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2026: Un changement de paradigme dans les essais de résistance aux flammes
Pendant des décennies, les essais de résistance aux flammes ont posé une seule question:"Peut-il brûler?"Un échantillon était allumé pendant une douzaine de secondes, la flamme était retirée, et si le matériau s'éteignait lui-même, le rapport était marqué "qualifié".Dans la première minute ou deux, il peut libérer plusieurs centaines de kilowatts de chaleur.Cette "qualification" protégerait-elle encore les occupants?
C'est précisément ce que les nouvelles normes nationales, qui seront mises en œuvre de manière intensive en 2026, visent à corriger.Les essais de résistance à la flamme ne devraient plus se limiter à la question "peut-il brûler"C'est dangereux quand il brûle..
La machine d'essai de la flamme verticale SL-FL76
Les nouvelles normes nationales qui seront publiées de manière intensive en 2026 fournissent une nouvelle réponse.
I. 2026: l'année du "changement de paradigme" dans les tests de résistance aux flammes
Pendant des décennies, les tests traditionnels de résistance à la flamme se sont concentrés sur une question: "Peut-il brûler?"quelle est la température de la fuméeCette logique est essentiellement un jugement qualitatif: qualifié/non qualifié, un choix binaire.
Les multiples normes nationales publiées et mises en œuvre en 2026 ont poussé l'industrie à une profonde transformation de "qualitative" à "quantitative"." Le changement de base peut être résumé en une phrase:
Il ne s'agit plus seulement de répondre à la question "s'il va s'enflammer", mais de calculer avec précision sa vitesse de combustion, la chaleur qu'il libère, la quantité de fumée qu'il produit et si la fumée est toxique.
Les quatre normes suivantes constituent l'épine dorsale de cette mise à niveau:
Le numéro standard.
Nom
Nœud de temps clé
Changement de base
Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques.
Épreuve de combustion unique (SBI)
Entièrement mis en œuvre 2026-10-01
Introduit les indicateurs quantitatifs FIGRA, THR et SMOGRA
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
Taux de libération de chaleur et de production de fumée
Publié le 1er août 2026; mis en œuvre le 1er août 2026
Méthode du calorimètre à cône; nouvelle mesure du taux de production de fumée
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Performance difficile à allumer
Mise en œuvre en 2026
Introduit des paramètres de libération de chaleur au-delà de la longueur et de la température de la fumée endommagées
Le nombre d'unités de production
Classification du comportement de brûlure
Libéré en 2025; entré en vigueur en 2026
Système quatre dimensions: combustion + fumée + gouttelettes + toxicité
1) GB/T 20284-2026
L'avantage majeur par rapport à l'ancienne version est qu'elle ne se contente plus d'examiner "si elle a été brûlée".l'indice du taux de croissance des incendies (FIGRA), la chaleur totale libérée (THR) et le taux de croissance de la fumée (SMOGRA).
La machine d'essai SL-FL13 pour un seul objet brûlant (SBI)
2) GB/T 16172-2026 ¢ Méthode du calorimètre à cône
Sur la base du principe de consommation d'oxygène: la méthode mesure la quantité d'oxygène consommée par le matériau, puis calcule à l'envers la chaleur libérée (la combustion d'un kg d'oxygène libère environ 13.1 MJ de chaleur)Il peut mesurer de façon continue et dynamique le taux de libération de chaleur (HRR) et le taux de production de fumée (SPR).
L'ancienne version se concentrait uniquement sur le taux de libération de chaleur; la nouvelle version ajoute des tests de caractéristiques de fumée, comblant ainsi le vide de longue date dans le danger de fumée. "
SL-FL01 Calorimètre à cône pour matériaux de construction
3) GB/T 8625-2026 ¢ Essai de la difficulté à s'enflammer
Cette norme introduit également des paramètres de dégagement de chaleur, modifiant ainsi le test traditionnel de difficulté d'allumage, qui se concentre uniquement sur la longueur du feu et la température de la fumée." et en donnant à "difficile à allumer" une définition plus multidimensionnelle.
