材料可燃性试验
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建筑材料燃烧性能试验燃烧热值试验检测
近年来,建筑材料的燃烧性能越来越被重视,燃烧热值作为评定燃烧性能等级(A级)的必检参数,其重要性是不言而喻的。建筑材料的燃烧性能若无法满足要求,容易间接导致发生火灾的情况,产生重大的人员及财产的损失。建筑材料的燃烧热值是表征建筑材料潜在火灾危险性的重要参数,是计算建材燃烧释放热量和火灾荷载必不可少的基础数据。热值是材料的自然属性,可用于评价建材制品潜在的火灾荷载,是评价燃烧性能分级的试验方法之一。一、燃烧热值试验检测
建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的试验有两种,一种是坩埚法,一种是香烟纸法。两种试验方法的不同点是部分试验用品及工具的差异。试验环境的温度及试验用蒸馏水的水温为两者必备试验要素。根据标准GB/T14402-2023《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》的规定,具体试验方法如下:1、试验准备(1)制样选择有代表性的样品,对匀质或非匀质制品的被测组分截取试样。若被测组分为匀质制品或非匀质制品的主要成分,则样块最小质量为50g,若被测组分为非匀质制品的次要成分,则样块最小质量为10g。截取试样后,将其研磨至粉末状。(2)质量测定称取被测样品0.5g,苯甲酸0.5g,必要时,称取点火丝、棉线和"香烟'纸。(3)制样方法坩埚试验a、将已称量的试样和苯甲酸的混合物放入坩埚中;b、将已称量的点火丝连接到两个电极上;
c、调节点火丝的位置,使之与坩埚中的试样良好的接触。香烟试验a、调节已称量的点火丝下垂到心轴的中心;b、用已称量的"香烟纸'将心轴包裹,并将
B1级阻燃检测报告
1. 引言
本文档是关于B1级阻燃材料的检测报告。阻燃材料在多个领域中起着重要作用,特别是在建筑和电子设备领域。本报告将介绍阻燃材料的测试过程、结果分析和结论。
2. 测试标准和方法
B1级阻燃材料的测试需要遵循一系列国际标准,如GB/T 8924-2010《建筑材
料可燃性能分级方法》。该标准给出了材料的可燃性能分级,包括A1、A2、B1、
B2和B3级。本次测试使用了该标准中的方法进行B1级阻燃性能的测试。
测试方法主要包括:
1.可燃性测试:使用直立式燃烧试验仪对材料进行燃烧性能测试,观
察其燃烧程度和火焰蔓延情况。
2.烟气密度测试:通过光学系统测量材料燃烧时产生的烟气密度,评
估其燃烧产物对能见度的影响。
3.毒性测试:使用气相色谱法分析燃烧产物中的有毒物质含量,判断
材料对人体的毒性。
4.高温燃烧测试:将材料置于高温环境下,观察其燃烧性能和耐火性。
3. 测试结果分析
经过以上测试,我们得到了如下结果:
1.可燃性测试:我们的样品在燃烧过程中火焰蔓延较慢,燃烧程度较
低,符合B1级阻燃要求。
2.烟气密度测试:燃烧产生的烟气密度较低,对能见度影响较小。
3.毒性测试:燃烧产物中的有毒物质含量非常低,不会对人体产生明
显的毒性。
4.高温燃烧测试:材料在高温环境下保持较好的耐火性,能有效防止
火灾扩散。
综合以上测试结果,我们可以确认样品符合B1级阻燃要求。
4. 结论
本次测试表明,我们的样品具备B1级阻燃性能。这意味着我们的阻燃材料在建筑和电子设备等领域中能够提供更高的安全性和可靠性。B1级阻燃材料是符合国际标准的,可以满足各种安全性要求。
建筑材料可燃性试验
1、点燃位于垂直方向的燃烧器,待火焰稳定。调节燃烧器微调阀,测量火焰高度,火焰高度应为(20±1)mm。应在远离燃烧器的预设位置上进行该操作,以避免试样意外着火。在每次对试样点火前应测量火焰高度。
2、沿燃烧器的垂直轴线将燃烧器倾斜45°,水平向前推进,直至火焰抵达预设的试样接触点。当火焰接触到试样时开始计时,点火时间为15s或30s,然后平稳地撤回燃烧器。
3、试样可能需要采用表面点火方式或边缘点火方式,或这两种点火方式都要采用。
①表面点火:对所有的基本平整制品,火焰应施加在试样的中心线位置,底部边缘上方40mm处,应分别对实际应用中可能受火的每种不同表面进行试验。
