自触发式防火门板制造方法与流程

文档序号:12257122阅读:174来源:国知局
自触发式防火门板制造方法与流程
本发明涉及防火门制作领域,具体涉及一种自触发式防火门板制造方法。
背景技术
:防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。现在的定义是由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。现在的防火门主要依靠的是在门板内填充阻燃物质来达到防火效果。如中国专利公告号为CN101165304B的文献中,公开了一种木质防火门,它包括门叶框架、木骨架,阻燃材料和阻燃防火板;门叶框架和木骨架是用经阻燃处理的木方制成的;阻燃材料填充在门叶框架和木骨架的空余部分;阻燃防火板用胶水粘接在门叶框架和木骨架的正反两面,制成木骨架的木方将防火门分隔成横竖相间的若干区域,制成门叶框架的木方的两面和制成木骨架的木方的两面用胶水粘接有阻燃防火板,门叶框架和木骨架的迎火面用胶水粘接有两张阻燃防火板,背火面用胶水粘接有一张阻燃防火板。该方案的防火性能主要依靠填充在门内部的阻燃材料和粘接在木方表面的阻燃防火板,胶水在火灾高温(600-800℃)情况下是非常不稳定的,这样就导致阻燃防火板极易脱落,该防火门在火灾高温情况下结构是十分不稳定的。针对现有技术中的防火门在火灾中,阻燃防火板易脱落导致防火门结构不稳定的技术问题,现在急需一种在火灾中结构稳定的自触发式防火门板制造方法。技术实现要素:本发明针对防火门在火灾中结构不稳定的技术问题,提供了一种自触发式防火门板制造方法。本方案提供的基础方案为:自触发式防火门板制造方法,包括如下步骤:步骤1:框架制作,选取四根木方杆将其榫卯连接成一个矩形的门扇框,再选取木方杆作为横梁和竖梁,通过将横梁和竖梁交叉放置、榫卯连接的方式将门扇框分隔出多个腔室,多个腔室形成储物格,将门扇框放置到阻燃液中浸泡,然后干燥;步骤2:填充体制作,选取一个形状大小与储物格相同的布袋,将碳酸钙粉末装入布袋内,选取一个玻璃材质的容器作为内瓶,在内瓶内盛满醋酸溶液,用塑料塞将内瓶密封,将内瓶放置到布袋中,碳酸钙粉末将内瓶掩埋,然后将布袋放置到储物格中;步骤3:板材制作,选用两块阻燃防火板,然后在两块阻燃防火板上面均匀开设小孔,然后分别将阻燃防火板榫卯连接在门扇框的两面,然后在阻燃防火板上分别粘接有装饰板。本方案的工作原理及优点在于:用榫卯连接的方式将四根木方杆制作成一个门扇框,并在门扇框内用木方杆制分隔处多个储物格,可方便在储物格内填充各种物品。并且榫卯连接的方式,让门扇框、阻燃防火板在火灾受热的情况下,由于热胀冷缩的原理,门板的稳定性还会进一步提高,木材本身的弹性、韧性则避免了榫卯连接的连接处胀裂的情况。将门扇框放置到阻燃液中浸泡,让阻燃液浸入门扇框中,提高了门扇框的防火性能。门扇框作为阻燃防火板的支撑,门扇框经过防火处理之后,能够在火灾中起到支撑阻燃防火板,防止阻燃防火板变形的效果,让门板在火灾中的结构更加稳定。在储物格内填充碳酸钙和盛满醋酸溶液的内瓶,在火灾时,阻燃防火板虽让能够隔绝火焰,但是不能隔绝温度,因此,碳酸钙和内瓶均会受热。在内瓶的温度上升到60℃时,内瓶内的醋酸溶液会开始沸腾,内瓶中的气压会上升。内瓶是采用塑料塞密封的,在内屏中的气压增大后,会冲开塑料塞,从而内瓶中的醋酸溶液会与碳酸钙粉末接触。醋酸溶液与碳酸钙粉末接触后,会产生二氧化碳气体。在两块阻燃防火板上均开设有小孔,并且在阻燃防火板上均粘接有装饰板,在火灾发生时,受到火焰烘烤一面的装饰板会直接受灾并燃烧,这样就露出了阻燃防火板上的小孔,并且装饰板在燃烧时,会将热量传递给内瓶中的醋酸溶液,便于醋酸溶液及时的冲开塑料塞。