氧指数说明1
- 格式:doc
- 大小:54.50 KB
- 文档页数:1
阻燃性能分级委托检验样品数量要求1. 圆柱形,直径450-2mm,高50mm±3mm,体积80cm3±5cm3,试样取10组,厚度缺乏需多层叠加。
2. 300mm 300mm 5件1. 圆柱形,直径450-2mm ,高50mm±3mm,体积80cm3±5cm3,试样取10组,厚度缺乏需多层叠加。
2. 300mm 300mm 5件1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件注明实际应用方式2. 圆柱形,直径450-2mm ,高50mm±3mm,体积80cm3±5cm3,试样取11组,厚度缺乏需多层叠加。
或300mm 300mm 5件3. 600mm 800mm 1件1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件注明实际应用方式2. 圆柱形,直径450-2mm,高50mm±3mm,体积80cm3±5cm3,试样取11组,厚度缺乏需多层叠加。
或300mm 300mm 5件3. 600mm 800mm 1件1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件注明实际应用方式2. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm3.600mm 800mm 1件1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件2. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm3.250mm 90mm 4件4.600mm 800mm 1件1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件2. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm1. 短翼:〔4955〕mm 〔15005〕mm 3件长翼:〔10005〕mm 〔15005〕mm 3件2. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm3.250mm 90mm 4件1. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm1. 250mm 90mm 25件250mm 90mm 49件〔制品各层不是不对称分布〕250mm 90mm 49件〔制品不平整〕96件〔制品不平整且厚度不对称〕注:〔1〕以上试样取封边和未封边试样各一组〔2〕在制品整体的横向、纵向各取1/2数量的试样〔3〕假设试样为遇火易熔化收缩制品,那么试样尺寸为180mm 250mm2.250mm 90mm 4件1. 圆柱形,直径450-2mm ,高50mm±3mm,体积80cm3±5cm3,试样取10组,厚度缺乏需多层叠加。
材料氧指数分级
氧指数(Oxygen Index,OI)是衡量材料在氧气和氮气混合物中燃烧难易程度的一个指标。
它定义为在规定的试验条件下,材料在氧气和氮气混合物中的最小体积百分比的气体混合物中能够继续燃烧的最低氧气体积百分比。
氧指数的分级通常使用一个0到20的数值范围,其中:
- 0% 氧气的氮气中是完全不燃的。
- 21% 氧气的氮气中是易燃的。
- 23% 氧气的氮气中是可燃的。
- 25% 氧气的氮气中是燃的。
氧指数的值越高,材料在氧气中的燃烧性能就越差。
一般来说,塑料的氧指数都在20以上,因此在通常情况下是安全的。
然而,有些材料的氧指数较低,就需要特别注意防火。
为什么难燃性能中氧指数选择32
物质燃烧时,需要消耗大量的氧气,不同的燃烧可燃物,燃烧时需要消耗的氧气量不同,通过对物质燃烧过程中消耗最低氧气量的测定,计算出物质的氧指数值。
可以评价物质的燃烧性能。
一般认为OI≥32属于难燃材料,但大气中的含氧量为21%,通过我们进行的氧指数试验即在规定的试验条件下,试样在氧、氮混合气流中维持平稳燃烧所需的最低氧浓度,以氧所占体积的百分数值表示,作为判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易程度。
因为大气中的含氧量为21%,氧指数能够反映材料的着火性能和扑救的难易。
氧指数高说明材料燃烧时需要的氧气量大,难以燃烧。
氧指数小,燃烧时所需的氧气量小,因而火灾的危险性越大。
所以根据试样在规定试验条件下进行的试验得出的氧指数值,可以判定该材料在空气中燃烧时难易的程度。
OI ≥32的材料在空气中不容易燃烧。
根据GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》附录A装修材料燃烧性能等级划分A.2.6规定B1级的判定标准为氧指数≥32。
