Деление спектра на цветовые участки
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ТОВАРОВЕДЕНИЕ
И ЭКСПЕРТИЗА
Промышленных
Товаров
УЧЕБНИК
Допущено Министерством образования
и науки Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров»
Москва
МЦФЭР
УДК 620.2 ББК (У)65.422.5 Т50
Рецензенты:
Ильин С.Н.,доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, проректор по научной работе Института мировой экономики;
Сапожникова А.И.,доктор технических наук, зав. кафедрой товароведения и технологии сырья животного происхождения Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина;
Учебно-методическое объединениепо образованию в области товароведения и экспертизы товаров на базе Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
Авторы:
А.Н. Неверов, Т.Н. Чалых, Е.Л. Пехташева, В.И. Самарин, С.В. Золотова, Г.И. Злобина, Е.Ю. Райкова, Н.В. Умаленова, О.В. Фукина, И.М. Щербакова, Д.А. Сорокин
Под редакцией
заслуженного деятеля науки РФ, доктора химических наук, профессора А.Н. Неверова
Т50 Товароведениеи экспертиза промышленных товаров: Учебник / Под ред. проф. А.Н. Неверова. - М.: МЦФЭР,
2006. - 848 с. - (Серия "Высшая школа")-
13ВЫ 5-7709-0365-1
УДК 620.2 ББК(У)65.422.5
© Коллектив авторов, 2006 © ЗАО "МЦФЭР", 2006 |
5-7709-0365-1
Товароведение и экспертиза промышленных товаров: Учебник / Под ред. проф. А.Н. Неверова. - М.: МЦФЭР, 2006. - 848 с.
ВВЕДЕНИЕ
Изменения, происшедшие в последние годы в российской экономике, связанные с переходом к рыночным отношениям, привели к значительному увеличению объема рынка потребительских товаров и расширению их ассортимента.
Новые формы собственности существенно повлияли на характер деятельности предприятий торговли и их облик. Активная интеграция России в мировой рынок обусловила появление новых, соответствующих мировым стандартам требований к качеству и маркировке продукции, ее штриховому кодированию, современной потребительской таре.
Все это привело к повышению требований к уровню подготовки специалистов, работающих в сфере торговли и смежных областях. Новые условия требуют от них более глубокого знания классификации, ассортимента и качества товаров, умения осуществлять экспертизу продукции и обеспечивать ее сохранность. В связи с этим возникла потребность издания нового учебника для системы высшего образования с учетом возросших требований к уровню квалификации выпускаемых специалистов для работы на рынке промышленных товаров.
Предлагаемый учебник состоит из теоретического раздела и разделов, посвященных описанию группового ассортимента промышленных товаров.
В учебнике рассмотрены понятия и задачи товароведения, факторы, влияющие на потребительские свойства и качество товаров, вопросы научной классификации и формирования ассортимента промышленных товаров. Описывается групповой ассортимент товаров по каждой из товарных групп, даны характеристики соответствующих товаров, показаны пути формирования их качества на стадии изготовления, изложены основные требования к качеству однородных групп
Введение
продукции. Кроме того, описываются методы и пути идентификации товаров, их стандартизация и сертификация.
В каждой главе представлен материал, связанный с процессами, протекающими при хранении, транспортировании и эксплуатации товаров под действием внешних факторов и их влиянием на свойства продукции, а также вопросами маркировки, упаковки продукции, условий и сроков ее хранения. Особое внимание уделяется проблемам товарной экспертизы.
Учебник "Товароведение и экспертиза промышленных товаров" подготовили преподаватели Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова:
•Неверов А.Н., профессор, д. х. н. {главы "Теоретические основы товароведения", "Пластические массы и изделия на их основе");
Чалых Т.Н., профессор, д. х. н. (главы "Бытовые химические товары", "Парфюмерно-косметические товары");
Пехташева Е.Л., доцент, д. т. н. (глава "Текстильные товары");
Самарин В.И., профессор, к. э. н. и Золотова С.В., доцент, к. т. н. (главы "Металлохозяйственные товары", "Ювелирные товары");
Злобина Г.И., доцент, к. т. н. (глава "Мебельные товары");
Райкова Е.Ю., доцент, к. т. н. (главы "Швейные товары", "Трикотажные товары");
Умаленова Н.В., доцент, к. т. н, (глава "Кожевенно-обувные товары");
Фукина О.В., доцент, к. т. н. (главы "Пушно-меховые товары",
"Галантерейные товары");
Щербакова И.М., доцент, к. т. н. (главы "Силикатные товары", "Строительные товары");
Сорокин Д.А., ст. преподаватель (главы "Электробытовые товары", "Культурно-бытовые товары").