醋酸溶液与碳酸钙粉末产生的二氧化碳气体会从阻燃防火板上的小孔排出,醋酸溶液与碳酸钙粉末的反应比较缓慢且稳定,因此在一定时间内,会有二氧化碳持续的从小孔中排出。二氧化碳虽然有阻燃灭火的效果,但是在火灾情况下,这点二氧化碳对灭火是起不到太大效果的,但是能够将装饰板上的火焰灭掉,避免装饰板长时间燃烧影响阻燃防火板的性能。装饰板在经过燃烧、熄灭后,会在阻燃防火板形成炭化层,炭化层能够维持阻燃防火板结构的稳定性,也有可能因为装饰板与阻燃防火板采用粘接的方式,从而装饰板在燃烧过程中与阻燃防火板脱离。二氧化碳从小孔中排出的过程中,会在阻燃防火板上形成稳定持久的气流,阻止火焰直接在接触到阻燃防火板,延长了火灾中火焰与阻燃防火板接触的时间。在阻燃防火板快要失效时,阻燃防火板的温度必然升高,而醋酸溶液与碳酸钙粉末的反应也受温度的影响,加快二氧化碳的释放,从而达到保证门板在火灾中的结构稳定。在阻燃防火板被点燃失效后,储物格内的物质有残留的碳酸钙、醋酸钙(醋酸溶液已经蒸发完了)粉末,这些粉末能够附着在门扇框的表面,隔绝一部分氧气,门扇框燃烧,进一步提高门板在火灾中结构的稳定性。本方案,一面阻燃防火板失效后,还有另一面能够继续隔绝门板中的火焰,延长门板在火灾中坚持的时间,为人们逃生赢取宝贵的时间。本方案自触发式防火门板制造方法,让装饰板在受灾前期被引燃,加热内瓶中的醋酸溶液,然后醋酸溶液与碳酸钙粉末反应生成的二氧化碳,将装饰板上的火被熄灭或者装饰板在燃烧过程中与阻燃防火板脱离,从阻燃防火板上小孔喷出的二氧化碳气体形成的气流,能够阻止火灾中的火焰直接烘烤阻燃防火板。并且阻燃防火板是先因为装饰板燃烧而导致温度升高,这时,喷出的二氧化碳形成的气流在避免火焰直接接触阻燃防火板的同时,还能够保证阻燃防火板的温度不继续升高,延长阻燃防火板在火灾中的稳定性,从而达到提高门板在火灾中稳定的目的。优选方案一:作为基础方案的优选方案,还包括步骤4:立柱制作,选取一根空心的铁管作为立管,在立管的上端设置三通接头,在三通接头与立管之间设置旋转密封圈,让三通接头与立管转动连接,然后再选取一根空心的铁管作为支管,支管与三通接头连通,三通接头上设有水阀,然后在门扇框的侧面钻一个用于容纳支管的通孔,将支管穿入通孔中,并且在支管上间隔设置出水孔。正常使用时,支管的下端与自来水管接通,由于三通接头与立管转动连接的,支管是完全嵌入通孔中的,因此不影响门板正常开关。在受灾是,关门后打开三通接头上的水阀,自来水从支管上的出水孔流出,自来水浸入储物格中,并且用自来水为整个门板降温,在火灾中,由于门板一直处于湿润的状态,因此门板的温度只会在100℃,不会燃烧,这样的原理,就像是用纸锅可以烧开水一样,水会一直蒸发带走热量,使得门板的温度一直不会升高,从而延长了门板对火灾的隔离时间。优选方案二:作为优选方案一的优选方案:步骤2中醋酸溶液的浓度为36%-38%。这种浓度的醋酸溶液中水的含量适中,有利于醋酸与碳酸钙粉末反应。优选方案三:作为优选方案二的优选方案:步骤2中,内瓶是瓶口向下,倒立放置在布袋中的。醋酸溶液在冲开塑料塞后能够在重力的作用下迅速的与碳酸钙粉末反应。优选方案四:作为方案三的优选方案:横梁和竖梁上均设置有连通孔。连接孔方便整块门板内的气体流动,在一些小孔被堵住之后,储物格内产生的气体能够从气体小孔排出。优选方案五:作为优选方案四的优选方案:步骤1中储物格的形状为六边形。六边形的储物格稳定性更高。附图说明图1是本发明实施例1中门扇框的结构示意图;图2是本发明实施例1中布袋的结构示意图。