12.5 Проведение испытания. 12.6 Оценка результатов испытаний. 12.7 Оформление протокола испытаний. 12.8 Требования безопасности
12. 5 Проведение испытания 12. 5. 1 Испытания должны проводиться в помещении при температуре (23±5)°С и относительной влажности воздуха (50±20)%. 12. 5. 2 Необходимо настроить скорость воздушного потока в вытяжном зонте согласно 12. 4. 2. 12. 5. 3 Следует нагреть радиационную панель и проконтролировать плотность теплового потока в трех контрольных точках согласно 12. 4. 5. 12. 5. 4 Нужно закрепить испытываемый образец в держателе, нанести на лицевой поверхности риски с шагом (30±1) мм, зажечь запальную горелку, перевести ее в рабочее положение и отрегулировать расход газа согласно 12. 4. 3. 12. 5. 5 Необходимо поместить держатель с исследуемым образцом в установку в соответствии с рисунком 12. 2 и включить секундомер в момент контакта пламени запальной горелки с поверхностью образца. Временем воспламенения образца считается момент, когда фронт (или пробежка) пламени достигает отметки нулевого участка. 12. 5. 6 Испытание длится до момента прекращения распространения фронта пламени по поверхности образца. В процессе испытания фиксируют: - время воспламенения образца, с; - время прохождения фронтом пламени каждого -го участка поверхности образца ( =1, 2, ... 9), с; - общее время прохождения фронтом пламени всех участков, с; - расстояние , на которое распространился фронт пламени, м; - максимальную температуру дымовых газов, °С; - время достижения максимальной температуры дымовых газов, с. 12. 6 Оценка результатов испытаний 12. 6. 1 Для каждого образца вычисляют линейную скорость распространения пламени по поверхности ( , м/с) по формуле . (12. 1) Среднее арифметическое значение линейной скорости распространения пламени по поверхности пяти испытанных образцов принимают за линейную скорость распространения пламени по поверхности исследуемого материала.
12. 6. 2 Сходимость и воспроизводимость метода [8] при доверительной вероятности 95% не должна превышать 25%. 12. 7 Оформление протокола испытаний В протоколе испытания (см. приложение Ж) приводят следующие сведения: - наименование испытательной лаборатории; - наименование и адрес заказчика, изготовителя (поставщика) материала; - условия в помещении (температура, °С; относительная влажность, %; атмосферное давление, мм рт. ст. ); - описание материала или изделия, техническую документацию, торговую марку; - состав, толщину, плотность, массу и способ изготовления образцов; - толщину и характеристику материала каждого слоя - для многослойных материалов; - параметры, регистрируемые при испытаниях; - среднее арифметическое значение линейной скорости распространения пламени; - данные дополнительных наблюдений (поведение материала при испытаниях); - исполнителей. 12. 8 Требования безопасности Помещение, в котором проводят испытания, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочее место оператора должно удовлетворять действующим требованиям по электробезопасности и санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с ГОСТ 12. 1. 005. Лица, допущенные в установленном порядке к испытаниям, должны быть ознакомлены с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации испытательного и измерительного оборудования. 13 Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов 13. 1 Основные положения Метод устанавливает экспериментально-расчетный и биологический методы определения показателя токсичности продуктов горения полимерных строительных материалов и изделий из них, включая композиты и природные полимеры.
Значения показателя токсичности продуктов горения следует применять для сравнительной оценки материалов и их классификации, включать в техническую документацию и стандарты на отделочные, облицовочные, теплоизоляционные, текстильные материалы, напольные покрытия, ковровые изделия и другие материалы и учитывать в совокупности с другими характеристиками пожарной опасности материалов при разработке нормативных требований, направленных на обеспечение безопасности людей при пожарах, определении области применения и сертификации продукции. 13. 1. 1 Сущность экспериментально-расчетного метода определения показателя токсичности продуктов горения материала заключается в определении показателя токсичности путем расчета на основании концентраций токсичных газов и , образующихся в условиях специальных испытаний материала, а также с учетом недостатка . При этом термическое разложение образцов материала производится в трех характерных режимах: окислительного разложения без пламени, окислительного разложения с воспламенением образца и окислительного разложения с искусственным подавлением пламенного горения [далее, соответственно, режим тления, режим горения и режим подавления пламенного горения (ППГ)], из которых для расчета выбирается наиболее опасный. Если в процессе испытания наблюдается значительное уменьшение содержания кислорода (менее 14% об. ), то этот фактор также учитывается в расчетной формуле. Полученное расчетным путем значение показателя токсичности проверяется контрольным опытом с использованием животных. При невозможности использования экспериментально-расчетного метода (или при отрицательном контрольном опыте) проводится испытание материала биологическим методом. 13. 1. 2 Сущность биологического метода заключается в получении ряда летальных эффектов при воздействии продуктов горения на белых мышей и установлении зависимости летального эффекта от величины отношения массы образца материала к внутреннему объему установки. При определении биологическим методом нет необходимости определять наличие и концентрации многих токсичных компонентов. Однако непрерывная регистрация изменения концентраций , и является необходимым условием проведения биологических исследований.
Примечание - В зависимости от состава материала в продуктах горения чаще других химических соединений компонентами являются: оксид углерода - , циановодород - , хлороводород - , могут присутствовать, кроме того, оксиды азота - , акролеин - , фтороводород - , бромоводород - , диоксид серы - , формальдегид - и другие. На токсический эффект продуктов горения может оказывать влияние высокое содержание диоксида углерода - . Этот эффект также усиливается при уменьшении концентрации кислорода - .
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|