ASTM E119 建筑物和建筑材料的防火检测
ASTM-各种火灾测试简要

ASTM-各种火灾测试简要ASTM-E-84,建筑材质表面的燃烧特性(NFPA-255)斯坦纳隧道试验,较常称为美国保险事业实验所隧道试验。
测试样品为二十吋阔和二十五英尺长,测试会将材质分别与水泥石棉板(平为0,0,0)和不涂层红橡(评为100,100,100)作比较,决定材质的火焰蔓延指数、燃油贡献指数和冒烟指数。
此项测试的对象包括防燃涂料和清漆,并鉴定各材质涂于各类建筑材质时的效能。
此方法广为全国接受,被认定为可减少建筑材质蔓延火焰的程度以及所产生的浓烟,确保它们符合建筑和防火守则。
测试结果以号码表示(详看上述火险分类)。
ASTM-E-108,防水建材的燃烧测试(NFPA-256)为(一)间歇性接触火焰(二)火焰蔓延度(三)木材防燃性作为测试,测试样品大小为3.33×4.33英尺(如为火焰蔓延度测试,则为4.33×13英尺)。
此测试借着模范大厦外面火灾,来决定屋顶建材相对的燃烧特性。
测试结果以A、B、C等评级表示。
ASTM-E-119,建筑大厦和材质的燃烧测试(NFPA-251)[熔炉测试],在测试中,各种大小样品都会用到,而测试会以时间来评级。
这些方法适用于石造建筑单位的装配和大厦结构材治的混合装配,包括轴承和其他墙身及隔板、木柱、纵梁、横梁、板皮、混合板皮、为地板和屋顶所作的横梁装配。
它们亦适用于已落成大厦的永久装配和结构组成部分。
测试结果以小时来测评。
ASTM-E-162,以辐射热能测试材质表面的燃烧特性把材质露于规定程度的辐射热能,量度和比较材质的表面燃烧特性。
测试样品大小为6吋×18吋。
交通局要求各类用于建筑以及公共交通工具的室内表层作此测试。
此测试亦用于研发工作。
测试结果以号码表示,与ASTM-E-84相似。
可是,此两项测试结果并无关联。
ASTM-D-1360,涂料阻燃性(小室法)此方法量化木材表面的涂层或涂层系统的阻燃特性。
部分联邦标准指定要进行此项测试,用以决定耐火涂层暴露于水汽时,它的阻延性以及它相对地能否抵抗渗滤(失去阻燃性)。
耐火试验标准

耐火试验标准
耐火试验标准是指用于评估材料或制品在受火灾影响时的耐火性能的一系列技术标准。
以下是一些常见的耐火试验标准:
1. 立式隧道耐火试验(ISO 834)
2. 火灾试验标准(ASTM E119)
3. 火灾温度曲线试验(ISO 834-1)
4. 火葬试验(ASTM E108)
5. 隧道雾化试验(EN 13501-6)
这些标准通常涉及材料的热传导性、热膨胀性、燃烧性能、气体毒性等特性。
耐火试验的目的是确保材料或制品在火灾中能够保持结构完整性和功能,并尽可能地减少火灾对人和财产的伤害。
此外,不同国家和地区也制定了自己的耐火试验标准,以适应本地的需求和要求。
例如,欧洲市场的耐火试验标准主要由欧洲联合委员会(CEN)和欧洲规范委员会(ETSI)颁布,美
国市场则由美国标准与测试研究组织(ASTM)颁布。
在建筑领域,耐火试验的应用非常广泛,用于评估防火隔板、防火门窗、防火涂料、防火玻璃等建筑材料和制品的耐火性能。
此外,耐火试验也可以应用于其他行业,如航空、电子、汽车等领域,以确保产品在极端条件下的性能和安全性。
astm e119-22建筑结构和材料防火试验的标准试验方法

astm e119-22建筑结构和材料防火试验的标准试验方法一、引言ASTM E119-22 是由美国材料与试验协会(ASTM)制定的标准,用于评估建筑结构和材料的防火性能。
该标准规定了使用热量释放、烟气生成、火焰传播和耐火时间等参数来评估建筑材料的防火性能。
二、目的该试验方法旨在提供一种评估建筑结构和材料防火性能的标准化方法,以确保建筑材料在火灾中的安全性能。
通过这种方法,可以比较不同材料的防火性能,并为建筑设计和防火安全提供指导。
三、试验方法1. 热量释放:ASTM E119-22 通过测量热释放速率(HRR)和总热量释放(THR)来评估建筑材料的热量释放性能。
热释放速率是指在特定时间间隔内燃烧材料所释放的热量,而总热量释放是指在整个燃烧过程中所释放的总热量。
这些参数可以用来评估材料的燃烧性能和火灾的潜在危险性。
2. 烟气生成:该标准通过测量烟气生成速率和总烟气生成量来评估建筑材料的烟气生成性能。
烟气生成速率是指在特定时间间隔内产生的烟气量,而总烟气生成量是指在整个燃烧过程中所产生的烟气总量。
这些参数可以用来评估火灾中烟气的危害程度。
3. 火焰传播:ASTM E119-22 通过测量火焰传播速度和火焰高度来评估建筑材料的火焰传播性能。
火焰传播速度是指材料燃烧时火焰沿材料表面传播的速度,而火焰高度是指燃烧过程中火焰的最大高度。
这些参数可以用来评估火灾的蔓延速度和火灾的潜在危险性。
4. 耐火时间:该标准通过测量建筑结构或材料在模拟火灾条件下的耐火时间来评估其防火性能。
耐火时间是指材料或结构在特定温度下保持完整性的时间长度。
这些参数可以用来评估建筑结构在火灾中的耐火能力和安全性。
四、应用范围ASTM E119-22 的试验方法适用于评估各种类型的建筑结构和材料的防火性能,包括木材、塑料、玻璃、金属等。
该标准可以为建筑设计师、工程师和消防安全专业人员提供有关建筑材料和结构防火性能的可靠数据,以指导建筑设计和防火安全措施的制定。
ASTM E119 建筑材料耐火测试