Авторы учебника выражают благодарность рецензенту заслуженному деятелю науки РФ, д. т. н., профессору С.Н. Ильину за труд по рецензированию работы и ценные замечания.
Заслуженный деятель науки РФ, д. х. н., профессор А.Н, Неверов
Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Название научной и учебной дисциплины "товароведение" является производным от слов "товар" и "ведать" (знать) и дословно может интерпретироваться на современный язык как "знание о товаре".
Товароведение как одна из отраслей знаний в первую очередь связано с развитием товарного производства и потребностями торговли.
Товар как продукция, изготовленная для обмена или продажи, благодаря двойственному характеру труда, затраченного на ее производство, имеет меновую и потребительную стоимости.
Меновая стоимость характеризует товар с точки зрения его обмена как вещи на другие вещи в соответствующих определенных пропорциях. Потребительную стоимость товара, несмотря на многогранность этого понятия, в первую очередь следует рассматривать как полезность товара, его способность удовлетворять определенные человеческие потребности. Потребительная стоимость присуща всем продуктам труда, но проявляется она лишь при потреблении или использовании вещи, которые позволяют оценить ее полезность. Поскольку потребительную стоимость имеют все продукты труда - и средства производства, и предметы личного потребления, то предметом товароведения в широком понятии должны быть потребительные стоимости всех продуктов труда.
Между тем в современном понимании этого термина товароведение рассматривается как научная и учебная дисциплина,
предметом изучения которой являются потребительные стоимости товаров народного потребления.
К товарам народного потребления относятся товары промышленных, сельскохозяйственных и кустарных предприятий, предназначенные для реализации в сфере обращения с целью удовлетворения материальных и культурных потребностей населения.
Именно изучением потребительных стоимостей этой группы товаров и занимается современное товароведение.
Потребительные стоимости других продуктов труда (например, сырья, средств производства) изучаются другими смежными отраслями - материаловедением, машиноведением и др.
Продукты труда становятся товаром лишь при наличии товарного производства и товарного обращения.
В зависимости от типа потребления продуктов труда их потребительную стоимость подразделяют на индивидуальную и общественную.
Индивидуальной потребительной стоимостью обладают продукты труда, произведенные не для обмена и продажи, а для потребления. Например, индивидуальной потребительной стоимостью характеризуется продукция, выращенная для личного потребления на приусадебном участке.
Продукт труда, произведенный для обмена или торговли с целью удовлетворения потребностей общества, характеризуется общественной потребительной стоимостью.
Общественная потребительная стоимость единицы товара определяется как единичная потребительная стоимость, а потребительная стоимость общественного продукта, удовлетворяющего потребности определенных групп потребителей или всего общества, - как совокупная потребительная стоимость.
Единичная потребительная стоимость связана с удовлетворением личных потребностей отдельного индивидуума или его семьи.
Совокупная общественная потребительная стоимость товаров создается для удовлетворения потребностей общества или отдельных его групп.
Общественная потребительная стоимость товаров характеризуется двумя неразрывно связанными сторонами: материально-вещественной и социально-экономической. В связи с этим изучением потребительной стоимости занимаются многие научные дисциплины. Предметом изучения товароведения является материально-вещественная сторона потребительной стоимости, а социально-экономическая сторона потребительной стоимости является объектом изучения ряда экономических дисциплин.
Потребительная стоимость товара обусловлена присущими ему потребительскими свойствами, проявляющимися при использовании товара потребителем для удовлетворения материальных, культурных или биологических потребностей.
Следует, однако, отметить, что не все свойства товаров относятся к категории потребительских.
Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества зависит от назначения товара и является необходимым условием установления уровня качества товара.
В зависимости от той роли, которую играют потребительские свойства в жизненном цикле товара, их можно подразделить на функциональные, эргономические, эстетические, а также свойства безопасности и надежности.
