書????名 | 聚合物材料火災(zāi)燃燒性能評價——錐形量熱儀試驗方法 | 作????者 | 舒中俊、徐曉楠、李響 |
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ISBN | 978-7-122-00101-6 | 類????別 | 科技>>安全>>安全科學(xué)與技術(shù) |
頁????數(shù) | 360頁 | 定????價 | ¥25.00 |
出版社 | 化學(xué)工業(yè)出版社 | 出版時間 | 2007年4月 |
裝????幀 | 平裝 | 開????本 | 32 |
第1章材料火災(zāi)燃燒特性的理論分析
1.1緒論
1.2輻射加熱
1.2.1材料的受熱模型
1.2.2熱薄型和熱厚型
1.2.3熱薄型材料受熱模型
1.2.4熱厚型材料受熱模型
1.2.5特殊受熱模型
1.3引燃
1.3.1引燃模型
1.3.2聚合物材料的引燃
1.3.3引燃溫度與最小質(zhì)量通量(最小燃燒速率)
1.4單位面積上的質(zhì)量損失速率(m·F″)
1.4.1汽化熱
1.4.2火焰熱對流
1.4.3火焰熱輻射
1.4.4燃燒速率的實驗數(shù)據(jù)解釋
1.4.5火焰熄滅的燃料臨界質(zhì)量通量
1.4.6火焰熄滅的外加臨界熱通量
1.4.7臨界質(zhì)量通量的估算
1.5火焰?zhèn)鞑?
1.5.1逆風(fēng)傳播速度
1.5.2逆風(fēng)傳播所需條件
1.5.3火焰順風(fēng)或豎向傳播特征
1.5.4豎向壁面火焰長度
1.5.5豎向火焰?zhèn)鞑?
1.5.6豎向火焰?zhèn)鞑サ谋匾獥l件
1.6可燃性與熱通量
1.6.1燃燒質(zhì)量通量
1.6.2熱釋放速率
1.6.3引燃
1.6.4火焰?zhèn)鞑?
1.6.5燃燒特性圖
參考文獻(xiàn)
第2章材料小尺寸火災(zāi)試驗
2.1材料燃燒特性試驗方法概述
2.1.1微觀熱分析技術(shù)
2.1.2工業(yè)試驗標(biāo)準(zhǔn)
2.1.3性能化對火反應(yīng)實驗方法
2.2CONE試驗原理及方法
2.2.1CONE試驗原理
2.2.2CONE的主要結(jié)構(gòu)及功能
2.2.3CONE試驗的方法
2.2.4CONE試驗參數(shù)及意義
2.2.5FTT Dual CONE試驗步驟及數(shù)據(jù)處理
2.3CONE試驗結(jié)果的誤差分析
2.3.1誤差分析方法
2.3.2CONE試驗數(shù)據(jù)的誤差分析
2.4基于CONE試驗數(shù)據(jù)的材料火災(zāi)危險評價
2.4.1聚合物材料燃燒特性指數(shù)
2.4.2聚合物材料火災(zāi)危險分析
2.4.3聚合物材料火災(zāi)危險評價
參考文獻(xiàn)
第3章常用塑料火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
3.1聚氯乙烯塑料
3.1.1概述
3.1.2樣品選擇與試樣制備
3.1.3測試條件
3.1.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.1.5聚氯乙烯塑料的阻燃處理
3.2聚乙烯塑料
3.2.1概述
3.2.2樣品選擇與試樣制備
3.2.3試驗方法和過程
3.2.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.2.5聚乙烯塑料的阻燃處理
3.3聚丙烯塑料
3.3.1概述
3.3.2樣品選擇與試樣制備
3.3.3測試條件
3.3.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.3.5聚丙烯塑料的阻燃處理
3.4聚苯乙烯塑料
3.4.1概述
3.4.2樣品選擇與試樣制備
3.4.3測試條件
3.4.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.4.5聚苯乙烯塑料的阻燃處理
3.5ABS塑料
3.5.1概述
