建筑材料可燃性能的测定实验
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建筑材料办理可燃性试验GB/T8626标准可燃性试验是为了试验材料或制品进行有焰燃烧的能力。
它包括了是否容易点燃,以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。
GB/T8626标准范围本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法对于未被火焰点燃就熔化或收缩的制品。
GB/T8626试验时间有2种点火时间供选择,15s 或30s。
试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。
如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。
GB/T8626测试结果对于每片样品,记录以下现象:a) 样品是否被引燃b) 火焰尖端是否到达距点火点150mm处,并记录该现象发生时间c) 是否发生滤纸被引燃d) 观察样品的物理行为GB/T8626测试中B、C、D、E的等级要求数据B 等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mmC等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mmD等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mmE等级GB/T 8626点火时间=15s,60s 内Fs≤150mm办理建筑材料可燃性测试流程:1、项目申请——向检测机构监管递交申请。
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发证书。
建筑材料燃烧性能的几种试验方法一、背景介绍建筑材料的燃烧性能是影响建筑用材质量和使用安全的重要因素之一。
建筑工程中使用的建筑材料主要包括木材、塑料、纤维材料、金属和石材等。
这些材料的燃烧性能不同,对人类和环境的影响也不同。
特别是在大型、高层建筑中,若建筑材料燃烧性能不达标,极易引发火灾,给人们的生命财产带来巨大威胁。
因此,对建筑材料的燃烧性能进行有效的测试和监测,是保障建筑安全的重要手段之一。
为此,出现了许多关于建筑材料燃烧性能测试的标准和方法。
本文主要介绍几种常用的建筑材料燃烧性能试验方法,包括氧指数测试、热释放速率测试和火灾试验。
其中,氧指数测试和热释放速率测试,是在实验室中对建筑材料进行快速、准确测试的方法;火灾试验则是估算建筑材料在实际火灾中的燃烧性能。
二、试验方法介绍2.1 氧指数测试氧指数测试是一种常用的建筑材料燃烧性能测试方法之一。
它的原理是通过测定试样在氧气和氮气混合物环境中的最小氧气含量,来评估材料对火灾的抵抗能力。
氧指数测试可以为不同材料的燃烧性能提供透明度、可重复性的测量结果,并且仪器简单、操作易行、测试速度快。
因此,它被广泛应用于建筑材料的燃烧性能测试。
氧指数测试通常采用垂直燃烧仪(Vertical Burning Tester)进行。
测试时,在标准的灯炷条件下,将试样缺口朝上垂直放置在燃烧仪中,加入一定比例的氮气和氧气混合气体,然后测量试样起火的氧气含量,即为氧指数。
一般来说,氧指数越高,材料的抗火能力越强。
2.2 热释放速率测试热释放速率测试是用来评估建筑材料在火灾事故中的燃烧行为和对火灾蔓延的影响的一种试验方法。
它的测试原理是通过测量材料在火焰下的热释放速率曲线,来评估火灾蔓延速度和火势。
当材料照射受热源时,材料内部的化学反应会产生热量,并放出大量的烟雾和有毒气体,对人体和环境造成危害。
热释放速率测试要求测试环境严格控制,通常在一定的温度和压力下对材料进行燃烧,同时测量烟气、温度、氧气含量等参数。
本标准是GB 8624—88的修订版。
在技术内容上非等效采用德国标准DIN 4102—81第一部分。
本修订版与GB 8624—88相比,增设了A级复合(夹芯)材料,并根据我国具体情况,增加了对特定用途的铺地材料、窗帘幕布类纺织物、电线电缆套管类塑料材料和管道隔热保温用泡沫塑料的具体规定。
上述特定用途的材料若作为墙面或吊顶材料使用时,仍必须按本标准第4章和第5章的规定进行检验和分级。