标题:ASTM E119 建筑材料耐火测试/ ASTM E 119建筑材料及构件的耐燃测试关键字:ASTM E119,建筑材料,耐火测试易朔产品服务(厦门)有限公司将为您提供专业的ASTM E 119 建筑材料耐火测试,联系我们,免费咨询!ASTM E 119 建筑材料耐火测试ASTM E 119 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and MaterialsASTM E 119 建筑材料耐火测试简介:ASTM E 119 建筑材料耐火测试适用于建筑上的砖石构件和结构材料的复合构件,包括承重和非承重和隔墙、柱、梁、板梁组合构件、构成建筑体永久性整体部分的组件和结构件等。
ASTM E119 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials Scope: Bearing Walls And Partitions;Nonbearing Walls And Partitions;Columns;Structural Steel Columns;Floors And Roofs;Loaded Restrained Beams;Solid Structural Steel Beams And Girders;Protective Membranes In Wall, Partition, Floor, Or Roof Assemblies.ASTM E119建筑材料耐火测试的相关标准:EN 81-8, 电梯安装和建筑的安全条款-第8部分:电梯门-耐燃测试EN 81-8: Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 8: Lift landing doors –Fire resistance testing.EN 1363-1: 耐燃测试-第1部分: 一般要求EN 1363-1: Fire resistance tests - Part 1: General requirements.EN 1364-1: 非承重件耐燃测试- 第1部分:墙体EN 1364-1: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls.EN 1365-1: 承重件耐燃测试- 第1部分:墙体EN 1365-1: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls.EN 1366-3: 服务设施耐燃测试- 第3部分:穿透性密封件EN 1366-3: Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals.EN 1634-1: 防火门窗耐燃测试–第1部分:防火门和百叶窗EN 1634-1: Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 1: Fire doors and shutters.AS/NZS 1530.4:建筑材料、元件和构件的防火测试-第4部分:建筑物单元耐燃测试AS/NZS 1530.4:Methods for fire tests on building materials, components and structures - Fire-resistance test of elements of constructionBS 476-20:建筑材料和构件的防火测试.第20部分:建筑构件耐火的测试方法(一般原理)BS 476-20:Fire Tests on Building Materials and Structures Part 20: Method for Determination of the Fire Resistance of Elements of Construction (General Principles)BS 476-21:建筑材料和构件的防火测试.第21部分:承重构件耐火的测试方法BS 476-21:Fire Tests on Building Materials and Structures Part 21: Methods for Determination of the Fire Resistance of Load bearing Elements of ConstructionBS 476-22:建筑材料和构件的防火测试.第22部分:非承重构件耐火的测试方法-BS 476-22:Fire Tests on Building Materials and Structures Part 22: Methods for Determination of the Fire Resistance of Non- Load bearing Elements of ConstructionBS 476-23:建材及构件的防火测试.第23部分:元部件对构件耐火性分摊作用的测试方法BS 476-23:Fire Tests on Building Materials and Structures Part 23: Methods for Determination of the Contribution of Components to the Fire Resistance of a StructureBS 476-24:建筑材料和构件的防火测试.第24部分:通风管道耐火性的测试方法BS 476-24:Fire Tests on Building Materials and Structures Part 24: Method forDetermination of the Fire Resistance of Ventilation Ducts更多信息请登录/firetesting/building/425.html或者发邮件到:info@。
astm检测标准

astm检测标准ASTM(American Society for Testing and Materials)成立于1898年,是美国最大的标准化组织之一。
ASTM制定了许多国际通用的检测标准,广泛应用于各个行业,包括建筑、材料、化学、环境、航空航天等领域。
本文旨在介绍ASTM检测标准的重要性、分类以及其在实际应用中的价值。
一、ASTM检测标准的重要性ASTM检测标准在国际贸易中具有极高的重要性。
标准化的检测方法可以确保产品的质量和可靠性,促进各国之间的合作和交流。
此外,ASTM标准还能够帮助企业提高效率,降低成本,为产品提供市场竞争力。
二、ASTM检测标准的分类ASTM检测标准按照不同行业和领域进行分类。
以下是一些常见的分类:1. 建筑材料标准:ASTM E119-19a《建筑构件和结构体火焰蔓延试验方法标准》等,用于测试建筑材料的防火性能和耐久性。
2. 金属材料标准:ASTM A370-20《机械性能测试标准方法》等,用于测试金属材料的力学性能和化学成分。
3. 化学分析标准:ASTM D6866-18《生物基材料中碳和氧的质量分数测定方法》等,用于测试化学物质的含量和组成。
4. 环境标准:ASTM D1298-12e2《原油密度、相对密度和API重力测定方法标准试验方法》等,用于评估环境中的污染物和水质。
5. 航空航天标准:ASTM F519-18a《金属材料应力腐蚀开裂试验方法标准》等,用于测试航空航天领域的材料和部件。
三、ASTM检测标准的实际应用ASTM检测标准在各行各业都得到了广泛应用。
1. 建筑行业:ASTM标准可用于测试建筑材料的性能和安全性,确保建筑物的结构稳定和抗灾能力。
2. 化工行业:ASTM标准可以测试化学品的成分和纯度,确保产品的安全性和质量。
3. 医药行业:ASTM标准可用于药物的纯度测试、药物包装的密封性能等,保证药物的安全和有效性。
4. 环境保护:ASTM标准可以用于检测环境中的有毒物质、水质、大气污染等,为环境治理和保护提供科学依据。
不发火砂浆检测标准

不发火砂浆检测标准不发火砂浆是一种用于建筑物防火密封的特殊材料。
它通过填充和封闭可以抑制火焰蔓延的孔隙和缝隙,以提供建筑物的结构和人员的安全。
为了确保不发火砂浆的质量和性能,各国都制定了一系列的检测标准和规范。
本文将介绍一些常见的不发火砂浆检测标准。
一、国际标准组织ISO的相关标准ISO是国际标准组织,其制定的标准被广泛应用于工程建设和材料检测领域。
以下是一些与不发火砂浆有关的ISO标准:1. ISO 1182:2002建筑产品的可燃性试验方法-不发火材料的试验方法该标准规定了测量材料在加热时释放热量和产生烟气时的性能。
2. ISO 1716:2010建筑物和建筑产品-热值的确定该标准规定了测量材料在燃烧时释放的热量的方法。
3. ISO 834-1:1999大型实验室试验方法-工业和商业建筑物防火试验该标准规定了测量材料在火焰热辐射下的行为和性能的方法。
二、美国相关标准美国是全球建筑行业的领先国家之一,其相关标准和规范对于不发火砂浆的检测也具有重要影响。
以下是一些与不发火砂浆有关的美国标准:1. ASTM E119-18a Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials该标准是美国防火建筑材料和结构的基础标准,通过在实验室条件下对材料和结构进行热暴露试验来评估其防火性能。
2. ASTM E84-18 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials该标准规定了测量材料火焰传播能力的方法,通过评估材料在火焰接触下的燃烧行为来确定其燃烧等级。
三、欧洲相关标准欧洲各国对于不发火砂浆的检测标准也有一系列规定,以下是一些具有代表性的欧洲标准:1. EN 1366-3 Fire resistance tests for service installations-Part 3: Penetration seals该标准规定了对建筑物中穿越孔洞的防火封堵材料进行试验的方法,以评估其防火性能。
防火材料质量评估标准