SL-FL03 Machine d'essai du taux de dégagement de chaleur
4) GB 8624-2025 Classification des performances de combustion
Il s'agit du "cadre directeur" de l'ensemble du système d'évaluation, qui élargit la qualité d'un matériau de la seule dimension "s'il s'enflammera" à quatre dimensions:
Caractéristiques de combustion (A, B1, B2, B3, etc.)
Caractéristiques de production de fumée (s1 / s2 / s3 ̇ moins il y a de fumée, plus la teneur en fumée est élevée)
Gouttelettes de combustion (d0 / d1 / d2 ️ présence de gouttelettes molles inflammables)
Toxicité par la fumée (t0 / t1 / t2 ¢ plus la toxicité est basse, plus le degré est élevé)
Pour qu'un matériau atteigne une qualité élevée, il ne suffit plus simplement de ne pas s'enflammer, il doit également être faible en fumée, sans goutte à goutte et faible en toxicité.
SL-FL75 Testeur d'incendie de la densité de fumée des matériaux de construction
SL-FL87 Testeur de la valeur calorifique des matériaux de construction
Principaux termes techniques permettant de sauver des vies
RHR (taux de dégagement de chaleur):La chaleur libérée par unité de temps, en kilowatts (kW), est l'indicateur de danger le plus critique: plus le HRR est élevé, plus le feu se développe rapidement et plus la fenêtre d'évacuation est courte.
FIGRA (indice de croissance du feu):L'"accélération" du feu, exprimée en kW/s. Plus la FIGRA est basse, plus les gens ont de temps pour s'échapper.
THR (chaleur totale libérée):L'intégrale de HRR dans le temps, en mégajoules (MJ). Plus la chaleur est élevée, plus il est probable que la structure s'effondre.
SMOGRA (indice de croissance du taux de fumée):Mesure la vitesse à laquelle la fumée est produite, la fumée dense bloque la visibilité et les voies d'évacuation.
Le flash-over:Le point critique auquel un incendie localisé devient un incendie de toute la pièce, avec des températures qui atteignent 500-600 °C.
Pourquoi "comment dangereux" compte plus que "peut-il brûler"
Dans un véritable incendie, le taux de libération de chaleur détermine presque tout: il détermine directement la vitesse de propagation du feu, la longueur de la fenêtre d'évacuation et la difficulté de lutte contre les incendies et de sauvetage.
Considérez cette comparaison:
Matériau A: s'éteint automatiquement après le retrait de la flamme (traditionnellement retardant de flamme), avec un HRR maximal de seulement 50 kW/m2.
Matériau B: s'éteint également lui-même après élimination de la flamme (également "retardant de flamme"), mais avec un HRR maximal de 300 kW/m2.
Les deux matériaux "ont passé le test de combustion verticale". Mais dans un véritable incendie, le matériau B pousserait la pièce au-delà du flashover en quelques minutes, tandis que le matériau A pourrait donner aux occupants un précieux temps d'échappement supplémentaire.
"Peut-il brûler" vous indique seulement si le feu est facile à enflammer; "comment dangereux quand il brûle" vous indique à quel point le feu est vraiment mortel.
Les statistiques des pompiers montrent à plusieurs reprises que la grande majorité des victimes d'incendie ne sont pas causées par des brûlures.mais par asphyxie due à l'inhalation de fumée toxiqueC'est précisément pour cette raison que les nouvelles normes nationales notent séparément "les caractéristiques de production de fumée" et "la toxicité de la fumée":Mais la fumée le fait..
C'est la logique de base des normes nationales de 2026: passer de "passer / échouer" à "comment dangereux".
Vieil modèle contre nouveau modèle
Dimension
Le vieux paradigme (Peut-il brûler?)
Un nouveau paradigme (Quel danger quand il brûle?)
