_support; Allikatüüp: standard. Toetab: ASTM D2990 roomamise katse ja ASTM D6112 pingelõdvenemise katse annavad kvantitatiivseid andmeid. [↩](#fnref-4_ref)
