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张爱华 《消防技术与产品信息》2014,(8):34-37
根据建筑外保温材料燃烧性能等级区分要求,研究了不燃性试验、热值试验、SBI单体燃烧试验、可燃性试验、氧指数等试验对燃烧性能等级划分的必要性,得到了所必要、可选进行的试验种类。从试验设备的规格、试验条件、试验环境等因素,分析各项试验在车载条件下进行的可行性,确定了需要进行的可燃性试验、氧指数试验及热值试验三类试验,确定了建筑外保温材料燃烧性能等级快速判定准则。依据确定需要进行的试验,综合质量、安全、尺寸、抗震、经济等方面的因素,确定了车载移动检测试验设备选型。 相似文献
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采用单体燃烧试验(SBI)和燃烧热值等新方法,取代传统的难燃、烟密度、氧指数、水平垂直燃烧等试验方法,研究了无卤阻燃PE和普通LDPE分别制作的幕墙铝塑复合板之间的防火特性差异,并指出了芯材的热值和铝板的厚度对铝塑复合板燃烧性能分级所产生的影响。 相似文献
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采用具有负热值特性的半水硫酸钙等无机材料为主要添加剂制备阻燃浆液,以低密度膨胀聚苯乙烯泡沫为基体,使用负压顺孔与负压吸附技术,制备了无机复合聚苯板;使用导热系数测试仪测试了该复合材料的保温性能,使用氧指数测试仪、热值测试仪、锥形量热仪、单体燃烧装置测试其燃烧性能。经检测,该无机复合聚苯板的导热系数为0.041 W/(m2.K),热值仅为2.91 MJ/kg,氧指数达到39.7%;锥形量热仪测试结果显示,该复合聚苯板在燃烧过程中未发生收缩熔融,且保持一定的形状,其热释放速率峰值、总热释放量、产烟速率峰值以及总产烟量相比聚苯乙烯泡沫基材大幅降低;单体燃烧测试结果显示,该无机复合聚苯板的燃烧性能等级达到A2级,产烟特性等级达到S1级;分析其阻燃机理,认为主要源于二水硫酸钙吸热的分解反应和惰性的分解产物。 相似文献
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对挤塑型聚苯乙烯保温板(XPS)的氧指数进行测定.利用建材燃烧热值试验机得到了挤塑型保温板的燃烧热值.结果表明:挤塑型聚苯乙烯保温材料的氧指数约为18.5;建材燃烧热值试验机测得的保温板的燃烧热值约为44.582 1MJ/kg;挤塑型聚苯乙烯保温板氧指数较小、易于燃烧,燃烧热值较大,燃烧放热量多,火灾危险性大. 相似文献
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文章通过单体燃烧试验、燃烧总热值的测定研究了无机隔离分仓聚苯乙烯颗粒保温板的燃烧性能与表观密度之间的关系。 相似文献
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单体燃烧试验是GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》中最重要的试验方法。通过对几种常用材料进行单体燃烧试验测试,对比和分析不同材料的燃烧特性。 相似文献
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挤塑聚苯乙烯泡沫塑料燃烧性能判定 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对比试验的方法,对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)进行难燃性实验、氧指数实验、烟密度实验,研究其燃烧性能,并分析常用燃烧性能分级所采用试验方法的合理性。难燃性试验对XPS燃烧性能判定缺乏足够细致的区分度,但氧指数试验的方法更好地表现出了对XPS燃烧性能的区分能力。对XPS建筑外保温材料进行燃烧性能评级时,有必要引入氧指数的试验方法,对燃烧性能进行更为全面和准确的评价。 相似文献
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《建筑节能》2021,(6)
随着国家对建筑节能率要求的提高,各地的近零能耗建筑出现得越来越多,围护结构外墙使用的保温材料厚度也随之大幅增加。通过对近零能耗建筑围护结构外墙有机保温材料常采用的模塑聚苯板和石墨聚苯板的燃烧性能进行分析,并分别以同一厂家100 mm厚、200 mm厚两种不同厚度的模塑聚苯板和石墨聚苯板从单体燃烧试验、可燃性试验、氧指数试验进行研究,试验结果表明可燃性试验结果和氧指数试验结果几乎不受模塑聚苯板和石墨聚苯板样品厚度的影响,单体燃烧试验中燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延长度、600 s的总放热量三项指标随着模塑聚苯板和石墨聚苯板样品厚度的增加呈现增大趋势。进而希望针对近零能耗建筑采用有机保温材料的燃烧性能制定相应的检测标准或技术要求。 相似文献
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《消防技术与产品信息》2017,(12)
对一种新型不燃复合聚苯乙烯防火保温板的制备进行了研究,采用极限氧指数、UL94垂直燃烧、热值测试、力学性能测试、导热系数测试对其性能进行了表征,结果表明不燃复合聚苯乙烯防火保温板在燃烧性能、力学性能以及保温性能等方面均有明显提高。经对其进行性能测试,所研制的不燃复合聚苯乙烯防火保温板满足A2级燃烧测试要求,且材料产烟毒性达到ZA1级要求。 相似文献
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《消防技术与产品信息》2016,(10)
使用烟密度、氧指数、水平垂直燃烧、单体燃烧等试验方法,分别对未经阻燃处理、经过饰面型防火涂料或阻燃剂处理、成品阻燃饰面板试件进行试验测试。分析了木材燃烧性能试验的数据、方法和工程中存在问题,提出应如何进一步规范木材燃烧性能的评价方法和研制阻燃木制品。 相似文献