所以难燃性能中氧指数要选择32.。
阻燃性能测试方法、标准大汇总需要做阻燃性能测试的产品有很多,比如防火/耐火材料制品、建筑材料制品、塑料材料制品、涂料产品等等,这些产品对阻燃性能的要求都会很高,而阻燃性能的测试方法还是很多的,今天我们就常见的水平燃烧试验方法、垂直燃烧试验方法、氧指数法这三种阻燃性试验,从标准到具体检测方法为大家详细介绍一下。
一、阻燃性能测试之水平燃烧试验方法水平燃烧试验法是在实验室条件下测试试样水平支撑下的燃烧性能。
水平燃烧试验方法标准有很多,主要是在电线电缆、塑料、皮革、毛毯的测试。
1、水平燃烧试验检测标准GB/T 12666.2-2008 单根电线电缆燃烧试验方法第2部分:水平燃烧试验GB/T 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法MH/T 6047-2008 航空毛毯四层水平燃烧试验方法QB/T 2729-2005 皮革物理和机械试验水平燃烧性能的测定2、水平燃烧试验具体测试方法(1)试验装置试验在燃烧箱内进行,箱体左内侧装有一支内径为 9.5mm 的本生灯。
其内右侧有固定试件的试件夹。
本生灯向上倾斜 45 度,并装有进退装置。
试验用燃气为天然气、石油气或煤气,并备有秒表及卡尺。
(2)试验方法A.试件制备每种材料需 5 个试件,每个试件要求平整光滑,无气泡,长 125±5mm,宽13.0±0.3mm,厚 3.0±0.2mm,对厚度为 2-13mm 的试样也可进行试验,但其结果只能在同样厚度之间比较。
B.试验步骤首先在试样的宽面上距点火源 25mm 和 100mm 处各划一条标线,再将试件以长轴水平放置,其横截面轴线与水平成 45 度角固定在试件夹上。
在其下方 300mm 处放置一个水盘。
点燃本生灯,调节火焰长度为 25mm并成蓝色火焰,将火焰内核的尖端施用与试样下沿约 6mm 长度。
并开始计时,施加火焰时间为 30 秒。
在此期间内不得移动本生灯,但在试验中,若不到 30 秒时间试件已燃烧到第一标线,应立即停止施加火焰。
B1级,这里指的是建筑上的吧?简单来说,建筑材料阻燃程度分四大类:1.A级,不燃烧材料。
2.B1级,难燃烧材料。
3.B2级,可燃烧材料。
4.B3级,易燃烧材料。
达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为B1级.a)按GB/T 8626进行测试,其燃烧性能应达到GB/T 8626所规定的指标且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象;b)按GB/T 8625进行测试,每组试件的平均剩余长度≥15cm(其中任一试件的剩余长度>0cm),且每次测试的平均烟气温度峰值≤200℃。
c)按GB/T 8627进行测试,其烟密度等级(SDR)≤75.该标准主要是对材料的燃烧等级进行了严格划分,其难燃B1级标准主要有三大指标:(1)氧指数:≥32.0%;(2)垂直燃烧性能:燃烧时间≤30S,燃烧高度≤250mm;(3)烟密度等级:≤75SDR室内装饰材料,在消防要求上来说,总共就分A级,B1级,B2级!在消防要求上讲,顶面装饰材料必须是A级防火,墙面、地面装饰材料必须是B1级防火!比如你说的轻钢龙骨石膏板、地砖、金属百叶帘等属于A级防火,而最好的阻燃地毯也只能属于B1级防火!家具阻燃标准BS5852(Britain standard), CA117(US standard).家具阻燃测试标准一览家用软垫家具 1 燃烧性能0331 英国家具,家饰品(火)(安全)规章1988(1989,1993修订) BS 5852 part 1:1979(R2006)《软垫家具吸烟材料易燃性评估》BS 5852 part 2:1982(R2006)《软垫家具明火易燃性评估》BS EN 1021-1:2006《家具-软垫家具易燃性评估第一部分香烟点燃源》BS EN 1021-2:2006《家具-软垫家具易燃性评估第二部分等价火柴点燃源》ISO 8191-1:1987《家具-软垫家具易燃性评估第一部分香烟点燃源》ISO 8191-2:1988《家具-软垫家具易燃性评估第二部分等价火柴点燃源》BS 5852:2006《有软垫装饰的座椅类产品闷烧及火焰燃烧测试方法》家用软垫家具 1 燃烧性能0331 AS/NZS 4088.1:1996《软垫家具燃烧行为规章第一部分家用家具软垫材料闷烧点燃》AS/NZS 3744.1:1998《家具-软垫家具易燃性评估第一部分香烟点燃源》AS/NZS 3744.2:1998《家具-软垫家具易燃性评估第二部分等价火柴点燃源》《用在软垫家具上弹性材料的阻燃测试要求,方法,仪器》TB 116:1980《带有软垫家具的阻燃测试要求,方法及其设备》UFAC Method:1990《软垫家具协会方法》非家用软垫家具 1 燃烧性能0331 