• zhongxizixun@yjsyi.com
  • анализ
  • исследование и разработка
  • тестирование

Тестирование солнечных очков и связанных защитных очков

Тестирование Солнечных Очков и Связанных Защитных Очков: Обеспечение Безопасности и Эффективности

Солнечные очки и защитные очки (включая специализированные модели для спорта, вождения, высокогорья и промышленности) – это не просто аксессуары, а важные средства защиты зрения. Их основная задача – защищать глаза от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения, избыточной яркости света, механических повреждений, ветра, пыли и других потенциальных опасностей. Гарантировать выполнение этих функций призваны строгие процедуры тестирования, проводимые в соответствии с национальными и международными стандартами. Данная статья освещает ключевые аспекты лабораторных испытаний таких очков.

1. Объекты Испытаний

Объектами испытаний являются готовые изделия – очки в сборе, включая линзы (из стекла или полимерных материалов) и оправу. Тестирование может охватывать различные категории:

  • Солнечные очки общего назначения: Предназначены для повседневного ношения в условиях яркого солнечного света.
  • Солнечные очки категории "Фэшн": Акцентированы на дизайне, но должны соответствовать базовым требованиям безопасности, особенно по УФ-защите.
  • Высококатегорийные солнечные очки: Для экстремальных условий (высокогорье, снег, вода) с очень высоким светопоглощением (категория 4).
  • Спортивные очки: Для велоспорта, бега, альпинизма, лыжного спорта и т.д. Часто включают усиленную ударопрочность и улучшенный обзор.
  • Очки для водителей: Оптимизированы для улучшения контрастности в различных дорожных и погодных условиях, часто с особыми требованиями к светопропусканию в видимой области и цветопередаче.
  • Защитные очки промышленного назначения: Для защиты от механических рисков (летящие частицы, стружка), агрессивных жидкостей или интенсивного оптического излучения (дуговая сварка, лазеры – здесь требования специфичны и очень строги).
 

2. Область Испытаний (Основные Параметры Контроля)

Тестирование фокусируется на подтверждении критических характеристик безопасности и функциональности:

  • Оптические свойства:
    • Светопропускание: Измерение процента видимого света, проходящего через линзу (определяет категорию затемнения от 0 до 4).
    • УФ-защита: Оценка способности линз блокировать вредное ультрафиолетовое излучение (UVA, UVB, UVC). Требуется блокировка до 380 нм как минимум, идеально – до 400 нм.
    • Оптический класс (Отсутствие оптической силы / Преломляющая способность): Проверка, что линзы не являются корригирующими (если не заявлено иное). Определение сферического и цилиндрического компонентов оптической силы и призматического эффекта.
    • Равномерность светопропускания: Однородность затемнения по площади линзы.
    • Рассеяние света: Оценка степени рассеяния света внутри линзы или на ее поверхности, влияющего на четкость зрения.
  • Механическая прочность и ударопрочность: Тестирование способности линз и всей конструкции очков выдерживать удар без разрушения, которое может привести к травме глаза. Ключевой тест – удар стальным шариком.
  • Устойчивость к царапинам: Оценка сопротивляемости линз поверхностным повреждениям при абразивном воздействии.
  • Устойчивость к химическим веществам: Проверка стойкости материалов линз и оправы к воздействию потенциально агрессивных веществ (пот, косметика, бытовая химия и т.д.).
  • Устойчивость к температурным воздействиям: Проверка сохранения свойств линз и оправы при экстремальных температурах (например, оставление в автомобиле летом/зимой).
  • Свойства огнестойкости (для специализированных защитных очков): Оценка поведения материалов при воздействии пламени или высоких температур.
  • Цветовые характеристики (для очков для водителей и некоторых спортивных): Измерение спектрального пропускания и оценка влияния на цветовосприятие (особенно важны сигнальные цвета – красный, желтый, зеленый).
  • Качество сборки и надежность креплений: Проверка прочности крепления линз в оправе, надежности шарниров, заушников.
 

