以膨胀珍珠岩板为芯板的防火门耐火极限快速检测方法技术

技术编号:13978081 阅读:229 留言:0更新日期:2016-11-11 23:16
本发明专利技术提出了一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,包括如下步骤:S1,对膨胀珍珠岩板进行预处理,放入不燃性试验炉进行燃烧试验,每组为M个密度相同且燃烧厚度依次递增的膨胀珍珠岩板,然后依次增加膨胀珍珠岩板的密度N次,对不燃性试验炉燃烧进行计时,并记录炉内状态;S2,对每组膨胀珍珠岩板进行燃烧热值测定;S3,将膨胀珍珠岩板制成的防火门,测试耐火极限,进行线性回归分析,从而生成该防火门耐火极限时间与其芯板密度和厚度的线性回归模型,通过线性回归模型计算出的耐火极限和采用标准方法实测出的结果误差在10min以内。该方法可以应用于木质防火门耐火极限快速检测,具有良好的科研和实用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及消防安全检测领域,尤其涉及一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法。
技术介绍
防火门是一种具有防火、隔烟、阻挡高温的等特殊功能的防火分隔物,能在一定时间内阻止火势蔓延和烟气扩散,是逃生通道的有效保护屏障。目前市场上的防火门以木质防火门和钢制防火门为主,其中,木质防火门由于其重量轻,安装方便,装饰效果好等优点,应用日益广泛。但随着市场竞争日趋激烈,以次充好的现象也越来越多,潜藏了较大的火灾隐患。如何快速检测木质防火门的耐火极限,阻止劣质产品进入流通或使用环节,是消防产品监督的重大课题。目前防火门检测是按照GB 12955-2008《防火门》、GB 7633-2008《门和卷帘的耐火试验方法》标准要求,模拟防火门的安装实际情况,在规定的升温曲线的条件下,对防火门整体进行耐火极限检测。该方法需要较大的实验场地,安装繁琐耗时,燃气耗费大,专业检测设备昂贵,耗费燃料,检测成本高,不宜推广使用。目前,国内外尚无对木质防火门的快速检测方法的相关方法。因此开发一种成本低、使用方便的快速评价木质防火门的方法已是必然趋势。这就亟需本领域技术人员解决相应的技术问题。
技术实现思路
本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法。为了实现本专利技术的上述目的,本专利技术提供了一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,包括如下步骤:S1,对膨胀珍珠岩板进行预处理,放入不燃性试验炉进行燃烧试验,其中,每组为M个密度相同且燃烧厚度依次递增的膨胀珍珠岩板,然后依次增加膨胀珍珠岩板的密度N次,M×N=S,M、N≥5,对不燃性试验炉燃烧进行计时,并记录炉内温升,收集所有碳化物、灰和残屑,称量残留物质量;S2,对每组膨胀珍珠岩板进行燃烧热值测定;S3,将S个上述膨胀珍珠岩板制成的防火门,测试耐火极限,生成测试结果实验表,进行线性回归分析,得到防火门耐火极限时间与膨胀珍珠岩板密度、厚度的相关系数为0.98,表明该防火门耐火极限时间、密度、厚度线性关系显著,从而生成该防火门耐火极限时间与其芯板密度和厚度的线性回归模型,通过线性回归模型计算出的耐火极限和采用标准方法实测出的结果误差在10min以内。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,所述膨胀珍珠岩板制成体积(76±8)cm3,直径(450-2)mm,高度(50±3)mm的圆柱体。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,包括:若膨胀珍珠岩板为匀质制品或非匀质制品的主要组分,则阻燃材料质量m样≤50g;若膨胀珍珠岩板为非匀质制品的次要组分,则阻燃材料质量m样≤10g。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,所述S3还包括:当膨胀珍珠岩板密度一样时,随着膨胀珍珠岩板厚度的增加,燃烧后质量损失呈一个逐渐降低的趋势,当该膨胀珍珠岩板密度增加时,温度给膨胀珍珠岩板内部带来的温度变化越小,所以在同一组分的情况下物质的质量损失越低,该膨胀珍珠岩板对试验炉内温升影响均在一定范围之内。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,所述S3包括:在使用该线性回归模型时,为避免误判的风险,引入安全系数2。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,所述线性回归模型包括:耐燃时间与密度厚度的线性回归模型为:z=f(x,y)=-63.06+0.2108x+1.508y;式中:z为耐燃时间,单位为min,x为样品密度,单位为kg/cm3,y为样品厚度,密度为mm。所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,优选的,所述线性回归模型中设置x∈[250,500],y∈[25,40]。综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:本专利技术选取膨胀珍珠岩为芯板的木质防火门作为研究对象,通过检测分析密度、厚度对芯板不燃性、燃烧热值的影响,构建了耐火极限、密度、厚度关系的数学模型。通过多个批次木质防火门样品对该数学模型进行验证,拟合出的耐火极限与实测值误差<10min。该方法可以应用于木质防火门耐火极限快速检测,具有良好的科研和实用价值。本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。附图说明本专利技术的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:图1是本专利技术总体流程图。具体实施方式下面详细描述本专利技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利技术,而不能理解为对本专利技术的限制。在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。在本专利技术的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。如图1所示,膨胀珍珠岩板材,即选用传统保温材料膨胀珍珠岩颗粒,通过选择适当的胶粘剂,采取冷/热压机高压成型工艺制成,成品板材规格可达2100mm×900mm或更大,密度在260~450kg/m3,通过胶粘剂配方以及压缩比例的调整,可以取得良好的隔热和耐烧性能,烧缩率和质量损失率较低,是一种性能较好的防火门芯材料。该木质防火门制作过程:将芯板填充木质框架内,受火面、背火面均加盖5mm厚的无机防火板,制成简易的木质防火门模型,按照GB 12955中规定的方法进行耐火极限测试,根据GB 7633、GB/T 9978.1的耐火性能判定条件进行判定。影响防火门耐火性能的主要因素是防火门的内填充材料。膨胀珍珠岩板材因具有良好的隔热、耐烧性能成为了木质防火门常用的填充料。不燃材料的阻燃性能评价指标目前主要有燃烧热值(PCS)、质量损失(△m)、炉内温升(△T)、持续燃烧时间,燃烧速率增长指数(FIGRA)、总热释放量(THR),这些测试试验耗时短,检测样品量需求少。因此拟选取膨胀珍珠岩作为试验样品,按照选定的方法检测不同厚度和密度情况下材料的阻燃性能评价指标。将实验结果与材料耐火极限测试值相关联,研究其关系,以开发一种成本低、使用方便的快速评价木质防火门耐火极限的方法。通过检测分析木质防火门芯板膨胀珍珠岩板材不同密度、厚度对芯板阻燃性能、耐火极限的影响,建立了耐火极限、密度、厚度关系的数学模型。采用新的数学模型与GB7633-2008耐火极限的测试方法对9批次木质防火门进行比对验证,结果显示,拟合值和实测值的误差<10min。提供了一种快速、可行的木质防火门耐火极限检测方法。1工作本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,对膨胀珍珠岩板进行预处理,放入不燃性试验炉进行燃烧试验,其中,每组为M个密度相同且燃烧厚度依次递增的膨胀珍珠岩板,然后依次增加膨胀珍珠岩板的密度N次,M×N=S,M、N≥5,对不燃性试验炉燃烧进行计时,并记录炉内温升,收集所有碳化物、灰和残屑,称量残留物质量;S2,对每组膨胀珍珠岩板进行燃烧热值测定;S3,将S个上述膨胀珍珠岩板制成的防火门,测试耐火极限,生成测试结果实验表,进行线性回归分析,得到防火门耐火极限时间与膨胀珍珠岩板密度、厚度的相关系数为0.98,表明该防火门耐火极限时间、密度、厚度线性关系显著,从而生成该防火门耐火极限时间与其芯板密度和厚度的线性回归模型,通过线性回归模型计算出的耐火极限和采用标准方法实测出的结果误差在10min以内。