BS EN 7176:2007《有软垫的非家用座椅类产品的阻燃测试规范》TB 133:1991《公共场所座椅家具的燃烧测试程序》床垫 1 燃烧性能0331 BS 7177:1996(R2006)《床垫、沙发和床托的阻燃测试规范》BS EN 597-1:1995《家具-床垫及软垫床托易燃性评估第一部分香烟点燃源》BS EN 597-2:1995《家具-床垫及软垫床托易燃性评估第二部分等价火柴点燃源》 BS 6807:2006《床垫,长沙发椅,床托明火易燃性评估测试方法》16CFR1632: 1972(2004Amend)《床垫,床垫衬垫香烟闷烧测试标准(1-1-05) 》2 热量释放0331 TB 603:2004《床垫明火阻燃测试要求和测试程序》16CFR1633:2006《床垫的(明火)阻燃测试要求及测试程序》床上用品 1 燃烧性能0331 BS 7175:1989(R1994)《床罩及枕头的香烟和火焰的测试方法》ISO 12952-1:1998《纺织品-床上用品燃烧行为第一部分香烟常规测试方法》ISO 12952-2:1998《床上用品燃烧行为第二部分香烟详细测试方法》床上用品 1 燃烧性能0331 ISO 12952-3:1998《床上用品燃烧行为第三部分小火焰常规测试方法》ISO 12952-4:1998《床上用品燃烧行为第四部分小火焰详细测试方法》纺织品及其制品 1 燃烧性能0312 BS 5867-2:1980《窗帘和帷帐用纺织品的阻燃规范》BS 7837:1996(R2002)《帐篷及相似结构物品用纺织品的阻燃测试规范》BS 5576:1998(R2005)《野营帐篷,遮阳篷,拖车篷,大篷车篷防火安全规范》ISO 6941:2003《纺织品-燃烧行为-垂直火焰传播测试》《纺织品-燃烧行为-垂直火焰传播测试》NFPA 701:2004《织物和薄膜的火焰传播标准测试方法》CPAI-84:1995《野营帐篷材料阻燃测试》GB/T 14645:1993《纺织织物燃烧性能45o方向损毁面积和接焰次数测定》FZ/T 01028:1993《纺织织物燃烧性能测定水平法》阻燃织物 1 燃烧性能0312 GB/T 17591:2006《阻燃织物》固体材料 1 产烟性能03120315 ASTM E 662-06《固体材料产烟的比光密度试验方法》BSS 7238:1997《固体材料燃烧情况下产烟密度试验方法》BSS 7239:1988《材料燃烧情况下产毒性试验方法》车厢内饰材料 1 燃烧性能0312 0315 FAA FAR Part 25.853《车厢内饰材料》2 产烟性能载客列车用材料和部件 1 燃烧性能0312 0315 BS 6853:1999《载客列车设计与构造防火通用规范》2 产烟性能轨道机车用材料和部件 1 燃烧性能0312 0315 DIN 5510-2:2003《轨道机车预防性火灾保护第二部分:材料和部件的火灾状况和火灾伴生现象;分类,要求和试验方法》2 产烟性能铁路车辆所用材料 1 燃烧性能0312 0315 NF F 16-101:1988《铁路车辆防火性能材料的选择》2 产烟性能建筑材料 1 火焰传播0309 BS 476-6:1989《建筑材料的防火测试第6部分:产品火焰传播的测试方法》BS 476-7:1997《建筑材料的防火测试第7部分:产品表面火焰传播分级的测试方法》2 热量释放0309 EN 13501-1:2007《建筑材料及制品燃烧性能分级第1部分:利用火反应数据分级》3 产烟性能4 火焰传播5 不燃性6 可燃性户外家具座具及桌子 1 通用安全要求0331 BS EN 581-1:2006《户外家具—座具及凳子—通用安全要求》2 机械安全性能0331 DD ENV 581-2:2000《户外家具—椅子—机械安全要求和测试方法》0331 BS EN 581-3:2007《户外家具—桌子—机械安全要求和测试方法》家用及办公用家具座具及桌子 1 强度和疲劳性能0331 ISO 7173:1989《家具—椅子和凳子—强度和疲劳测试》BS EN 1728:2001《家用椅子强度和疲劳测试》ANSI/BIFMA X5.1:2002《办公椅测试》BS EN 1730:2000《家用桌子强度,疲劳性和稳定性测试》2 稳定性能0331 ISO 7174-1:1988《家具—椅子—稳定性测试第一部分:椅子和凳子》BS EN 1022:2005《家用家具—座椅类—稳定性测试》3 尺寸0331 EN 1335-1:2000《办公家具办公椅第一部分:尺寸尺寸的确定》4 安全性要求0331 EN 1335-2:2000《办公家具办公椅第二部分:安全性要求》。
2020年一级消防工程师《案例分析》考试真题一、阅读分析(共6题,每题20分)案例一【背景材料】某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000㎡,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统。
