潘 卿
(陜西省建筑科學研究院有限公司,陜西 西安 710082)
越來越多的新型材料開始應用于當前我國建筑工程領域的項目建設之中,其中建筑保溫材料的大面積推廣也應用在建筑結構的內部保溫性能方面取得了良好的應用效果。但是,這一類保溫材料雖然在節能環保方面有著積極的意義,但是也同樣面臨著抗火災能力較差的通病,因此這類關乎整體建筑結構安全性能的問題必須重視。
現階段,我國的建筑市場之中采用的建筑保溫材料大多為有機合成材料,目前市場中常見的保溫材料包括:真金聚苯板、XPS板材、EPS板材以及石墨聚苯板等等。其在建筑結構施工過程中,建筑保溫材料主要同抹灰施工工序同步進行,這些保溫材料的燃燒性能通常為B1級別。與此同時,建筑保溫材料在國外建筑市場之中也有著廣泛的應用,例如在歐洲,一旦建筑工程主體結構高度大于22m,則其建筑保溫材料的燃燒性能等級必須設置A級以上。但是,這一類建筑保溫材料的設計使用年限一般為20-25年,與傳統的建筑工程使用周期嚴重不符,不利于建筑工程結構安全性和正常使用功能的發揮。這種不同使用壽命的材料相互結合在一起共同形成建筑工程結構,對于保溫系統的后期維護更換等工作都會十分繁瑣,同時也會對周邊環境造成一定的負面影響,并造成一定的各類資源不必要的浪費。近些年來,建筑工程中應用的建筑保溫材料大多以建筑行業的相關標準為依據,這一類的建筑保溫材料雖然在保溫性能上有著優異表現,但是使用壽命和防火性能等和安全性能相關的方面表現一般,因此,十分有必要對建筑保溫材料的燃燒性能檢測技術進行探究。
建筑保溫材料的燃燒性能檢測不是某一項指標的單獨測定,建筑保溫材料的燃燒性能可由多個燃燒性能相關指標測定進行最終確定,但是在實際的檢測工作之中,常常出現對于同一種、同一批建筑保溫材料的燃燒性能檢測,最終檢測結果卻存在著較大差異。并且由于現階段建筑保溫材料的檢測標準并不唯一,因此不同的檢測人員在不同工作狀態之下,在實際檢測過程中使用不同的檢測方式都可能會對最終檢測結果帶來影響。因此,要想燃燒性能檢測更為準確一致,應當充分發揮國家相關建設標準的制定,從而促進當前燃燒性能檢測朝著更準確方向發展。
建筑保溫材料的燃燒性能檢測由于是通過燃燒性能檢測設備來進行的,燃燒性能檢測設備的檢測準確性對于檢測結果的精確性有著直接關聯。并且,由于在對建筑保溫材料的燃燒性能檢測過程中,很多檢測設備的使用條件并不能同其實際檢測要求相一致,從而出現了其他干擾因素對最終檢測結果的不利影響,即燃燒性能檢測結果受其檢測設備影響不精確,情況嚴重的設備操作不當,還可能會給其操作人員身體健康帶來一定的損害。
由于目前我國對于建筑保溫材料的燃燒性能檢測尚未存在同一檢測標準方法,因此在實際的燃燒性能檢測之中常常會出現不同的地方存在著不同的檢測方法。現階段,科學技術日新月異,不斷地有新的檢測方法和新的檢測手段出現,由于不同的檢測方法之間存在著制樣過程以及施工流程之間的差異,因此從而導致結果的差異性。