②边缘点火:
对于总厚度不超过3mm的单层或多层的基本平整制品,火焰应施加在试样底面中心位置。
对于总厚度大于3mm的单层或多层的基本平整制品,火焰应施加在试样底边中心且距受火表面1.5mm的底面位置处。
对于所有厚度大于10mm的多层制品,应增加试验,将试样沿其垂直轴线旋转90°,火焰施加在每层材料底部中线所在的边缘处。
4、对于非基本平整制品和按实际应用条件进行测试的制品,应按边缘点火中第一、第二种情况进行点火,并在报告中详细阐述使用的点火方式。
5、如果在对第一块试样施加火焰期间,试样并未着火就熔化或收缩,则按标准附录A的规定进行试验。
6、试验时间:
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。
如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。
南通耀华建设工程质量检测有限公司
建筑材料办理可燃性试验GB/T8626标准
可燃性试验是为了试验材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易点燃,以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。
GB/T8626标准范围
本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法对于未被火焰点燃就熔化或收缩的制品。
GB/T8626试验时间
有2种点火时间供选择,15s 或30s。试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。
如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。
GB/T8626测试结果
对于每片样品,记录以下现象:
a) 样品是否被引燃
b) 火焰尖端是否到达距点火点150mm处,并记录该现象发生时间
c) 是否发生滤纸被引燃
d) 观察样品的物理行为
GB/T8626测试中B、C、D、E的等级要求数据
B 等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mm
C等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mm
D等级GB/T 8626点火时间=30s,60s 内Fs≤150mm
E等级GB/T 8626点火时间=15s,60s 内Fs≤150mm
办理建筑材料可燃性测试流程:
1、项目申请——向检测机构监管递交申请。
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发证书。
第二章材料的点燃性和可燃性的测定
●材料的点燃性与火源有关,表征材料引发火灾的概率;同时受点燃环境的影响;
●材料的可燃性是材料有焰燃烧的能力;现在材料的可燃性是基于特定的火焰施加在材料上所产
生的后果;
●可燃性与火焰的类型、大小、施加在试样上的时间,及试样的尺寸、形状和放置方向有关;第一节:塑料的极限氧指数法
极限氧指数(LOI)是指试样在规定的条件下,在氧气和氮气的混合气体中,维持平衡燃烧说需要的最低的氧气的浓度(体积百分比)。
历史:
1.1 理论基础
聚合物的氧指数与其燃烧时的成碳率、比燃烧焓及元素组成等因素有关;
1.按成碳率计算
2.按比燃烧焓进行计算
3.按元素的组成估算
1.2 实际测定
1.2.1通常测试方法:
●燃烧筒:耐热玻璃管,高450mm,最小内径75mm,顶部出口内径40mm;
●玻璃珠:80~100mm厚,直径3~5mm,用来平衡气流;
●金属网:玻璃珠上方,防止低落碎片阻塞;
●试样夹具:对于自支撑材料,垂直夹住;非自支撑材料(薄膜、薄片),框架结构;
●测量气体流量:转子流量计;
●控制气体流量:针阀;
●气源:氧气、氮气压力不低于1MPa;
●点火器:金属管,末端内径2+-1mm,火焰竖直向下高度为16+-4mm;
