火灾痕迹物证8金属受热
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弹性,但仍保持正常距离, 说明火灾当时,它们没有 接通。
12
三、弹性变化
2、弹簧夹具 沙发、席梦思床
垫的某一部位只有几 个弹簧失去了弹性, 这个部位一般情况下 就是起火点。
13
四、熔化变形
名称 钨 钛 铬 铁 镍 铜
常见金属的熔点
熔点(℃) 名称 熔点(℃)
3380 1677 1903 1538 1453 1083
5
6
一、金属表面颜色变化
2、金属表面氧化
➢ 金属在火灾条件下会在 其表面发生较常温条件下快 得多的氧化反应,产生不同 颜色的金属氧化物锈层。
➢ 铁在火灾中生成Fe2O3、 Fe(OH)3为红褐色,FeO为黑色;
➢ CuO为黑色,Cu2O为红褐 色(1000℃)。 铁在火灾中的氧化层7
思考题: 火灾作用下形成的金属氧化
49
28
95
85
73
59
42
-
9
金属货架向下弯曲,两根钢管下部破裂,说明
此处升温速率大,使金属内应力增大破裂。证明
此处下部为起火点,有一高温火源。
10
由于火灾中高温作业喷漆生产线金属顶棚失 去强度向内凹陷变形
11
三、弹性变化
金属构件在火灾作用 下会失Βιβλιοθήκη Baidu原来的弹性。
1、开关金属片 如果两静片虽已失去
第四章 火灾痕迹物证
第八节 金属受热痕迹
1
主要内容
• 氧化变色 • 强度变化 • 弹性变化 • 熔化变形 • 组织结构变化
2
一、金属表面颜色变化
1、钢铁件在火灾中的表面颜色
比较颜色变化可以判断火灾蔓延方向及起火点。
黑色薄金属表面颜色变化与温度之间关系 蓝色 淡红色 黑红色 橙红色 淡黄色 白色 320℃ 480℃ 590℃ 870℃ 980℃ 1200℃
铝 镁 锌 铅 锡 灰口铸铁
660 650 419 327 232 1200
14
四、熔化变形
1、金属熔渣——根据熔化金属熔点分析火场燃烧 时达到的最高温度,根据熔渣的多少判断火势的强 度及燃烧时间。 2、熔化轻重程度——金属形成熔化重的一面为受 热面,据此可用于分析火势蔓延方向和起火部位。 3、变形轻重程度——建筑物中钢铁构件的外形变 化越大,说明其受热时间越长,受热温度越高,据 此可用于分析火势蔓延方向和起火部位。
21
五、组织结构变化
2、表面脱碳 钢在高温气体氧化过程中,因钢表面上
的渗碳体(Fe3C)与空气作用生成含碳的气 体产物并离开金属表面,致使钢表面层中碳 含量减少的现象。
22
3
一、金属表面颜色变化
1、钢铁件在火灾中的表面颜色
未通电 火烧痕
通电 变色痕
电炒锅通电过热 锅底泛白色
薄钢板在火灾中随温度升高, 颜色依次由本色-黄色-棕紫色 -蓝色-淡红色-橙红色-白色。
4
火灾后观察鉴别金属物体 上颜色和氧化层特征,反推出 颜色变化部位火灾时达到的温 度,通过对比找出受热温度最 高部位来确定起火点。
15
16
电熨斗表面变色,底 部铸铁部分熔化,说明该 熨斗的温度高于火场温度 ,处于通电状态。
17
五、组织结构变化
在火灾条件下,由于高温的作用,金属晶粒的形 状、大小和数量都会发生变化,有时还有某种成 分析出或者渗入。
金属在不同的受热、保温、降温条件下会形成不 同的金相组织。根据金相组织的变化可以判断其 受热温度,受热时间以及冷却速度。
18
五、组织结构变化
1、金相组织变化 随着变形量的增加,晶粒的形状沿着受力方向
发生变形。
等
纤
轴
维
晶
组
粒
织
塑性变形对金属组织结构的影响 19
五、组织结构变化
1、金相组织变化 变形金属受热后,等轴新晶粒逐渐取代变形晶
粒的过程。
再结晶
五、组织结构变化
1、金相组织变化
铜导线火烧熔痕 形成的粗大等轴晶
铜导线 短路熔 痕形成 的胞状 晶和柱 状晶。
层与自然条件下较长时间形成的 锈层有何区别?
