ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

Приложение А (справочное). Руководство по использованию результатов измерений плотности дыма

Приложение А
(справочное)

А.1 Справочная информация

А.1.1 Закон Бугера

Дым представляет собой аэрозоль частиц, которые могут быть охарактеризованы как функция их гравиметрических параметров или как функция характеристик ослабления света, или в виде сочетания обеих функций. В настоящем стандарте при измерении плотности дыма используют функцию характеристик ослабления света, которые являются функцией числа и размера частиц на пути прохождения света. Если считать, что частицы не прозрачны, то способность дыма ослаблять свет зависит от суммы поперечных сечений частиц на пути прохождения света. Она измеряется в единицах площади, например в квадратных метрах, и называется площадью ослабления (А.1.2).

Оптические характеристики дыма установлены по закону Бугера на основе затухания монохроматического света в дыме

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему; (A.1)

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему


где Число - интенсивность передаваемого света;

Число - интенсивность падающего света;

Число - длина пути прохождения света через дым;

Число - линейный коэффициент поглощения (или коэффициент ослабления).


Примечание Число измеряется в единицах, обратных единицам длины, например в мЧисло. В некоторых случаях, в том числе в настоящем стандарте, используют десятичные логарифмы для определения оптической плотности Число

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (A.2)


а также для определения оптической плотности на единицу длины пути прохождения света Число, которая также определяется как линейный децимальный коэффициент поглощения или десятичный коэффициент ослабления.

Примечание 2 - Число измеряется в единицах, обратных единицам длины, например в мЧисло.

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему; (A.3)

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему


ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему или ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.

A.1.2 Площадь ослабления

Измерение количества дыма, применяемое, в частности, для технических расчетов пожарной безопасности, это есть измерение общей фактической площади поперечных сечений всех частиц дыма, называемой площадью ослабления дыма Число.

Площадь ослабления связана с коэффициентом ослабления дыма и объемом, который он занимает, следующим уравнением

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (A.4)


где Число - объем камеры, в которой находится дым.

Площадь ослабления дыма может быть также определена через Число по формуле

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему. (A.5)


Примечание - Число выражается в единицах площади, например в квадратных метрах.

А.1.3 Видимость

Была выявлена корреляция между уровнями видимости в дыму и измеренным коэффициентом ослабления дыма для объектов с установленными контрастностью и освещением.

Было установлено, что видимость обратно пропорциональна Число (или Число), т.е. Число - величина постоянная.

Если известно соотношение между видимостью Число и Число (или Число), можно легко определить видимость, если известны количество дыма (площадь ослабления) и объем, занимаемый дымом

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (A.6)


где ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.

А.2 Использование параметров, измеренных по методу настоящего стандарта

Итогом оценки результатов испытания является светопроницаемость Число, которая обычно выражается в процентах. Это позволяет определить безразмерную оптическую плотность Число

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (A.7)


и линейный децимальный коэффициент поглощения Число

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (А.8)


где Число - длина пути прохождения света в испытательной камере (номинальное значение - 3 м).

Площадь ослабления дыма определяют по формуле

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (A.9)


где Число - объем испытательной камеры (номинальное значение - 27 мЧисло).

Площадь ослабления для единицы длины кабеля Число определяют по формуле

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему, (А.10)


где Число - число испытуемых отрезков.

Данные, полученные по результатам испытания, можно использовать для прогнозирования видимости для определенных условий пожара.

Примечание - Общее руководство приведено в МЭК 60695-6-1 [1].

      Сервис онлайн тестирования