具体实施方式下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:说明书附图中的附图标记包括:门扇框1、储物格2、布袋3、内瓶4。实施例1自触发式防火门板制造方法,包括如下步骤:步骤1:框架制作,选取四根木方杆将其榫卯连接成一个矩形的门扇框1,再选取木方杆作为横梁和竖梁,通过将横梁和竖梁交叉放置、榫卯连接的方式将门扇框1分隔出多个腔室,横梁和竖梁上均设置有连通孔,多个腔室形成储物格2(如图1所示),将门扇框1放置到阻燃液中浸泡,然后干燥;步骤2:填充体制作,选取一个形状大小与储物格2相同的布袋3,将碳酸钙粉末装入布袋3内,选取一个玻璃材质的容器作为内瓶4,在内瓶4内盛满浓度为3%醋酸溶液,用塑料塞将内瓶4密封,将内瓶4放置到布袋3中,碳酸钙粉末将内瓶4掩埋(如图2所示),然后将布袋3放置到储物格2中;步骤3:板材制作,选用两块阻燃防火板,然后在两块阻燃防火板上面均匀开设小孔,然后分别将阻燃防火板榫卯连接在门扇框1的两面,然后在阻燃防火板上分别粘接有装饰板。实施例2与实施例1相比,不同之处在于,还包括步骤4:立柱制作,选取一根空心的铁管作为立管,在立管的上端设置三通接头,在三通接头与立管之间设置旋转密封圈,让三通接头与立管转动连接,然后再选取一根空心的铁管作为支管,支管与三通接头连通,三通接头上设有水阀,然后在门扇框1的侧面钻一个用于容纳支管的通孔,将支管穿入通孔中,并且在支管上间隔设置出水孔。实施例3与实施例1相比,不同之处在于,步骤2中醋酸溶液的浓度为36%-38%。实施例4与实施例1相比,不同之处在于,步骤2中,内瓶是瓶口向下,倒立放置在布袋中的。实施例5与实施例1相比,不同之处在于,步骤1中,储物格的形状为六边形。对比例1与实施例1相比,不同之处在于,采用市面上重庆顾熹门业有限公司生产的经过国家认证的乙级防火门。对比例2与实施例1相比,不同之处在与,采用依照中国专利公告号为CN101165304B的文献中公开的方法生产出的防火门。对所有实施例和所有对比例均进行火灾模拟实验,观察各个方法制作出的门板在火灾模拟实验中的表现,以检测各个门板实际的阻燃防火性能。实验的方法为,将门板放入实验炉中,至门板完全变形,实验结束。本实验是在试验室中进行的,将实施例1-4和对比例1-3放入抗火试验室中的抗火试验炉中进行检测,试验炉的尺寸为:4.5m*3.6m*3m,可以进行各类家具、构件的抗火实验。在实验时,炉内按ISO-834标准火灾升温曲线升温,直至试件出现明显变形,实验结束。本次实验的实验结果主要从时长考虑,选用时长作为实验的参考结果是因为防火门的评价指标中已经明确指出。表1,记录的是试件在整个实验中关于以上评价指标的情况表1抗火时长(min)实施例1157实施例2182实施例3172实施例4158实施例5165对比例168对比例2148通过对比实施例1与对比例1、对比例2,可得出结论,本发明能够有效提高门板的抗火能力。通过对比实施例1与实施例2,可得出结论,将门板与水管连通,能够极大的提高门板的抗火能力。通过对比实施例1与实施例3,可得出结论,提高醋酸溶液的浓度能够提高本发明的抗火能力。通过对比实施例1与实施例5,可得出结论,储物格的形状为六边形,能够略微的提高本发明的抗火能力。以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。当前第1页1 2 3 
当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1