本标准自生效之日起,原GB 8624—88即为失效。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第七分委员会归口。
本标准由公安部四川消防科学研究所负责起草。
本标准主要起草人:钱建民、马祥林、卢国建。
本标准首次发布于1988年2月。
标准全文GB 8624—1997目录主要内容和适用范围引用标准……………建筑材料燃烧性能的级别和名称…………………不燃类材料(A级)…………………可燃类材料(B级)………………对某些特定用途材料的特别规定………………对复合材料、表面涂层材料等的特别规定………………燃烧,性能分级标志………………中华人民共和国国家标准建筑材料燃烧性能分级方法代替GB 8624——881 主题内容与适用范围本标准规定了建筑材料燃烧性能的评定和分级标准。
本标准.适用于各类工业和民用建筑工程中所使用的结构材料和各种装饰装修材料。
2 引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 2406—93 塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T 2408—80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法GB/T 4609—84 塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法GB/T 5454—85 纺织织物燃烧性能测定氧指数法GB/T 5455—85 纺织织物阻燃性能测定垂直法GB/T 5464—85 建筑材料不燃性试验方法GB/T 8332—87 泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法GB/T 8333—87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法GB/T 8625—88 建筑材料难燃性试验方法GB/T 8626—88 建筑材料可燃性试验方法GB/T 8627—88 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8629—88 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序GB/T 11785—89 铺地材料临界辐射通量的测定辐射热源法GB/T 14402—93 建筑材料燃烧热值试验方法GB/T 14403—93 建筑材料燃烧释放热量试验方法3 建筑材料燃烧性能的级别和名称建筑材料燃烧性能的级别和名称见表1。
分级报告应有以下内容和格式a)分级报告的编号和日期b)分级报告的业主c)发布分级报告的机构d) 制品特性和用途的详尽描述(包括制品的名称)附加说明:分级报告应包括:1)本报告有效性的期限2)警告“本报告不能代表对该制品的批准或认可”3)本分级报告负责人的姓名和签名第二章建筑材料不燃性1 范围本标准规定了在特定条件下匀质建筑制品和非匀质建筑制品主要组分的不燃性试验方法。
2 规范性引用文件GB/T 5464-2010 建筑材料不燃性试验方法GB/T 16839.2-1997 热电偶第2部分:允差(idt IEC 60584-2:1982)ISO 13943 消防安全词汇EN 13238 建筑制品的对火反应试验状态调节程序和基材选择的一般规则3 试验装置加热炉系统。
加热炉系统有电热线圈的耐火管,其外部覆盖有隔热层,锥形空气稳流器固定在加热炉底部,气流罩固定在加热炉顶部。
加热炉安装在支架上,并配有试样架和试样架插入装置。
布置热电偶,观察镜,天平,稳压器,调压变压器,电气仪表,功率控制器,温度记录仪,计时器,干燥皿。
4 试样试样应从代表制品的足够大的样品上制取。
试样为圆柱形,体积(76±8)cm3,直0)mm,高度(50±3)mm。
一共测试5组试样。
试验前,试样要进行状态径(45-2调节,然后将试样放入(65±5)℃的通风干燥箱内调节(20~24)h,然后将试样置于干燥皿中冷却至室温。
试验前应称量每组试样的质量,精确至0.01g。
5 试验步骤5.1 试验环境试验装置不应设在风口,也不应受到任何形式的强烈日照或人工光照,以利于对炉内火焰的观察。
试验过程中室温变化不应超过+5℃。
5.2 试验前准备程序试样架,热电偶,电源,炉内温度的平衡,校准程序,进行30min试验。
