ASTM E162 मानक सामग्री सतह दहन प्रदर्शन (विकिरण प्लेट विधि) परीक्षण मशीन
ASTM E162 मानक सामग्री सतह दहन प्रदर्शन (विकिरण प्लेट विधि) परीक्षण मशीन
I. आवेदन का दायरा
1.1 यह विकिरण ताप प्रवाह द्वारा सामग्रियों के सतह दहन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण के लिए लागू है।
1.2 ZY6125-PC, जिसे विकिरण प्लेट हीट फ्लक्स परीक्षक के रूप में भी जाना जाता है, प्रयोगशालाओं में लौ प्रसार प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। नमूना विकिरण प्लेट के 30° कोण पर रखा जाता है, विकिरण प्लेट के ऊपरी किनारे से 120 मिमी और निचले किनारे से 340 मिमी की दूरी पर। इग्निशन स्रोत एक मध्यम आकार का गैस ब्लोटॉर्च है। ब्लोटॉर्च 6 मिमी के व्यास के साथ 230 मिमी लंबी सिरेमिक ट्यूब है, जिसे परीक्षण टुकड़े के लिए 15° से 20° के कोण पर रखा गया है। परीक्षण के दौरान, नमूना विकिरण प्लेट और एक मध्यम आकार के ब्लोटॉर्च के ताप स्रोत के संपर्क में 15 मिनट तक रहता है। नमूने के प्रज्वलित होने के बाद, लौ के मोर्चे को संदर्भ चिह्न तक पहुंचने में लगने वाले समय को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रयोग में, फ्लू गैस द्वारा जारी विकिरण की मात्रा, धुएं की सांद्रता, दहन से निकलने वाली बूंदें और लौ प्रसार सूचकांक Is को रिकॉर्ड किया गया। विकिरण प्लेट सूचकांक Is की गणना नमूना लौ प्रसार के कारक Fs को ताप परिवर्तन के कारक Q से गुणा करके की जाती है, यानी, Is=Fs * Q
1.3 इस परीक्षण मशीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल वाहनों की लौ मंदता के लिए NFPA 130 मानक के अनुसार आंतरिक पैनल, छत, ध्वनि इन्सुलेशन सामग्री, खिड़कियां, दरवाजे के लिनटेल और ट्रेनों के सीट साइड पैनल जैसे घटकों के लौ प्रसार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। निर्णय मानदंड: परीक्षण की अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, या लौ को संदर्भ चिह्न पर 380 मिमी तक पहुंचना चाहिए।
Ii. मानकों का अनुपालन
2.1 ASTM E 162-08B "विकिरण ताप ऊर्जा परीक्षण विधि का उपयोग करके सामग्री की सतह ज्वलनशीलता के लिए मानक परीक्षण विधि विकिरण ताप स्रोतों का उपयोग करके सामग्रियों के सतह दहन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए।
Iii. मुख्य पैरामीटर
3.1 विकिरण अनुभाग:
3.1.1 रेडिएंट पैनल: झरझरा दुर्दम्य सामग्री से बना, रेडिएंट पैनल का उजागर आकार 305mm×457mm है, और यह 815℃ से ऊपर के तापमान का सामना कर सकता है। 3.1.2 एयर कंप्रेसर: 3000L/min की वायु प्रवाह दर उत्पन्न करता है; वायु दाब 2.8 इंच पानी का कॉलम (700Pa) है।
3.1.3 गैस आपूर्ति पाइपलाइन: गैस प्रवाह को विनियमित करने के लिए एयर फिल्टर, प्रेशर रेगुलेटर और स्टॉप वाल्व स्थापित करें
3.1.4 इग्निशन सिस्टम: उच्च-वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन;
3.2 नमूना धारक:
3.2.1 नमूना धारक: गर्मी प्रतिरोधी क्रोमियम स्टील से बना, नमूना धारक की सतह पर 3-इंच (76 मिमी) अंतराल रेखा अवलोकन चिह्न खुदा हुआ है। 3.2.2 नमूना धारक के लिए समर्थन फ्रेम: इस फ्रेम में दो स्टेनलेस स्टील क्रॉसबार होंगे, प्रत्येक का व्यास 0.5±0.13 इंच (12.7±3.3 मिमी) होगा, जिससे नमूने को सीधे विकिरण प्लेट के सामने तय किया जा सके। समर्थन और समर्थन घटक धातु से बने होते हैं। चूंकि नमूने और विकिरण प्लेट के बीच स्थापना कोण महत्वपूर्ण है, इसलिए फ्रेम के निर्दिष्ट आयाम ASTM E162-08b में चिह्नित आयामों के अनुसार सख्ती से बनाए जाते हैं जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, और सहिष्णुता को 0.125 (3.2 मिमी) के भीतर नियंत्रित किया जाता है।
3.3 टेस्ट ब्लोटॉर्च: बाहरी व्यास ¢4.8mm, आंतरिक व्यास ¢3.2mm, लंबाई 205mm। टेस्ट ब्लोटॉर्च के सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए, ब्लोटॉर्च के उस हिस्से पर एक चीनी मिट्टी के बरतन ट्यूब आस्तीन स्थापित किया गया था जो विकिरण स्रोत के संपर्क में था। चीनी मिट्टी के बरतन ट्यूब का आंतरिक व्यास 5.2 मिमी और बाहरी व्यास 7.14 मिमी है। ब्लोटॉर्च को क्षैतिज रूप से स्थापित किया गया है और नमूने के क्षैतिज तल के लिए 15° से 20° के कोण पर रखा गया है। उपयोग में न होने पर, ब्लोटॉर्च को हटाया जा सकता है। ब्लोटॉर्च एक वेंटुरी मिक्सर से बना है, जहां एसिटिलीन और हवा को वेंटुरी में पहले से मिलाया जाता है। दहन बर्नर की लौ की ऊंचाई 76 मिमी है, और बर्नर और नमूने के ऊपरी भाग की केंद्रीय सतह के बीच की दूरी 12.7 मिमी है।