Функциональные свойства - это потребительские свойства товара, определяющие его соответствие как предмета потребления или эксплуатации целевому назначению. По показателям функциональных свойств оценивают способность товара удовлетворять те или иные потребности человека. Чем выше показатели функциональных свойств, тем более полно товар удовлетворяет потребности человека. Функциональные свойства определяют как возможность или целесообразность использования материала или изделия (простые функциональные свойства), а также как возможность выполнения основной и вспомогательной функций изделия (сложные функциональные свойства).
Номенклатура показателей функциональных свойств достаточно широка и определяется в первую очередь назначением изделия, его возможностью выполнять основные и вспомогательные
Глава 7
Теоретические основы товароведения
функции при эксплуатации или потреблении. Важную роль играют функциональные свойства при оценке качества товара.
Эргономические свойства товара - это потребительские свойства товара, обеспечивающие удобство и комфорт его потребления или эксплуатации на различных этапах функционального процесса в системе "человек - товар - среда". К эргономическим свойствам относится удобство пользования товаром, определяющее его способность функционировать с учетом особенностей строения и свойств организма каждого потребителя. Важное значение в качестве составных частей эргономических свойств имеют гигиенические, антропометрические, физиологические и другие свойства и показатели. Существенны также гигиенические свойства, характеризующие гигиенические условия жизнедеятельности и работоспособности человека при его взаимодействии с изделиями и окружающей средой.
Гигиенические показатели, в первую очередь такие, как температура и влажность окружающей среды, запыленность и освещенность помещений, гигроскопичность и паропроницаемость одежды и другие, могут влиять на самочувствие, здоровье и работоспособность человека.
Важное значение для удобства пользования и комфортности имеют антропометрические показатели, характеризующие степень соответствия изделия, его конструкции и элементов составных частей размерам, форме и массе тела человека. Эти показатели особенно важны для таких товаров, как обувь и одежда.
Эстетические свойства характеризуют способность товара выражать в чувственно-воспринимаемых признаках его социально-культурную значимость, техническое и эстетическое совершенство.
Показателями эстетических свойств товара, характеризующими его эстетический уровень, могут служить: соответствие формы изделия его назначению, моде, стилю; информационная выразительность; внешний (товарный) вид, цветовое оформление; совершенство производственного исполнения, а также другие характеристики, связанные с удовлетворением потребностей людей.
Важнейшей характеристикой товара является его безопасность, относящаяся к потребительским свойствам, обеспечивающим безвредность потребления и использования товара человеком. При этом безопасность рассматривается в качестве потребительского свойства, обеспечивающего защиту как человека, так и среды его обитания от вредных и токсичных воздействий товара при его потреблении, хранении, транспортировке и утилизации.
Оценивая безопасность товара в целом, следует учитывать возможность причинения им травм (механических, тепловых, химических и др.), вероятность выделения веществ, вредных для человека и окружающей среды (канцерогенных, токсичных и др.), а также наличие опасных физических воздействий (звуковых, световых, радиационных и др.).
Показатели надежности товара в потреблении представляют собой показатели качества товара, характеризующие сохранение основных параметров его функционирования во времени и в пределах, соответствующих заданным условиям потребления или эксплуатации.
Показатели надежности товара включают в себя его безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Безотказность - это способность товара непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторых наработок.
Оценивают показатель безотказности средним временем работы на один отказ, длительностью работы без отказа и т. д.
Долговечность товара - свойство, характеризующее его способность сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Под предельным состоянием товара в этом случае понимается его разрушение или невозможность дальнейшего использования вследствие физического или морального износа.
Оценивается долговечность сроком службы или ресурсом работы, выражаемыми продолжительностью работы (минуты, годы и т. д.) или количеством циклов.
Ремонтопригодность - характеристика товара, определяющая его способность к устранению причин выхода из строя, а также обнаружению и предупреждению отказов в работе.
Сохраняемость товара - это показатель, характеризующий способность товара непрерывно сохранять свои потребительские свойства при хранении, транспортировке, реализации, потреблении или эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией.
В настоящее время для непродовольственных товаров в качестве критерия сохраняемости принят срок годности (или службы) товара, определяемый как срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.
Потребительские свойства товара базируются на ряде его естественных свойств - химических, физических, физико-химических, физико-механических и биологических.
