Difusión molecular a través de una membrana porosa que interactúa con una red compleja de hidrogel, lo que permite visualizar los cambios químicos y mecánicos dinámicos.

23.07.2026

Más allá del calor y el humo: por qué el análisis de gases es importante en los ensayos modernos de resistencia al fuego

La liberación de calor y la producción de humo se encuentran entre los primeros parámetros que los ingenieros tienen en cuenta a la hora de evaluar cómo responden los materiales a la exposición al fuego y cómo se comportan una vez que se inflaman. Estos parámetros son esenciales para comprender la propagación del fuego, el comportamiento de la combustión y los posibles riesgos. Sin embargo, no lo dicen todo. En situaciones reales de incendio, hay una cuestión que puede resultar igual de crucial: ¿qué gases se liberan y a qué están expuestas las personas? Aquí es donde el análisis de gases aporta una valiosa perspectiva química a los ensayos modernos contra incendios.En nuestra próxima charla de expertos, mostraremos cómo el calorímetro de cono « NETZSCH » TCC 918 puede combinarse con el analizador de gases FT-IR Bruker OMEGA 5 para ofrecer una visión más profunda del comportamiento de la combustión, la formación de gases tóxicos y el rendimiento de los materiales. El resultado es una visión sincronizada del calor, el humo, la pérdida de masa y la composición de los gases, lo que ayuda a los usuarios a ir más allá de los datos « classic » de los ensayos de incendio para alcanzar una comprensión más completa de la seguridad contra incendios.

Por qué los ensayos de resistencia al fuego requieren algo más que datos sobre la liberación de calor y el humo

La calorimetría de cono es un método contrastado para simular condiciones reales de incendio. Se expone una muestra a un flujo de calor definido y se miden los parámetros clave de reacción al fuego, entre los que se incluyen la tasa de liberación de calor, la producción de humo, la pérdida de masa, el tiempo hasta la ignición y el comportamiento de extinción de la llama. Estos valores ayudan a describir cómo un material contribuye al crecimiento y al desarrollo del incendio.

Sin embargo, los datos calorimétricos por sí solos no pueden e Identify ar la composición química de los gases liberados durante la combustión. Dos materiales pueden presentar un comportamiento similar en cuanto a la liberación de calor o la producción de humo, pero generar perfiles de gases muy diferentes. Comprender estas diferencias es de gran relevancia para la evaluación de la toxicidad en caso de incendio, los estudios de habitabilidad, la comparación de materiales, el desarrollo de retardantes de llama, los ensayos relacionados con el cumplimiento normativo y la validación de modelos.

Una visión sincronizada: el calorímetro de cono « TCC 918 » y el analizador de gases FT-IR «OMEGA 5»

Al combinar el OMEGA 5 con el TCC 918, los usuarios obtienen acceso a un análisis de gases por FT-IR resuelto en el tiempo, directamente vinculado al comportamiento físico del fuego. Los datos calorimétricos y las concentraciones de gases se muestran en un único eje temporal, lo que facilita la correlación entre la ignición, la reignición, la extinción, la liberación de calor, los episodios de humo y los picos críticos de gases.

La configuración incluye un sistema de muestreo y transferencia diseñado para las condiciones del calorímetro de cono, mientras que los datos de FT-IR se integran en el software TCC a través de MODBUS. Esto crea un entorno unificado para el acceso, la evaluación y la interpretación de los datos, lo que permite tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas en ingeniería de seguridad contra incendios y desarrollo de materiales.

El calorímetro de cono « TCC 918 », acoplado al sistema de toxicidad FT-IR OMEGA 5

De la experiencia en análisis térmico a los ensayos avanzados de resistencia al fuego

La solución se basa en décadas de colaboración entre NETZSCH y Bruker. Desde 1993, ambas empresas han combinado los sistemas de análisis térmico de NETZSCH con los espectrómetros FT-IR de Bruker para correlacionar los eventos de pérdida de masa con los gases desprendidos. Este concepto analítico consolidado se ha ampliado ahora a los ensayos de incendio, donde las mayores cargas de fuego, la combustión con llama, las reacciones más rápidas y los patrones de liberación de gases más complejos crean condiciones de medición exigentes.

El OMEGA 5 está diseñado para el análisis continuo en línea de gases mediante FT-IR en condiciones exigentes y cambiantes. Con una longitud de trayectoria óptica de 5 metros, permite la detección de bajas concentraciones en el rango de partes por millón y el análisis cuantitativo en tiempo real. Entre los gases objetivo típicos relevantes en caso de incendio se incluyen el CO, el CO₂, el HCN, el HCl, el HF, el formaldehído y el NH₃, compuestos que son importantes para evaluar la toxicidad, la corrosividad, el comportamiento de los materiales y los escenarios de incendio.

Lo que aprenderás en la charla con el experto

En esta charla técnica se explicará cómo la combinación de la calorimetría de cono con el análisis de gases mediante FT-IR amplía el alcance de los ensayos modernos de resistencia al fuego. Descubrirás cómo los datos físicos y químicos sincronizados sobre el fuego pueden ayudar a e Identify ar patrones críticos de liberación de gases, comparar materiales y formulaciones de forma más fiable, validar modelos de incendio, facilitar la resolución de problemas y reforzar las evaluaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Participa en la charla y descubre las pruebas de resistencia al fuego desde una nueva perspectiva

Si quieres comprender no solo cuánto calor y humo genera un material, sino también qué gases se liberan, cuándo aparecen y por qué son importantes, esta charla de expertos es para ti. Únete a nosotros para descubrir cómo la integración de TCC 918 y OMEGA 5 aporta una mayor transparencia al análisis de los gases de combustión y ayuda a convertir datos complejos sobre incendios en información útil.

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