防火材料质量评估标准随着人们对火灾安全的关注度不断提高,防火材料的质量评估变得愈发重要。
防火材料的质量评估标准旨在确保材料能够有效地抵抗火灾,减少火灾事故的发生。
本文将介绍一些常见的防火材料质量评估标准。
1. 阻燃性能标准阻燃性能是衡量防火材料质量的重要指标之一。
通常情况下,防火材料应具备阻燃性能,即在受到火源照射时,具备抑制或延缓燃烧的能力。
常见的阻燃性能标准包括UL94防火等级、GB/T 8626耐燃等级等。
这些标准通过各种实验来评估材料的阻燃性能,以确保其能够在火灾中起到有效的阻燃作用。
2. 电缆防火性能标准电缆作为建筑物中重要的电气设备,其防火性能尤为重要。
电缆的防火性能标准包括GB/T 19666电缆试验标准和GB/T 18380.3电缆试验和分类条件等级。
这些标准规定了电缆在一定的火灾条件下的防火性能要求,如抗燃性能、耐火性能、烟密度等指标,以确保电缆在火灾发生时不产生有害气体和火灾扩散。
3. 防火涂料质量评估标准防火涂料是建筑物中常用的防火材料之一,用于提高建筑材料的防火性能。
防火涂料的质量评估标准主要包括ASTM E84防火涂料标准试验方法、EN 13501-1防火涂料分类和CNS 6532防火涂料标准。
这些标准通过对防火涂料的燃烧特性、防火性能等指标进行测试和评估,以确保防火涂料的质量符合要求。
4. 建筑材料防火性能标准建筑材料的防火性能直接影响着建筑物的火灾安全性。
常见的建筑材料防火性能标准包括ASTM E119耐火性能试验、GB/T 9978建筑材料燃烧性能试验和EN 13501-1建筑材料分类等级。
这些标准通过对建筑材料在一定的火灾条件下的耐火性能、燃烧性能等进行测试和评估,以确保建筑材料符合防火要求。
综上所述,防火材料质量评估标准是确保防火材料能够有效抵抗火灾的重要手段。
通过标准化的测试和评估,可以对防火材料的阻燃性能、电缆防火性能、防火涂料质量和建筑材料防火性能等进行全面的评估,从而提高建筑物的整体火灾安全性。
混凝土防火等级测试标准

混凝土防火等级测试标准一、前言混凝土是建筑物中最常用的材料之一,其防火性能对于建筑物的安全性具有重要的影响。
因此,混凝土的防火等级测试标准对于建筑行业来说是非常重要的。
本文将介绍混凝土防火等级测试的标准。
二、混凝土防火等级分类混凝土防火等级分类有两种,分别为A级和B级。
A级混凝土的防火性能较好,适用于高层建筑和重要的建筑物;B级混凝土的防火性能较差,适用于一般建筑物。
三、混凝土防火等级测试方法混凝土防火等级测试方法主要有两种,分别为标准火焰加热试验和实际火灾试验。
1. 标准火焰加热试验标准火焰加热试验是测定混凝土在火焰加热下的防火性能的一种方法。
在试验中,将混凝土样品放置在10 cm×10 cm×10 cm的标准石棉板上,然后用标准火焰对其进行加热,记录其燃烧时间和燃烧范围,最后根据结果判断其防火等级。
2. 实际火灾试验实际火灾试验是模拟实际火灾情况下混凝土的防火性能的一种方法。
在试验中,将混凝土样品放置在火灾现场进行试验,记录其燃烧时间和燃烧范围,最后根据结果判断其防火等级。
四、混凝土防火等级测试标准混凝土防火等级测试标准是评估混凝土防火性能的基础。
以下是国内外常见的混凝土防火等级测试标准:1. GB/T 9978-2008《建筑材料燃烧性能分类》该标准规定了建筑材料的燃烧性能分类,包括A级和B级混凝土的防火等级。
2. ASTM E119-16《Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials》该标准规定了建筑构件和材料在火灾中的性能测试方法,包括混凝土的防火等级测试方法。
3. JIS A 1321-2007《Fire Resistive Tests of Building Construction Materials and Elements》该标准规定了建筑构件和材料在火灾中的性能测试方法,包括混凝土的防火等级测试方法。
astme119-2012

astme119-2012ASTM E119-2012是美国材料和试验协会(ASTM)发布的一项标准,它涉及火灾试验中建筑构件和材料的耐火性能评估。
该标准的全称是"Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials",被广泛应用于建筑行业,用于评估建筑材料和构件在火灾条件下的性能。
ASTM E119-2012标准包括了多个测试方法和评估标准,旨在模拟真实火灾条件下的热暴露和耐火性能。
它主要用于评估建筑构件(如墙体、楼板、门窗等)在一定时间内能够抵抗火灾蔓延的能力。
该标准通过测量构件在火灾暴露下的温度升高、结构失效时间等参数,来判断其耐火性能等级。
ASTM E119-2012标准的测试过程包括将构件置于火焰暴露下,并通过控制火焰和加热曲线来模拟真实火灾条件。
测试过程中会测量构件的温度升高速率、温度分布、热辐射等参数,并观察构件的结构破坏情况。
根据测试结果,可以评估构件的耐火性能等级,例如火焰蔓延时间、结构完整性和保护性能。
ASTM E119-2012标准的应用范围广泛,包括住宅建筑、商业建筑和工业建筑等。
它对于建筑材料和构件的选择、设计和安装具有重要的指导作用。
通过进行ASTM E119-2012标准的测试,可以确保建筑物在火灾发生时提供足够的安全保护,减少人员伤亡和财产损失。
总之,ASTM E119-2012是一项用于评估建筑构件和材料耐火性能的标准,通过模拟真实火灾条件下的热暴露和结构失效,来判断构件的耐火性能等级。
它在建筑行业中具有广泛的应用,对于确保建筑物在火灾中的安全性起着重要的作用。
耐火试验标准(一)