3.4 चिमनी: 0.040-इंच (1.0 मिमी) स्टेनलेस स्टील प्लेट से बनी, आकार और आकार चित्र 1 में दिखाए गए अनुसार हैं। नमूने और विकिरण प्लेट के साथ चिमनी की स्थापना स्थिति को चित्र 1 के अनुसार सख्ती से डिज़ाइन किया गया है।
3.5 थर्मोकपल: आठ थर्मोकपल चिमनी पर समान अंतराल पर और समानांतर में स्थापित किए जाते हैं। स्थापना की स्थिति चित्र 1 में दिखाई गई है। K-प्रकार का स्टेनलेस स्टील बख़्तरबंद थर्मोकपल जिसका व्यास 3.2 मिमी है; तापमान-संवेदी तार 0.5 मिमी है और अधिकतम 1200°C का तापमान माप सकता है। ब्लोटॉर्च के रेटेड यूनिट हीट आउटपुट का सत्यापन नियमित रूप से चिमनी पर थर्मोकपल के तापमान को कैलिब्रेट करके किया जाता है, और सत्यापन प्रक्रिया को A1.2 के अनुसार निष्पादित किया जाता है।
3.6 डेटा अधिग्रहण प्रणाली:
3.6.1 चिमनी पर थर्मोकपल के वास्तविक समय के तापमान वक्र और डेटा को 38°C से 538°C तक एकत्र और रिकॉर्ड करें, जिसमें संग्रह आवृत्ति हर 5 सेकंड में एक बार हो।
3.6.2 कंप्यूटर डेटा अधिग्रहण प्रणाली: तापमान अधिग्रहण की सटीकता 0.01% है
3.6.3 सभी डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग और भंडारण की आवृत्ति हर 5 सेकंड में एक बार और लगातार एक घंटे तक होगी।
3.7 निकास हुड: धुएं और धूल पर एक पंखे के साथ एक निकास हुड स्थापित करें। जब रेडिएंट पैनल चालू नहीं होता है, तो चिमनी के शीर्ष पर स्थित पंखा 100 फीट प्रति सेकंड (0.5M/S) (30.5M) प्रति मिनट की हवा की गति उत्पन्न कर सकता है। जब रेडिएंट पैनल चालू होता है, तो पंखा लगभग 250 फीट प्रति मिनट (78M/min) उत्पन्न कर सकता है।
3.8 विकिरण पाइरोमीटर:
3.8.1 स्विस केलर कंपनी से उच्च-सटीक विकिरण पाइरोमीटर अपनाएं;
3.8.2 मापने की सीमा: (480-530) ℃ ब्लैकबॉडी तापमान;
3.8.3 माप सटीकता: ±0.3℃
3.8.4 संवेदनशीलता: 1 μ m से 9 μ m की तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर स्थिर;
3.8.5 स्थापना की स्थिति: रेडिएंट पैनल से लगभग 1.2 मीटर की दूरी पर, विकिरण के ऊपर 254 मिमी के व्यास वाली एक गोलाकार सतह पर तापमान को महसूस करने में सक्षम।
3.8.6 विकिरण पाइरोमीटर के ब्लैकबॉडी तापमान सीमा और प्रक्रियाओं का अंशांकन परिशिष्ट A1 के अनुसार किया जाएगा।
3.9 टाइमर: रिज़ॉल्यूशन 0.01min, सटीकता 1 सेकंड /घंटा।
3.10 हीट फ्लक्स मीटर
3.10.1 मापने की सीमा: (0-15) Kw/m ²
3.10.2 हीट फ्लक्स मीटर की सटीकता: ±0.2Kw/m ²;
3.10.3 हीट फ्लक्स मीटर सटीकता: <±3%;
Iv. उपकरण संरचना
4.1 इस मशीन की संरचना में दो भाग होते हैं: दहन बॉक्स और नियंत्रण बॉक्स।
4.2 नियंत्रण बॉक्स/दहन बॉक्स की सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील प्लेट से बना, सीएनसी मशीन टूल्स द्वारा संसाधित, एक सुरुचिपूर्ण और उदार चाप आकार के साथ।
4.3 अन्य यांत्रिक भाग उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील या A3 सामग्री से बने होते हैं जिनमें संक्षारण और जंग को रोकने के लिए गाढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है।
V. नियंत्रण प्रणाली:
5.1 नियंत्रण मोड: बोर्ड कार्ड मॉड्यूल I/O बोर्ड को अपनाया जाता है, PID+SSR नियंत्रण मोड के साथ। अधिग्रहण प्रणाली विकिरण प्रवाह वक्र के CHF मान के साथ-साथ लौ विलुप्त होने के समय और लौ प्रसार की दूरी को एकत्र और रिकॉर्ड कर सकती है।
5.2 स्थिति मान प्रदर्शन: सॉफ्टवेयर में परीक्षण करने के लिए स्थिति पहचान फ़ंक्शन स्वचालित रूप से होता है, जैसे कि जब ताप प्रवाह दर मानक आवश्यकताओं को पूरा करती है; 5.3 हीट फ्लो मीटर अंशांकन प्रक्रिया, चरण-दर-चरण अंशांकन;
5.4 रिकॉर्ड, परीक्षण और अंशांकन रिपोर्ट की छपाई; हर 5 सेकंड में डेटा रिकॉर्ड और प्रिंट करें (कम से कम 1 घंटे के भीतर);
5.5 कंप्यूटर: एक लैपटॉप