Химические свойства характеризуют устойчивость материалов и изделий к действию окислителей, восстановителей, воды, органических растворителей, кислот, щелочей и других сред, а также к воздействию факторов светопогоды. Устойчивость материалов, и соответственно товаров, к действию выше перечисленных сред зависит от природы материала, его химического и физического строения и т. п.
Химические свойства материалов в значительной степени определяют назначение изготовленных из них товаров, их поведение при эксплуатации и хранении, условия их использования и т. д.
Химическая устойчивость оценивается по степени изменений химической и физической структуры материалов, проявляющихся в изменении их массы, прочности, цветности, деформационных и других характеристик. Опенка химической устойчивости материалов может проводиться по результатам испытаний как в реальных условиях эксплуатации и хранения, так и в условиях форсированных (более жестких, чем реальные) испытаний.
К физическим свойствам относят показатели геометрических размеров, массу, плотность, тепловые, акустические, оптические и другие характеристики материалов и товаров. Физические свойства материалов играют важнейшую роль при проектировании
и производстве товаров, определяют режимы их эксплуатации, длительность ресурса работы и надежность товара в эксплуатации.
Одними из важнейших параметров материалов, и особенно изделий, являются их геометрические характеристики: длина, высота, ширина (толщина), площадь, объем.
Показатели геометрических размеров-длина, ширина, высота изделий и комплектующих деталей являются чрезвычайно важными для таких товаров, как мебель, сложно-технические изделия (холодильники, фото-, видео-, аудиоаппаратура), инструменты, отдельные элементы сборных конструкций и т. п.
Дисперсность материалов (размеры частиц) играют важную роль в формировании потребительских свойств пигментов, декоративной косметики и т. п. Не менее важное значение имеют показатели массы материалов и изделий, такие как плотность, объемная масса, насыпная масса и др.
Масса - одна из основных физических характеристик материи, являющаяся мерой ее инерционных и гравитационных свойств.
Плотность (р, кг/м3) представляет собой величину, характеризующую массу единицы объема вещества, определяемую по формуле
где т - масса тела; V - объем тела.
Объемная масса материала характеризует величину массы материала, включая имеющиеся в нем поры и пустоты.
Объемная масса тел всегда меньше его плотности, а исходя из величин этих показателей можно рассчитать пористость материала по формуле
где П- пористость, %;
Р0 - объемная масса, кг/м3; р - плотность, кг/м3.
Глава 1
Теоретические основы товароведении
Расчет показателя теплоемкости производится по формуле |
Для характеристики сыпучих материалов часто используют показатель насыпной массы, характеризующий массу сыпучих веществ, заполнивших единицу объема емкости (тары).
Важное значение, особенно для эргономических потребительских свойств, имеет показатель поверхностной плотности материалов, характеризующийся плотностью 1 м3 материала. Этот показатель особенно важен для тканей, трикотажных, бумажных и картонных изделий.
В ряде случаев при оценке эксплуатационных свойств товаров большое значение имеет масса изделий, например спортивного инвентаря, обуви, одежды, где она является либо нормируемым показателем, либо характеристикой, определяющей уровень эргономических свойств изделий.
Важнейшей группой свойств являются теплофизические или термические показатели, характеризующие поведение материала при действии на него тепловой энергии: теплоемкость, теплопроводность, термическое расширение, термическая стойкость, теплозащитная способность, огнестойкость.
К теплофизическим характеристикам следует отнести также параметры, связанные с протеканием фазовых переходов в материалах под действием температур. В их число входят показатели температуры перехода материалов из твердого в жидкое, вязкотекучее или высокоэластическое состояния, так называемые температуры плавления или течения - для кристаллических систем; температуры размягчения - для стеклообразных материалов, а при переходе из жидкого, вязкотекучего или высокоэластического состояния в кристаллическое и стеклообразное - соответственно температуры кристаллизации и стеклования.
Термическая устойчивость материалов, характеризующаяся переходом из жидкого или твердого состояния в газообразное, может оцениваться по показателю температур летучести, испарения или возгонки.
Теплоемкость материала - это количество теплоты, которое необходимо сообщить телу для повышения его температуры на 1 °С в определенном интервале температур.
где С - теплоемкость, Дж/°К; <2 - количество теплоты, Дж; Т1иТ2-начальная и конечная температуры тела.