3.5.2樣品選擇與試樣制備
3.5.3測試條件
3.5.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.5.5ABS塑料的阻燃處理
3.6聚酰胺塑料
3.6.1概述
3.6.2樣品選擇與試樣制備
3.6.3測試條件
3.6.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.6.5聚酰胺塑料的阻燃處理
3.7聚酯塑料
3.7.1概述
3.7.2樣品選擇與試樣制備
3.7.3測試條件
3.7.4CONE試驗數(shù)據(jù)
3.7.5聚酯塑料的阻燃處理
參考文獻(xiàn)
第4章聚合物納米復(fù)合材料燃燒性能CONE試驗
4.1概述
4.2聚合物黏土納米復(fù)合材料
4.2.1尼龍6/黏土納米復(fù)合材料
4.2.2聚丙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.3聚苯乙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.4聚乙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.5環(huán)氧樹脂/黏土納米復(fù)合材料
4.3聚合物/碳納米管復(fù)合材料
4.3.1PMMA/單壁碳納米管(SWNT)復(fù)合材料
4.3.2尼龍6/多壁碳納米管(MWNT)復(fù)合材料
參考文獻(xiàn)
第5章塑料建材及制品火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
5.1單面覆鋁PVC頂棚材料
5.1.1PVC頂棚材料樣品及試驗方法
5.1.2熱釋放速率及其峰值
5.1.3發(fā)煙量與煙氣的毒性
5.1.4質(zhì)量損失速率
5.1.5有效燃燒熱
5.1.6引燃時間
5.1.7試樣潛在的火災(zāi)危險
5.2雙面鋁塑板
5.2.1鋁塑板樣品及試驗方法
5.2.2引燃時間
5.2.3熱釋放速率
5.2.4比消光面積(SEA)和產(chǎn)煙速率(SPR)
5.2.5CO的產(chǎn)率及其生成速率
5.2.6試樣潛在的火災(zāi)危險
5.3塑料壁紙
5.3.1壁紙樣品及試驗方法
5.3.2CONE試驗結(jié)果與討論
5.3.3兩種不同型號PVC壁紙燃燒性能的比較
5.4地板革
5.4.1樣品的選擇與試驗方法
5.4.2引燃時間
5.4.3熱釋放速率
5.4.4質(zhì)量損失速率
5.4.5總熱釋放量
5.4.6比消光面積
5.4.7CO產(chǎn)率
5.4.8試樣潛在的火災(zāi)危險
5.5化纖地毯
5.5.1樣品選擇及實驗方法
5.5.2化纖地毯樣品的CONE實驗結(jié)果
5.5.3實驗結(jié)果分析
5.5.4試樣潛在的火災(zāi)危險
5.6典型包裝材料
5.6.1樣品的制備
5.6.2實驗條件及試樣的基本參數(shù)
5.6.3試樣火災(zāi)燃燒性能分析
5.6.4試樣潛在的火災(zāi)危險
5.7VCD及其包裝制品
5.7.1試驗樣品
5.7.2試驗結(jié)果及分析
5.7.3試樣潛在的火災(zāi)危險
參考文獻(xiàn)
第6章電線電纜火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
6.1電線電纜的火災(zāi)危險及預(yù)防
6.1.1火災(zāi)危險
6.1.2火災(zāi)預(yù)防
6.2電線電纜火災(zāi)燃燒性能試驗方法
6.2.1阻燃性能試驗
6.2.2耐火性能試驗
6.2.3氧指數(shù)測定
6.2.4熱釋放速率測量
6.2.5煙密度測定
6.2.6氣體的腐蝕性和毒性測定
6.3普通PVC電纜火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
6.3.1引燃特性
6.3.2熱釋放速率及總熱釋放
6.3.3比消光面積與產(chǎn)煙速率
6.3.4質(zhì)量損失速率
6.3.5CO產(chǎn)率