系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内。
消防控制室与低压配电室的值班室合用。
2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室,低压配电室气体灭火系统进行检查。
情况如下:(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面2.5m,逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置复位按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启,其他板式排烟口开启后,用风速计测量排烟口,补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。
(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8:30-20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证;询问"紧急停止"按钮的作用,值班人员回答"按下"紧急停止“按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气"。
查看标签得知IG541钢瓶最近检查时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。
【问题】1.1.该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式物排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。
1.2.造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?1.3.关于"紧急停止"按钮的作用,值班人员的回答是否正确?为什么?该公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?1.4.示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应该启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?案例二【背景材料】寒冷地区某二级耐火等级的厂房,地上4层,每层建筑面积为8000㎡,层高为4m,其中,地上一层办公场所建筑面积为2000㎡,服装生产车间建筑面积为6000㎡,地上二层至四层为标准服装生产车间,地下室建筑面积为8000㎡,功能为机电设备用房、车库,地下室结构柱网为9m×9m,主梁之间为"#"字次梁,建筑内设置自动喷水灭火系统等消防设施并配置了灭火器,其中,地上设置了采暖,各层设置湿式自动喷水灭火系统,每层设置1套湿式报警阀组;地上一层设置了2个水流指示器,地上二层至四层没有设置水流指示器;地下室未采暖,设置预作用自动喷水灭火系统。
XRJF1型氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准,用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。
本仪器采用数显式仪表测定操作简单,目前技术水平处于国内外领先优势,可替代进口同类产品。
试验参数:
测量范围:0—100%、O2
分辨率:0.1%、O2
测量精度:±0.4%/O2
响应时间:<10S
数显精度:0.1%±1个字。
防火等级系数V0大于v1VO指的是材料难燃性,按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序,难燃性依次增大、一般说的难燃材料指的是V-0、除了传统的评价方法之外,还设定了上一级的5V评价、作为定位,难燃性顺序依次为V-0、5VB、5VA、由于5V评价的试验方法与传统相比有些不同、塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:HB:UL94标准中最底的阻燃等级。
要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。
可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。
不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。
不能有燃烧物掉下材料的阻燃特性1、常用在塑料制品中的两类阻燃剂1)卤素+锑卤素包括一下材料;氟,氯,溴,碘,其中常用的材料为溴化物,因为其比较廉价而且效果非常好。