耐火试验标准(一)耐火试验标准什么是耐火试验?耐火试验是指将材料或构件在一定的温度、时间和负荷条件下暴露于火焰或高温,以评估其耐火性能的测试方法。
耐火试验的意义耐火试验是评估建筑材料、建筑结构或其他工程成品在火灾条件下的安全性能的重要手段。
通过耐火试验可以提供科学依据,为火灾安全设计、防灭火和灭火给出科学合理的建议,保障人们的生命和财产安全。
耐火试验标准目前,国际上常用的耐火试验标准主要有: - ISO 834-1:建筑材料和元件在标准火焰作用下的火灾试验 - ASTM E119:建筑元件和结构火灾试验方法 - BS 476:建筑材料的复合抗火试验方法 - EN 1363-1:建筑构件火灾试验方法耐火试验内容耐火试验涉及到的内容通常包括: - 火焰温度及火势等级 - 负荷条件(静荷载、动荷载等) - 试验采集数据的仪器、传感器及监测仪表- 试验评估指标,如耐火极限、结构完整性、热辐射等耐火试验分类根据试验对象和试验方式的不同,耐火试验可分为: - 材料耐火试验- 构件耐火试验 - 模拟真实火灾条件的实际可燃性测试 - 实际火灾中耐火结构的现场试验耐火试验机构耐火试验机构一般由建筑材料、建筑结构和消防专业的技术人员组成,在试验设备、测试方法、安全措施等方面有着严格的要求。
常见的耐火试验机构有国家质检总局建筑材料测试中心、中国建筑科学研究院、美国国家标准和技术研究所等。
结论耐火试验是保障建筑及其他工程制品安全的重要手段。
各国有关部门应高度重视耐火试验和相关标准,加强试验机构的建设和管理,提高建筑、消防和安全等领域的管理水平。
未来展望随着建筑工程和火灾安全技术的不断进步,耐火试验标准也将不断完善和更新。
未来,随着无人机等技术的发展,可能出现更多自动化的试验方法和设备,使耐火试验更加节约时间和人力成本,提高试验效率和精度。
同时,在试验数据采集、分析和处理方面,也会不断涌现出更加智能的算法和工具。
总之,耐火试验在未来将会继续扮演着重要的角色,为人们的生命和财产安全保驾护航。
各国建筑材料防火测试标准2012

浅谈幕墙用铝塑板防火测试标准的最新进展与应用评价王小红(湖南省塑料研究所、湖南科天新材料有限公司,长沙,410001)摘要:本文着重简述了欧美等发达国家最新建筑材料防火测试标准和评价方法进展,并对B1级防火铝塑板(FR-ACP)幕墙与可燃B2保温材料(PU/XPS)组合应用系统的试验方案进行了介绍,提出了相关应对建议,以期为各铝塑板企业的新产品开发和国际贸易工作提供参考和借鉴。
关键词:铝塑复合板幕墙, 外墙装饰材料, 防火测试标准,幕墙式外保温系统,最新应用评价。
Abstract: This paper focused on the progress of the building materials fire-testing standards and the latest evaluation methods in the developed countries such as Europe and America, and concluded the B1 FR-ACP curtain wall and combustible B2 insulation material (PU/XPS) combined application system test case , and put forward the related countermeasures, with a view to providing reference to the ACP company in new product development and international trade.Keywords: Aluminum-Plastic Composite Panel Curtain Wall;Exterior Wall Decoration Materials;Fire-proof test standards;Curtain wall exterior insulation system;The latest application evaluation。
防火墙喷涂标准

防火墙喷涂标准
防火墙的喷涂标准通常是由国家或地区的建筑法规和标准组织制定的。
以下是一些可能适用于防火墙喷涂的标准:
1. ASTM E119:美国材料和试验协会(ASTM)的E119标准是美国用于评估防火墙和其他建筑元素火灾抗性的标准之一。
它规定了防火墙的测试程序和要求。
2. UL 263:美国保险实验室(Underwriters Laboratories,UL)的UL 263标准也涵盖了建筑材料的火灾测试,包括防火墙。
这个标准被广泛用于评估建筑材料的火灾抗性。
3. EN 1364:欧洲标准EN 1364涵盖了非承重结构的防火试验程序和要求,其中可能包括防火墙的评估。
4. ISO 834:国际标准化组织(ISO)的ISO 834包括建筑元素的火灾试验方法,虽然它可能没有直接规定防火墙的喷涂要求,但它可能是相关标准的基础。
5. 国家或地区建筑法规:不同国家和地区会有自己的建筑法规和标准,这些法规和标准可能包括了对防火墙喷涂的具体要求。
建筑师和承包商通常需要遵循当地法规和标准。
在选择喷涂防火墙时,建议与专业的建筑设计师、防火工程师或当地的建筑监管机构联系,以确保符合适用的标准和法规。
此外,通常会有特定的防火涂料和喷涂系统,这些产品可能会有自己的认证和测试标准。
防火测试怎么做?防火认证