3. Методы Испытаний

Методы испытаний строго регламентированы международными стандартами (такими как ISO 12312-1 для солнечных очков и очков для водителей, ISO 12311 для персональной защиты глаз от УФ, ISO 4849 для спортивных очков, EN 166 для защитных очков общего назначения) и их национальными аналогами. Основные методы включают:

  • Спектрофотометрия: Главный метод для измерения светопропускания в видимой области (380-780 нм) и УФ-области (280-380 нм). Определяются спектральные кривые пропускания и рассчитываются ключевые параметры.
  • Рефрактометрия / Фокометрия: Методы для точного измерения оптической силы линз (сферической, цилиндрической) и призматического эффекта.
  • *Испытание на удар: Испытание, при котором стальной шарик заданной массы и диаметра свободно падает с определенной высоты на выпуклую сторону линзы, закрепленной в оправе на манекене (имитация головы). Линза не должна разрушаться или выпадать из оправы, а шарик не должен контактировать с "глазом" манекена.
  • Поверхностные испытания на царапины: Метод Табера (использование абразивных колес под нагрузкой) или метод с использованием алмазного скребка с контролируемым усилием для оценки стойкости к царапинам.
  • Химическая стойкость: Нанесение капель стандартных химических растворов на линзу и оценка видимых повреждений после выдержки и очистки.
  • Термостойкость: Выдержка очков в термокамере при повышенных (например, +55°C) и пониженных (например, -5°C или -20°C) температурах с последующей оценкой внешнего вида и механических свойств (часто перед или после ударного испытания).
  • Тесты на прочность конструкции: Механические нагрузки на заушники, шарниры, носоупоры для проверки надежности и долговечности.
  • Визуальный контроль: Тщательный осмотр на наличие дефектов линз (пузыри, инородные включения, трещины), оправы и сборки.
 

4. Испытательное Оборудование

Для проведения вышеуказанных испытаний используются специализированные приборы и установки:

  • Спектрофотометр с интегрирующей сферой: Основной прибор для измерения спектрального пропускания. Интегрирующая сфера обеспечивает точный сбор всего света, прошедшего через линзу.
  • Фокометр (Лензметр): Прибор для точного измерения оптической силы линз (сферической, цилиндрической), оси астигматизма и призматического эффекта.
  • Установка для испытания на удар свободно падающим шариком: Состоит из вертикальной направляющей трубы, стального шарика (стандартного диаметра и массы – например, 16 мм, 16 г или 22 мм, 43 г по разным стандартам), держателя для очков с манекеном-головой. Высота падения строго контролируется.
  • Абразиметр Табера (или аналоги): Прибор с абразивными колесами и контролируемой нагрузкой для проведения тестов на стойкость к абразивному износу и царапинам.
  • Термокамера (Климатическая камера): Оборудование для создания и поддержания заданных температурных условий (-20°C до +80°C и выше).
  • Приборы для измерения рассеяния света: Специализированные фотометры или настройки спектрофотометра для оценки гало и бликов.
  • Установки для испытаний на механическую прочность: Приспособления для приложения изгибающих, растягивающих и скручивающих усилий к элементам оправы.
  • Контрольные образцы и эталоны: Наборы стандартных растворов для химических тестов, калибровочные пластины для оптических приборов.
  • Рабочее место для визуального контроля: Оснащенное стандартными источниками света (дневного света, темного поля), лупой или микроскопом.
 

Заключение

Комплексное тестирование солнечных и защитных очков – это строгий научно-технический процесс, необходимый для гарантии безопасности и функциональности изделий. Только прошедшие все необходимые испытания в соответствии с актуальными стандартами очки могут эффективно защищать зрение пользователя от многочисленных потенциальных опасностей – от невидимого УФ-излучения до механических травм. Результаты этих испытаний являются основой для сертификации и маркировки продукции, давая потребителю уверенность в ее качестве и надежности.