锑作为配合剂时必不可少的,锑增强了阻燃剂的效果,常用这种阻燃剂的塑料材料是ABS和PS等。
2)磷+氮其中氮是作为磷的配合剂,常用这种阻燃剂的塑料材料是PC和PPO等材料。
2、阻燃剂的划分标准我们在设计中比较关心这个问题,我们常见的划分方法主要有以下三种方法:其一,GB/T 2406-93《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》,其中氧指数是在规定条件下试样在氧、氮混合气体中维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度,以氧所占的体积百分比来表示。
其二,GB/T 4610-84《塑料燃烧性能试验方法点着温度的测定》,点着温度是在规定的实验条件下,从材料中分解出的可燃气体,经外火焰点燃并燃烧一定时间的最低温度,它的试样是粒度为0、5-1、0mm的颗粒塑料。
其三,美国专业协会的UL 94燃烧标准,目前被广泛的引用,我们主要用这种方法来衡量材料的燃烧性能,他是将试样水平和垂直放置,用本生灯点燃,观察试样燃烧速度、自熄和滴落物,依阻燃性提高的顺序:94HB(水平),94V-2,94V-1,94V-0,94V-5VA,94V-5VB(均为垂直)。
《防火防爆技术》课程实验指导书作者:张丽丽木拉里新疆工程学院安全教研室目录1 可燃液体的闪点和燃点测定实验 (1)2燃烧热测试实验 (5)1 可燃液体的闪点和燃点测定实验实验类型:综合性 实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的1. 掌握可燃液体闪点、燃点的定义及液体存在闪燃现象的原因2. 掌握用开口杯闪点测定仪测量可燃液体的闪点和燃点的方法二、实验内容测试润滑油的开口杯闪点和燃点。
三、实验仪器手动开口闪点和燃点测定仪。
闪点测试仪基本部分包括盛油样的容器、加热升温装置、控温电路、测温装置、点火源。
手动开口杯闪点和燃点测定仪主要装置包括内坩埚、外坩埚、气体导管、温度计、电炉、电气装置等,如图1所示。
(1)内坩埚的材料是0.3优质碳素结构钢,上口内径为64±1mm ,底部内径为38±1mm ,总高度为47±1mm ,在距上口边缘12mm 及18mm内壁处各有一道刻线,表面镀黑。
(2)外坩埚的材料同于内坩埚,上口内径为100±5mm ,底部内径为56±2mm ,总高度为50±5mm ,表面镀黑。
(3)气体导管喷口直径0.8~1.0mm ,内孔表面光洁,能使火焰调节成直径为3~4mm 的球形火焰,总高度为50±5mm 。
(4)支架是由底座、立杆、电炉托、温度计夹组成,电炉托、温度计夹和紧固螺钉固定在支柱上,并可上、下调节高度,温度计夹应保证温度计位于电炉内孔中央。
(5)电炉部分由碳化硅电炉盘、碳化硅垫圈、220V/800W 电热丝组成,根据使用要求,通过电气装置控制加热功率。
(6)电气装置由一套电子调压线路、指示灯、钮子开关、变压器、精密多圈线绕电阻器和交流电流表组成。
图1 闪点燃点测定仪结构图 电器控制部分内坩埚外坩埚电炉点火器温度计夹温度计四、所需耗材液化石油气、润滑油。
五、实验原理、方法和手段当液体温度比较低时,由于蒸发温度低,蒸发速度慢,液面上方形成的蒸气分子浓度比较小,可能小于爆炸下限,此时蒸气分子与空气形成的混合气体遇到火源是不能被点燃的。
阻燃等级划分标准阻燃等级是指材料在火焰作用下的燃烧性能。
根据国家标准,阻燃等级分为多个等级,不同等级的材料在火灾中的表现也有所不同。
下面将详细介绍阻燃等级的划分标准。
一、阻燃等级的划分。
1. A级阻燃材料,A级阻燃材料是指非常优秀的阻燃材料,具有极高的阻燃性能,能够在火灾中有效地阻止火焰的蔓延,大大减少火灾造成的损失。
2. B级阻燃材料,B级阻燃材料是指优秀的阻燃材料,具有较高的阻燃性能,能够在一定程度上减缓火焰的蔓延,减少火灾的危害。
3. C级阻燃材料,C级阻燃材料是指合格的阻燃材料,具有一定的阻燃性能,能够在火灾中起到一定的阻燃作用,但效果不如A级和B级阻燃材料。
4. D级阻燃材料,D级阻燃材料是指不合格的阻燃材料,其阻燃性能较差,不能有效地阻止火焰的蔓延,容易导致火灾造成严重的损失。
二、影响阻燃等级的因素。
1. 材料的种类,不同种类的材料具有不同的阻燃性能,如金属材料、塑料材料、木材等。
2. 材料的结构,材料的结构对阻燃性能有很大影响,如密度、厚度、表面处理等。
3. 阻燃剂的添加,在生产过程中添加阻燃剂可以提高材料的阻燃性能,但添加过多可能会影响材料的其他性能。
4. 环境条件,环境温度、湿度等因素也会影响材料的阻燃性能。
三、阻燃等级的测试方法。
1. 垂直燃烧测试,将材料垂直放置,用明火对其进行燃烧测试,观察火焰的蔓延情况和燃烧时间。
2. 氧指数测试,测试材料在特定氧气浓度下的燃烧性能,氧指数越高,阻燃性能越好。
3. 热释放率测试,测试材料在火灾中的热释放速率,了解材料的火灾危险性。