防火测试怎么做?防火认证一、软体家具1. 软体家具材料测试-Materials and Components Testing英国/UK (Fire) (Safety) Regulations, BS 5852美国/16 CFR Part 1634,TB117,NFPA 260,ASTM E 13522. 软体家具组合测试-Complete items and Composite Testing英国/BS 7177,BS 7176,BS 7175美国/16 CFR Part 1633,TB 116,16 CFR Part 1632,ASTM E 1353,NFPA 261,NFPA 266,TB 133欧洲/EN 1021-1,EN 1021-2,NT FIRE 032国际标准/ISO 8191-1,ISO 8191-2中国/GB 20286, GB 17927二、建筑材料及构件-Building Materials and Elements1. 建筑材料对火反应-Reaction to Fire - Building Products欧洲建材分级/EN 13501-1中国建材分级/GB 8624美国建材分级/UBC,ASTM E 84等德国建材分级/DIN 4102-1英国建材分级/BS 476其它建材分级/ISO、AS2. 建筑构件耐火试验-Fire Resistance - Building Elements欧洲构件耐火试验/EN 13501-2中国构件耐火试验/GB/T 9978美国构件耐火试验/ASTM E 119等英国构件耐火试验/BS 476国际构件耐火试验/ISO 8343. 其它the Others烟气毒性Smoke Toxicity烟密度Smoke Density氧指数Oxygen Index水平燃烧、垂直燃烧Horizontal and Vertical Flammability全尺寸房间火试验Large Scale Room Fire Testing三、交通工具-Transportations1.汽车-CarsFMVSS 302, CMVSS 302, ISO 3795, JIS D1201, GB 8410, WP29, 95/28/EEC, DIN 75200 2.列车-Trains英国/BS 6853德国/DIN 5510-2法国/NF F 16-101欧盟/prEN 45545-2美国/FRA Fire Safety Guidelines, NFPA 130UIC/UIC 564-2中国/TB/T 31383、舰船-MarinesInternational Maritime OrganizationIMO MSC.61(67), Annex 1, Part 1: Non-combustibleIMO MSC.61(67), Annex 1, Part 2, ISO 5659-2 med FTIR: Analysis, Smoke and toxicity IMO MSC.61(67), Annex 1, Part 7, IMO A.471(XII) amended by IMO Res A 563 (14): Resistance to flame of vertically supported textiles and filmsIMO MSC.61(67), Annex 1, Part 8, IMO Res A.652 (16): Ignitability of upholstered furnitureIMO MSC.61(67), Annex 1, Part 9, MO Res A.688 (17): Ignitability of bedding components4.飞机-Airplanes美国/FAR 25.853欧洲/JAR 25.853中国/CCAR 25.853企业/波音、空客Enterprise Standards from Boeing and Airbus etc.四、电线电缆及电子电工产品-Wire and Cable, Electrical and Electronic Products 对电线电缆以及电子电工产品测试能力涵盖了大部分的IEC、UL/ASNI、GB 标准,主要包括IEC 60331(GB/T 19216)、IEC 60332GB 18380)、IEC 61034(GB/T17651)、IEC 60754(GB/T 17650)、IEC 60695(GB/T 5169)、UL 1581、UL 94、UL 746, EN 60332,EN 50266,EN 50267,EN 61034等。
建筑幕墙防火性能分级

建筑幕墙防火性能分级一、引言1.1 建筑幕墙的应用背景随着我国城市化进程的加快,高层建筑日益增多,建筑幕墙作为现代建筑的外围护结构,因其美观、节能、便于施工等优点而被广泛应用。
建筑幕墙不仅起到装饰作用,还能有效隔离外部环境,提高建筑的舒适性和安全性。
在众多性能要求中,防火性能是建筑幕墙不可或缺的重要指标。
1.2 防火性能在建筑幕墙中的重要性建筑幕墙的防火性能直接关系到建筑物的安全。
在火灾发生时,如果幕墙的防火性能不足,火势很容易蔓延,导致严重后果。
因此,提高建筑幕墙的防火性能,对于减少火灾损失、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。
1.3 建筑幕墙防火性能分级的目的与意义为了更好地评价建筑幕墙的防火性能,对其进行分级管理是非常必要的。
建筑幕墙防火性能分级的目的在于:明确不同防火等级的要求,为幕墙设计、施工和验收提供依据;提高幕墙产品的防火性能,保障建筑物安全;促进幕墙行业的技术进步,提高行业整体水平。
二、建筑幕墙防火性能分级标准2.1 国内外防火性能分级标准概述目前,国内外对建筑幕墙防火性能分级均有相应标准。
国外发达国家如美国、欧洲等,制定了严格的防火性能分级标准,对幕墙的防火性能要求较高。
我国也参照国际标准,结合国内实际情况,制定了相应的建筑幕墙防火性能分级标准。
2.2 我国建筑幕墙防火性能分级标准2.2.1 分级依据我国建筑幕墙防火性能分级依据主要包括:燃烧性能、烟气毒性、火焰传播速度、燃烧热值等指标。
2.2.2 分级指标根据幕墙的燃烧性能、烟气毒性等指标,将建筑幕墙分为A1、A2、B、C四个等级,其中A1级为最高等级,C级为最低等级。
2.2.3 分级结果判定通过对建筑幕墙进行试验和检测,根据分级指标,判断其防火性能等级。
在幕墙设计、施工和验收过程中,应严格按照相应的防火性能等级要求进行。
三、建筑幕墙防火性能分级方法3.1 实验方法实验方法是评价建筑幕墙防火性能的传统手段,主要包括燃烧试验、火焰传播速度试验、燃烧热值试验等。
建筑材料的防火分级

建筑材料的防火分级在建筑行业中,安全性始终是首要考虑的因素之一。
其中,防火性能是建筑材料的重要安全标准之一。
为了确保建筑物的防火安全,全球各地的规范和标准对建筑材料的防火性能进行了详细的分类和规定。
本文将探讨建筑材料的防火分级及其重要性。
一、防火分级的重要性建筑材料的防火分级是对其燃烧性能的评估和分类。
不同类型的建筑材料在燃烧时产生的火焰和热量的释放程度不同,因此其对火灾的蔓延和火势的扩大有着不同的影响。
通过对建筑材料进行防火分级,可以有效地评估其在火灾中的安全性能,从而为建筑设计和防火安全提供重要的参考依据。
二、防火分级的标准和方法1、国内外标准国际上,防火分级的标准和方法主要参考了美国、欧洲等地的标准。
其中,美国的ASTM E119标准是世界上广泛认可的建筑防火分级标准之一。
在国内,中国国家标准GB 8624也对建筑材料的燃烧性能进行了详细的分类和规定。
2、分级方法防火分级的评估方法主要包括燃烧试验、热释放速率试验、烟密度试验等。
根据试验结果,建筑材料被分为不同的燃烧性能等级,如A级、B级、C级等。
其中,A级为不燃材料,B级为难燃材料,C级为可燃材料。
三、不同类型建筑材料的防火分级1、木质材料木质材料的燃烧性能相对较低,属于易燃材料。
因此,在建筑中使用木质材料时,需要进行有效的防火处理,如涂刷防火涂料或粘贴防火板等。
2、塑料材料塑料材料的燃烧性能差异较大,有些类型的塑料具有较高的燃烧危险性。
因此,在使用塑料材料时,需要根据其燃烧性能进行分类和使用限制。
3、金属材料金属材料的防火性能相对较好,如不锈钢、铝合金等。
这些金属材料具有较高的耐火性和热稳定性,因此在建筑中广泛使用。
但是,在高温下长时间暴露于火源的金属材料可能会出现变形、熔化等现象,因此需要采取相应的防火措施。
4、复合材料复合材料由两种或两种以上的不同材料组成,其防火性能取决于组成材料的性能以及复合方式。
例如,水泥复合木材、钢木复合材料等均具有较好的防火性能。
衡量建筑物耐火程度的分级标准

