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燃烧假人/防护服热防护测评系统
价格:1.00
主要用途:燃烧假人/防护服热防护测评系统用于测试防护服装的整体热防护性能,完整的燃烧假人系统由燃烧室、燃烧假人以及供气控制系统等构成。适用标准:ISO13506,ENISO11612,ENISO11611,EN469:2005燃烧假人:燃烧假人本体在用于服装测试时火焰的持续时间一般为4s,假人表面可能需要承受高达300℃的燃烧火焰,因此,假人本体材料必须在300℃以上的短时燃烧火焰下具有良好的热稳定性,能耐受恶劣火场环境;假人表面布设的传感器对燃烧火焰的反应,应与***皮肤对燃烧火焰的反应接近;数据采集处理装置能快速采集假人表面传感器数据。根据以上设计要求,通过对比分析耐高温材料的物理性能,选用目前耐温等级***高,力学性能、介电性能、耐腐性能***好的聚酰***作为燃烧假人本体主体材料,根据假人模型的外观特征,按以下工艺制造假人本体模型:合成聚酰***→固化树脂材料→制作***各解剖段模具及高温模压→真空固化→表面处理。假人表面热传感器:假***肤表面热传感器的作用是感知暴露在火场环境下***皮肤的受热程度,依此预测皮肤可能产生的***程度。国外采用的热传感器主要有TPP铜片热流计传感器、绝热铜片传感器和嵌入式热电偶传感器。这3种传感器中,绝热铜片传感器是***可靠的热传感器。实验过程:燃烧假人的周围共安装了6组12只喷火器,每个喷火器可在2秒至3秒内提供84千瓦/平方米(kw/m2)热流量,逼真模拟真实火场危急状态的爆燃闪火。实验中,所有喷火器一齐点火,12条火龙腾空而起,身着防火服装的燃烧假人瞬间即被高达3米的烈焰吞噬淹没。为了研究现实火场中***应急应变特点,研究***们还通过悬吊的方式,让燃烧假人在火场中“动起来”,以不同速度自动调节假人的朝向与方位。实验结束时,通过分析假人身上每个传感器所输出的数据,计算热流量,便可精准地报出每个传感器所在皮肤表面的***级别、***总面积、构成二级和三级***的时间。)