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文档简介
建筑材料可燃性试验方法标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:TestMethodforFlammabilityofBuildingMaterials摘要建筑材料可燃性是评价建筑火灾安全性能的核心基础参数之一,直接关系到建筑火灾初期的火势蔓延速度、烟气生成特性及人员疏散安全裕度。随着我国城镇化进程持续深入和建筑工业化的快速发展,新型保温材料、装饰装修材料及复合围护结构材料不断涌现,对可燃性试验方法的科学性和适用性提出了更高要求。本报告围绕国家标准GB/T8626-2026《建筑材料可燃性试验方法》的修订立项展开系统论述,从编制背景、技术依据、标准修订的主要内容、与现行标准体系及国际标准的关系协调、主要参编单位情况等方面进行全方位阐述。该标准修订充分对接ISO11925-2国际标准最新技术动态,并结合我国火灾科学领域"十四五"期间取得的最新研究成果,在保持原有试验装置基本架构的基础上,对点火方式、火焰施加时间、试样固定方式、结果评定准则等关键技术参数进行了优化和完善。本标准的发布实施将为建筑材料燃烧性能分级体系中B3级材料的判定提供更为科学可靠的技术依据,对提升我国建筑材料燃烧性能检测技术水平、保障建筑火灾安全具有重要意义。关键词:建筑材料;可燃性试验;燃烧性能分级;标准修订;火灾安全;ISO11925-2一、引言火灾是建筑灾害中发生频率最高、造成生命财产损失最为严重的灾害类型之一。据统计,建筑火灾约占全部火灾总量的70%以上,而建筑材料的燃烧性能直接决定了火灾的初始发展阶段特征和蔓延可能性。建筑材料可燃性试验作为建筑材料燃烧性能分级体系的基础性测试方法,其结果可靠性直接影响材料燃烧性能等级的判定准确性,进而关涉建筑防火设计、消防审批和工程验收等关键环节的决策质量。我国于1988年首次发布GB/T8626《建筑材料可燃性试验方法》,历经多次修订,现行版本为GB/T8626-2007。该标准等效采用了ISO11925-2:2002《对火反应试验——直接受火的建筑制品可燃性——第2部分:单一火源试验方法》的技术内容。近年来,ISO组织已对ISO11925-2进行了多次修订更新,技术内容发生了若干重要变化;与此同时,国内建筑工业化、绿色建筑及“双碳”战略的推进,催生了一大批具有新型化学组成和复合结构形式的建筑材料,现有试验方法在适用性方面逐渐暴露出一定的局限性。为此,全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(TC113/SC7)组织相关单位启动了GB/T8626的修订工作,立项编号为GB/T8626-2026,发布日期为2026年3月31日,实施日期为2026年10月1日。本报告对该标准修订立项的总体情况、技术要点及实施意义进行系统阐述,以期为相关技术人员和标准化工作者提供全面的参考。二、标准修订背景与必要性分析(一)现行标准实施中存在的问题GB/T8626-2007自实施以来,在建筑材料燃烧性能检测和分级工作中发挥了重要作用,为GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B3级(可燃性材料)的判定提供了基础试验依据。然而,随着检测技术的发展和工程应用需求的变化,该标准在实施过程中逐渐暴露出以下问题:第一,部分技术条款表述不够精确,导致不同检测机构在操作细节上存在差异,影响了试验结果的可比性和复现性。例如,在点火器的火焰尺寸校准、试样表面火焰施加位置等方面,现行标准的规定尚有进一步细化空间。第二,近年来我国建筑保温材料领域发展迅速,以改性聚苯乙烯类材料、聚氨酯硬泡、酚醛泡沫等为代表的有机保温材料大量应用于建筑外墙外保温系统,部分材料的熔融滴落行为明显,现有试验装置对熔融滴落物的收集和处理缺乏明确规定,可能影响试验结果的准确性和设备安全性。第三,现行标准的附录内容不够丰富,缺少必要的操作细节说明和典型材料比对试验数据,不利于检测人员对标准的统一理解和执行。(二)国际标准更新带来的技术挑战ISO11925-2经历了持续的技术修订,2010年和2020年分别发布了修订版本。新版国际标准在以下几个方面发生了重要变化:对火源燃烧器的结构尺寸重新进行了规定,燃烧器喷嘴直径及燃气供给系统的稳定性要求均有提高;点火时间的控制精度要求更为严格;试样暴露面的火焰冲击位置和角度的规定更加细化;增加了关于试样熔融收缩行为的评估方法,规定当试样在试验过程中发生明显收缩变形时需要采用特殊的固定方式以保证试验有效性。ISO11925-2:2020的发布,使我国现行GB/T8626-2007与国际标准之间的技术差距日益显现,亟需通过修订加以协调。(三)新材料发展对试验方法提出新要求随着建筑工业化的推进和绿色建材的推广使用,大量新型复合板材、改性材料、生物基材料不断进入建筑市场。