衡量建筑物耐火程度的分级标准英文回答:Fire resistance ratings are used to measure the ability of a building to withstand the effects of fire. These ratings are important for ensuring the safety of occupants and protecting the structural integrity of the building. There are several classification systems used to determine the fire resistance rating of a building, including the ASTM E119 standard in the United States and the European Standard EN 13501.In the United States, the ASTM E119 standard is widely used to measure the fire resistance of building materials and assemblies. This standard involves subjecting the materials or assemblies to a series of fire tests, during which they are exposed to a controlled fire for a specified duration. The materials or assemblies are then evaluated based on their ability to maintain structural integrity, prevent the spread of fire, and limit the transmission ofheat.The fire resistance rating is expressed in terms of time, typically ranging from 30 minutes to 4 hours or more. For example, a wall assembly with a fire resistance rating of 1 hour means that it can withstand the effects of fire for at least 1 hour before it fails to meet the required criteria.In Europe, the fire resistance ratings are determined according to the European Standard EN 13501. This standard classifies materials and assemblies into different fire resistance classes, such as A1, A2, B, C, D, E, and F. Class A1 represents non-combustible materials, while Class F represents materials with no performance determined.The fire resistance rating of a building depends on various factors, including the type of construction materials used, the thickness of the materials, and the design of the building. For example, a concrete wall will generally have a higher fire resistance rating compared to a wooden wall.It is important to note that fire resistance ratings are not absolute guarantees of safety. They indicate the ability of a building or its components to resist fire for a certain period of time, but they do not guarantee complete fireproofing. Other factors such as the presence of fire sprinklers, fire alarms, and evacuation plans also play a crucial role in ensuring the safety of occupants during a fire emergency.中文回答:建筑物的耐火程度是用来衡量建筑物抵御火灾影响的能力的。
钢结构防火涂料的耐火极限

钢结构防火涂料的耐火极限随着人们对建筑安全的要求越来越高,钢结构防火涂料作为一种重要的防火材料,在建筑领域得到了广泛应用。
钢结构防火涂料的耐火极限是评估其防火性能的重要指标之一。
本文将从钢结构防火涂料的定义、耐火极限的意义、评估方法以及影响因素等方面进行探讨。
一、钢结构防火涂料的定义钢结构防火涂料是一种应用于钢结构表面的特殊涂料,其主要功能是提供一层能够抵御高温和火焰的保护层,以延缓钢结构的热传导速度,保护钢结构在火灾中不失去承载能力。
钢结构防火涂料通常由防火涂料基料和防火填料组成,具有良好的防火性能和耐候性能。
二、耐火极限的意义耐火极限是指钢结构防火涂料在标准化的火焰试验条件下能够保持其防火性能的时间。
它是评估钢结构防火涂料抵抗火灾侵袭能力的重要指标,能够直观地反映钢结构防火涂料的耐火性能。
耐火极限越高,意味着钢结构在火灾中的保护时间越长,为人员疏散和火灾扑救争取了宝贵的时间。
三、耐火极限的评估方法钢结构防火涂料的耐火极限通常通过标准火焰试验来进行评估。
常用的标准火焰试验包括ISO834标准火焰试验和ASTM E119标准火焰试验。
ISO834标准火焰试验是一种时间温度曲线试验,通过模拟火灾过程中的温度变化,评估钢结构防火涂料的耐火极限。
ASTM E119标准火焰试验则是一种耐火性能试验,通过测量钢结构防火涂料在火焰作用下的温度升高情况,评估其耐火极限。
四、影响耐火极限的因素影响钢结构防火涂料耐火极限的因素有很多,主要包括防火涂料的类型、厚度、施工工艺、基材状况以及环境条件等。
不同类型的防火涂料具有不同的耐火性能,如有机防火涂料和无机防火涂料等。
涂料的厚度也会对耐火极限产生影响,一般来说,涂料厚度越大,耐火极限越长。
此外,施工工艺的质量和基材的状况也会对钢结构防火涂料的耐火性能产生重要影响。
五、结论钢结构防火涂料的耐火极限是评估其防火性能的重要指标,能够直接影响钢结构在火灾中的保护时间。
通过标准火焰试验来评估耐火极限,可以为建筑设计和施工提供科学依据。
灼热丝试验及标准

灼热丝试验及标准
灼热丝试验是一种评估材料防火性能的测试方法。
该试验使用一根纤维或金属丝,通过将其加热至高温后将其接触到待测试材料表面来模拟火灾情况下的热辐射。
通过观察材料的反应和燃烧情况,可以评估其防火性能。
灼热丝试验是一种通用的测试方法,可用于评估各种材料,如塑料、橡胶、纺织品和建筑材料等。
该测试方法可以用于评估材料的防火等级,例如欧洲标准EN 13501-1中的A1、A2、B、C、D、E和F级别。
灼热丝试验的标准可以根据不同国家和地区的要求和标准来制定。
例如,欧洲标准EN ISO 1716和EN ISO 1182分别用于评估建筑材料的热值和不燃性能。
美国标准ASTM C411和ASTM E119则分别用于评估绝缘材料和建筑墙体的防火性能。
在进行灼热丝试验时,需要注意安全问题,以防止意外发生。
同时,测试结果仅仅是材料防火性能的一种评估方式,应结合其他测试结果和实际使用条件来做出综合评估。
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astm防火标准