8
二、强度变化
金属在火灾作用下变形的原因在于火灾中金属 的强度降低。
强度百 分比% 铸铁
结构钢
铜
21℃
100 100 100
高温下金属的强度变化
99℃ 204℃ 299℃ 398℃ 500℃ 590℃
100 100
99
92
76
42
103 132 122
86
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三、弹性变化
2、弹簧夹具 沙发、席梦思床
垫的某一部位只有几 个弹簧失去了弹性, 这个部位一般情况下 就是起火点。
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四、熔化变形
名称 钨 钛 铬 铁 镍 铜
常见金属的熔点
熔点(℃) 名称 熔点(℃)
3380 1677 1903 1538 1453 1083
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一、金属表面颜色变化
2、金属表面氧化
➢ 金属在火灾条件下会在 其表面发生较常温条件下快 得多的氧化反应,产生不同 颜色的金属氧化物锈层。
➢ 铁在火灾中生成Fe2O3、 Fe(OH)3为红褐色,FeO为黑色;
➢ CuO为黑色,Cu2O为红褐 色(1000℃)。 铁在火灾中的氧化层7
思考题: 火灾作用下形成的金属氧化
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金属货架向下弯曲,两根钢管下部破裂,说明
此处升温速率大,使金属内应力增大破裂。证明
此处下部为起火点,有一高温火源。
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由于火灾中高温作业喷漆生产线金属顶棚失 去强度向内凹陷变形
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三、弹性变化
金属构件在火灾作用 下会失Βιβλιοθήκη Baidu原来的弹性。
1、开关金属片 如果两静片虽已失去
第四章 火灾痕迹物证
第八节 金属受热痕迹
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主要内容
• 氧化变色 • 强度变化 • 弹性变化 • 熔化变形 • 组织结构变化
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一、金属表面颜色变化
1、钢铁件在火灾中的表面颜色
比较颜色变化可以判断火灾蔓延方向及起火点。
黑色薄金属表面颜色变化与温度之间关系 蓝色 淡红色 黑红色 橙红色 淡黄色 白色 320℃ 480℃ 590℃ 870℃ 980℃ 1200℃
铝 镁 锌 铅 锡 灰口铸铁
660 650 419 327 232 1200
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四、熔化变形
1、金属熔渣——根据熔化金属熔点分析火场燃烧 时达到的最高温度,根据熔渣的多少判断火势的强 度及燃烧时间。 2、熔化轻重程度——金属形成熔化重的一面为受 热面,据此可用于分析火势蔓延方向和起火部位。 3、变形轻重程度——建筑物中钢铁构件的外形变 化越大,说明其受热时间越长,受热温度越高,据 此可用于分析火势蔓延方向和起火部位。
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五、组织结构变化
2、表面脱碳 钢在高温气体氧化过程中,因钢表面上
的渗碳体(Fe3C)与空气作用生成含碳的气 体产物并离开金属表面,致使钢表面层中碳 含量减少的现象。
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一、金属表面颜色变化
1、钢铁件在火灾中的表面颜色
未通电 火烧痕
通电 变色痕
电炒锅通电过热 锅底泛白色
薄钢板在火灾中随温度升高, 颜色依次由本色-黄色-棕紫色 -蓝色-淡红色-橙红色-白色。
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火灾后观察鉴别金属物体 上颜色和氧化层特征,反推出 颜色变化部位火灾时达到的温 度,通过对比找出受热温度最 高部位来确定起火点。
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电熨斗表面变色,底 部铸铁部分熔化,说明该 熨斗的温度高于火场温度 ,处于通电状态。
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五、组织结构变化
在火灾条件下,由于高温的作用,金属晶粒的形 状、大小和数量都会发生变化,有时还有某种成 分析出或者渗入。
金属在不同的受热、保温、降温条件下会形成不 同的金相组织。根据金相组织的变化可以判断其 受热温度,受热时间以及冷却速度。
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五、组织结构变化
1、金相组织变化 随着变形量的增加,晶粒的形状沿着受力方向
发生变形。
等
纤
轴
维
晶
组
粒
织
塑性变形对金属组织结构的影响 19
五、组织结构变化
1、金相组织变化 变形金属受热后,等轴新晶粒逐渐取代变形晶
粒的过程。
再结晶
五、组织结构变化
1、金相组织变化
铜导线火烧熔痕 形成的粗大等轴晶
铜导线 短路熔 痕形成 的胞状 晶和柱 状晶。
层与自然条件下较长时间形成的 锈层有何区别?
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二、强度变化
金属在火灾作用下变形的原因在于火灾中金属 的强度降低。
强度百 分比% 铸铁
结构钢
铜
21℃
100 100 100
高温下金属的强度变化
99℃ 204℃ 299℃ 398℃ 500℃ 590℃
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