6 试验结果的表述质量损失,火焰,温升。
7 试验报告a)关于试验所依据的标准为本标准的说明b)试验方法的偏差c)试验室的名称及地址d)报告的发布日期及编号e)委托试验单位的名称及地址f)已知生产商/供应商的名称及地址g)到样日期h)制品标识i)有关抽样程序的说明j)制品的一般说明,包括密度、面密度、厚度及结构信息k)状态调节信息l)试验日期m)校准结果n)若使用了热电偶,按标准第8章和C.5规定表述试验结果o)试验中观察到的现象p)以下陈述:“试验结果与特定试验条件下试样的性能有关;试验结果不能作为评价制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一标准”。
XXXXX工程质量检测有限公司主题:作业指导书第75页共154页作业指导书燃烧性能检测作业指导书一、试验目的为了更好地指导燃烧性能检测实验,减少试验偏差,提高数据准确度更好地完成燃烧性能的控制过程。
二、试验范围适用于燃烧性能的检测。
三、试验依据《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》GB/T2406.2-2009《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010四、试验准备4.1可燃性试验4.1.2试验前的仪器准备4.1.2.1可燃性试验仪(燃烧箱:由不锈钢钢板制作,并安装有耐热玻璃门,以便于至少从箱体的正面和一个侧面进行试验操作和观察。
燃烧箱通过箱体底部的方形盒体进行自然通风,方形盒提由厚度为1.5mm的不锈钢制作,盒体高度为50mm,开敞面积为25mm×25mm。
为达到自然通风目的,箱体应放置在高40mm的支座上,以使箱体底部存在一个通风空气隙。
箱体正面两支座之间的空气隙应予以封闭。
在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,测量的箱体烟道内的空气流速应为(0.7±0.1)m/s。
燃烧箱应放置在合适的抽风罩下方。
燃烧器:燃烧器的设计应使其能在垂直方向使用或与垂直轴线成45°角。
燃烧器应安装在水平钢板上,并可沿燃烧箱中心线方向前后平稳移动。
试样夹:由两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚(5±1)mm。
框架垂直悬挂在挂杆上,以使试样的底面中心线和底面边缘可以直接受火。
为避免试样歪斜,用螺钉或夹具将两个试样框架卡紧。
采用的固定方式应能保证试样在整个试验过程中不会移位。
挂杆:挂杆固定在垂直立柱(支座)上,以使试样夹能垂直悬挂,燃烧器火焰能作用于试样。
计时器:计时器应能持续记录时间,并显示到秒,精度≤1s/h。
建筑材料阻燃测试
建筑材料的阻燃性能是保障建筑安全的重要因素,而阻燃测试则是评定建筑材
料阻燃性能的关键手段。
本文将对建筑材料阻燃测试进行详细介绍,包括测试方法、测试标准以及测试结果的意义和应用。
首先,建筑材料的阻燃测试方法主要包括实验室测试和现场测试两种。
实验室
测试是在受控环境下进行的,可以更加精确地评定材料的阻燃性能;而现场测试则是在实际建筑环境下进行的,能够更真实地反映材料在火灾中的表现。
两种测试方法相辅相成,可以全面评定建筑材料的阻燃性能。
其次,建筑材料的阻燃测试标准主要包括国际标准和国家标准两种。
国际标准
通常由国际标准化组织(ISO)制定,具有全球通用性;而国家标准则是由各国政
府或标准化组织制定,更加符合本国建筑材料的特点和需求。
在进行阻燃测试时,需要根据具体情况选择适用的测试标准,并严格按照标准要求进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。
最后,建筑材料阻燃测试的结果具有重要的意义和应用。
测试结果可以直接影
响建筑材料的选用和使用,对保障建筑物的防火安全起着至关重要的作用。
同时,测试结果也可以为建筑设计、消防规划和火灾应急预案提供重要参考,有助于提高建筑的整体防火性能和应对火灾的能力。
综上所述,建筑材料阻燃测试是保障建筑安全的重要手段,通过严格的测试方
法和标准,可以全面评定建筑材料的阻燃性能,为建筑安全提供有力保障。
建筑材料的阻燃性能不仅关乎建筑的安全,也关乎人们的生命财产安全,因此在建筑材料的选择、设计和使用过程中,应充分重视阻燃测试的意义和应用,确保建筑的整体防火安全性能。