На практике часто оценку теплоемкости проводят по показателю удельной теплоемкости, представляющей собой количество тепла, необходимое для нагревания единицы массы вещества на 1 °С при постоянном давлении:
где С - удельная теплоемкость, ДжУкг-°С; т - масса вещества, кг.
Теплопроводность характеризует способность материала проводить тепло при наличии разности температур между различными участками тела.
Мерой теплопроводности является коэффициент теплопроводности, который показывает, какое количество тепла проходит через тело длиной 1 м, площадью 1 м2 при разности температур между поверхностями 1 °С в течение 1 часа:
где X - коэффициент теплопроводности, Вт/м-°С;
<2 - теплота;
/ - длина тела, м;
5- площадь поперечного сечения тела, м2;
т - время, с;
Т1 и Т2 - соответственно температура тела в двух различных точках, отстоящих друг от друга на расстоянии / (м), °С.
Показатель термического расширения характеризует способность материала изменять свои размеры при изменении температуры.
Глава 7
Теоретические основы товароведения
Критерием оценки величины термического расширения являются температурные коэффициенты линейного (а) и объемного (6) расширения: |
где /0 и К0 - соответственно длина и объем тела, м и м3;
А/ и ДК- соответственно прирост длины и объема тела, м и м3; Л71- разность температуры тела до и после нагрева, °С.
Следует отметить, что величины коэффициентов термического расширения для различных материалов могут существенно различаться. Так, например, в диапазоне температур от О до 100 °С коэффициент линейного термического расширения для кварца составляет 0,05 • 10'5, для бронзы - 2 • 10'6, а для каучу-ков-80-10-6.
Для товарных групп, в первую очередь таких, как фотоаппаратура, стекла, оптические приборы, лакокрасочные системы, важными являются оптические свойства, характеризующие способность товаров и материалов рассеивать, пропускать, поглощать или отражать световые излучения. К основным оптическим свойствам можно отнести цвет, блеск, прозрачность тел, а также преломляемость света в них.
Световые излучения электромагнитны по своей природе и характеризуются определенной длиной волны. При изменении длины волны света изменяется и их воздействие на сетчатку глаза человека.
В зависимости от длины волны оптическая область спектра делится на видимую часть с длиной волн от 380 до 760 нм и невидимую: ультрафиолетовую с длиной волн от 10 до 380 нм и инфракрасную - 770 до 340 000 нм.
Ультрафиолетовая составляющая спектра является наиболее мощным излучением, способным вызывать протекание химических реакций в некоторых телах (в первую очередь, в веществах органического происхождения) и приводить к изменению их структуры и важнейших свойств.
Инфракрасные (тепловые) излучения вызывают разогрев тел и используется поэтому в нагревательных приборах как носители тепловой энергии.
Цвет - сложное свойство, имеющее как физическую, так и психологическую сущность, т. к. является характеристикой световой энергии, оцениваемой посредством зрительного восприятия. Видимая часть спектра состоит из излучений различных длин волн и представляет собой ряд цветов, непрерывно изменяющихся от фиолетового до красного. В сплошном спектре постепенному изменению длины волны соответствует непрерывное изменение цвета. Следует, однако, отметить, что деление спектра на цветовые участки является достаточно грубым и в какой-то степени условным. Одно из делений спектра на цветовые участки приведено в табл. 1.1.
Выделение именно этих участков объясняется тем, что на их границах происходят наиболее заметные изменения цветов. Число различных по цветам участков можно было бы увеличить, что и делает ряд исследователей, выделив участки оранжево-красных, желто-оранжевых, зеленовато-желтых, желто-зеленых и других цветов.
Цвет тел зависит от их способности отражать или пропускать падающий на них световой поток.
Таблица 1.1
Деление спектра на цветовые участки
Длины волн, определяющие границы участков, нм | Цвета однородных излучений, преобладающие на данном участке |
380^50 | Фиолетовые |
450-480 | Синие |
480-510 | Голубые |
510-560 | Зеленые |
560-590 | Желтые |
590-620 | Оранжевые |
620-760 | Красные |
Глава 1
Теоретические основы товароведения
Цвета делятся на ахроматические и хроматические. Ахроматические цвета (белый, серый, черный) характеризуются одинаковой интенсивностью всех длин волн. Хроматические цвета, которые свойственны окрашенным телам, отличаются селективным (избирательным) отражением или пропусканием волн определенной длины, при этом излучения волн другой длины поглощаются. Иными словами, тела, отражающие лучи всех длин световых волн одинаково, окрашены в ахроматический цвет: от белого до черного, а при избирательном отражении волн некоторых длин тела приобретают определенный хроматический цвет.
