不同压力下机舱材料燃烧特征实验研究.docx
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1、不同压力下机舱材料燃烧特征实验研究摘要:为了尽早检测和预防机舱火灾,选取飞机座椅面料及舱壁材料作为实验试样,在四川广汉和康定机场进行燃烧比照实验。测量试样的质量损失比、烟密度、烟气成分及火焰形态,以讨论低压对典型机舱内饰材料燃烧特性的影响。实验结果表明:低压下试样的质量损失比小于常压;低压下烟密度值快速升高并维持在较高值变化;低压下的烟密度峰值约为常压下烟密度峰值的倍;尽管和峰值出现时间基本一致,但在两种压力条件下和浓度变化差异非常明显。关键词:航空安全;低压环境;内饰材料;燃烧特性;阻燃织物飞机上高分子内饰材料多易燃,当发生燃烧时会产生大量烟雾和有毒气体,严重威胁民机飞行安全。因而,研究飞机
2、内饰材料的燃烧特性对于民航运输安全具有重要意义。据统计,每架飞机大约要使用几百的各类内饰材料。根据美国联邦航空管理局的规定,飞机在高空飞行时舱内压力处于的低压环境。由于材料的极限氧指数不仅由传热机制决定,也由化学动力学机制决定,所以机舱的内饰材料的燃烧特性较常压环境下会发生变化。国内外学者对固体材料在低压下的燃烧特性进行了大量的研究。王洁等对飞机货舱在低压环境下的火灾进行了研究,发现浓度最大值随环境压力的降低而增加,且增长速率与压力呈负指数关系,增长速率随着压力降低而略有减小。等研究了聚甲基丙烯酸甲酯燃烧,发现随着压力的减小,材料的点火延迟时间和临界质量流量都减少。等在压力及氧浓度条件下对阻燃
3、织物进行燃烧实验,发现随着压力的减小,维持有焰燃烧所需的最低氧浓度增加。等在对阻燃材料进行极限氧浓度燃烧测试时发现,外部辐射热流的增加能够有效降低燃烧对氧浓度的需求。等研究了低氧浓度条件下沿木材竖直向上火蔓延和水平方向火蔓延,发现随氧含量降低,火蔓延速率、火焰高度和宽度都减小。研究了木材在不同环境条件下的向下火蔓延,发现火蔓延速率随环境压力的降低而减小。等在高压燃烧室进行甲烷燃烧实验,发现烟颗粒浓度与环境压力有很强的依靠关系。等运用模拟与实验的方法研究压力对木材燃烧的影响,发现当外部辐射条件一样时,木材的质量损失率随着气压的降低而增大。国内外在低压下研究燃烧特性时,大多针对特定材料开展研究,如
4、民用建筑、气体液体燃料或外太空舱环境。对航空织物的燃烧测试大都是在常压环境下进行的,关于飞机舱内材料在低压下燃烧特性的研究甚少。本文作者自行设计实验,测量典型机舱材料在不同环境压力下燃烧的质量损失比、烟密度、烟气成分及火焰形态,研究低压环境对飞机舱内材料燃烧特性的影响,为飞机舱内火灾烟气探测与人员疏散提供理论支持。实验设置实验样品飞机机舱内的可燃内饰材料数目繁多。在前期大量实验的基础上,考虑到材料的获取条件及经济成本,选取国内某大型航空公司客机用座椅面料羊毛阻燃粘胶纤维,、舱壁材料玻璃纤维酚醛树脂,作为实验试样。根据实验测试平台的要求裁剪试样,尺寸为。实验平台搭建实验在康定机场低压环境下的高高
5、原航空安全实验室,湿度和四川广汉平原地区常压环境下的航空消防实验室,湿度中进行。基于烟气分析仪和烟密度测试仪双控测试仪搭建机舱材料燃烧特性测试综合实验平台,实验布置如图所示。烟密度测试仪所用燃料为纯度大于的丙烷气体。将选取的实验试样放置在夹具的中心位置;将烟气分析探头布置在烟密度测试仪的上方,使之与试样的中心位置对正且相距;将燃烧喷灯布置为倾角,在保证火焰对试样持续加热的同时又不影响实验燃烧剩余产物的收集。根据材料的种类分为组试验。为减小试验误差和偶尔因素影响,每组试验重复次,取次试验的平均值进行比照分析。数据分析经过中使用误差棒表示实验的重复性。实验程序和步骤实验流程如图所示。实验前,将试样
6、放置在和相对湿度为的枯燥箱内处理。每次使用前,打开照明系统并保持,使系统处于预热状态。开场实验时,先关闭照明系统,再关闭通风排气系统,然后用透光率为、和的玻璃镜片对仪器进行校准。校准完毕后,打开丙烷钢瓶,调节实验平台中的控制面板,使丙烷钢瓶的供气压力处于之间。烟气分析仪在正式使用前需进行零点校准,以保证测试结果的准确性。对试样进行燃烧实验。燃烧结束后,为使箱体内气体充分混合以保障气体检测的有效性,待氧气体积分数上升到后再进行排烟通风操作。试样在燃烧前后都需进行称重,并记录数据。根据式计算质量损失比,式中:是燃烧前总质量;是燃烧后的质量。在常压和低压环境下重复上述操作,记录相应条件下试样的质量损
7、失比、烟密度、烟气成分、火焰形态。实验结果与分析质量损失比及火焰形态分析图为两种典型机舱材料燃烧前后的图像比照。试样在燃烧后外表覆有炭黑颗粒层而呈现黑色;在常压和低压环境下,材料燃烧后的剩余产物在形态上基本一致,仅能通过测量质量损失反映两者的差异。图给出了两种典型机舱材料燃烧经过中的质量损失比变化。能够看到,两种典型机舱材料在常压下的质量损失比大于在低压下的质量损失比;座椅面料的质量损失比大于舱壁材料的质量损失比。图为两种典型机舱材料在时的燃烧火焰图像。低压环境下两种典型机舱材料燃烧时的火焰高度均要高于常压环境。舱壁材料在低压环境下燃烧时,火焰底部呈现蓝色;而在常压下燃烧时,火焰总体呈现明黄色
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