●燃气:丙烷、丁烷、石油液化气、天然气;
●取样:
测试程序
●顶端点燃法:自撑材料;模塑材料,泡沫材料,厚片材料,电器用模塑和片材
●扩散点燃法:包括自撑材料和非自撑材料;如软片或薄膜,模塑材料,泡沫材料,厚片材
料,电器用模塑和片材等。
影响因素:气流速度、气体纯度、试样厚度、火焰高度、点燃用气体、点燃方式、环境温度、试样夹持方式等的影响。
建筑材料可燃性测试标准:ENISO11925-2
建筑材料可燃性测试标准:ENISO11925-2
ISO11925-2Reactiontofiretests-Ignitabilityofbuildingproductssubjectedtodirectimping ementofflame-Part2:Single-flamesourcetest
ISO11925-2建筑材料制品对火反应试验-单一火源直接受火的可燃性测试
试验时间
有2种点火时间供选择,15s或30s。试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。
如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。
试验结果表述
对于每片样品,记录以下现象:
a)样品是否被引燃
b)火焰尖端是否到达距点火点150mm处,并记录该现象发生时间
c)是否发生滤纸被引燃
d)观察样品的物理行为
ENISO11925-2此标准用于评定建筑产品等级划分(EN13051-1)中的中B、C、D、E的等级要求数据
B,C,D等级ENISO11925-2点火时间=30s,60s内Fs≤150mm
E等级ENISO11925-2点火时间=15s,60s内Fs≤150mm
办理建筑材料可燃性测试流程:
1、项目申请——向检测监管递交申请。
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
材料可燃性试验
材料的可燃性是指材料进行有焰燃烧的能力。通过进行可燃性试验,来评估材料在实际火灾中的危险程度。
主要燃烧性项目有:
(1)塑料水平和垂直燃烧试验,是最具代表性,且应用最广泛的的阻燃测试。采用水平或垂直地夹住试验的一端,对试样自由端施加规定的点
燃源,根据试样的燃烧程度和燃烧速度来评价材料的阻燃性能,如图:
垂直燃烧照片水平燃烧照片
(2)汽车内饰件的水平燃烧实验:把试样水平地夹持在U型支架上,引燃
试样15s后,判断试样何时熄灭及燃烧速度。样品尺寸是
356mm*100mm,适用的标准有GB8410、FMVSS302、
ISO3795、NES M0094
(3)针焰试验仪:适用于对电工电子产品、家用电器的部件、元件和元件
等,模拟产品内部在故障条件下所产生的小火焰,用模
拟技术评定着火危险性。
(4)灼热丝试验仪:将规定材质和形状的电热丝用大电流加热至试验温度
(550℃~960℃)1min后,以规定压力(1.0N)垂直灼烫
试品30s,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测
定电工电子设备成品的着火危险性。
(5)热丝引燃试验仪:将绕有电热丝的样品在规定发热功率下试验至一定
时间,以样品是否引燃或起燃时间来对其着火危险性
进行评定。
建筑材料燃烧性能相关试验
送样参考
1.建材可燃性试验GB/T8626
送样规格:250-10mm×90-10mm ---------------------------------共6块
若试样名义厚度超过60mm,应从其背火面将厚度消减至60mm送样
2.燃烧性能分级试验
A级之A1级送样规格:
建材不燃性试验GB/T 5464
圆柱形试样体积(76±8)cm3,直径(450-2)mm,高度(50±3)mm----共需5组试样
若材料厚度不满足(50±3)mm,可通过叠加该材料的层数、调整材料厚度来达到试验高度要求建材燃烧热值试验GB/T14402
送样50克以上
A级之A2送样规格:
建材不燃性试验GB/T 5464
圆柱形试样体积(76±8)cm3,直径(450-2)mm,高度(50±3)mm----共需5组试样
