23.09.2025 by Aileen Sammler

Cómo influye el grosor del material en las pruebas de resistencia al fuego: perspectivas clave mediante el análisis del calorímetro de cono

Comprensión del comportamiento de la combustión con el calorímetro de cono NETZSCH TCC 918

Cuando se trata de ensayos de inflamabilidad de materiales, cada detalle es importante, especialmente la geometría de las muestras. Tanto si está evaluando materiales de construcción, polímeros en electrónica o componentes de transporte, el cumplimiento de la normativa exige datos de inflamabilidad precisos.

El calorímetro de conoNETZSCH es el instrumento de referencia para las pruebas de reacción al fuego conforme a las normas ISO 5660-1 y ASTM E1354. Mide cómo se inflama un material, cuánto calor libera, cuánta masa pierde y cuánto humo produce.

Pero, ¿en qué medida influye el grosor de la muestra en estos resultados? El Laboratorio de Aplicaciones de NETZSCH exploró esta cuestión utilizando PMMA* en un estudio de caso detallado.

*PMMA son las siglas en inglés de polimetacrilato de metilo, comúnmente conocido bajo marcas como Plexiglas®, vidrio acrílico o Altuglas®. Según el tipo, el PMMA es un material termoplástico que se caracteriza por propiedades como una buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV, así como una temperatura de ignición relativamente baja. El PMMA transparente también se caracteriza por una excelente transmisión de la luz. En este estudio se utilizó una versión negra de PMMA.

NETZSCH TCC 918 Calorímetro de cono que muestra una interfaz de usuario, crucial para medir la inflamabilidad del material y el comportamiento del fuego.
Pantalla táctil del NETZSCH TCC 918 Calorímetro de cono

El grosor de la muestra afecta a los resultados del ensayo de inflamabilidad

Nuestras pruebas con calorímetro de cono, realizadas de acuerdo con la norma ISO 5660-1, demostraron que el grosor del material influye significativamente en el comportamiento del fuego. En concreto, el tiempo de combustión, el calor total liberado (THR) y la producción de humo (TSP) aumentaron al aumentar el grosor de las muestras de PMMA, aunque el tiempo de ignición no varió.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de utilizar siempre espesores de muestra coherentes en los ensayos de incendio y en los ensayos de homologación para poder realizar comparaciones fiables. Gracias a las relaciones lineales observadas, los resultados de otros espesores pueden intercalarse o extrapolarse de forma fiable.

Pruebas de incendio realizadas con el calorímetro de cono TCC 918

Las pruebas se realizaron con el NETZSCH TCC 918un instrumento de alta precisión para ensayos avanzados de fuego.

Ofrece:

  • Un calentador eléctrico de cono (5 kW) para una exposición uniforme al calor
  • Un analizador de gases Siemens ULTRAMAT/OXYMAT para O₂, CO₂ y CO
  • Un sistema de detección de humo basado en láser
  • Una célula de carga de precisión Sartorius (0,01 g)
  • Sincronización en tiempo real a través de EtherCAT
  • Un software de pantalla táctil fácil de usar con control y calibración automática de gases

Estas características hacen que el NETZSCH TCC 918 sea ideal para la investigación, el desarrollo, la clasificación de materiales y los ensayos de acuerdo con la norma ISO 5660-1.

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¿Quiere ver en detalle cómo varían con el grosor la tasa de liberación de calor (HRR), la liberación total de calor (THR) y la producción de humo? ¿Siente curiosidad por lo que esto significa para la ingeniería de seguridad contra incendios y el cumplimiento de la normativa?

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  • TCC 918

    Calorímetro de cono para ensayos de fuego e ingeniería de seguridad contra incendios conforme a ISO 5660-1 y ASTM E1354

Un técnico de laboratorio sonríe mientras maneja un avanzado equipo de análisis térmico en un moderno laboratorio de aplicaciones.
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