ASTM防火标准
ASTM E119 防火标准
ASTM E119 是美国消防安全协会(ASTM)发布的一项用于评估建筑材料耐火性的标准。
该标准规定了建筑材料在受到火焰作用时,其耐火性能的测试方法、评级和要求。
屋顶防火
对于建筑物的屋顶,尤其是高层建筑和商业建筑的屋顶,防火安全至关重要。
ASTM E119 标准提供了评估屋顶材料耐火性的方法。
根据标准,屋顶材料应能够在一定时间内在火焰作用下保持其完整性,以防止火势蔓延。
外墙饰面材料的整体耐火测试
外墙饰面材料对于建筑物的外观和防火性能具有重要影响。
ASTM E119 标准提供了测试外墙饰面材料整体耐火性的方法。
根据测试结果,外墙饰面材料的耐火等级可划分为不同级别,以满足不同建筑物对防火安全的需求。
内墙饰面抵御内部起火
内墙饰面材料在火灾中具有重要作用。
它们需要能够承受火焰和烟雾的侵袭,同时还要具备一定的隔热性能。
ASTM E119 标准提供了评估内墙饰面材料防火性能的方法。
根据标准要求,内墙饰面材料应能够在一定时间内在火焰作用下保持其完整性,并有效地阻止火势蔓延。
针对出口到加拿大的外墙产品及外墙系统(铝塑板幕墙、玻璃幕墙、蜂窝板幕墙等)的防火要求
对于出口到加拿大的外墙产品及外墙系统,如铝塑板幕墙、玻璃幕墙、蜂窝板幕墙等,这些产品的防火性能需要满足加拿大相关法规的要求。
ASTM E119 标准可以作为评估这些产品防火性能的重要依据之一。
根据加拿大法规要求,外墙产品的防火性能需要达到一定的标准,以保证在火灾中能够有效阻止火势蔓延,减少对人员和财产的损害。
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ASTM E119-00建筑物和建筑材料的防火检测1.适用范围1.1本防火实验特性曲线标准所描述的实验方法,适用于建筑上的砖石构件和结构材料的复合构件,包括承重和非承重墙和隔墙、柱、主梁、次梁、板材以及用于地板和屋顶的板梁组合构件。
这些方法还适用于其它构成建筑体永久性整体部分的组件和结构件。
1.2 分类的目的应当是记录特定条件下暴露于火焰时的相对性能,在其它条件下或离开火焰后,不应当引申决定具有适用性。
1.3 本标准用于在控制条件下描述材料、制品或组件对热和火焰的特性曲线,并没有考虑到实际火灾情况下材料、制品或组件的火灾危险评估所需的所有因素。
1.4 这些测试方法规定了一种暴露火焰的标准,用以比较建筑构件的测试结果。
这些测试结果是评估建筑物和构件的预期防火性能的一个因素。
应用这些测试标准来预计实际建筑的防火性能时,需评价测试条件。
1.5 用英制单位标记的数值作为标准值。
括号内给出的数值仅供参考。
1.6 本标准无意阐明所有与之有关的安全问题。
在使用本标准前,采用适当的安全和卫生措施以及决定规范限制的适用范围,是使用者的责任。
1.7 本标准文本中参照了注释和注脚作为解释性材料,这些注释的注脚(不包括表的图中的)不应作为本标准的要求。
2.引用标准2.1 ASTM标准:C569,E176。
3.术语3.1定义:本实验方法中术语的定义,参照术语标准E176。
4.意义和用途4.1 本测试方法可评价1.1节所述建筑构件在预设的实验条件下所具有防火时间、保持结构完整的时间或同时评价两种性能,防火性能与构件种类有关。
4.2 试验将一个试样置于标准火焰之中,通过一段时间达到规定的温度。
必要时,构件置于火焰中后还需经受规定的标准软管水流的测试。
试验提供建筑构件在这些火焰条件下防火实验曲线的相对测量值。
试验的火焰条件并不代表实际火灾情形,实际情形可随着火焰量、火焰性质、火焰分布、通风情况、房间大小和形状以及房间的热降特性的不同而变化。
测试条件的变化和构件样本的尺寸、材料、组合方式等不同,也会影响到防火实验曲线。
鉴于此,实际建筑应用中应考虑这些变量。
4.3 本测试标准适合以下用途:4.3.1 对于墙、隔墙、地板或天花板构件:4.3.1.1 测定传热量。
4.3.1.2 测定足以点着废棉花的热气体传输量。
4.3.1.3 对承重构件,测定被测试样在火焰下的载荷能力。
4.3.2 对于单独的承重构件如梁和柱:4.3.2.1 考虑到底座支撑情况(即受限或非受限),测量在实验火焰下的承载能力。
4.4 本测试标准不提供以下内容:4.4.1 不在被测构件测试部件组成或尺寸大小范围之内的建筑构件的全部性能数据。
4.4.2 由烟雾、毒气或其它物体燃烧引起的火灾对建筑构件危害程度的评价。
4.4.3 控制程度、烟通道限制或物品燃烧对建筑构件影响程度的测量。
4.4.4 建筑部件之间的连接如地板-墙、墙-墙之间连接的火灾特性的模拟。
4.4.5 被测构件表面火焰流动的测量。
4.4.6 除非专门为被测建筑提供,构件中常规孔洞如电插座留孔、管线孔等的耐火效果。
防火测试的控制5.时间-温度曲线5.1 材料和建筑物防火测试的进行由图1所示的标准时间-温度曲线来控制。
曲线上表征特性的温度点有:1000ºF(538ºC),5min;1300ºF(704ºC),10min;1550ºF(843ºC),30min;1700ºF(927ºC),1h;1850ºF(1010ºC),2h;2000ºF(1093ºC),4h;2300ºF(1260ºC),8h或大于8h。
5.2 详细的时间-温度曲线,参见附录X1。
6.火炉温度6.1 曲线上标定的温度点应试温度平均值,地板、屋顶或隔墙应使用不少于9个热电偶,结构柱应使用不少于8个热电偶。
炉内热电偶应对称放置和分布,使其显示出样品几乎所有部位的温度。
热电偶放置在保护套管内,套管的用材和形状应使所保护的热电偶器件的时间常数为5.0至7.2min。
高温温度计和热电偶在炉膛内伸进的长度不得小于12in.(305mm)。
可以使用其它类型的保护套管和高温温度计,只要在实验条件下测量炉温时在精度范围内能显示相同的前述标准值即可。
6.1.1 对地板和柱子,热电偶测温点在测试开始时应放于样品向火面12 in.(305mm)处,同时在测试期间不得接触到样品,以防止产生偏差。