若材料厚度不满足(50±3)mm,可通过叠加该材料的层数、调整材料厚度来达到试验高度要求建材燃烧热值试验GB/T14402
送样50克以上
建材或制品单体燃烧试验GB/T20284
短翼(495±5)mm×(1500±5)mm
长翼(1000±5)mm×(1500±5)mm
若材料厚度超过200mm,应从其背火面将厚度消减至2000-10mm送样
B1级送样规格:
建材或制品单体燃烧试验GB/T20284
短翼(495±5)mm×(1500±5)mm
长翼(1000±5)mm×(1500±5)mm
若材料厚度超过200mm,应从其背火面将厚度消减至2000-10mm送样
建材可燃性试验GB/T8626
送样规格:250-10mm×90-10mm ---------------------------------共6块
混凝土材料可燃性检测标准
一、前言
混凝土作为一种重要的建筑材料,广泛应用于建筑、桥梁、道路等工程领域。然而,在某些特定情况下,混凝土的可燃性可能会成为一种安全隐患。因此,为了保障建筑物的安全,有必要对混凝土材料的可燃性进行检测,并制定相应的标准。
二、检测标准的制定背景
混凝土材料的可燃性主要取决于其组成成分、结构、密度等因素。在建筑、桥梁、道路等工程领域中,混凝土的可燃性对于建筑物的安全具有重要影响。因此,制定混凝土材料可燃性检测标准,对于加强建筑物的防火安全具有重要意义。
三、检测标准的适用范围
本标准适用于所有混凝土材料的可燃性检测,包括但不限于建筑、桥梁、道路等工程领域中使用的混凝土材料。
四、检测方法
4.1 检测方法的选择
根据混凝土材料的不同特性,可采用不同的检测方法,如可燃性测试、热分析测试等。在具体检测过程中,应根据实际情况选择合适的检测
方法。
4.2 可燃性测试
4.2.1 测试原理
可燃性测试是一种对材料可燃性进行定量化检测的方法。该测试原理
是将混凝土材料暴露在特定的条件下,通过火焰传播速率、燃烧时间
等指标来评估其可燃性。
4.2.2 测试步骤
(1)将混凝土材料切割成标准的样品,并将其置于测试器中。
(2)将测试器加热至一定温度,点燃混凝土材料。
(3)记录火焰传播速率、燃烧时间等指标,并计算混凝土材料的可燃性。
4.2.3 测试结果的判定
根据测试结果,将混凝土材料的可燃性分为可燃、难燃、不燃三种等级。其中,可燃性较高的混凝土材料应尽量避免在建筑物中使用。
4.3 热分析测试
4.3.1 测试原理
阻燃测试报告
阻燃测试报告
测试项目:材料阻燃性能
测试对象:XX材料
测试方法:采用火焰外燃法
测试仪器:阻燃测试仪
测试标准:GB/T 5455-2014《塑料材料可燃性能试验》
测试环境:室温25℃,相对湿度50%
测试流程:
1. 准备材料样品,确保样品尺寸符合测试要求;
2. 将样品固定于测试装置上,并调整装置使样品与火焰的距离为20mm;
3. 点燃测试装置上的火焰,将火焰置于样品下方正中央位置,并保持不动;
4. 当样品自燃后,根据燃烧时间和燃烧情况记录测试结果;
5. 计算阻燃指数。
测试结果:
根据测试结果,样品的自燃时间为8秒,燃烧行高为30mm,阻燃指数为V-2级。
测试结论:
根据GB/T 5455-2014标准,V-2级表示材料自燃时间不超过30秒,并且燃烧行高不超过50mm。因此,在本次测试中,样品的阻燃性能可以达到V-2级要求。
测试意义:
阻燃测试是对材料在火灾情况下的抗燃性能进行评价,能够为材料的安全使用提供参考。通过阻燃测试报告,用户可以了解材料的阻燃性能,从而选择合适的材料应用于相应的场所和用途中,以提高火灾安全性。
测试建议:
对于本次测试中的样品,虽然阻燃性能达到了V-2级要求,但仍然有改进的空间。建议厂商在产品开发过程中,进一步优化材料的添加剂和结构设计,提高材料的阻燃性能,以满足更高级别的阻燃要求。
总结:
本次阻燃测试报告对样品的阻燃性能进行了评估,测试结果表明样品的阻燃性能可以达到V-2级要求。然而,在实际使用中,仍然需要根据具体情况选择符合要求的材料,并在产品设计和生产中注意阻燃性能的控制,以确保材料在火灾情况下能够有效抵御火势蔓延,保障人身和财产安全。