四、阻燃等级的应用领域。
1. 建筑材料,建筑材料的阻燃等级直接关系到建筑的防火性能,对建筑物的安全起着至关重要的作用。
2. 电气设备,电气设备的阻燃等级决定了其在火灾中的安全性能,对防止火灾蔓延至关重要。
3. 交通运输,交通工具和交通设施的阻燃等级影响着乘客的生命安全,对于交通运输行业来说至关重要。
五、结论。
阻燃等级是衡量材料阻燃性能的重要指标,不同等级的阻燃材料在火灾中的表现有所不同。
阻燃级EPS 正确的定义实际是一种自熄材料,即该材料在遇明火时也会被燃烧而很快融溶,但离开火源即会自行熄灭。
一、阻燃级EPS应用中涉及的几个概念1、氧指数氧指数的概念是指极限氧指数,为规定的试验条件下获得的最大氧气浓度,通常氧指数越高意味着该材料阻燃性好。
阻燃级EPS 的极限氧指数测试方式在GB/T10801.1-2002中做了规定:试样尺寸150mm×12.5mm×12.5mm,样品陈化28天,氧指数不小于30%(空气中氧含量为21%),所以氧指数概念必须与GB/T2406-93(分析方法)和GB/T10801.1-2002(判定依据)二项国家标准关联。
2、燃烧分级概念源于GB8624-1997(建筑材料燃烧性能分级方法),划分为二大类:不燃类材料(A级)和可燃材料(B级)。
B级又按可燃程度再分为B1/B2/B3。
B 1级的判定为同时满足三项指标:氧指数≥32(GB/T2406);平均燃烧时间≤30S,平均燃烧高度≤250MM(GB/T8333);烟密度等级(SDR)≤75(GB/T8627)。
B2级的判定为同时满足二项指标:氧指数≥26(GB/T2406);平均燃烧时间≤90S,平均燃烧范围≤50mm(GB/ T8332)。
二、关联国家标准序号标准号标准名称标准提出单位说明1 GB/T10801.1-2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料中国轻工联合会用于判断2 GB/T2406-93 塑料燃烧性能试验方法氧指数法试验方法3 GB8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法公安部用于判断4 GB8627-1999 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法公安部试验方法5 GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法全国塑料标准化技术委员会试验方法GB/T2406-93和GB8333-87标准内容均提及“其结果不能用于评定实际使用条件下着火的危险性”。
GB/T10801.1-2002规定表观密度不小于15kg/m3。
氧指数测试标准氧指数测试是一种用来评估材料燃烧性能的方法,它可以帮助我们了解材料在火灾中的燃烧特性,从而选择合适的材料用于建筑、电气设备、交通工具等领域。
氧指数测试标准是指对材料进行氧指数测试时所需遵循的一系列规范和要求,其目的是确保测试结果的准确性和可比性。
本文将介绍氧指数测试的概念、意义以及相关的测试标准。
首先,氧指数测试是通过在控制的实验条件下,测定材料在纯氧环境中燃烧所需的最低氧浓度百分比。
这个数值越高,代表材料在火灾中的燃烧性能越好,即不容易燃烧。
因此,氧指数测试可以帮助我们评估材料的阻燃性能,为材料的选择和使用提供重要参考。
在进行氧指数测试时,需要遵循一系列的测试标准,以确保测试结果的准确性和可比性。
目前国际上常用的氧指数测试标准包括ISO 4589、ASTM D2863等,这些标准规定了测试样品的制备、实验条件、测试方法、数据处理等方面的要求。
通过遵循这些标准,可以保证不同实验室、不同时间、不同地点进行的氧指数测试结果具有可比性,从而为材料的评估提供可靠的依据。
除了国际标准,不同国家和地区也可能制定了自己的氧指数测试标准,以适应本地的实际情况和需求。
在进行氧指数测试时,需要根据具体的要求选择适用的测试标准,并严格遵循标准中的规定进行实验操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。
总之,氧指数测试标准是保证氧指数测试结果准确性和可比性的重要依据,它对于评估材料的燃烧性能具有重要意义。
在进行氧指数测试时,我们应该选择适用的测试标准,并严格遵循标准中的要求进行实验操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。
希望本文对您了解氧指数测试标准有所帮助。
湖北黄冈2019年高三上学期年末考试试题word 版(数学理)数 学 试 题〔理〕本试卷分为第1卷〔选择题〕和第二卷〔非选择题〕,共21题,总分值150分,考试时间120分钟。