6.3.6潛在火災(zāi)危險評價
6.4阻燃劑對PVC電纜燃燒性能的影響
6.4.1普通PVC護套原料與阻燃PVC護套原料燃燒性能
的對比
6.4.2普通PVC電纜與阻燃PVC電纜燃燒性能的對比
參考文獻(xiàn)
第7章聚合物復(fù)合防火涂覆材料防火性能試驗
7.1防火涂料概述
7.1.1防火涂料的分類
7.1.2防火涂料的組成
7.1.3防火涂料的防火(阻燃)原理
7.1.4防火涂料的制備
7.2膨脹型防火涂料
7.2.1PCN或PCNCl膨脹阻燃體系組成
7.2.2利用CONE研究防火涂料配方
7.2.3膨脹型防火涂料的燃燒性能
7.2.4與熱分析結(jié)果進(jìn)行對比分析
7.3可膨脹石墨防火涂料
7.3.1實驗原材料與用量
7.3.2涂料制備方法
7.3.3樣品制備
7.3.4測試儀器及方法標(biāo)準(zhǔn)
7.3.5可膨脹石墨防火涂料燃燒性能
7.3.6研究阻燃機理
7.4利用CONE確定轟燃發(fā)生時間
參考文獻(xiàn)
第8章錐形量熱儀試驗與火災(zāi)燃燒模擬
8.1全尺寸熱釋放的測量
8.1.1Monstanto室內(nèi)量熱儀
8.1.2ASTM室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.3NORDTEST/ISO室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.4其他室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.5全尺寸、露天量熱儀
8.1.6NBS家具量熱器
8.1.7NORDTEST家具量熱儀
8.1.8FRS自然對流家具量熱儀
8.1.9Underwites實驗室家具量熱儀
8.1.10FMRC火災(zāi)產(chǎn)物收集器
8.1.11SP火災(zāi)產(chǎn)物收集器
8.2室內(nèi)火災(zāi)模型
8.2.1火災(zāi)數(shù)學(xué)模型的分類
8.2.2確定性區(qū)域火災(zāi)模型回顧
8.2.3轟燃全面發(fā)展階段區(qū)域火災(zāi)模型
8.2.4轟燃前區(qū)域燃燒模型
8.2.5場模型
8.3室內(nèi)火災(zāi)模型舉例
8.3.1室內(nèi)火災(zāi)場景和實驗背景
8.3.2主要的模型結(jié)構(gòu)
8.3.3實驗室規(guī)模試驗輸出量
8.3.4數(shù)學(xué)模擬計算機程序中的子模型
8.4利用修改的CONE的標(biāo)準(zhǔn)程序確定單一垂直方向材料
火焰向上傳播速度
8.4.1向上火焰?zhèn)鞑ツP?
8.4.2實驗工作
8.4.3實驗結(jié)果
8.5合成材料火焰向上蔓延研究
8.5.1熱物理過程
8.5.2Cleary和Quintiere模型
8.5.3Mitler模型
8.5.4Brehob和 Kulkarni模型
8.5.5模型在合成材料中的應(yīng)用
8.5.6實驗研究
8.5.7結(jié)果與討論
參考文獻(xiàn) 2100433B
本書在闡述聚合物材料火災(zāi)燃燒性能的理論和錐形量熱儀試驗原理、方法的基礎(chǔ)上,重點論述了各種聚合物材料的燃燒性能、火災(zāi)危險、阻燃機理和阻燃設(shè)計,以及以錐形量熱儀試驗為基礎(chǔ)的火災(zāi)模擬的原理、方法和進(jìn)展。全書共8章,比較全面地反映了當(dāng)前國內(nèi)外及
作者以錐形量熱儀試驗為基礎(chǔ)的有關(guān)聚合物材料火災(zāi)燃燒性能評價、阻燃機理、阻燃設(shè)計和火災(zāi)模擬研究的最新成果及進(jìn)展。本書內(nèi)容注重了前沿性、實用性與原創(chuàng)性的統(tǒng)一。
本書適合于火災(zāi)科學(xué)、消防工程、阻燃聚合物材料、阻燃劑等領(lǐng)域的研究人員、大專院校師生、相關(guān)工程技術(shù)人員以及消防安全管理人員參閱。
保溫材料的燃燒性能檢測的標(biāo)準(zhǔn)及方法是什么???
