Diffusion moléculaire à travers une membrane poreuse en interaction avec un réseau d'hydrogel complexe, permettant de visualiser les changements chimiques et mécaniques dynamiques.

23.07.2026

Au-delà de la chaleur et de la fumée : pourquoi l'analyse des gaz est essentielle dans les essais incendie modernes

Le dégagement de chaleur et la production de fumée comptent parmi les premiers paramètres que les ingénieurs examinent lorsqu’ils évaluent la réaction des matériaux à l’exposition au feu et leur comportement une fois enflammés. Ces paramètres sont essentiels pour comprendre la propagation du feu, le comportement à la combustion et les risques potentiels. Mais ils ne reflètent pas toute la réalité. Dans des scénarios d’incendie réels, une question peut s’avérer tout aussi cruciale : quels gaz sont libérés — et à quoi les personnes sont-elles exposées ? C’est là que l’analyse des gaz apporte une perspective chimique puissante aux essais incendie modernes.Lors de notre prochaine conférence d’experts, nous montrerons comment le calorimètre à cône NETZSCH TCC 918 peut être associé à l’analyseur de gaz FT-IR Bruker OMEGA 5 afin d’offrir une compréhension plus approfondie du comportement à la combustion, de la formation de gaz toxiques et des performances des matériaux. Il en résulte une vision synchronisée de la chaleur, de la fumée, de la perte de masse et de la composition des gaz, aidant ainsi les utilisateurs à dépasser les données d’essais au feu « classic » pour parvenir à une compréhension plus complète de la sécurité incendie.

Pourquoi les essais au feu ne se limitent pas aux seules données relatives au dégagement de chaleur et à la production de fumée

La calorimétrie au cône est une méthode éprouvée permettant de simuler des conditions d'incendie réalistes. Un échantillon est exposé à un flux thermique défini, et les principaux paramètres de réaction au feu sont mesurés, notamment le débit de chaleur dégagée, la production de fumée, la perte de masse, le temps d'inflammation et le comportement à l'extinction de la flamme. Ces valeurs permettent de décrire dans quelle mesure un matériau contribue à la propagation et au développement d'un incendie.

Cependant, les données calorimétriques ne permettent pas à elles seules d’ Identify r la composition chimique des gaz libérés lors de la combustion. Deux matériaux peuvent présenter un comportement similaire en termes de dégagement de chaleur ou de production de fumée, tout en produisant des profils gazeux très différents. La compréhension de ces différences revêt une importance capitale pour l’évaluation de la toxicité au feu, les études de tenabilité, la comparaison des matériaux, le développement de retardateurs de flamme, les essais de conformité et la validation des modèles.

Une vision synchronisée : un calorimètre à cône « TCC 918 » et un analyseur de gaz FT-IR OMEGA 5

En associant l’OMEGA 5 à l’ TCC 918, les utilisateurs ont accès à une analyse FT-IR des gaz résolue en temps, directement liée au comportement physique du feu. Les données calorimétriques et les concentrations de gaz sont affichées sur un seul axe temporel, ce qui facilite la corrélation entre l’allumage, la réallumage, l’extinction, le dégagement de chaleur, les événements de fumée et les pics critiques de gaz.

Le dispositif comprend un système d’échantillonnage et de transfert conçu pour les conditions du calorimètre à cône, tandis que les données FT-IR sont intégrées au logiciel TCC via MODBUS. Cela crée un environnement unifié pour l’accès, l’évaluation et l’interprétation des données, permettant ainsi de prendre des décisions plus rapides et mieux fondées en matière d’ingénierie de la sécurité incendie et de développement des matériaux.

Le calorimètre à cône « TCC 918 », couplé au système de toxicité FT-IR OMEGA 5

De l'expertise en analyse thermique aux essais avancés de résistance au feu

Cette solution s'appuie sur plusieurs décennies de collaboration entre l'NETZSCH et Bruker. Depuis 1993, les deux entreprises associent les systèmes d'analyse thermique d'NETZSCH aux spectromètres FT-IR de Bruker afin d'établir une corrélation entre les pertes de masse et les gaz dégagés. Ce concept analytique éprouvé a désormais été étendu aux essais au feu, où des charges calorifiques plus importantes, une combustion avec flammes, des réactions plus rapides et des profils de dégagement de gaz plus complexes créent des conditions de mesure exigeantes.

L’OMEGA 5 est conçu pour l’analyse continue en ligne des gaz par FT-IR dans des conditions difficiles et changeantes. Avec une longueur de trajet optique de 5 mètres, il permet la détection de faibles concentrations de l’ordre de quelques parties par million et une analyse quantitative en temps réel. Les gaz cibles typiques liés aux incendies comprennent le CO, le CO₂, le HCN, le HCl, le HF, le formaldéhyde et le NH₃ — des composés importants pour évaluer la toxicité, la corrosivité, les performances des matériaux et les scénarios d’incendie.

Ce que vous apprendrez lors de la conférence d'expert

Cette conférence technique expliquera comment l'association de la calorimétrie à cône et de l'analyse des gaz par FT-IR élargit le champ d'application des essais incendie modernes. Vous découvrirez comment la synchronisation des données physiques et chimiques relatives à l'incendie peut aider à Identify r les profils de dégagement de gaz critiques, à comparer les matériaux et les formulations de manière plus fiable, à valider les modèles d'incendie, à faciliter le dépannage et à renforcer les évaluations en matière de conformité.

Participez à la conférence et découvrez les essais au feu sous un nouvel angle

Si vous souhaitez comprendre non seulement la quantité de chaleur et de fumée générée par un matériau, mais aussi quels gaz sont libérés, à quel moment ils apparaissent et pourquoi ils sont importants, cette conférence d’experts est faite pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir comment l’ TCC 918 et l’intégration OMEGA 5 apportent une plus grande transparence à l’analyse des gaz de combustion — et contribuent à transformer des données complexes sur les incendies en informations exploitables.

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