部分材料在火灾中表现出与传统材料显著不同的行为特征,如高收缩率、快速熔融滴落或表面炭化后形成保护层等。现有试验方法对上述特殊行为的适应性不足,需要针对性地完善试验程序,确保试验结果能够真实反映材料在实际火灾场景中的可燃特性。(四)政策法规与标准体系建设需求《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)对建筑材料燃烧性能管理提出了严格要求。国家标准化管理委员会发布的《2026年国家标准立项指南》明确将公共安全与火灾防护领域的标准修订列入优先支持方向,同时强调标准应积极对接国际先进水平,提升标准国际化水平。住建部发布的GB50016《建筑设计防火规范》及相关工程建设标准对建筑材料燃烧性能等级的强制要求,也需要GB/T8626等基础试验方法标准提供准确、可靠的检测依据。三、标准编制原则与依据(一)编制原则本标准修订遵循以下基本原则:科学性原则——以燃烧科学基础理论为支撑,确保试验方法能够准确表征材料在特定火源作用下的着火敏感性和火焰传播特性。试验条件的设计充分考虑实际火灾场景中材料可能受到的辐射加热和对流加热的综合作用。协调性原则——保持与GB/T8624燃烧性能分级体系的内在一致性,与其他相关对火反应试验方法标准(如GB/T5464不燃性试验、GB/T11785单体燃烧试验、GB/T14402总热值试验等)形成有机配套的整体,避免方法间的矛盾和冲突。国际性原则——积极采用国际标准ISO11925-2的最新版本技术内容,结合国内实际使用经验和试验数据进行必要的技术调整,既实现与国际接轨又适应国内检测条件。可操作性原则——充分考虑当前各级检测机构的设备配置水平和技术能力,在合理范围内优化试验流程,控制设备改造成本,确保修订后的标准具有较高的可行性。安全性原则——完善试验过程中的安全防护要求,增加涉及熔融滴落材料试验时的安全操作指引,切实保障试验操作人员的人身安全和设备安全。(二)编制依据主要编制依据包括:GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T5464《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T11785《建筑材料燃烧性能试验方法——单体燃烧法》等国家标准及消防安全标准化技术委员会下达的标准制修订项目计划。四、标准主要修订内容和技术要点(一)标准名称与适用范围本版标准将标准名称调整为《建筑材料可燃性试验方法》,与ISO11925-2的英文名称“Reactiontofiretestsforbuildingproducts—Buildingproductsexcludingflooringsexposedtothethermalattackbyasingleburningitem—Part2:Testmethodforbuildingproductsmadefromorganicmaterials”在核心试验原理上形成明确的对应关系。标准适用于建筑材料及其制品在用小火焰直接冲击下的可燃性能测定。对于复合制品,可对制品整体、其表面层及芯层材料分别进行制样测试,相关制备方法参照附录的要求执行。(二)术语和定义的主要调整本次修订对以下术语进行了补充或修改:新增“着火时间”(ignitiontime)的明确定义,指从火焰开始施加至试样表面出现持续火焰的时间;细化了“表面闪燃”(flashignition)与“持续燃烧”(sustainedflaming)的区别与判定标准;引入了“熔融收缩”(meltingshrinkage)的定义,为判定熔融类材料的试验有效性提供规范依据。(三)试验装置的优化与改进燃烧器系统——对燃烧器结构进行了重新设计,燃烧器底部增设有稳压装置,确保燃气流量在试验期间保持稳定。燃烧器喷嘴直径的允许公差减小,提高了火源的一致性。点火系统的改进——扩大了点火源类型的选择范围,在保留传统气体火焰点火方式(纯度不低于95%的工业丙烷气)的基础上,增加了火焰自动定位与定时控制装置的技术接口要求,以提高试验的自动化水平和重复性。燃气供给系统要求细化——对燃气供气管路中压力和流量控制提出了更精确的指标要求。对测量仪器(如秒表、热电偶)提出了更明确的精度等级要求,其中温度测量仪器精度不低于±1℃。试样固定装置的优化——改进了试样夹持框架的设计,新增适用于低刚度或易变形材料的辅助支撑部件。对于在试验中可能发生明显收缩导致从夹持框架中脱落的材料,增加了专用的防脱落固定附件设计指南。通风与排烟系统要求——对试验装置所在环境的通风条件进行了量化规定,要求试验区域应有适当的排烟系统,风速传感器的精度和安装位置在附录中进行了细化规定。(四)试验程序的细化与完善在试样准备方面严格要求从材料代表性部位取样,明确了试样状态调节的温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±5%,状态调节时间至少14天。对材料厚度差异、表面处理方式和老化状态影响做了必要的说明。