GB 8624-2006 建筑材料及制品燃燒性能分級GBT 8626-2007建筑材料可燃性試驗方法
外墻保溫材料的燃燒性能等級劃分 1、我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB8624-97將建筑材料的燃燒性能分為以下幾種等級 A級:不燃性建筑材料:幾乎不發(fā)生燃燒的材料。 B1級:難燃性建筑材料:難燃類材料有較好的阻燃作用...
無機的保溫材料基本都能達(dá)到,如玻璃棉,巖棉,泡沫玻璃等。有機泡沫材料里面的酚醛泡沫材料,比較特殊。酚醛泡沫不僅保溫性能好,而且可以和鋼板等材料復(fù)合,達(dá)到防火A級。
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頁數(shù): 9頁
評分: 4.4
簡述了錐形量熱儀的試驗原理,以聚合物材料錐形量熱儀試驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),導(dǎo)出了火勢增長指數(shù)(FGI)、放熱指數(shù)(THRI6min)、發(fā)煙指數(shù)(TSPI6min)和毒性氣體生成速率指數(shù)(ToxGI)4個評價聚合物材料火災(zāi)危險的參數(shù),并利用這四個參數(shù)對ABS、PS、PVC、PA 4類16種商用塑料樣品的火災(zāi)危險性逐項進(jìn)行了分析評價。在此基礎(chǔ)上,采用層次分析法的原理對樣品的火災(zāi)危險進(jìn)行了綜合評價,結(jié)果表明,ABS、PS、PVC、PA四類樣品的火災(zāi)綜合危險依次減小。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.7
采用錐形量熱儀研究不同型號PVC電纜的燃燒性能。通過改變錐形量熱儀的熱輻射強度模擬不同規(guī)模的火災(zāi),分析火災(zāi)中電纜樣品的熱釋放速率、質(zhì)量損失速率、煙氣產(chǎn)生速率等重要參數(shù),研究熱輻射強度、電纜護套層厚度對這些參數(shù)的影響,以及不同火災(zāi)性能參數(shù)間的關(guān)系。結(jié)果表明,熱輻射強度越大,電纜的平均熱釋放速率、質(zhì)量損失速率和煙氣產(chǎn)生速率的峰值越高;電纜護套厚度越大,平均熱釋放速率、熱釋放速率的峰值越高,燃燒持續(xù)時間越長。由于電纜結(jié)構(gòu)的影響,電纜樣品與護套標(biāo)準(zhǔn)片狀樣品的火災(zāi)特性存在差異。電纜樣品的試驗結(jié)果可以更好地反映電纜在真實火災(zāi)中的燃燒性能。
本書在闡述聚合物材料火災(zāi)燃燒性能的理論和錐形量熱儀試驗原理、方法的基礎(chǔ)上,重點論述了各種聚合物材料的燃燒性能、火災(zāi)危險、阻燃機理和阻燃設(shè)計,以及以錐形量熱儀試驗為基礎(chǔ)的火災(zāi)模擬的原理、方法和進(jìn)展。全書共8章,比較全面地反映了當(dāng)前國內(nèi)外及作者以錐形量熱儀試驗為基礎(chǔ)的有關(guān)聚合物材料火災(zāi)燃燒性能評價、阻燃機理、阻燃設(shè)計和火災(zāi)模擬研究的最新成果及進(jìn)展。本書內(nèi)容注重了前沿性、實用性與原創(chuàng)性的統(tǒng)一。
本書適合于火災(zāi)科學(xué)、消防工程、阻燃聚合物材料、阻燃劑等領(lǐng)域的研究人員、大專院校師生、相關(guān)工程技術(shù)人員以及消防安全管理人員參閱。
第1章 材料火災(zāi)燃燒特性的理論分析
1.1 緒論
1.2 輻射加熱
1.2.1 材料的受熱模型
1.2.2 熱薄型和熱厚型
1.2.3 熱薄型材料受熱模型
1.2.4 熱厚型材料受熱模型
1.2.5 特殊受熱模型
1.3 引燃
1.3.1 引燃模型
1.3.2 聚合物材料的引燃
1.3.3 引燃溫度與*小質(zhì)量通量(*小燃燒速率)
1.4 單位面積上的質(zhì)量損失速率(mF″)
1.4.1 汽化熱
1.4.2 火焰熱對流
1.4.3 火焰熱輻射
1.4.4 燃燒速率的實驗數(shù)據(jù)解釋
1.4.5 火焰熄滅的燃料f臨界質(zhì)量通量
1.4.6 火焰熄滅的外加臨界熱通量
1.4.7 臨界質(zhì)量通量的估算
1.5 火焰?zhèn)鞑?
