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EN 45545 Spread of Flame Tester

簡単な説明:

火炎テスタのSpreaは、レール材料と船の材料と測定拡散火炎の速度、火炎点火するための距離によって、CFE(消滅臨界束)と全熱放出の燃焼特性を評価するために使用されます。


  • Min.Order数量:1つのユニット
  • 価格:応相談
  • パッケージ:合板ケース
  • Model: SL805
  • 規格: ISO 5658-2-2006、CSN EN 45545-2+A1:2015、
  • 製品の詳細

    商品のタグ

    Spread of Flame Tester With Computer and standard test software control

    Product Introduction of 炎の広がり テスター

    火炎テスタのSpreaは、レール材料と船の材料と測定拡散火炎の速度、火炎点火するための距離によって、CFE(消滅臨界束)と全熱放出の燃焼特性を評価するために使用されます。 この試験方法は、ISO 5658から2から発信され、垂直検体(155mmX800mm)の測定の燃焼特性(垂直構成で製品を構築する上で難第2横方向の広がりの火災testsSpreadに対する反応)。
    ​ISO 5658-2 : Reaction to fire tests Spread of flame - Part 2 Lateral spread on building products in vertical configuration
    IMO決議A. 653(16):隔壁、天井デッキ仕上げ材料の燃焼性のための火災試験手順に勧告
    ​ASTM E 1317 : Standard test method for flammability of marine surface finishes

    製品 パラメータ  の  炎の広がり Tester

     次元

     2200ミリメートル(W)×2120ミリメートル(H)は、1100ミリメートル(D)のxは

     重量

     128キロ

     電力要件

     220 V、10アンペア

     周囲温度

     10°35°CにC

     校正ガス

     メタン

     燃焼ガス

     プロパンまたはメタン

     規格

     ISO 5658-2-2006、CSN EN 45545から2 + A1:2015、

     IMO FTPCパート5、IMO Res.A.653(16)、

     アプリケーション

     鉄道輸送、梱包材、その他の分野

    製品の性能特性 の炎の広がり Tester

    放射板ブラケットのセットと放熱板、サンプルブラケット及び点火バーナーで必要な構造を形成するために一緒に接続されているサンプルブラケットのセット:1.試験装置は、4つの主要コンポーネントで構成されています。
    前記放熱板は、約480ミリメートル×280ミリメートルの放射面を提供し、金属スクリーンは、放射を増加させるために放射前面に設けられています。
    放熱板の前記空気源がブロワによって提供され、周波数変換器は、それを調節するために使用されます。
    4.プロパンマスフローコントローラは、ベンチュリミキサと協働し、ガス供給源を制御する空気と混合し、放射板のための燃焼ガス源を提供します。
    前記多孔校正板を設け、放熱束が規格の要件を満たしているかどうかを検出することができるスライド式の熱式流量計のトラックを移動させます。
    放熱板の放熱流束曲線を測定するために使用される6水冷熱放射束センサ。
    循環冷却装置7ポータブル水は、熱流計の表面の熱を奪うことができます。
    8.セラミック管バーナが直接火による試験試料の表面に作用することができます。
    9.ローター流量計は、セラミック管バーナ用混合燃焼ガスを提供することができます。
    前記マスフローコントローラを容易に限界熱流束を測定することにより、メタンの熱を測定することができます。
    11. IMO試験規格によれば、熱電デバイスは、熱発生率及び他の関連するパラメータを測定するために提供することができます。
    12.メタン較正バーナー及びメタン質量流量コントローラは1KWと3KW火炎温度を提供することができます。
    13.テストの間、カメラはプログラムで計測状態を観察し、保存することができます。
    角度調整可能な観察ミラーを装備14は、火炎拡散率は、試験中にガラスミラーと試料レーキを通して観察することができ、フットスイッチによって自動的に記録することができます。
    15.コンピュータと標準的なテスト・ソフトウェアは、テスト・プロセスを制御するために使用されています。

    Product Feature of 炎の広がり テスター
    The apparatus consists of a radiant panel having dimensions of 280 x 483 mm, mounted vertically, and making an angle of 15° with the specimen.
    ​The orientation of the panel results in an incident radiant flux that decreases from 50 kW/m² at one end to approximately 1 kW/m² at the other end of the specimen.
    ​The sample is ignited by a non-impinging, gas/air pilot flame.
    ​Viewing rakes placed at a 50-mm spacing along the specimen.
    ​Heat Flux Meter - for setting the irradiance level at the surface of the specimens, the range from 0-50KW/m2.
    ​Portable water cooling system without need for waterworks and plumbing when using the Heat Flux meter.
    ​The radiant burner system is fully automatic, with spark ignition and safety interlocks.
    ​MFC (Mass Flow Controller) to easily measure the heat amount of methane gas in measuring critical heat flux.
    ​Camcorder to observe and save test conditions in a program during tests.
    To meet the IMO specification a stack is fitted complete with thermopile for estimating heat release rate.
    ​Records the spread rate of flame after this records ignition and extinguishment time of flame for each distance of specimens. And the other test results is Heat for ignition (MJ/㎡), Heat for sustained burning (MJ/㎡), Critical flux at extinguishment (kW/㎡), Average heat for sustained burning (MJ/㎡), Total heat release (kW),Peak heat release rate (kW) .

    How is flame spread measured?
    Flame spread rating is calculated by the distance a flame travels across a material, divided by the amount of time it takes to travel that distance. Testing for flame spread rating involves burning materials under controlled conditions and measuring the speed and extent of flame spread.

    What is spread of flame test?
    Flame spread tests aim at measuring the tendency of a flame to propagate over a substrate and directly correlate to surface flame propagation in a real fire scenario.






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