建筑材料燃烧性能试验方法
建筑材料在火灾时的燃烧性能是影响火灾发展速度和火场危害程度的重要因素之一。因此,为了保障人民生命财产安全,建筑材料的燃烧性能试验方法不断得到改进和完善。本文将详细介绍建筑材料燃烧性能试验方法。
一、建筑材料燃烧性能的分类
建筑材料的燃烧性能主要可分为两类,一类是在明火下燃烧的表观燃烧性能,另一类是在自然或强制状态下的隐蔽燃烧性能。表观燃烧性能是指材料在火焰作用下的燃烧情况,包括着火时间、持续时间以及产生的火焰和烟雾等。隐蔽燃烧性能是指材料在无明火情况下发生的燃烧,包括热分解和燃烧产物对人体的危害程度等指标。
二、建筑材料燃烧性能试验方法
1. 明火试验法
明火试验法是指在实验中直接给予材料火焰作用,观察并记录燃烧现象和热释放量等参数。该方法基于火焰燃烧的现象,包括垂直可燃物表面火灾、辐射加热火灾和熄灭后闪燃等试验方法。
其中,垂直可燃物表面火灾试验是一种常用的燃烧性能试验方法,通过在一定条件下测量可燃物表面火焰的面积和高度、
放热量以及烟雾量等来评价可燃物的燃烧性能。另外,还有针对建筑材料的诸如火情力建筑材料性能评价试验方法等。
2. 非明火试验法
非明火试验法是指在实验中不给予材料明火直接作用,而是通过模拟真实火灾环境下的隐蔽燃烧情况,如烟雾中毒试验、热分解气体毒性试验、小尺寸火灾试验等法。在这些试验方法中,主要考察的是材料在燃烧过程中产生的有害物质对人体健康的影响。
3. 真实火灾试验法
真实火灾试验法是指在实际火灾中记录并分析材料的燃烧性能。由于该方法具有可信度高、真实性强的优点,因此在一些特殊场合下仍然是评价建筑材料燃烧性能的有效手段。但是,由于火灾环境复杂多变,试验工作不容易到位,而且过程存在一定的安全风险,因此真实火灾试验法不宜作为常规的评价方法。
建筑材料燃烧性能试验方法
建筑材料的燃烧性能是衡量材料安全性能的一个重要参数,特别是对于一些高层建筑、大型公共场所,燃烧性能更是备受关注。为确保建筑材料的品质,对其进行燃烧性能试验是非常必要的。本文将详细介绍建筑材料燃烧性能试验方法。
1、试验标准
试验的标准有国家标准、行业标准及企业标准。国家标准是指国家制定的系列工程材料产品质量与安全的标准,行业标准则是针对行业的特定情况对国家标准的细化,并有更严格的技术要求。企业标准则是指企业制定的产品质量安全控制规范。
在进行燃烧性能试验时,应严格按照标准要求进行操作,以确保试验结果的准确性和可靠性。
2、试验方法
建筑材料燃烧性能试验方法有下列几种:
(1)能量法
能量法是测定材料燃烧性能最常用的方法之一。试验时将预先称好的材料样品加热到所需要的温度,然后点燃,并在断点处测定燃烧过程中材料消耗的总能量。
(2)火焰扩散试验
火焰扩散试验是测定材料火灾时火焰扩散速度的方法之一。试验时将预先准备好的材料样品放在水平平台上,在其底部放置一个火源,观察并记录火焰扩散的速度。
(3)火灾实验
火灾实验是模拟真实火灾场景下材料的燃烧性能。试验结果可以直观地反映出材料在火灾中的安全性能。试验时需要在实验室中搭建出一个真实的火灾场景,将待测材料放置其中并点燃,观察并记录燃烧过程中的各项数据。
3、试验设备
建筑材料燃烧性能试验设备有:
(1)燃烧性能试验室
燃烧性能试验室是进行材料燃烧性能试验的专用场所,应当具备防火、防爆、通风、排气等安全和环保设施,以确保试验的安全和可靠性。
(2)火灾模拟器
建筑材料可燃性测试标准:ENISO11925-2
ISO11925-2Reactiontofiretests-Ignitabilityofbuildingproductssubjectedtodirectimping ementofflame-Part2:Single-flamesourcetest
ISO11925-2建筑材料制品对火反应试验-单一火源直接受火的可燃性测试
试验时间
有2种点火时间供选择,15s或30s。试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。
如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。
试验结果表述