建筑保溫材料燃燒性能檢測是一項專業性導向很強的檢測工作,現階段施工作業之中,通過建筑保溫材料的燃燒性能檢測流程來看,檢測的管理工作之中還存在著一定的問題,需要通過相關的專業操作人員進行細化管理的詳盡的責任劃分。基于此點,在建筑保溫材料的燃燒性能檢測技術應用過程中,首先應當實現檢測指標、檢測標準的規范化和標準化,以規范和標準的形式將建筑保溫材料的燃燒性能檢測進行必要的優化,從而有效的提升建筑保溫材料的檢測有效性,即實現建筑保溫材料燃燒性能檢測的規范化和標準化。其次,建筑保溫材料檢測技術的標準化和規范化的推進也不能千篇一律,由于目前建筑工程的建設過程之中存在著形式不一、設備不同的各類檢測方法和檢測技術手段,這些技術使用條件不同、適用的材料種類也不同,因此在進行建筑保溫材料燃燒性能檢測參數標準化的過程中,應當對不同種類的檢測技術和檢測方法進行合理的分類,從而根據不同的檢測工況制定不同的檢測標準參數,更好的服務于建筑保溫材料燃燒性能的檢測實際。最后,可以適當的對檢測設備進行優化,選用專業化的檢測設備從而提升整個檢測過程的精確性。
當前建筑市場之中可供選用的建筑保溫材料種類眾多,因此在建筑保溫材料的選用方面應當根據實際的保溫需求從而進行合理的選用,這不但有利于充分發揮建筑保溫材料的自身保溫性能和建筑結構的安全性能,同時對于建筑保溫材料的燃燒性能檢測來說也有著積極的意義。下面本文就建筑保溫材料的燃燒性能檢測之中,不同防火等級的保溫材料燃燒性能檢測要點進行探究。
一方面,對于難以燃燒的B級保溫材料來說,建筑保溫材料的燃燒性能檢測過程之中,首先應當根據材料的實際需求面積和結構形式,進行合理的拼裝工作,從而盡可能的增加被檢測保溫材料的受火面積,從而充分保證檢測數據的準確性。其次,應當對所選用的檢測儀器進行合理的校準程序設定,從而減少初始儀器誤差帶來的檢測數據不準確現象,同時由于建筑保溫材料在燃燒過程中常常伴隨著濃煙的產生和固體煙塵的擴散,因此基于此種情況也應當加強對于氣體分析儀器的精度檢驗,從而進一步提升建筑保溫材料燃燒性能的檢測數據可靠性。最后,在上一建筑保溫材料的燃燒性能檢測試驗完成以后,應當對其燃燒室使用情況進行全面的清理和處理,從而避免由于檢測設備自身在使用過程中出現燃燒殘留物堵塞傳感器所帶來的檢測結果不可靠。另一方面,對于可燃的B2級建筑保溫材料的檢測來說,在進行燃燒試驗的過程之中,對相關檢測設備的主要管控重點應該設置在于建筑保溫材料厚度相關的參數調整上來,與此同時檢測人員應當根據實時燃燒情況對火焰高度進行管控,從而確保燃燒試驗檢測的準確性。最后,對于A級的無機建筑保溫材料,其自身在自然條件下一般不會發生燃燒現象,但是在燃燒性能檢測試驗之中,A級保溫材料也可能隨著檢測的進行而出現短暫的燃燒。因此,對于該類保溫材料的燃燒性能檢測之中,應當重點關注于其自身“燃燒”與“短暫燃燒”現象的判別之上。此外,在燃燒熱值檢測之中,這一類建筑保溫材料的短暫燃燒通常會導致自身的不完全燃燒,從而給整個檢測過程帶來不利因素,檢測結果的準確性也就無法保證。因此在進行A級保溫材料的熱值燃燒試驗時,可以一方面添加適當的助燃劑進行輔助充分燃燒,另一方面也可以將其樣品大小進行裁剪或研磨,從而增加其受熱面積。
綜上所述,本文對現階段我國建筑市場之中使用的建筑保溫材料的燃燒性能進行了介紹,建筑保溫材料具有良好的燃燒性能,但是其檢測手段也十分復雜,但是保溫材料的燃燒性能對建筑結構的安全性有著之間關聯,因此在對建筑保溫材料的檢測之中,一定嚴格以相關技術規范為依據,加強對保溫材料的檢測力度,不斷優化檢測技術手段,從而充分保障建筑保溫材料在建筑工程之中的安全應用和節能環保性能的發揮。