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外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能主要功能

外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能主要功能

1、测试外墙保温材料在燃烧条件下火焰蔓延速率和范围。 2、对外墙保温材料燃烧过程收集生成烟气进行氧含量的分析,进而计算热释放速率,总热释放量等热量特性参数,同时通过测定管路中烟气对于光线的衰减作用获得试样产烟特性参数。 2100433B

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外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

外墙外保温系统保温材料

  • 导热系数(常温) 0.03 一级 25kg 应用范围 JG158-2004
  • t
  • 13%
  • 长春市鑫焱宏利建材有限公司
  • 2022-12-07
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保温系统材料

  • 型号:HTW无机保温砂浆,色调:白色,包装规格:25KG
  • kg
  • 固克漆
  • 13%
  • 厦门固克涂料集团有限公司安徽办事处
  • 2022-12-07
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保温系统材料

  • 型号:HT-7柔性瓷砖沟缝胶浆,色调:白色,包装规格:25KG
  • kg
  • 固克漆
  • 13%
  • 厦门固克涂料集团有限公司安徽办事处
  • 2022-12-07
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保温系统材料

  • 包装规格:A组份:150KG,型号:HT-21粘结砂浆混合液,色调:白色
  • kg
  • 固克漆
  • 13%
  • 厦门固克涂料集团有限公司安徽办事处
  • 2022-12-07
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保温系统材料

  • 型号:HT-8柔性瓷砖沟缝胶浆混合液,颜色:白色,包装规格:A组份:16KG/桶
  • kg
  • 固克漆
  • 13%
  • 厦门固克涂料集团有限公司江西办事处
  • 2022-12-07
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薄瓷保温装饰一体

  • 600*800毛面饰面面板6mm厚SEPS石墨板保温保温层30mm厚
  • 佛山市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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薄瓷保温装饰一体

  • 600*800毛面饰面面板6mm厚XPS保温保温层30mm厚
  • 佛山市2021年5月信息价
  • 建筑工程
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仿石类保温装饰一体

  • 1220*2440面板8mm厚ESP保温保温层30mm厚
  • 佛山市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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仿石类保温装饰一体

  • 1220*2440面板8mm厚SEPS石墨板保温保温层30mm厚
  • 佛山市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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仿石类保温装饰一体

  • 1220*2440面板8mm厚XPS保温保温层30mm厚
  • 佛山市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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楼层过道主要功能场地指引牌

  • (1)规格:450×2850×150mm(2)1.0mm镀锌板激光切割冲压焊接烤漆,内容镂空内置LED亚克力发光
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-21
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外墙外保温系统

  • 胶粉聚苯颗粒 厚度50mm
  • 2015m²
  • 1
  • JQT
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
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外墙外保温系统保温材料

  • 导热系数(常温) 0.03 一级 25kg 应用范围 JG158-2004
  • 115t
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-09
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系统功能模拟试验

  • 9区/次
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-04-18
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XPS外墙外保温系统胶粘剂

  • EF-160X,25kg/包
  • 6273kg
  • 1
  • 雅达
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-18
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外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能技术指标

1、该试验装置包括:燃烧室、火源控制系统、大型排烟系统、热释放测试系统。 2 、燃烧室即测试箱,应是用至少1.5mm厚的不锈钢板并带有石棉隔热层制成,且可配备8m3/min的空气供给设备。3、火源控制系统包括气体流量控制器、点火器、火焰监测器、空气压缩系统组成。4 大型排烟系统应包括两个带有内衬的不锈钢集气罩和一个收集箱。排风扇应采取全焊接的方式,排风能力至少为2m3/sec。管道和烟囱均应采用不锈钢材料。排烟管道中应安装采集和分析数据所需要的传感器、热电偶、取样口和烟气接口。 *5 热释放测试系统应包括烟道探头和传感器、气体分析装置、排放气体吸收系统、烟雾密度测光系统、数据采集系统和分析软件。

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外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能主要功能常见问题

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外保温系统实体火灾模拟试验装置及材料性能主要功能文献

实体建筑外保温系统火灾模拟试验——EPS薄抹灰-岩棉防火隔离带外墙外保温系统 实体建筑外保温系统火灾模拟试验——EPS薄抹灰-岩棉防火隔离带外墙外保温系统

实体建筑外保温系统火灾模拟试验——EPS薄抹灰-岩棉防火隔离带外墙外保温系统

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大小:688KB

页数: 4页

目前,国内对外墙外保温系统的防火安全性能试验研究工作主要以大尺寸窗口火模型试验为主。本文介绍国内首次实体建筑窗口火火灾试验的基本情况;提出现阶段在我国设计应用防火隔离带形成被动式的防火分区系统是提高建筑外墙外保温防火安全性能的主要手段。在试验过程中,未见外墙上出现大面积防护层脱落和保温材料燃烧的现象,岩棉防火隔离带起到了很好的阻止火灾蔓延作用,将系统的破坏范围限定在一个外墙上的防火分区内,认定试验系统具有很好的防火性能。