挤塑板阻燃性的标准检测挤塑板属于可燃类材料,塑板的燃烧性能按照GB 8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》,可分为可燃B2级和难燃B1级。
按照GB/T 10801.2—2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》,挤塑板的燃烧性能应该达到可燃B2级。
GB/T 10801.2—2002和GB 8624—1997中均没有规定挤塑板的氧指数要求。
欧洲标准里也没有氧指数要求,但美国硬质聚苯乙烯泡沫塑料标准ASTM C578中对于XPS板和EPS板统一要求氧指数不小于24。
挤塑板的检测结果是可燃B2级板氧指数≥26,而难燃B1级板氧指数≥30。
挤塑板的燃烧性能不能象EPS板根据氧指数来衡量。
挤塑板燃烧性能分级方法的比较 GB 8624-1997比较项目可燃B2级难燃B1级检测方法 GB 8626-88 GB/T 8625-2005试件尺寸 90mm宽×190mm高 190mm宽×1000mm高燃烧时间 15s,火焰尖头位于试件底边中心,并与试件成45°角10min,燃烧器位于四个试件底部中央可燃B2级判断标准(采用边缘点火)点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未达到离受火点以上150mm处无燃烧滴落物引燃位于试件下方200mm处的干燥滤纸按GB 8626进行检测,达到B2级的标准可燃B1级判断标准(采用燃烧竖炉试验)试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm,其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零平均烟气温度≤200℃按GB/T 8627进行检测,烟密度等级≤75B1B2级检测结果是实验室状态下按国标要求对XPS挤塑板进行的,有着严格的测试条件,不能仅简单理解成离火自熄。
在工地很多人以明火点燃直立的(非倾斜)XPS挤塑板的立面(非棱角)处,看是否离开火源自己熄灭的方法,不科学也不准确。
塑板属于可燃类材料,所以不管可燃B2级板还是难燃B1级板遇明火肯定着,这是正常的现象。
但是B1级挤塑板具有离火自熄的特点,难燃B1级材料除了达到可燃B2级标准外还应该满足标准中规定的烟气温度和烟密度的要求,一般对挤塑板进行简单的打火机点火试验,很难看出可燃B2级和难燃B1级之间明显的区别,但能看出难燃B1级板离火后比可燃B2级板火焰曼延长度短、燃烧时间短、烟气少。
GB 8624-2006“建筑材料及制品燃烧性能分级”标准指标和样品尺寸
检验依据:GB 8624-2006建筑材料及制品燃烧性能分级
适用范围:适用于两类建筑制品a)铺地材料;b)除铺地材料以外的建筑制品。
指标说明:△T-炉内平均温升;Tt-试样平均持续燃烧时间; △m-试样平均质量损失率;F S-燃烧长度mm; FIGRA–用于分级的燃烧增长率指数;LFS-火焰横向蔓延长度(m);
PCS-总热值[MJ/kg或MJ/m2];PCI-净热值[MJ/kg或MJ/m2];SMOGRA-烟气生成速率;t f-持续燃烧时间[s]; THR600s-时间为600s时的总放热量[MJ];TSP600s-时间为600s时的总烟气产生量[MJ];CF-临界辐射热通量[KW/m2];
引用标准:⒈GB/T5464-1999建筑材料不燃性试验方法;⒉GB/T8626-2007建筑材料可燃性试验方法;⒊GB/T11785-89铺地材料临界辐射通量的测定辐射热源法;⒋GB/T14402-2007建筑燃烧热值试验方法;⒌GB/T20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验;⒍GB/T 20285-2006材料产烟毒性危险分级
可燃性判定:a对下边缘未加保护试件,在底边缘点火后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达试件刻度线;b对下边缘加以保护的试件,除符合a项规定外,附加一组表面点火试验,点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线。
铺地材料:。