1.5.1 逆風(fēng)傳播速度
1.5.2 逆風(fēng)傳播所需條件
1.5.3 火焰順風(fēng)或豎向傳播特征
1.5.4 豎向壁面火焰長度
1.5.5 豎向火焰?zhèn)鞑?
1.5.6 豎向火焰?zhèn)鞑サ谋匾獥l件
1.6 可燃性與熱通量
1.6.1 燃燒質(zhì)量通量
1.6.2 熱釋放速率
1.6.3 引燃
1.6.4 火焰?zhèn)鞑?
1.6.5 燃燒特性圖
參考文獻(xiàn)
第2章 材料小尺寸火災(zāi)試驗
2.1 材料燃燒特性試驗方法概述
2.1.1 微觀熱分析技術(shù)
2.1.2 工業(yè)試驗標(biāo)準(zhǔn)
2.1.3 性能化對火反應(yīng)實驗方法
2.2 CONE試驗原理及方法
2.2.1 CONE試驗原理
2.2.2 CONE的主要結(jié)構(gòu)及功能
2.2.3 CONE試驗的方法
2.2.4 CONE試驗參數(shù)及意義
2.2.5 FTT Dual CONE試驗步驟及數(shù)據(jù)處理
2.3 CONE試驗結(jié)果的誤差分析
2.3.1 誤差分析方法
2.3.2 CONE試驗數(shù)據(jù)的誤差分析
2.4 基于CONE試驗數(shù)據(jù)的材料火災(zāi)危險評價
2.4.1 聚合物材料燃燒特性指數(shù)
2.4.2 聚合物材料火災(zāi)危險分析
2.4.3 聚合物材料火災(zāi)危險評價
參考文獻(xiàn)
第3章 常用塑料火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
3.1 聚氯乙烯塑料
3.1.1 概述
3.1.2 樣品選擇與試樣制備
3.1.3 測試條件
3.1.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.1.5 聚氯乙烯塑料的阻燃處理
3.2 聚乙烯塑料
3.2.1 概述
3.2.2 樣品選擇與試樣制備
3.2.3 試驗方法和過程
3.2.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.2.5 聚乙烯塑料的阻燃處理
3.3 聚丙烯塑料
3.3.1 概述
3.3.2 樣品選擇與試樣制備
3.3.3 測試條件
3.3.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.3.5 聚丙烯塑料的阻燃處理
3.4 聚苯乙烯塑料
3.4.1 概述
3.4.2 樣品選擇與試樣制備
3.4.3 測試條件
3.4.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.4.5 聚苯乙烯塑料的阻燃處理
3.5 ABS塑料
3.5.1 概述
3.5.2 樣品選擇與試樣制備
3.5.3 測試條件
3.5.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.5.5 ABS塑料的阻燃處理
3.6 聚酰胺塑料
3.6.1 概述
3.6.2 樣品選擇與試樣制備
3.6.3 測試條件
3.6.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.6.5 聚酰胺塑料的阻燃處理
3.7 聚酯塑料
3.7.1 概述
3.7.2 樣品選擇與試樣制備
3.7.3 測試條件
3.7.4 CONE試驗數(shù)據(jù)
3.7.5 聚酯塑料的阻燃處理
參考文獻(xiàn)
第4章 聚合物納米復(fù)合材料燃燒性能CONE試驗
4.1 概述
4.2 聚合物黏土納米復(fù)合材料
