GD-ISO5658.
GOLD
9031809090
ISO 5658、ASTM E 1317 IMOスプレッドの火炎テスター
序章:
炎テスターのIMOスプレッドは、建築材料および船材の燃焼特性を評価するために使用されます。炎の拡散速度、発火の炎、距離、CFE(消火時のクリティカルフラックス)および総放出の燃焼率。この試験方法はISO 5658-2(垂直構成の建築製品上の発火試験への反応)および垂直試験片の燃焼特性(155mm×800mm)の燃焼特性を測定した。 試験片は妥当な放射熱場にさらされ、MVの単位として燃焼の進行を通して較正された排気ガスのための熱結合によって測定される。 IMOは、この記録後の炎の発射率と標本の距離ごとに炎の消火時間を記録します。そして他のテスト結果はイグニッションの熱です(MJ / M)2)、消火時の耐燃焼のための熱(MJ /∞)、臨界フラックス(KW / M2)、持続的な燃焼のための平均熱(MJ / M2)、総放出(KW)など。
標準:
ISO 5658-2
- 火災テストへの反応 - 炎の前へ - パート2垂直構成の建築製品上の横方向の広がり
IMO解像度A. 653(16)
- 隔壁、天井およびデッキ仕上げ材の可燃性のための火災試験手順に関する推奨
ASTM E 1317
- 海面仕上げの可燃性のための標準試験方法
特徴:
1。 すべての制御システムは防爆です。
2。 エアシリンダータイプのパイロットフレームバーナーのタイプIMOに基づく火炎衝突試験方法を自動的に行うことができます。
3。 炎の長さの広がりや拡大拘束ビューミラーを簡単に見るためのダブルグリッド。
4。 FLAME長の普及を適用し、燃焼特性を画像記憶に適用するためのDAQプログラム。
5。 19 \"火炎、臨界流束、および放熱速度の拡散速度を測定するための分析ラック。
6。 放射パネル校正における燃焼熱量の変化を促進するために送風機を制御するためのIMOプログラム(放射パネルの各部分による放熱速度を測定するためのもの。
7。 火炎リレーシステムが検出する放射パネルの点火の失敗におけるガス供給を阻止するためのプログラム。
テスト結果:
持続的な燃焼のための熱(MJ / M2)
・試験対象物の初期露出から各点の到着までの範囲で、同じ点で不燃性の校正パネルに対して透過した放射熱流によって掛ける時間を掛けます。
持続的な燃焼のための平均熱(MJ / M2)
- 連続持続熱により個々の位置で測定された特性値の平均です。特性値は、初期1500mmから最終位置、または400mmの間隔で連続位置で測定され、どちらか低い方の位置で測定されます。
イグニッションの熱(MJ / M2)
・この点の熱流によって、試験対象の初期露出からフレームチップの到着までの範囲の時間を乗算することによって得られる。 (ただし、熱流は試験装置の事前校正によって得られます。)
消火時の臨界フラックス(KW / M2)
- 火炎が燃焼試験対象の中心線から最も遠い距離に広がる位置の熱流束を意味します。熱流は、校正パネルを使用してテスターの校正試験を実行することによって得られます。
総放出(MJ)
- テスト期間中の総放出を意味します。
ピーク熱放出速度(KW)
- 試験期間中のピーク熱放出速度を意味します。
監督者:
1。 40mmの間隔で放射パネルの熱流束を容易に測定するためのレール。
2。 すべての校正とテストを容易にし、標準(IMO、ISO)によって結果を印刷するためのIMOプログラム。
3。 放射パネル温度コントローラ:設備:耐放射パネルの裏側に向かって炎を防ぐために、放射パネルの内部温度を確認し、自動的にガスソルを遮断します。燃焼逆流の場合はv / v。
4。 臨界熱流束の測定におけるメタンガスの熱量を容易に測定するためのMFC(マスフローコントローラ)。
5。 放射板における燃焼における安全性のための全ての制御システムの防爆オプション、ならびに逆弁およびそのガス遮断弁(電磁弁)の防爆弁(電磁弁)。
6。 テスト中にプログラム内のテスト条件を観察して保存するためのカメラ。
サイズ | 1,650(w)×810(d)×1,985(h) |
力 | 220 V AC、60 Hz、10 A |
重さ | 300 kg |
排気 | 0.01 M.3/s |
ユーティリティ | プロパンガス、メタンガス、アセチレンガス、圧縮空気 |
お問い合わせ:
連絡窓口: kiana Feng.