在试验步骤方面优化了火焰施加操作规范,依据试样密度和表面特征确定火焰冲击位置,施加火焰时间保持15秒,试验总观察时间保持180秒不变。新增在第5秒至第60秒期间每5秒记录一次火焰传播情况的要求明细,以便于更精确地辨识材料着火初期的火焰蔓延特征。(五)结果评定准则的明确试验结果的评定围绕以下参量综合进行:试样是否被点燃、火焰在试样表面是否到达距施加火焰位置150mm刻度线、是否出现燃烧滴落物且滴落物是否引燃下方铺垫的滤纸。与上版标准相比,本次修订对“燃烧滴落物”的判定增加了明确的尺寸界定,即只有当滴落物在到达滤纸表面时仍保持可见火焰方可判定为阳性,该界定要求与ISO11925-2:2020的技术内容保持一致。对于熔融材料的评定,修订版增加了更为详细的操作说明,明确要求记录材料收缩行为对试验结果可能造成的影响。(六)附录的增设与优化本次修订增加了规范性附录,用于规定典型熔融性材料试样固定的详细操作流程,增加了资料性附录,汇集了标准使用过程中常见的操作误区对照分析及多种典型建筑材料的比对试验数据案例库的内容框架要求,并补充说明了该试验方法在工程实践中的适用范围及局限性。五、标准实施的意义与预期效果(一)提升我国建筑材料燃烧性能检测的准确性本次修订对点火条件进行了精密化处理,对火焰施加过程中的多种变量进行了严格筛选和量化控制。通过优化试验装置整体技术规格统一性,减少因设备差异和操作差异引入的系统偏差,提高各检测机构试验结果的可比性和可靠性,为我国建筑材料燃烧性能分级制度的严格实施打下更加坚实的技术基础。(二)完善我国建筑材料对火反应试验标准体系该标准的修订完成将使GB/T8626与GB/T5464(不燃性)、GB/T11785(单体燃烧)、GB/T14402(总热值)等试验方法标准同步更新,完善各方法之间界定范围,为GB8624分级体系中的各级判定提供无缝衔接的完整测试链。(三)促进建筑火灾安全水平的提升更加科学准确的可燃性检测数据能够使材料生产企业在产品研发阶段获得可靠的性能反馈,促进新型阻燃技术和低可燃性材料的开发应用,从源头降低建筑火灾荷载。同时,为建设工程消防设计审查和验收环节中建筑材料的燃烧性能符合性判定提供准确可靠的数据支撑,进而降低建筑火灾的发生风险和蔓延概率。(四)推动标准国际化的深入发展我国建筑材料和制品国际贸易往来频繁,标准的国际化对接有利于消除技术性贸易壁垒,便于国外新型建筑材料和制品依据统一的方法在我国市场进行检测评估,同时也有助于我国生产的建材产品顺利进入国际市场。本标准的修订进一步实现了与ISO11925-2:2020在关键技术内容上的协调一致,有助于提升我国在建筑防火标准领域的国际话语权和影响力。六、主要参编单位及技术力量本标准修订工作由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(TC113/SC7)组织,应急管理部四川消防研究所(公安部四川消防研究所)作为主要负责起草单位承担了主要技术研究工作。应急管理部四川消防研究所成立于1965年,位于四川省成都市,是我国专门从事建筑防火和材料燃烧性能研究的国家级综合性研究机构。该研究所设有国家防火建筑材料质量检验检测中心、应急管理部防火建筑材料重点实验室等国家级试验检测平台,在建筑材料燃烧性能测试和评价技术领域积累了丰富的科研经验和深厚的技术沉淀。研究所承担了GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》的历次修订和归口管理工作,长期致力于建筑材料燃烧特性数据库的构建和完善,主导或参与制定了数十项建筑材料火灾安全领域的国家标准和行业标准。在可燃性试验方面,研究所科研团队多年来结合我国建材特点对ISO11925-2的历次版本进行了系统深入的对标试验验证,积累了大量的国产材料试验数据,为标准修订提供了科学的基础数据支撑。研究所拥有一支由研究员、高级工程师及博士、硕士等组成的高素质科研团队,建有完善的燃烧试验装备和研究平台,包括锥形量热仪、单体燃烧试验装置、不燃性试验炉以及大型火灾试验厅等,能够支撑标准修订过程中所需的各类验证性试验和比对研究。研究所还长期承担全国消防标准化技术委员会的日常技术支撑工作,与国内外相关科研机构、高等院校和检测实验室建立了稳定的技术合作和学术交流机制。七、结论与展望GB/T8626-2026《建筑材料可燃性试验方法》的修订发布,是完善我国建筑材料燃烧性能检测标准体系、提升建筑火灾安全水平的重要举措。该标准通过系统引入ISO11925-2:2020的技术更新内容并结合我国实际使用经验,对试验装置、试验程序、结果评定等方面进行了系统性的技术优化。展望未来,随着新型建材的持续涌现和建筑火灾安全需求的不断提高,建筑材料可燃性试验方法的研究将持续深化。建议在标准实施后加强对相关检测机构和生产企业的宣贯培训工作,确保标准实施的一致性和规范性;持续跟踪ISO11925-2的国际发展动态,适时更新标准内容;积极开展低气压、低温等特殊环境条件下的材料可燃性研究
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