对于每片样品,记录以下现象:
a)样品是否被引燃
b)火焰尖端是否到达距点火点150mm处,并记录该现象发生时间
c)是否发生滤纸被引燃
d)观察样品的物理行为
ENISO11925-2此标准用于评定建筑产品等级划分(EN13051-1)中的中B、C、D、E的等级要求数据
B,C,D等级ENISO11925-2点火时间=30s,60s内Fs≤150mm
E等级ENISO11925-2点火时间=15s,60s内Fs≤150mm
办理建筑材料可燃性测试流程:
1、项目申请——向检测监管递交申请。
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发证书。
第二章材料的点燃性和可燃性的测定
●材料的点燃性与火源有关,表征材料引发火灾的概率;同时受点燃环境的影响;
●材料的可燃性是材料有焰燃烧的能力;现在材料的可燃性是基于特定的火焰施加在材料上所产
生的后果;
●可燃性与火焰的类型、大小、施加在试样上的时间,与试样的尺寸、形状和放置方向有关;第一节:塑料的极限氧指数法
极限氧指数(LOI)是指试样在规定的条件下,在氧气和氮气的混合气体中,维持平衡燃烧说需要的最低的氧气的浓度(体积百分比)。
历史:
1.1 理论基础
聚合物的氧指数与其燃烧时的成碳率、比燃烧焓与元素组成等因素有关;
1.按成碳率计算
2.按比燃烧焓进行计算
3.按元素的组成估算
1.2 实际测定
1.2.1通常测试方法:
●燃烧筒:耐热玻璃管,高450mm,最小径75mm,顶部出口径40mm;
●玻璃珠:80~100mm厚,直径3~5mm,用来平衡气流;
●金属网:玻璃珠上方,防止低落碎片阻塞;
●试样夹具:对于自支撑材料,垂直夹住;非自支撑材料(薄膜、薄片),框架结构;
●测量气体流量:转子流量计;
●控制气体流量:针阀;
●气源:氧气、氮气压力不低于1MPa;
●点火器:金属管,末端径2+-1mm,火焰竖直向下高度为16+-4mm;
●燃气:丙烷、丁烷、石油液化气、天然气;
●取样:
测试程序
●顶端点燃法:自撑材料;模塑材料,泡沫材料,厚片材料,电器用模塑和片材
●扩散点燃法:包括自撑材料和非自撑材料;如软片或薄膜,模塑材料,泡沫材料,厚片材
料,电器用模塑和片材等。
影响因素:气流速度、气体纯度、试样厚度、火焰高度、点燃用气体、点燃方式、环境温度、试样夹持方式等的影响。
建筑材料燃烧性能的几种试验方法建筑材料燃烧性能的几种试验方法是什么下面为大家详细介绍。
1.建筑材料不燃性试验方法
建筑材料不燃性试验方法(GB5464;85)是判定建筑材料是否具备不燃性的一种试验方法。
属于不燃性材料的建筑材料有钢材、混凝上、钢筋混凝土、粘上砖瓦、石膏板、玻璃、陶瓷、石材以及含有少量有机胶粘剂的陶瓷棉毡、板等。不燃性材料无潜在的火灾危险,因此《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)要求耐火等级为一级的建筑物的建筑构件必须采用不燃性材料制作;耐火等级为二级的建筑物除吊顶以外的其他建筑构件均必须采用不燃性材料制作。从消防角度考虑,不燃性材料是室内装修的最理想使用材料。
2.建筑材料难燃性试验方法
建筑材料难燃性试验方法((GB2022-05)是在规定试验条件下.判断建筑材料是否具备难燃性的一种试验方法
难燃性建筑材料受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难碳化,井且当火源移走后.燃烧或微燃立即停止如水泥木屑板、纸面石膏板、涂刷防火涂料的木板等。属于这一级别的材料多为有机、无机复合材料。
3.建筑材料可燃性试验方法
建筑材料可燃性试验方法(GB2022-05)是在规定的条件下判定建筑材料是否具备可燃性的试验方法
可燃性材料受到火烧或高温作用能立即起火燃烧,当火源移走后,仍能继续燃烧。有机材料多属于可燃性材料,如木材、纤维板、聚氯乙烯塑料板、橡胶地毯等。可燃性材料火灾危险性大,在建筑中要严格限制使用。
达小到可燃性材料级别的均属于易燃性材料。易燃性材料主要为薄型、多孔的有机高分子材料,如普通墙纸、聚苯乙烯饱沫板、厚度簇工3m。的木板等。