whatsapp / Wechat: +86 15922982738
モバイル: +86 15922982738
ファックス: + 86-23-62940030
Eメール: gold20@hy-industry.com
ISO 5658、ASTM E 1317 IMOスプレッドの火炎テスター
序章:
炎テスターのIMOスプレッドは、建築材料および船材の燃焼特性を評価するために使用されます。炎の拡散速度、発火の炎、距離、CFE(消火時のクリティカルフラックス)および総放出の燃焼率。この試験方法はISO 5658-2(垂直構成の建築製品上の発火試験への反応)および垂直試験片の燃焼特性(155mm×800mm)の燃焼特性を測定した。 試験片は妥当な放射熱場にさらされ、MVの単位として燃焼の進行を通して較正された排気ガスのための熱結合によって測定される。 IMOは、この記録後の炎の発射率と標本の距離ごとに炎の消火時間を記録します。そして他のテスト結果はイグニッションの熱です(MJ / M)2)、消火時の耐燃焼のための熱(MJ /∞)、臨界フラックス(KW / M2)、持続的な燃焼のための平均熱(MJ / M2)、総放出(KW)など。
標準:
ISO 5658-2
- 火災テストへの反応 - 炎の前へ - パート2垂直構成の建築製品上の横方向の広がり
IMO解像度A. 653(16)
- 隔壁、天井およびデッキ仕上げ材の可燃性のための火災試験手順に関する推奨
ASTM E 1317
- 海面仕上げの可燃性のための標準試験方法
特徴:
1。 すべての制御システムは防爆です。
2。 エアシリンダータイプのパイロットフレームバーナーのタイプIMOに基づく火炎衝突試験方法を自動的に行うことができます。
3。 炎の長さの広がりや拡大拘束ビューミラーを簡単に見るためのダブルグリッド。
4。 FLAME長の普及を適用し、燃焼特性を画像記憶に適用するためのDAQプログラム。
5。 19 \"火炎、臨界流束、および放熱速度の拡散速度を測定するための分析ラック。
6。 放射パネル校正における燃焼熱量の変化を促進するために送風機を制御するためのIMOプログラム(放射パネルの各部分による放熱速度を測定するためのもの。
7。 火炎リレーシステムが検出する放射パネルの点火の失敗におけるガス供給を阻止するためのプログラム。
テスト結果:
持続的な燃焼のための熱(MJ / M2)
・試験対象物の初期露出から各点の到着までの範囲で、同じ点で不燃性の校正パネルに対して透過した放射熱流によって掛ける時間を掛けます。
持続的な燃焼のための平均熱(MJ / M2)
- 連続持続熱により個々の位置で測定された特性値の平均です。特性値は、初期1500mmから最終位置、または400mmの間隔で連続位置で測定され、どちらか低い方の位置で測定されます。
イグニッションの熱(MJ / M2)
・この点の熱流によって、試験対象の初期露出からフレームチップの到着までの範囲の時間を乗算することによって得られる。 (ただし、熱流は試験装置の事前校正によって得られます。)
消火時の臨界フラックス(KW / M2)
- 火炎が燃焼試験対象の中心線から最も遠い距離に広がる位置の熱流束を意味します。熱流は、校正パネルを使用してテスターの校正試験を実行することによって得られます。
総放出(MJ)
- テスト期間中の総放出を意味します。
ピーク熱放出速度(KW)
- 試験期間中のピーク熱放出速度を意味します。
監督者:
1。 40mmの間隔で放射パネルの熱流束を容易に測定するためのレール。
2。 すべての校正とテストを容易にし、標準(IMO、ISO)によって結果を印刷するためのIMOプログラム。
3。 放射パネル温度コントローラ:設備:耐放射パネルの裏側に向かって炎を防ぐために、放射パネルの内部温度を確認し、自動的にガスソルを遮断します。燃焼逆流の場合はv / v。
4。 臨界熱流束の測定におけるメタンガスの熱量を容易に測定するためのMFC(マスフローコントローラ)。
5。 放射板における燃焼における安全性のための全ての制御システムの防爆オプション、ならびに逆弁およびそのガス遮断弁(電磁弁)の防爆弁(電磁弁)。
6。 テスト中にプログラム内のテスト条件を観察して保存するためのカメラ。
サイズ | 1,650(w)×810(d)×1,985(h) |
力 | 220 V AC、60 Hz、10 A |
重さ | 300 kg |
排気 | 0.01 M.3/s |
ユーティリティ | プロパンガス、メタンガス、アセチレンガス、圧縮空気 |
お問い合わせ:
連絡窓口: kiana Feng.
whatsapp / Wechat: +86 15922982738
モバイル: +86 15922982738
ファックス: + 86-23-62940030
Eメール: gold20@hy-industry.com