Цвет характеризуется цветовым тоном, яркостью, светлотой и насыщенностью. Цветовой тон зависит от спектрального состава светового потока, попадающего на сетчатку глаза, по которому мы и определяем цвет предмета. Различают три основные спектральные зоны цветовых тонов: красную - 760^00 нм; зеленую - 570-490 нм и синюю - 490-400 нм. Эти цветовые тона называют основными, и из них могут быть получены все другие цвета и оттенки цветового спектра.
Согласно законам колориметрии (науке о цвете) любой цвет может быть получен смешением трех независимых основных цветов в соответствующих количествах, называемых координатами цвета. Данные координаты однозначно определяют цвет объекта при освещении его определенным источником света. Независимость основных цветов понимается в том смысле, что ни один из трех цветов не может быть получен из двух других, взятых в любых определенных количествах.
Яркость и светлота зависят от количества световой энергии, которую объект излучает или отражает. Яркостью количественно характеризуют источники излучения, светлотой - объекты, отражающие свет.
Насыщенность цвета определяет избирательную способность тела пропускать или отражать свет. Чем выше степень избирательности, тем выше насыщенность цвета и тем сильнее выражен цветовой тон. Так, например, наибольшей степенью отражения характеризуется идеальный белый цвет; с уменьшением степени отражения происходит переход цвета в серый,
а затем и в черный, обладающий наименьшей отражательной способностью.
Материалы, пропускающие свет, характеризуются прозрачностью, т. е. пропускающей способностью и показателем преломления, определяющим способность объекта преломлять световые лучи.
Очень важное значение имеет зрительное восприятие цвета человеком, в соответствии с которым все цвета можно подразделить на теплые и холодные.
К теплым цветам относят более яркие, броские, бодрящие, возбуждающие: красные, оранжевые, желтые, желтб-зеленые цвета. К холодным - более спокойные, менее выделяющиеся: зеленые, синие, фиолетовые, голубые и другие цвета.
Восприятие цвета зависит также от фона и последовательности рассмотрения цветов. Так, на светлом фоне черные цвета кажутся темнее и, наоборот, белые цвета на темном фоне кажутся более светлыми. Такой же эффект появляется, если светлые цвета рассматриваются после темных. Существенно влияет на восприятие цвета характер поверхности объекта. Цвет объекта с гладкой, глянцевой поверхностью воспринимается более светлым, в то время как объекты с матовой поверхностью имеют более темный цвет. Наличие неровностей поверхности, а также ворса вызывают ощущение неравномерной окраски.
Оценка оптических свойств материалов и товаров успешно проводится современными инструментальными методами исследований с использованием спектрофотометров, спектроколоримет-ров, блескомеров и другого оборудования. Однако по-прежнему наиболее распространенным является визуальный метод, основанный на способности глаза выявлять даже самые незначительные различия в цвете или оттенках. Особенно велика различительная способность глаза при сравнительной оценке рядом расположенных исследуемых тел. Наименьшее различие в цвете двух образцов, еще различимое глазом, называется цветовым порогом или порогом цветоразличения.
Во многих случаях важно определить не столько цвет, сколько его отличие от заданного цвета, так называемую разнооттеночность,
Глава 7
Теоретические основы товароведения
которая может устанавливаться как визуально, так и с использованием инструментальных методов исследования. В последнем случае разнооттеночность может оцениваться количественно. При этом необходимо всегда помнить, что окончательным критерием точной подгонки цвета образца к эталону служит визуальная оценка, и правильность инструментальных методов проверяется совпадением инструментально измеренных параметров с визуально наблюдаемыми.
Немаловажное значение в товароведении имеют акустические показатели, характеризующие свойства тел излучать, поглощать и проводить звук.
Особенно важны акустические свойства при оценке качества музыкальных инструментов, аудиоаппаратуры, звукоизолирующих и звукопроводящих материалов, а также при идентификации и дефектоскопии керамических и стеклянных товаров.