岩土工程多功能模拟试验装置的研制及应用 岩土工程多功能模拟试验装置的研制及应用

岩土工程多功能模拟试验装置的研制及应用

格式:pdf

大小:688KB

页数: 7页

岩土工程多功能模拟试验装置由主机与配套装置组成,具有一机多用的特点。利用它可对洞室、洞群、边坡和基坑进行平面地质力学模型试验;对预应力锚索加固的岩体模拟试件进行抗剪强度试验;对混凝土或钢筋混凝土梁进行抗弯强度试验。它具有双向旋转功能,可使模型平面旋转360°,立面旋转35°。由于采用了首次研制成功的活塞式均布压力加载器加载,可在模型块体内产生大范围的均匀应变场,可对模型边界施加均布荷载和阶梯形荷载,并能满足不同侧压系数的要求。在剪切试验中可给出t-u全过程曲线等。6次工程试验结果表明,该装置具有良好的力学性能,可满足大型岩土工程试验研究的需要。

大型地震工程模拟研究设施试验装置

地震模拟振动台是开展抗震模拟研究的有效试验平台。国内外已有的地震模拟振动台由于规模较小或实验功能单一(不能同时模拟地震与其它多种灾害荷载的作用),已经不能满足一旦地震时确保工程安全和正常服役的需要。天津大学牵头建设的大型地震工程模拟研究设施将建设尺寸和载重量更大的地震模拟振动台、能同时模拟地震与水下波流耦合作用的振动台台阵试验装置。

该装置将建设在崭新的天津大学北洋园校区内,总建筑面积7.7万平方米,建设周期为5年。据项目首席科学家、天津大学校长钟登华院士介绍,该设施建设内容主要包括三大系统:地震工程模拟试验系统、高性能计算与智能仿真系统、试验配套与共享系统;该系统的建设涉及众多领域和多学科交叉,如:水利工程、土木工程、船舶与海洋工程、力学、控制科学与工程、机械工程、精密仪器科学、计算机科学、材料科学与工程、防灾安全等多个学科领域。天津大学具有悠久的办学历史和深厚的学术底蕴,学科门类齐全,科研实力雄厚,拥有4个国家重点实验室,具有丰富的科研设施建设管理经验,可为大型地震工程模拟研究设施建设与运行管理提供有力保障。

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(火灾动力学模拟工具)

fds即Fire Dynamics Simulator,是火灾动力学模拟工具,由美国国家标准技术局开发。是计算流体力(CFD:ComputationalFluidDynamics)的一种模型,模拟火的能量驱动流体流动。

中文名
火灾动力学模拟工具
外文名
Fire Dynamics Simulator
类型
小学模拟工具

FDS

采用数值方法求解一组描述热驱动的低速流动的Navier-Stokes方程(粘性流体方程),重点是计算火灾中的烟气流动和热传递过程。该软件把设定空间分成多个小的三维矩形控制体或计算单元,计算每个单元内气体密度,速度,温度,压力和组分浓度用质量守恒、动量守恒和能量守恒的偏微分方程来近似有限差分,通过对同一网格使用有限体积技术来计算热辐射、流体流动中存在湍流现象,追踪预测火灾气体的产生和移动,并结合家具、墙壁、地板和顶棚的材料特性来计算火灾的增长和蔓延。FDS处理湍流流动有两种方法,即大涡模拟(LES)方法和直接数值模拟(DNS)方法 。模拟求解后可获得相关测量点处温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度、能见度等一系列数据。

该模型的一部分应用在烟气控制和水喷淋及探测器启动的研究,另一部分用在民用建筑或工业火灾的重现工作。随着软件技术的发展,模型算法的进一步完善,FDS提供了一种研究火灾动力和燃烧基础的工具,同时开始用于解决消防行业中实际的火灾问题。其模型中包括两大部分。第一部是求解微分方程的主程序,它所需要的火灾场景的参数,需要用户创建的文本文件提供;第二部分为Smokeview,是一种动态场景显示程序,人们可用它直观地查看计算结果。2009年初发布了FDS5.3,植入了芬兰VVT的EVACATION,FDS源程序不断更新不断完善,较新的版本,可进行火灾过程和疏散过程的联合模拟。当前,FDS的使用已经开始超出火灾研究实验室的范围,进入了工程建设领域,可以作为建筑性能化设计的辅助工具之一。2100433B

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岩爆模拟试验装置主要功能

岩爆模拟试验装置主要应用于研究坚硬岩体在高地应力条件下产生岩爆的机理、过程、条件以及有效的控制技术,为高地应力条件下的地下工程设计、施工、防止岩爆灾害提供科学依据。可广泛应用于水电、铁路、公路、煤矿等部门深地下工程的科研、设计和教学工作中。

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