6.1.2 对墙和隔墙,热电偶测温点在测试开始时应放于样品表面6 in.(152mm)处,同时在测试期间不得接触到样品,以防止产生偏差。
6.2 在开始的2小时内温度读取的间隔不超过5分钟,此后读取的间隔不超过10分钟。
6.3 火炉精度的控制应当是这样:由高温温度计读数结果的平均值所得到的时间-温度曲线,与图1所示的标注时间-温度曲线相比较,测试1小时内的偏差不超过10%,1至2小时之间的偏差不超过7.5%,超过2小时的偏差不超过5%。
7.地板、屋顶、墙和隔墙的背火面温度7.1 背火面的温度应由置于干毡垫下的满足附录A1要求的热电偶或温度计来测量。
热电偶的金属头或温度计的主干应埋于垫子之下,并且与背火面接触的距离不小于31/2in.(89mm)。
热电偶的热端或温度计的球体应近似地放置于垫子中央。
保护或绝热套管和温度计主干的外径不得超过5/16in.(8mm)。
垫子应紧贴于表面,并应与热电偶或温度计紧贴。
温度计应只是部分埋入,埋入位置和球体之间的长度为3in.(76mm)。
被垫子覆盖的热电偶金属丝不得超过B&S18度(0.04in.)(1.02mm),并应表涂放热防潮涂料进行电绝缘。
7.2 应记录表面上不少于9个点的温度。
其中5个点应对称放置,1个点近似处于试样中央,其余4个点应置于能表征测试下构件性能的地方。
热电偶与试样边缘的距离不得少于试样厚度的1.5倍,或12in.(305mm)。
例外情形:测试样品的其余部分无法代表建筑的某一部件。
若次梁、大梁、壁柱或其它结构构件的背面或顶端的温度低于有代表性区域的温度,则热电偶不应至于这些部位。
出去紧固件穿透构件的情况,如果在背火面一个直径为6in.(152mm)的圆内螺丝、钉子或夹钉总面积小于1%而使得紧固件位置的温度比有代表性区域的温度或高或低,则热电偶不应置于这些紧固件之上。
7.3 在任意一点的温度超过212ºF(100ºC)之前,读取温度的时间间隔不应超过15min。
尔后的读书间隔可根据试样自行决定读得更频繁些,但不宜超过5min。
7.4 在背火面温升有一个限额的其规定情况下,耐火时间的终极温度点的确定应取单个点测量值的平均值。
如果某一点的温升值超过规定极限的30%,其它点就可忽略而视为达到了耐火极限。
由测试决定的分类8.试验结果报告8.1 试验报告应与依规定测试方法所作测试结果一致。
结果应采用精确到分钟的耐火时间来表达。
报告应记录材料和构件在测试期间及火焰停止后的详细特性,包括变形、剥落、裂缝、试样及其组件的燃烧、火苗持续时间和烟雾的产生。
8.2 有关墙、地板、梁或天花板构件的测试报告,若对构件的膨胀、收缩及旋转性有限制,则在报告中应描述测试这些限制的办法。
8.3 在有最大荷载要求的情况下,测试报告应充分定义测试中所采用的荷载条件,并且应在测试报告的标题中指定荷载限制的条件。
8.4 当根据背火面和试样内的平均温升或最大温升,或根据荷重失效所测得的耐火极限为1/2h或大于1/2h时,由于火炉火焰与规定有差异从而可导致分类的变化,需要对耐火极限进行校正,校正值可由以下公式进行计算:C=2I(A-AS )/3(AS+L),其中:C:与I相同单位的校正值,I:测得的耐火时间,A:在3/4测得的耐火时间内,火炉平均温度曲线下的面积,AS:标准火炉温度曲线下与测得的耐火时间相同部分的面积,L:与A和AS单位相同的热滞校正值(54℉.h或30℃.h(3240℉.min或1800℃.min))。
当火焰温度高于标准时,耐火极限应加上校正值;同样地,当火焰温度低于标准时,应减去校正值。
8.5 不对称的构件可以用其中一面作为向火面,报告中应指明所选的向火面。
当两面都测试时,报告应阐明每个面所具有的耐火极限类型。
测试试样9.测试试样9.1测试试样应真正代表建筑构件的所期望的特征如材料、生产质量和各部件的尺寸等细节,同时试样施工的条件应代表在实际建筑施工操作中所处的条件。
测试中所用材料和组分的物理性能应被确定和记录。
9.2评价建筑防火等级时,建筑尺寸应落在测试时所采用的用测试试样的大小和尺寸的范围。
若使用条件下建筑物的尺寸变小,则测试试样的尺寸应按相同比例变小,使测试结果能用于此限制条件。
9.3 被测试样带有屋顶时,屋顶应盖上3层厚、重15-lb(6.8-kg)的毡子,表面不用碎石而用单位面积(100ft2(9m2))不超过120lb(54kg)的热浇沥青。
带有这种毡子的构件的测试结果,可以允许在现场使用其它类型如更多层的、更多沥青的、表面有碎石的毡子。
9.4 设计的屋顶系统不使用屋顶毡子时,应采用能代表实际现场所用的材料和施工细节来进行试验。
防火测试的进行10. 耐火时间测试10.1 在试样上连续做耐火时间测试,若有荷载做到荷载失效为止;或者做到试样能承受实验条件一段时间为止,该段时间等于给定的建筑类型验收条件所规定的时间。
10.2获得附加的数据,则在耐火时间类型确定以后的时间内继续进行测试。
11.软管水流测试11.1在验收条件有规定的地方,应进行软管水流测试,用来对10.2或10.3描述的试样进行软管水流的冲击、侵蚀及冷却效果的测定。
11.1.1 免测:当耐火时间测试结果表明建筑物耐火时间小于1h时,不应作软管水流测试。
11.2软管水流的测试应在副本试样上进行。
11.2.1 副本试样在经过一半的耐火时间(耐火时间由初始试样的耐火时间测试确定)后,应立即进行软管水流效果测试。
11.2.2 副本试样所作耐火测试的时间长度不应超过1h。
11.3 可选方案:作为一种可选择的步骤,在初始试样作完耐火时间测试后,可立即在其上作软管水流测试。
11.4 进行软管水流测试时,首先调节软管水流在试样向火面中央,接着调向所有部位。
任何方向的改变应缓慢进行。
11.5 水流设备和细节:水流应通过一个21/2-in.(64mm)的软管输送,由一个相应尺寸的国家标准排放管来排放,排放管配有一个11/8-in.(28.5mm)的空口无肩的标准锥形平钻尖嘴。
水压和持续使用时间应按表1规定。
心之间的夹角来确定。
当喷嘴中心轴线与向火面中心正交时,该距离为20ft(6m)。