I 卷〔选择题,本卷共10小题,共50分〕第二卷〔选择题,共50分〕【一】选择题:〔每题仅有一个选项符合题意,每题5分,共50分J 1、集合122{|},{|log ,},A x y xB y y x x R ====∈那么A B 等于〔 〕A 、RB 、ΦC 、[0,+)∞〕D 、〔0,+)∞2、设复数z 满足z 〔l-2i 〕=4+2i 〔i 为虚数单位〕,那么|z|为〔 〕A 、1B 、2C 、32D 、853、以下四种说法中,错误的个数是 〔 〕 ①A={0,1〕的子集有3个;③“命题p ∨q 为真”是“命题p ∧q 为真”的必要不充分条件;④命题“x ∀∈R ,均有232x x --≥0”的否定是:“x ∃∈R ,使得x 2—3x-2≤0”A 、0个B 、1个C 、2个D 、3个4、设2()lg()1f x a x=+-是奇函数,那么使()0f x <的x 的取值范围是〔〕 A 、〔—1,0〕 B 、〔0,1〕C 、〔一∞,0〕D 、〔一∞,0〕〔1,+∞〕5、用0,1,2,3,4排成无重复字的五位数,要求偶数字相邻,奇数字也相邻,那么如此的五位数的个数是 〔〕 A 、36 B 、32 C 、24 D 、206、函数()sin()f x A x ωϕ=+〔其中A>0,||2πϕ<〕的图象如下图,为了得到g 〔x 〕=sin2x的图像,那么只要将f 〔x 〕的图像〔〕A 、向右平移6π个单位长度B 、向右平移12π个单位长度C 、向左平移2π个单位长度 D 、向左平移12π个单位长度7、设x ,y 满足约束条件2208400,0x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪≥≥⎩,假设目标函数(0,0)z abx y a b =+>>的最大值为8,那么a+b 的最小值为 〔〕A 、2B 、4C 、6D 、88、设数列{}na 为等差数列,其前n 项的和为S n ,147999,279a a a S ++==,假设对任意,n N +∈都有S n ≤S k 成立,那么k 的值为〔〕A 、22B 、21C 、20D 、199、过双曲线22221(0,0)x y a b a b -=>>的左焦点F 〔一c ,0〕〔c>o 〕,作圆:2224a x y +=的切线,切点为E ,延长FE 交双曲线右支于点P ,假设1()2OE OF OP =+,那么双曲线的离心率为〔〕A、2B、5D10、函数2342001()12342001x x x x f x x =+-+-++,那么函数f 〔x 〕在其定义域内的零点个数是 〔〕A 、0B 、lC 、2D 、3第二卷〔非选择题,共100分〕【二】填空题:本大题共5小题,每题5分,共25分、将答案填写在答题卡相应横线上、 11、〔在〔1〕〔2〕中任选作一题,如两题都做,按第〔1〕题记分〕〔1〕 参数方程〕在极坐标系中,定点A 〔2,π〕,动点B在直线sin()4πρθ+=2上运动,那么线段AB 的最短长度为、〔2〕(几何证明选讲〕如图,在半径为2的⊙O 中, ∠AOB=90°,D 为OB 的中点,AD 的延长线交⊙O于点E ,那么线段DE 的长为。
氧指数测试标准氧指数测试是一种用来评估材料燃烧性能的方法,它是通过测定材料在特定条件下燃烧所需的最低氧气浓度来进行评定的。
氧指数测试标准是对氧指数测试所需遵循的一系列规定和要求的总称,它对于保障材料的安全性和可靠性具有重要意义。
首先,氧指数测试标准的制定是为了保障人们的生命财产安全。
在建筑、交通工具、电子设备等领域,材料的燃烧性能直接关系到人们的生命财产安全。
因此,制定严格的氧指数测试标准,可以有效地对材料的燃烧性能进行评估,从而保障人们的生命财产安全。
其次,氧指数测试标准的制定是为了促进材料行业的健康发展。
材料的燃烧性能是衡量材料质量的重要指标之一,而氧指数测试标准的制定可以促使企业加大对材料燃烧性能的研发投入,提高材料的整体质量水平,推动材料行业的健康发展。
在进行氧指数测试时,需要严格遵循相关的测试标准,以保证测试结果的准确性和可靠性。
一般而言,氧指数测试标准主要包括测试设备和仪器的要求、测试条件的规定、样品的制备要求、测试程序的规定等内容。
在选择测试设备和仪器时,需要确保其符合国家或行业标准,并且保持良好的状态,以保证测试结果的准确性。
测试条件包括氧气浓度、温度、湿度等参数的设置,这些参数的选择需要根据具体的测试要求来确定。
样品的制备要求包括样品的尺寸、形状、表面处理等方面的规定,这些规定旨在保证测试样品的代表性和一致性。
测试程序的规定包括样品的安装、点燃、观察等步骤的要求,测试人员需要严格按照规定的程序进行操作,以保证测试结果的可比性和可重复性。
总之,氧指数测试标准的制定对于保障人们的生命财产安全、促进材料行业的健康发展具有重要意义。
在进行氧指数测试时,需要严格遵循相关的测试标准,以保证测试结果的准确性和可靠性。
希望通过对氧指数测试标准的深入了解,可以更好地推动我国材料行业的发展,为人们的生活和生产提供更加安全可靠的材料产品。
