利用耗氧量原理表征材料的燃烧性能,通过材料燃烧获得释热速率(HRR)、总释放热(THR)、有效燃烧热(EHC)、点燃时间(TTI)、烟气及毒性参数和质量变化参数(MLR) 等多种燃烧性能参数,从而评价材料的燃烧性能或阻燃机理,以及进行火灾模型化研究等。同时,通过与傅里叶变换红外分析仪联用,可在线监测十余种燃烧产物的实时生成量变化,从而分析材料的烟气毒性特征等。 2100433B
1.试验样品尺寸100mm×100mm,最大厚度50mm;加热器最大输出热功率100kW/m2; 2.能分析材料燃烧分解产生的CO、CO2、NO、NO2、HCN、HCl、SO2等13种气体浓度。 3.采用该试验仪器能够完成对建筑材料在小尺度火灾试验规模条件下的释热速率(RHR)、总释放热(THR)、有效燃烧热(EHC)、点燃时间(TTI)烟密度和质量变化率(MLR)等相关参数的测定。
1、燃烧性能为A级的保温材料主要有:岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂浆等。 2、燃烧性能为B1级的保温材料主要有:酚醛、胶粉聚苯颗粒等。 3、燃烧性能为B2级的保温材料主要有:模塑聚苯板(EPS)、挤...
说明上不代表实际值你只能拿去检测才能知道燃烧的话 市场上有阻燃板 氧指数为28以上 我想 你的板材应该不阻燃 数据上没写
B1级如下: 检验项目 依据标准 指标 燃烧剩余...
建筑材料燃烧性能 A级:不燃性 建筑材料 B1级:难燃性 建筑材料 B2级:可燃性 建筑材料 B3级:易燃性建筑材料 1不燃烧体 (非燃烧体 ) 金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的 构件, 称为不燃烧体 (以前也称非燃烧体 )。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起 火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢 屋架、钢筋混凝土梁 等构件都属于非燃烧体, 常被用作承重构件。 2.难燃烧体 用难燃性材料制成的构件或用可燃材料制成而用不燃性材料作 保护层制成的构件。 其在空气中遇明火或在高温作用下难起火、 难微燃、难炭化, 且当火源移开后燃烧和微燃立即停止。 3.燃烧体 用可燃性材料制成的构件。这种构件在空气中遇明火或在高温作 用下会立即起火或发生微燃, 而且当火源移开后, 仍继续保持燃烧或微燃。 如木 柱、木屋架、木梁、木楼梯、木搁栅、 纤维板吊顶 等构件都属燃烧体构件。 难燃性等级为一级 氧指数大
第 一 章 建 筑 材 料 燃 烧 性 能 及 分 级 建筑材料的燃烧性能直接关系到建筑物的防火安全,很多国家均建立了自己的建筑 材料燃烧性能分级体系。 我国从 1985 年起启动了对建筑材料燃烧性能分级体系及相关试验 方法的研究, 并于 1987 年首次发布了强制性国家标准 《建筑材料的燃烧性能分级方法》 (GB 8624 — 87 ),同时还制定了相关的试验方法标准。经过多年的实践,该标准对我国防火规 范的贯彻实施发挥了重要的作用。 根据现行版本 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 ( GB 8624 — 2012 )本节将对建筑材料燃烧性能分级相关内容进行介绍。 一、建筑材料燃烧性能分级 随着火灾科学和消防工程学科领域研究的不断深入和发展, 材料及制品燃烧特性的内 涵也从单纯的火焰传播和蔓延, 扩展到了材料的综合燃烧特性和火灾危险性, 包括燃烧热释 放速率、燃烧热释放量、燃烧烟密度和燃
本节微课在初中化学实验基础之上,介绍了常见的三类化学实验仪器。可加热的实验仪器,分为可直接加热和间接加热的实验仪器。可用于分离提纯的实验仪器,尤其是分液漏斗。可计量的实验仪器,特别是容量瓶的使用。 2100433B
对于尺度的划分,不同的研究机构、不同研究领域的研究人员有不同的见解。材料学专家认为:10-12m~10-9m 之间的尺度属于量子力学研究范畴;1 -9m~10-6m之间的尺度属于纳观力学研究范畴;10-6m~10-3m之间的尺度属于介观力学研究范畴;1-3m~10-0m之间的尺度属于微观力学研究范畴;大于10-0m的尺度属于宏观力学研究范畴。而机械加工学科常常以10-6m(1μm)为加工误差尺度,传统切削加工的误差尺度多以丝来衡量(1丝=10μm),精密加工的误差尺度可达到微米级。由此可见:材料学以研究对象的特征长度作为尺度划分的依据,机械加工领域以研究对象的加工精度作为尺度的划分依据,从而把机械加工划分普通加工、精密加工和超精密加工等,并没有涉及到工件加工特征尺度的大小。
本节微课主要介绍常见的实验仪器:加热的仪器,分离提纯的仪器,可计量的仪器。