Звук воспринимается ухом человека. При этом на слуховую мембрану воздействует акустическое поле в виде колебаний, создаваемых звуком в упругой среде. Основными параметрами, характеризующими акустическое поле, являются частота упругих колебаний, амплитуда, спектр и скорость звука, а также сила, тон звука и звукопроводимость.
Акустические колебания подразделяют на три диапазона: инфразвуковой - до 20 Гц, звуковой - от 20 до 2 • 104 Гц и ультразвуковой - более 2 • 104 Гц.
Человеческое ухо воспринимает звуковые колебания, лежащие в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Спектр звука, представляющий собой совокупность простых синусоидальных колебаний, может быть сплошным или линейчатым. Сплошной спектр характеризуется наличием непериодических колебаний, энергия которых более или менее равномерно распределяется в широком диапазоне частот и поэтому воспринимается как шумы. Линейчатые спектры отличаются периодичностью колебаний волн с определенными частотами, кратными частоте основного колебания. Линейчатые спектры свойственны музыкальным звукам.
Сила звука характеризуется мощностью звуковых колебаний, проходящих через единицу поверхности? расположенной перлен-
дикулярно направлению распределения звука, и выражается в единицах Вт/м2. На практике довольно часто сила звука выражается в децибелах (дБ), определяя показатель силы звука объекта по сравнению с силой звука на пороге слышимости, принимаемого за величину 10~12 Вт/м2. Физиологически воспринимаемая сила звука характеризуется как громкость.
Важное значение для ряда товарных групп имеют такие показатели акустических свойств, как скорость звука и звукопроводность товаров и материалов. Эти показатели очень сильно зависят от природы и структуры материалов, а также условий окружающей среды (температуры, влажности и др.), что позволяет использовать данные акустические показатели для оценки качества и дефектности хрустальных изделий, характеристики звукопроводящих и звукоизолирующих свойств материалов, определения консистенции промышленных и продовольственных товаров.
Одними из важнейших свойств материалов являются электрические свойства, характеризующие отношение материалов и изделий к подведенному к ним электрическому току.
Показатели электрических свойств имеют большое значение при оценке качества электротехнических материалов и изделий из них.
Основными показателями электрических свойств являются электропроводность, удельное электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления.
Важнейшим параметром материалов является их электропроводность. Электрическая проводимость (электропроводность) - это способность вещества проводить постоянный электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического поля. Электропроводность обусловлена наличием в материалах подвижных электрических зарядов - носителей тока.
В зависимости от вида носителей тока различают электронную проводимость (у металлов и полупроводников), ионную (у электролитов) и смешанную - электронно-ионную (у плазмы),
Мерой электрической проводимости является показатель удельной электрической проводимости, рассчитываемый по формуле
Глава 7
Теоретические основы товароведения
где ст - электрическая проводимость; К - сопротивление проводника; 5 - сечение проводника; / - длина проводника.
Электрическая проводимость измеряется в симменс/метр (СМ/м)*.
Величина, обратная удельной электропроводности, называется
лтр>ттт,Н1^тАЛ тттрц-тгширгт^илл гпппгУГИВТТР.НИем ^П^'
Электрическое сопротивление представляет сооои физическую величину, характеризующую противодействие проводника или электрической цепи электрическому току.
В зависимости от величины удельной электрической проводимости все тела можно разделить на три группы: 1 - проводники, 2 - полупроводники, 3 - диэлектрики.
К проводникам относятся материалы, имеющие электрическую проводимость а > 106 СМ/м и обладающие электрическим сопротивлением р < 10'6 Ом-м. Металлы и сплавы металлов являются типичными проводниками. Лучшими проводниками считаются такие металлы, как серебро, медь, алюминий, у которых значения удельного электрического сопротивления составляют соответственно 0,016; 0,017; 0,028 Ом-СМ.
При нагревании электрическое сопротивление проводников возрастает, а при переходе из твердого состояния в жидкое в большинстве случаев наблюдается скачкообразный рост этого показателя. Например, при переходе из твердого в жидкое состояние удельное электрическое сопротивление у ртути, меди и алюминия увеличивается соответственно в 3,2; 2,4; 1,64 раза.
Заметное влияние на величину электрической проводимости металлов оказывают приложенные к ним механические нагрузки.