数显氧指数测定仪JF-3使用说明书安全警告尊敬的用户:您在使用仪器的过程中可能涉及以下项目请注意:一、设备在首次使用时在通电12个小时后,氧传感器才能到达稳定状态。
二、使用规定的电压,仪器用电应有接地线。
三、测试样品时,某些材料会释放有毒有害气体。
建议检测应在通风橱内进行,并做好人体防护。
四、使用液化气、天然气、煤气等燃气源时,各管路接口不应漏气,通气管老化应及时更换。
五、试验时操作人员不能离开试验现场。
六、计算机控制的设备应防止病毒的侵袭。
七、配备灭火器材。
八、试验结束时应关闭所有电源、气源。
目录一、装箱清单 (3)二、产品介绍 (4)三、外形结构 (4)四、主要技术指标 (5)五、仪器的工作条件 (6)六、设备的使用注意事项 (6)七、试样制备 (7)7.1试样标记 (7)7.2试样制备参考尺寸 (7)7.3试样状态调节 (7)八、仪器的安装及调试步骤 (8)8.1安装步骤 (8)8.2调试步骤 (9)九、实验步骤 (9)7.燃烧行为评判方法 (10)7.1 采用50mm标记线 (10)7.2采用3分钟计时 (10)附录一:氧传感器 (11)1.氧传感器的简介 (11)2.氧传感器的维护 (11)3.氧传感器的更换 (11)附录二:点火器 (12)附录三、故障的判断及处理方法 (13)十、产品保修单 (14)十一、产品合格证 (14)一、装箱清单产品型号:JF-3产品名称:数显氧指数测定仪请您依照该装箱单核对每一组成部分。
如果您发现有任何部件缺失或损坏,请您及时联络我公司相关部门,我们将为您进行妥善处理。
(另:发生损坏现象时请您尽可能留照存证。
)二、产品介绍JL-JF-3型氧指数测定仪,是根据国家标准GB/T2406规定的技术要求研制的新型号产品。
该仪器是用来测定聚合物燃烧过程中所需要氧的体积百分比,聚合物氧指数值是在该物质引燃后,保持燃烧50mm 长或燃烧时间为180s 时所需要的氧、氮混合气流中,刚好维持试样燃烧所需的最低氧浓度(亦称氧指数)。
NH-OI-01型智能氧指数测定仪
NH-OI-01型智能氧指数测定仪(发明专利公开号:CN102353748A ,实用新型专利授权公告号: CN202362282U )适用于合成材料、泡沫塑料、层压材料、纺织品和薄膜等材料的燃烧性能测试。
氧指数仪可测得被测试样在氧气和氮气混合气体中燃烧一定时间或一定长度时的临界氧浓度值(LOI )。
由于最新标准GB/T2406.2-2009的实施,加之市场现有氧指数仪氧浓度调节精度不高、温度不可控等原因,急需更新换代。
本仪器氮氧混合气体氧浓度采用智能控制,稳定、准确、数据可靠性佳,操作简便,可用最少的实验次数,获得被测材料的临界氧浓度,已成为现今同类设备中最准确,自动化程度最高的智能氧指数仪。
◆ 自动控制混合气体温度,达到23℃±2℃,
克服温度变化对氧指数测定的影响; 数字设定流量和氧浓度值,
氧气浓度调节精度高(最小级差0.1%);
可选75mm 或者95mm 内径的燃烧筒进行氧指数测定; ◆ 用高精度氧传感器,可实现自动校准;
◆ 中、英文界面触摸屏控制,双闭环自动控制配气; 自动化程度高,无人为等因素影响,只需在提示
下人工点燃试样,程序将自动引导完成实验; ◆ 实验数据U 盘存储,并配有专用数据处理软件,
便于数据管理、查询和报表打印;
◆ 配置烟气过滤排风系统,减少烟气对实验人员的伤害; ◆ 氧指数测量范围(%): 0~100%,分辨率0.1%,精度±0.1%; ◆ 尺寸 (mm): 480(W) x 400(D) x 300(H); ◆ 重量 (kg): <15;
◆ 电源: 220V 50Hz 2A/110V 60Hz 4A ; ◆ 环境温度: 0℃~40℃,请参考相关标准; ◆ 环境湿度: ≤85%;
◆
气源输入压力: 0.2-0.4Mpa ;
◆ GB/T 2406.2-2009 塑料 氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 ◆ ISO 4589-1996 塑料氧指数法测定燃烧性 ◆ GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定
◆ GB/T 5454-1997 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 ◆ GB/ T10707-2008 橡胶燃烧性能的测定 ◆
GB24407-2012 专用校车安全技术条件
设备特点
最新标准氧指数规定
GB/T2406.1-2008/ISO4589.1-1996中6.3 条:室温实验推荐使用最小内径95mm 的带有限流孔的燃烧筒。
GB/T2406.2-2008/ISO4589.2-1996 中 5.4 条:应提供检测方法,确保进入燃烧筒内混合气体的温度为23℃±2℃。
当在23℃±2℃通过燃烧筒的气流为40mm/s ±2mm/s 时,调节浓度的精度为±0.1%。
设备参数 适用标准 设备概述。