第三部分燃烧性能编及测试方法• GB8624-1997分级及试验方法•GB50222-95附录A分级及试验方法• GB8624-2006分级及试验方法• GB8624-201 X分级及试验方法、GB8624-1997分级及试验方法♦标准规定了建筑材料燃烧性能的评定和分级标准。
♦标准适用于各类工业和民用建筑工程中所使用的结构材料和各种装饰装修材料。
♦GB8624-1997规定建筑材料♦ GB8624-1997引用试验方法•GB/T2406-93塑料燃烧性能试验方法氧指数法 • GB/T2408-80塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法 • GB/T4609-84塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 • GB/T5454-85纺织织物燃烧性能测定氧指数法 • GB/T5455-85纺织织物阻燃性能测定垂直法 • GB/T5464-85建筑材料不燃性试验方法•GB/T8332-87泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法燃烧件能的级别和名称 级别 A B1 B2 B3名称 不燃材料 难燃材料 可燃材料 易燃材料A 级匀质材料 A 级复合材料•GB/T8333-87硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法•GB/T8625-88建筑材料难燃性试验方法•GB/T8626-88建筑材料可燃性试验方法•GB/T8627-88建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法•GB/T8629-88纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序•GB/T11785-89铺地材料临界辐射通量的测定辐射热源法•GB/T14402-93建筑材料燃烧热值试验方法•GB/T14403-93建筑材料燃烧释放热量试验方法•GA132材料产烟毒性分级4不燃类材料(A级)4.1A级匀质材料按GB/T5464进行测试,其燃料性能应达到:a)炉内平均温升不超过50°C;b)试样平均持续燃烧时间不超过20s;c)试样平均质量损失率不超过50%。
4.2A级复合(夹芯)材料达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为A级。
材料的点燃性与可燃性的测定在化学实验室中,确定材料的点燃性和可燃性是非常重要的。
这些信息对于安全性评估以及使用和储存材料时的风险管理至关重要。
在本实验中,我们将介绍两种常用的方法来确定材料的点燃性和可燃性:点火试验和燃烧试验。
点火试验是一种简单且常用的方法,用于确定材料自燃的温度。
在这个实验中,我们将使用一个点火枪来点燃被测材料。
首先,我们准备一个敞开的容器,并将被测材料放置在容器底部。
然后,我们将点火枪靠近材料,并将其点燃。
如果材料能够自燃,那么它将燃烧并继续燃烧直到完全燃尽。
通过观察和记录材料自燃的温度,我们可以确定其点燃性。
燃烧试验是另一种常用的方法,用于确定材料的可燃性。
在这个实验中,我们将使用一个封闭的容器来观察材料的燃烧性质。
首先,我们将被测材料放置在容器中,并确保它们充分散开。
然后,我们将在容器中注入一定量的氧气以支持燃烧。
接下来,我们将使用一个点火装置将材料点燃,并观察它们的燃烧行为。
通过观察和测量材料的燃烧速度、燃烧温度和产生的火焰大小等特征,我们可以确定其可燃性。
总之,通过点火试验和燃烧试验,我们可以确定材料的点燃性和可燃性。
这些信息对于评估材料的安全性以及正确使用和储存材料至关重要。
在实际应用中,我们应该根据这些结果来采取相应的措施来确保材料的安全使用。
除了点火试验和燃烧试验之外,还有其他一些方法可以用来测定材料的点燃性和可燃性。
例如,闪点测试是一种常用的方法,适用于液体和固体材料。
闪点是材料开始产生可燃蒸气的温度。
在这个测试中,我们将材料置于一个封闭容器中,并逐渐升高容器内部的温度。
当材料开始产生可燃蒸气时,它会与周围的空气形成可燃混合物。
然后,我们将一个点火源靠近该混合物,并观察是否会发生闪光。
通过不断增加温度并记录闪点的温度,我们可以确定材料的点燃性。
除了闪点测试之外,还有燃烧热测试可以用来测定材料的可燃性。
燃烧热是指在材料燃烧过程中释放的热能。
这个测试通常使用一种称为燃烧热量计的仪器来进行。