4.2.1 尼龍6/黏土納米復(fù)合材料
4.2.2 聚丙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.3 聚苯乙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.4 聚乙烯/黏土納米復(fù)合材料
4.2.5 環(huán)氧樹脂/黏土納米復(fù)合材料
4.3 聚合物/碳納米管復(fù)合材料
4.3.1 PMMA/單壁碳納米管(SWNT)復(fù)合材料
4.3.2 尼龍6/多壁碳納米管(MWNT)復(fù)合材料
參考文獻(xiàn)
第5章 塑料建材及制品火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
5.1 單面覆鋁PVC頂棚材料
5.1.1 PVC頂棚材料樣品及試驗方法
5.1.2 熱釋放速率及其峰值
5.1.3 發(fā)煙量與煙氣的毒性
5.1.4 質(zhì)量損失速率
5.1.5 有效燃燒熱
5.1.6 引燃時間
5.1.7 試樣潛在的火災(zāi)危險
5.2 雙面鋁塑板
5.2.1 鋁塑板樣品及試驗方法
5.2.2 引燃時間
5.2.3 熱釋放速率
5.2.4 比消光面積(SEA)和產(chǎn)煙速率(SPR)
5.2.5 CO的產(chǎn)率及其生成速率
5.2.6 試樣潛在的火災(zāi)危險
5.3 塑料壁紙
5.3.1 壁紙樣品及試驗方法
5.3.2 CONE試驗結(jié)果與討論
5.3.3 兩種不同型號PVC壁紙燃燒性能的比較
5.4 地板革
5.4.1 樣品的選擇與試驗方法
5.4.2 引燃時間
5.4.3 熱釋放速率
5.4.4 質(zhì)量損失速率
5.4.5 總熱釋放量
5.4.6 比消光面積
5.4.7 CO產(chǎn)率
5.4.8 試樣潛在的火災(zāi)危險
5.5 化纖地毯
5.5.1 樣品選擇及實驗方法
5.5.2 化纖地毯樣品的CONE實驗結(jié)果
5.5.3 實驗結(jié)果分析
5.5.4 試樣潛在的火災(zāi)危險
5.6 典型包裝材料
5.6.1 樣品的制備
5.6.2 實驗條件及試樣的基本參數(shù)
5.6.3 試樣火災(zāi)燃燒性能分析
5.6.4 試樣潛在的火災(zāi)危險
5.7 VCD及其包裝制品
5.7.1 試驗樣品
5.7.2 試驗結(jié)果及分析
5.7.3 試樣潛在的火災(zāi)危險
參考文獻(xiàn)
第6章 電線電纜火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
6.1 電線電纜的火災(zāi)危險及預(yù)防
6.1.1 火災(zāi)危險
6.1.2 火災(zāi)預(yù)防
6.2 電線電纜火災(zāi)燃燒性能試驗方法
6.2.1 阻燃性能試驗
6.2.2 耐火性能試驗
6.2.3 氧指數(shù)測定
6.2.4 熱釋放速率測量
6.2.5 煙密度測定
6.2.6 氣體的腐蝕性和毒性測定
6.3 普通PVC電纜火災(zāi)燃燒性能CONE試驗
6.3.1 引燃特性
6.3.2 熱釋放速率及總熱釋放
6.3.3 比消光面積與產(chǎn)煙速率
6.3.4 質(zhì)量損失速率
6.3.5 CO產(chǎn)率
6.3.6 潛在火災(zāi)危險評價
6.4 阻燃劑對PVC電纜燃燒性能的影響
6.4.1 普通PVC護套原料與阻燃PVC護套原料燃燒性能的對比
6.4.2 普通PVC電纜與阻燃PVC電纜燃燒性能的對比
參考文獻(xiàn)
第7章 聚合物復(fù)合防火涂覆材料防火性能試驗
7.1 防火涂料概述
