GB∕T 16840.8-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第8部分:热分析法.pdf
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1、ICS 13.220.20 CCS C 80/89 中华人民共和国国家标准GB/T 16840.8-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法第8部分:热分析法Technical determination methods for electrical fire evidence一Part 8: Method of thermal analysis 2021-08-20发布国家市场监督管理总局Lg.-/;-国家标准化管理委员会以叩2021-08-20实施G/T 16840.8-2021 目次皿凹1112222333333344446666678法方正质校jpy.物的旦怕U位位应咐依依;j若定定依标
2、感44定正f步步判校气层层ttIH1致度氧夕F一温仪于于层平热自自外天量坷卜内外出几惶惶il 件义义嗣忖u损损损去很3JU-f烧烧烧)文析热取注u析热骤析tI出口口出咄咄陆陆即叫:叫范规术原仪12样样12样试12JAJ步。-0二步JI士一口士一口55779999911刊录录前引123456789川口附附I G/T 16840.8-2021 目。吕本文件按照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的规定起草。本文件是GB/T16840电气火灾痕迹物证技术鉴定方法的第8部分。GB/T16840已经发布了以下部分:第1部分:宏观法;一一第2部分:剩磁检测法;一一第
3、3部分:俄歇分析法;第4部分:金相分析法;一一第5部分:电气火灾物证识别和提取方法;一一第6部分:SEM微观形貌分析法;第7部分:EDS成分分析法;第8部分:热分析法。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中华人民共和国应急管理部提出。本文件由全国消防标准化技术委员会CSAC/TC113)归口。本文件起草单位:应急管理部沈阳消防研究所、应急管理部上海消防研究所、应急管理部天津消防研究所、应急管理部四川消防研究所。本文件主要起草人:刘术军、王柏、于丽丽、高伟、赵长征、邸曼、包任烈、邓震宇、张怡。囚G/T 16840.8-2021 引电气火灾物证鉴定是应
4、急救援消防机构进行火灾原因调查工作的重要组成部分,特别是伴随着国家法制建设的完善,公民法制意识的增强,物证鉴定已作为火灾原因认定的有力证据,为消防救援机构认定火灾原因提供了科学、快速、准确的技术支持。在这方面,我国已经建立了电气火灾痕迹物证技术鉴定方法的国家标准体系。在该标准体系中,GB/T16840(电气火灾痕迹物证技术鉴定方法是指导我国相关机构从事电气火灾物证鉴定活动的方法和依据,拟由八个部分构成,目的在于确立对电气火灾痕迹物证进行宏观分析、剩磁分析、俄歇分析、金相分析、物证识别和提取、SEM微观形貌分析、成分分析和热分析时的方法和依据。第1部分:宏观法;一一第2部分:剩磁检测法;一一第3
5、部分:俄歇分析法;第4部分:金相分析法;第5部分:电气火灾物证识别和提取方法;一一第6部分:SEM微观形貌分析法;第7部分:EDS成分分析法;第8部分:热分析法。导线绝缘层是火场中较常见的一类物证,对导线绝缘层残留物内层和外层烧损轻重进行分析可以为火灾调查人员提供更多有价值的信息。本文件的制定重点参考了GB/T16840的前七个部分,对热分析法的操作过程、判定依据和判定结果进行了详细的规定,确保本文件的编写符合要求,内容实用、可靠。N 1 范围电气火灾痕迹物证技术鉴定方法第8部分:热分析法G/T 16840.8-2021 本文件规定了电气火灾痕迹物证技术鉴定方法中热分析法的原理、仪器设备、样品
6、提取、样品制备、样品装填、试验方法、判定依据和判定结果。本文件适用于火灾现场导线绝缘层残留物内层和外层烧损轻重的鉴定。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/ T 1844.1 塑料符号和缩略语第1部分:基础聚合物及其特征性能GB/ T 13464 物质热稳定性的热分析试验方法GB/ T 13966 分析仪器术语GB/ T 19267.12 刑事技术微量物证的理化检验第12部分:热分析法3 术语和定义GB/ T 13464、GB
7、/T13966、GB/T1844.1、GB/T19267.12界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 热分析法method of thermal analysis 在程序控温下,测量物质的物理性质与温度关系的方法。热重法thermogravimetry; TG 在程序控温和一定气氛下,测量试样的质量与温度或时间关系的方法。微型量热法microscale combustion calorimeter; MCC 在程序升温和一定气氛下,测量试样气态分解产物完全氧化燃烧性能的方法。绝缘层内层inner side of insulation layer 导线绝缘层
8、与金属导体相接触的表面层。绝缘层外层outer side of insulation layer 导线绝缘层直接暴露在空气中的表面层。G/T 16840.8-2021 3.6 内热internal heat 热量由绝缘层内层向外层传递。3.7 外热external heat 热量由绝缘层外层向内层传递。3.8 比热释放速率specific heat release rate Q 在受控热分解过程中,每单位试样初始质量所释放的燃烧热的速率。3.9 最大比热释放速率maximum specific heat release rate Qmax 试验过程比热释放率曲线的最大峰值。3.10 热释放能力
9、heat release capacity 可c在受控热分解过程中的最大比热释放率除以测试中的升温速率。4 原理金属导线绝缘层是热的不良导体,因内热或外热作用烧损时,内、外层之间存在一定的温差,导致内层、外层的热力学特征存在差异。由于导线绝缘层的热分解是不可逆过程,因此绝缘层在受热并冷却后,内层、外层之间的热力学特征能够反映其经历最高温度时的受热状态。金属导线绝缘层的热分解过程可以通过热分析实验来考察:采用热重分析检测绝缘层在分解过程中的质量损失,采用微型量热分析检测分解过程中的热释放能力。通过对比内层和外层的质量损失和热释放能力,可判定导线绝缘层内、外层烧损的轻重。5 仪器设备5.1 热重分
10、析仪5.1.1 热重天平:量程大于或等于50mg,精度大于或等于5问。5.1.2 加热炉:温度范围从室温到700oC。5.1.3 合适的密封装置:能够保持样品在规定的气氛中。5.1.4 样品盘或增塌:大小合适,应尽量小以减少样品晃动影响,且不能与样品和参比物反应。5.1.5 控温系统:能够控制温度在5oC/min30 oC/min之间程序升温。5.1.6 气体流速控制设备:能够精确控制气体流速。5.1. 7 气源:可采用氮气、氧气、空气等作为气源,气体纯度应大约等于99.9%。5.1.8 数据采集和处理系统。5.2 微型量热仪5.2.1 样品室:温度调控在O.2 oC / s 2 oC / s
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