【技术特征摘要】
1.一种以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,对膨胀珍珠岩板进行预处理,放入不燃性试验炉进行燃烧试验,其中,每组为M个密度相同且燃烧厚度依次递增的膨胀珍珠岩板,然后依次增加膨胀珍珠岩板的密度N次,M×N=S,M、N≥5,对不燃性试验炉燃烧进行计时,并记录炉内温升,收集所有碳化物、灰和残屑,称量残留物质量;S2,对每组膨胀珍珠岩板进行燃烧热值测定;S3,将S个上述膨胀珍珠岩板制成的防火门,测试耐火极限,生成测试结果实验表,进行线性回归分析,得到防火门耐火极限时间与膨胀珍珠岩板密度、厚度的相关系数为0.98,表明该防火门耐火极限时间、密度、厚度线性关系显著,从而生成该防火门耐火极限时间与其芯板密度和厚度的线性回归模型,通过线性回归模型计算出的耐火极限和采用标准方法实测出的结果误差在10min以内。2.根据权利要求1所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,其特征在于,所述膨胀珍珠岩板制成体积为76±8cm3,直径为450-2mm,高度为50±3mm的圆柱体。3.根据权利要求1所述的以膨胀珍珠岩板为芯板的木质防火门耐火极限快速检测方法,其特征在于,包括:若膨胀珍珠岩板为匀质制品或非匀质制品的主要组分,...

【专利技术属性】
技术研发人员:龙海吴雪佳董丽楠苏昱宋哲
申请(专利权)人:重庆消防安全技术研究服务有限责任公司
类型:发明
国别省市:重庆;50

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1