7.1.1 防火涂料的分類
7.1.2 防火涂料的組成
7.1.3 防火涂料的防火(阻燃)原理
7.1.4 防火涂料的制備
7.2 膨脹型防火涂料
7.2.1 P-C-N或P-C-N-C1膨脹阻燃體系組成
7.2.2 利用CONE研究防火涂料配方
7.2.3 膨脹型防火涂料的燃燒性能
7.2.4 與熱分析結(jié)果進(jìn)行對比分析
7.3 可膨脹石墨防火涂料
7.3.1 實驗原材料與用量
7.3.2 涂料制備方法
7.3.3 樣品制備
7.3.4 測試儀器及方法標(biāo)準(zhǔn)
7.3.5 可膨脹石墨防火涂料燃燒性能
7.3.6 研究阻燃機理
7.4 利用CONE確定轟燃發(fā)生時間
參考文獻(xiàn)
第8章 錐形量熱儀試驗與火災(zāi)燃燒模擬
8.1 全尺寸熱釋放的測量
8.1.1 Monstanto室內(nèi)量熱儀
8.1.2 ASTM室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.3 NORDTEST/IS0室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.4 其他室內(nèi)火災(zāi)測試
8.1.5 全尺寸、露天量熱儀
8.1.6 NBS家具量熱器
8.1.7 NORDTEST家具量熱儀
8.1.8 FRS自然對流家具量熱儀
8.1.9 Underwites實驗室家具量熱儀
8.1.10 FMRC火災(zāi)產(chǎn)物收集器
8.1.11 SP火災(zāi)產(chǎn)物收集器
8.2 室內(nèi)火災(zāi)模型
8.2.1 火災(zāi)數(shù)學(xué)模型的分類
8.2.2 確定性區(qū)域火災(zāi)模型回顧
8.2.3 轟燃全面發(fā)展階段區(qū)域火災(zāi)模型
8.2.4 轟燃前區(qū)域燃燒模型
8.2.5 場模型
8.3 室內(nèi)火災(zāi)模型舉例
8.3.1 室內(nèi)火災(zāi)場景和實驗背景
8.3.2 主要的模型結(jié)構(gòu)
8.3.3 實驗室規(guī)模試驗輸出量
8.3.4 數(shù)學(xué)模擬計算機程序中的子模型
8.4 利用修改的CONE的標(biāo)準(zhǔn)程序確定單垂直方向材料火焰向上傳播速度
8.4.1 向上火焰?zhèn)鞑ツP?
8.4.2 實驗工作
8.4.3 實驗結(jié)果
8.5 合成材料火焰向上蔓延研究
8.5.1 熱物理過程
8.5.2 Cleary和Quintiere模型
8.5.3 Mitler模型
8.5.4 Brehob和Kulkarni模型
8.5.5 模型在合成材料中的應(yīng)用
8.5.6 實驗研究
8.5.7 結(jié)果與討論
參考文獻(xiàn) 2100433B
《材料燃燒性能與試驗方法》以最新頒布的建筑材料及制品的燃燒性能分級體系(GB 8624—2012)和標(biāo)準(zhǔn)測試方法為主線,系統(tǒng)介紹了材料的燃燒特性及其測試方法的發(fā)展概況、與燃燒性能有關(guān)的基本測試技術(shù)、建筑材料及制品的燃燒性能分級和標(biāo)準(zhǔn)試驗方法、國外在部分典型建筑材料和制品的燃燒性能試驗以及交通運輸火災(zāi)試驗領(lǐng)域的最新進(jìn)展。目的是讓讀者在系統(tǒng)掌握我國材料燃燒性能分級體系和基本標(biāo)準(zhǔn)測試方法的同時,了解主要工業(yè)國家和國際組織相關(guān)的燃燒試驗方法發(fā)展現(xiàn)狀,把握該領(lǐng)域的發(fā)展方向。全書由杜建科博士組織編寫。