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<防火涂料试样炭层起到了较好的吸热作用>
    热释放速率。从图3<a)HRR曲线可以看出,A组防火涂料试样由于炭层完整性最佳,在二次加热过程中引燃时间最长,对木制基材的有效保护达到了950 s,相较于B,C组,有效保护时间延长了34%以上,但pkHRR高达176.52 kW/m2,为3组最大。B组防火涂料试样在660-710 s时HRR突然上升至37.0 kW/m',但出现了一个100 s左右的稳定平台期,这是由于在火焰作用下,炭层表面裂缝处的木制基材发生热分解,产生较小的稳定火焰,由于大部分表面炭层仍然完整,并未发生大面积燃烧。随着裂缝处火焰的持续发展,炭层表面破裂加剧,810 s时基材主体开始燃烧,前期的持续小火焰燃烧使得部分木材己分解完毕,且B组炭层膨胀高于A组,所以在整体发生燃烧时,虽然HRR出峰时间较早,但pkHRR仅为127.45 kW/m,较A组下降280oa C组防火涂料试样表面由于存在裂缝和破裂的泡孔,隔热性能较B组更差,在705 s出现火焰后发生基材主体的大面积燃烧。C组防火涂料试样与B组一致,基材在着火之前己经发生一定程度的分解,但其炭层发泡程度优于B组,具有更好的隔热效果,着火前木材热分解较少,所以剩余木料燃烧产生的HRR峰值位于A,B组之间。
  总热释放量。从图3(b)THR曲线可以看出,在300 s以后,3组防火涂料试样总热释放量均缓慢上升,其中B,C两组在700 s左右THR曲线变化速率迅速升高,而A组防火涂料试样在950 s才出现明显的上升趋势。虽然防火涂料受热所形成的炭层起到了隔氧隔热的作用,在300 s之前形成了有效的保护,但随着时间的延长,炭层逐渐被烧蚀损毁,导致基材温度升高,最终发生分解燃烧。由于B,C两组防火涂料试样表面炭层完整性较差,基材热解速率较快,发生有焰燃烧的时间相对A组分别提前了245 s和140 s aB组防火涂料试样的THR曲线在700-1 450 s出现了明显的增长,但其THR峰值仅为50.32 MJ/m',与A,C两组防火涂料试样相比降低了23.20,这表明B组防火涂料试样炭层起到了较好的吸热作用。http://www.sdmingweite.com/
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