Décision
Qualifié / non qualifié
Notation quantitative
Indicateurs de base
Auto-extincteur, longueur carbonisée, température de fumée
HRR, FIGRA, THR, SMOGRA, toxicité, gouttelettes
Concentrez-vous
Facile à allumer
Augmentation du feu, libération de chaleur, danger de fumée
Le sens du monde réel
Si le feu est facile à allumer
Si les gens peuvent survivre une fois que le feu commence
Trois obstacles auxquels sont confrontées les entreprises
Déplacement général des normes d'essai:Les rapports d'anciennes versions tels que GB/T 20284-2006 deviendront progressivement invalides, ce qui nécessitera un nouveau test et une nouvelle certification.
L'équipement d'essai doit être mis à niveau:Les nouvelles méthodes exigent de nouveaux équipements, y compris des calorimètres à cône, des appareils SBI, des fours d'essai de non-combustibilité et des machines d'essai de feu par flux de chaleur radiante sur plancher.
Les seuils de conformité sont nettement plus élevés:La norme GB 46520-2025 exige que le degré de production de fumée ne soit pas inférieur à s2, le degré de gouttelettes ne soit pas inférieur à d1 et le degré de toxicité de la fumée ne soit pas inférieur à t1 ¢ ce sont des lignes rouges, pas des recommandations.
Une perspective mondiale
La compréhension des systèmes internationaux traditionnels est particulièrement importante pour les entreprises orientées vers l'exportation et les entreprises orientées vers les benchmarks.
ISO (Organisation internationale de normalisation)
La référence acceptée mondialement, souvent directement adoptée ou adaptée par les pays.
Test de non-combustibilité selon la norme ISO 1182
La norme ISO 1716
ISO 11925-2 Combustibilité sous flamme directe
Métode de calorimètre à cône (libération de chaleur, fumée)
Épreuve d'incendie en salle à grande échelle
ISO 834-1 Résistance au feu (exposition au feu standard)
Épreuve de densité de fumée
ISO 9239-1 Propagation de la flamme sur les matériaux de revêtement de sol
R (européen)
Le système unifié d'accès au marché de l'UE, avec le cadre de classification le plus strict (A1F).
Classification des produits de construction en cas de feu (A1F)
EN 13823 (SBI) ¢ Essai sur un seul objet brûlant
EN 16733 ¢ Essai de fumée continue
ASTM / NFPA (États-Unis)
L'approche nord-américaine dominante, orientée vers des scénarios d'incendie réels. "
ASTM E84 (NFPA 255) méthode du tunnel de Steiner (diffusion de la flamme + densité de fumée)
Résistance au feu
Combustibilité dans les fours à tubes verticaux à 750 °C
ASTM E162 inflammabilité de surface sous la chaleur radiante
NFPA 285 Propagation du feu dans les ensembles muraux extérieurs
BS (normes britanniques)
Largement utilisé dans le Commonwealth, avec une longue histoire.
série BS 476: incombustibilité (476-4), propagation du feu (476-6), propagation de la flamme à la surface (476-7), essais d'incendie sur le toit (476-3)
DIN (Allemagne)
Une référence européenne importante, connue pour sa rigueur.
Classification des matériaux de construction par incendie (combustion, fumée, toxicité)
Pour les entreprises de matériaux de construction et de protection incendie,Les nouvelles normes constituent à la fois une pression de conformité et une opportunité d'améliorer la capacité du produit, et vous mettez la sécurité dans vos mains un pas plus tôt.
SKYLINE Instruments est profondément engagée dans le domaine des essais de combustion depuis près de 20 ans.et peut fournir des équipements d'essai et un soutien technique couvrant les normes principales ci-dessus (ISO / EN / ASTM / NFPA / BS / DIN, et le système GB chinois), vous aidant à répondre avec confiance aux exigences de conformité des différents marchés.
Transformer la pression de conformité en capacité de produit
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