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Discuz! Board 资源 消防规范独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
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独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006

5.10 重复性试验
5.10.1 目的 检验报警器呼应阈值的重复性。 5.10.2 方法 按5.2条规定,在报警器正常工作位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值,6个响应阈值中的最大值用ymax或mmax表示,最小值用ymin或mmin表示。 5.10.3 要求 响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6; 5.10.4 试验设备 烟箱。
2024-12-6 16:54
5.11 方位试验
5.11.1 目的 检验报警器在不同方位上的进烟性能,并确定报警器的“最有利”和“最不利”响应方位。 5.11.2 方法 按5.2条规定,在报警器的不同方位上测量8次响应阈值,每测完1次,报警器应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。将报警器的最大和最小响应阈值的方位记录下来。在以后的试验中,这两个方位分别称为“最不利
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5.12 一致性试验
5.12.1 目的 检验报警器响应阈值的一致性。 5.12.2 方法 将18只报警器按1~18顺序编号,并依次按5.2条规定,在报警器的“最不利”方位上测量响应阈值。对具有可变响应阈值的报警器,应将报警器的响应阈值设在最大和最小极限值上分别进行试验。 18只报警器中,最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。
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5.13 电压波动试验
5.13.1 目的 检验非内部电池供电的报警器在额定工作电压波动条件下工作的适应性。 5.13.2 方法 将非内部电池供电的报警器按5.2条规定,在“最不利”方位上,分别使外部额定工作电压降低15%和升高10%或按制造厂规定的额定工作电压上、下限值测量响应阈值。与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈
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5.14 气流试验
5.14.1 目的 检验报警器抗气流干扰的能力。 5.14.2 方法 5.14.2.1 响应性能检验 在报警器周围风速为0.2m/s±0.04m/s条件下,按5.2条规定,分别在报警器的“最不利”和“最有利”方位上测量响应阈值,并分别用y(0.2)max和m(0.2)max或y(0.2)min和m(0.2)min表示(下
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5.15 高温试验
5.15.1 目的 检验报警器在高温环境下使用的适应性。 5.15.2 方法 将报警器按其正常工作位置,取“最不利”方位安装在烟箱中,并按5.1.4条接通电源,使其处于正常监视状态,烟箱中的初始温度为23℃±5℃。调节烟箱中的温度,以不大于1℃/min的升温速率将温度升到50℃±2℃,并保持至少2h。然后按5.2条规定在此高温下测
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5.16 环境光线试验
5.16.1 目的 检验光电感烟报警器在环境光线作用下性能的稳定性。 5.16.2 方法 将报警器按其正常工作位置,取“最不利”方位安装在烟箱中,并接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。先使闪光装置的每只灯依次按“通电(10 s)—断电(10 s)”的固定程序,连续通断10次。再使相对安装的每对灯依次重复同样过程。然后
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5.17 振动试验
5.17.1 目的 检验报警器经受振动的适应性及其结构的完好性。 5.17.2 方法 将报警器按其正常工作位置安装在振动台上,使之处于正常监视状态。依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz—150Hz—10Hz的频率范围内,以0.981 m/s2的加速度幅值、1oct/min扫频速率,进行一次扫频循环,检查有无危险频率。如有危险频率,则使报警器分别在三个垂直的
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5.18 湿热试验
5.18.1 目的 检验报警器在湿热环境下使用的适应性。 5.18.2 方法 将两只报警器及其底座在温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥24h后,立即移到湿热试验箱中,并将报警器按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。 调节湿热试验箱,使报警器在温度为40℃±2℃、相对湿度为90%~95%的条件下持续96 h后,将一只探测器取出,立即按5.2条
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5.19 冲击试验
5.19.1 目的 检验报警器经受非多次重复机械冲击的适应性及其结构的完好性。 5.19.2 方法 将报警器和底座按其正常的工作位置安装在冲击试验设备的木梁底面的中心位置上,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。 调整试验设备,使一个质量为1kg的圆柱形钢块从700mm高处沿导向装置垂直地跌落到木梁顶面中心部位,冲击面积为18cm2±10%,连续跌落5
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5.20 碰撞试验
5.20.1 目的 检验报警器承受机械碰撞的适应性。 5.20.2 方法 将报警器和底座按其正常的工作位置安装在碰撞试验设备的刚性水平安装板上,并按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态,报警器在试验前应至少通电15min。 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞报警器,并对准使报警器最易遭受破坏的部位。然后,以1.5m/s±0.125m/
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5.21 腐蚀试验
5.21.1 目的 检验报警器抗腐蚀的能力。 5.21.2 方法 试验时,将报警器和底座按其正常工作位置固定在一个温度为40℃±2℃、SO2浓度25×10-6±5×10-6(体积比)、相对湿度90%~95%的试验箱中经受21d试验。 试验期间报警器不通电。装卸报警器时,其上应无凝露现象。 试验结束后,使报警器和底座
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5.22 绝缘电阻试验
5.22.1 目的 检验非内部电池供电的报警器的绝缘性能。 5.22.2 方法 将非内部电池供电的报警器及其底座安装在绝缘电阻试验设备的一块金属板上(电压地端),将报警器的所有接点相互短接,并在该短接处和金属板间施加500V±50V的直流电压,持续60s±5s后,测量绝缘电阻。接着,将报警器放置在温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥6h后,再放
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5.23 耐压试验
5.23.1 目的 检验非内部电池供电的报警器的耐压性能。 5.23.2 方法 将报警器和底座在温度为25℃±2℃、相对湿度不大于70%的湿热试验箱中放置24h,然后取出,再将报警器和底座安装在耐压试验设备的一块金属板上(电压地端),将报警器的所有接点相互短接,并按下述要求在短接处和金属板间施加试验电压: a)额定工作电压不超过50V时: 试验电压以1
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5.24 低温试验
5.24.1 目的 检验报警器在低温环境下使用的适应性。 5.24.2 方法 将报警器放置到低温试验箱内,按5.1.4接通电源,使之处于正常监视状态。在温度为15℃~25℃、相对湿度不大于70%的条件下放置1h,然后以不大于0.5℃/min的降温速率将温度降到—10℃±3℃,在此条件下稳定2h(报警器在试验箱中不应有结冰现象)。 低温稳定期结束后,
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