ZY6236B 建筑构件耐火水平炉
ZY6236B建筑构件耐火试验水平炉,适用于耐火电缆槽盒;钢结构防火涂料耐火试验;隧道防火保护板试验以及隧道耐火试验HC升温曲线和隧道耐火试验RABT升温曲线试验。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅、计算和打印,具有高智能、引导式菜单操作、简便直观的特点,使试验结果更加准确。
- 适用范围
- 符合标准
- 主要特点
- 主要参数
- 技术服务
适用范围:
- ZY6236B 建筑构件耐火试验水平炉由耐火试验水平炉、燃烧控制部分、燃气控制部分、燃气气化和减压系统、压力释放和压力测量系统、烟气排放系统、计算机控制系统、气体流量测量系统、温度测量系统组成。适用于耐火电缆槽盒;钢结构防火涂料耐火试验;隧道防火保护板试验以及隧道耐火试验HC升温曲线和隧道耐火试验RABT升温曲线试验。
- 采用WINDOWS 7操作界面、全球精密设备专用开发软件LabView,界面风格清新、美观、简捷。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅、计算和打印,具有高智能、引导式菜单操作、简便直观的特点,使试验结果更加准确。
1、GB/T9978.1、3、5 -2018《建筑构件耐火试验方法 》
2、GB/T14907-2018《钢结构防火涂料》
3、GA/T714-2007《构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法》
4、XF/T 714-2007《构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法》
5、GB 17428-2023《建筑管道耐火试验方法》
7、符合GB23864-2009《防火封堵材料》第6.16节和附录A标准要求;
8、符合GB28376-2012《隧道防火保护板》第6.17节标准要求;
9、符合GB28375-2012《混凝土结构防火涂料》第7.16节标准要求;
10、符合QB/T1453-2003《电缆桥架》附录F标准要求;
11、符合GB29415-2013《耐火电缆槽盒》第6.5节标准要求;
12、符合JB/T12147-2015《塑料电缆桥架》第6.16节标准要求;
13、符合QA/T537-2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》第4.2节标准要求;
14、符合JB/T10327-2011《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》第6.1.3.14.1.2节标准要求;
15、符合GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第6部分:母线干线系统(母线槽)》第9.102和10.102节标准要求;
16、满足GB/T 714-2007(XF/T 714-2007)标准里第3部分的4个曲线标准;
17、满足GBGB/T9978.1-2008升温曲线;
国外标准:
1、符合《PTI 斜拉索设计、试验和安装推荐标准》
2、符合BS EN 1364-2:2018《天花板非承重件耐火试验。第2部分》试验标准;
3、符合 BS EN 1365-2:2012《承重件耐火试验第2部分:地板和屋顶 》试验标准;
4、符合 BS EN 1365-3:2000《承重件耐火试验第3部分:梁》试验标准;
5、符合 BS EN 1365-4:1999《承重件耐火试验第4部分:柱》试验标准;
7、符合 BS EN 1363-1:2020《耐火试验 第一部分:通用标准》试验标准;
8、符合标准 BS EN 1366-6:2004《辅助设施的防火试验.架高通道和空心地板 》
9、符合标准 BS EN 13381-1:2020《测定结构构件耐火作用的试验方法 第一部分 水平结构部件保护方法》;
10、 符合标准 BS EN 13381-3:2015《测定结构构件耐火作用的试验方法 第三部分 混凝土结构件保护方法》
11、符合标准 BS EN 13381-5:2014 《测定结构构件耐火作用的试验方法 第五部分 混凝土/压型钢板组合件保护方法》
12、符合标准 BS EN 13381-6:2012《测定结构构件耐火作用的试验方法 第六部分 空心钢管混凝土柱保护方法》
13、符合标准 BS476-20:1987《建筑材料和结构的燃烧试验.第20部分:建筑构件耐火的测定方法一般原理》
14、符合BS476-21:1987《建筑材料和结构的燃烧试验.第21部分:承重构件耐火的测定方法》
15、符合BS476-22:1987《建筑材料和结构的燃烧试验.非承重构件耐火的测定方法》
17、符合BS476-23:1987《建筑材料和结构的燃烧试验.第23部分:部件对结构耐火性作用的测定方法》
三、主要优点:
3.1一炉可以多用,可以兼容多个标准;
3.2采用高精度采集卡,收集各路的温度、压力、流量等多方面的数据,经微机分析、处理和
控制,产生实时再现的燃烧时的真实信息,并经微机分析判定直接得出结果;整机全部采用优质器件,确保系统高品质,高速度运行,具有先进性。
3.3采用高精度采集卡+多路模块+PLC+计算机,实行PID全自动控制方式,稳定性、重复性、再现性优。
3.4采用WINDOWS XP操作界面、全球精密设备专用开发软件LabView,界面风格清新、美观、简捷。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅和打印输出,可直接打印报表。具有高智能、引导式菜单操作,简便直观的特点,使试验结果更加准确。
3.5炉子设计寿命为20年以上,炉子建造采用美国GOVMARK(哥马克)技术。五层结构,内层温度1300℃时,外层温度为常温;使用寿命长,内层的保温材料(易损件)容易更换。
3.6具有风道热防护、压力释放保护、漏电保护、燃气泄漏检测、燃气管路安全防护、烧嘴安全防护、其他安全设施在内的多重安全保护系统,全方位的提升安全系数;
3.7炉内抽出来的高温热空气采用水冷和风冷,水利用循环水,提高了节能效果;
3.8我公司申请了炉子的专利和软件著作权;
四、炉子结构工程设计 见图4
4.1炉子结构:炉子设计寿命为15年以上,炉子建造采用美国GOVMARK(哥马克)技术。五层结构,内层为1300°C时,外层温度为常温;使用寿命长,内层的保温材料(易损件)容易更换。五层结构,从外到里分别为:第一层为钢结构框架;第二层用红砖砌成外围;第三层为耐火高温石棉;第四层为耐火砖;第五层含锆耐火高温棉,耐火温度达到1600℃。
4.2耐高温材质:
4.2.1耐火砖:使用温度为最高耐高温1750℃,长时间耐高温1600℃,体积密度1.0g/cm3,常温耐压强度高于3.2MPa,1400℃重烧线变化0.5%,导热系数优于0.4W/m·K;
4.2.2粘合用工业用耐火粘合剂:使用温度1400℃;
4.2.3炉内耐高温棉:采用含锆耐火高温棉,厚度50mm,长时间耐火温度1600℃,工业窑炉专用保温材料。
4.3框架用材质:选型按照《工业炉设计手册》(第三版),第11章-炉用结构件,第3节-钢材选用,炉子支柱、侧支柱、拱脚梁、受力横梁及拉杆等选用Q235-A钢、炉外墙钢板选用Q215-A钢。炉体钢结构材料:不低于Q235;炉体钢板:厚度≥3mm。水平炉主体材料采用钢结构框架,可更换;
4.4炉内尺寸: 3000mm (W)*3000mm (H)*1500mm (D);
4.5炉体钢结构及管道防腐处理:采用三层涂层,均为耐高温防腐蚀涂料,外层黑灰色。
图4-1、炉体结构示意图
图4-2、炉体结构现场施工图
4.5试验炉基础 、使用空间:
4.5.1试验炉基础:要求地基坚固和平整,地面承受压强为750kg/m2;
4.5.2要求楼层高7.0米以上,试验区、控制室、燃气室、净化部分以及制样部分共计使用面积为160平方米以上(长16m,宽10米),需要安装3吨以上行吊。
4.5.3环境要求:通风良好,操作方便。周围无易燃、易爆物品。建议远离市区和居民区,钢结构厂房。