• START
  • Wer sind wir
  • PRODUKTE
    • Gewebe
      • Europa Katalog
      • Amerika Katalog
    • Produkte ECO
    • Zutaten
    • STRICKWAREN
  • Normativ
  • NACHHALTIGKEIT
  • Vídeos
  • Nachrichten
    • Messen
    • Neue Produkte
    • Newsletter
  • Kontakt
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Spanisch
Search
Menu
Search
Placeholder
UNE-EN 16689:2017
Back to products
Placeholder
RIS-3279-TOM ISS 2

UNE-EN ISO 6942:2023

HITZE- UND BRANDSCHUTZ. TESTMETHODE: BEWERTUNG VON MATERIALIEN UND MATERIALBAUGRUPPEN BEI KONTAKT MIT EINER STRAHLUNGSWÄRMEQUELLE. Entspricht EN ISO 6942:2022 und iso 6942:2022.

  • OBJEKT
  • MATERIALIEN UND AUSRÜSTUNG
  • VERFAHREN UND ERGEBNISSE

OBJEKT

ZWECK

Strahlungsthermische Schutzkleidung wird unter unterschiedlichen Bedingungen getragen, weshalb die Intensität der Strahlung, die auf das Kleidungsmaterial trifft, über einen großen Bereich variieren kann.

Industriearbeiter oder Feuerwehrleute können über einen langen Zeitraum relativ niedrigen Strahlenwerten ausgesetzt sein. Industriearbeiter oder Feuerwehrleute können für kurze Zeit mittelintensiver Strahlung ausgesetzt sein oder für sehr kurze Zeiträume hochintensiver Strahlung.

Diese Regelung spezifiziert zwei komplementäre Testmethoden: Methode A wird zur visuellen Bewertung von Veränderungen im Material nach der Wirkung der thermischen Strahlung verwendet. Methode B bestimmt die Schutzwirkung der Materialien. Materialien können mit beiden Methoden oder mit einer einzigen Methode getestet werden.

Da die Tests bei Raumtemperatur durchgeführt werden, werden die Ergebnisse nur zur Vorhersage der Leistung von Schutzkleidung verwendet.

DEFINITIONEN:

Wärmeübertragungsniveaus:

Zeit t12: Zeit in Sekunden, auf Dezimalstellen angegeben, um eine Temperaturerhöhung des Kalorimeters von (12 ± 0,1) °C zu erzielen, wenn sie mit Methode B getestet wurde.

24-Zeit: Zeit in Sekunden, angegeben in Dezimalstellen, um eine Kalorimetertemperaturerhöhung von (24 ± 0,2) °C bei Methode B zu erzielen

Thermische Transmission (TF): Ein Maß für den Anteil der Wärme, der durch die Probe einer Strahlungswärme ausgesetzt ist. Er ist numerisch gleich dem Verhältnis zwischen der übertragenen und der einfallenden Wärmeflussdichte.

Strahlungswärmeübertragungsindex (RHTI): Eine Zahl, die von der in Sekunden gemessenen Zeit bis zu einer Dezimalstelle berechnet wird und erforderlich ist, um eine bestimmte Temperaturerhöhung des Kalorimeters in diesem Test mit dieser Methode und bei einer festgelegten einfallenden Wärmeflussdichte zu erreichen.

MATERIALIEN UND AUSRÜSTUNG

TESTGERÄTE:

-Für beide Methoden werden folgende verwendet:

-Die Wärmequelle besteht aus SiC-Heizstäben mit einem elektrischen Widerstand von 3,6 Ω ± 10 % bei 1070ºC.

-Testfahrgestell

-Musterstand

Für Methode B werden folgende hinzugefügt:

-Kalorimeter

– Temperaturmess- und Messgerät

BEISPIELE

Für Tests nach Methode A wird eine Probe verwendet, und für Tests nach Methode B mindestens drei Proben pro Wärmestromniveau. Wenn das zu prüfende Material nicht sehr homogen ist, müssen mindestens drei Proben mit Methode A und fünf mit Methode B getestet werden.

Die Proben müssen 230 mm x 80 mm groß sein. Zusammengesetzte Proben sollten mehrschichtige Kleidungssets replizieren, wie sie in der Praxis verwendet werden. Wenn der Materiallieferant die Außenfläche nicht angibt, müssen auf beiden Seiten Tests durchgeführt werden.

VERFAHREN UND ERGEBNISSE

METHODEN

TESTBEDINGUNGEN:

-Condition Proben mindestens 24 Stunden am Tag bei 20 ± 2ºC und 65 ± 4% relativer Luftfeuchtigkeit. Der Versuch sollte innerhalb von 3 Minuten nach der Konditionierung beginnen.

-Die Tests werden in einem Raum durchgeführt, der frei von Luftzug ist und vor jeglicher parasitären Strahlung geschützt ist, die vom Kalorimeter erfasst werden könnte. Die Raumtemperatur zwischen 15 und 35ºC und das Kalorimeter sollten vor jedem Test auf Raumtemperatur ± 2ºC abgekühlt werden.

-Wärmeflussdichte:

  • Niedrige Konzentrationen: 5 kW/m² bis 10 kW/m²
  • Durchschnittsniveaus: 20 kW/m² bis 40 kW/m²
  • Hohe Leistungen: 80 kW/m²

 

-Die Kalibrierung der Strahlungswärme vor dem Test ist unerlässlich.

 

METHODE A : Eine Probe wird an ein vertikales Bezugssystem angeschlossen, indem eine Spannung von 2 N angelegt wird und für eine bestimmte Zeit einer bestimmten Strahlungswärme ausgesetzt wird.

Das Strahlungswärmeniveau wird durch Anpassung des Abstands zwischen der Probe und der thermischen Strahlungsquelle eingestellt. Nach der Exposition werden die Probe und ihre Schichten untersucht     um sichtbare Veränderungen festzustellen.

Bewertung: Nach der Bestrahlung werden die Probe oder einzelne Schichten der Mehrschicht-Baugruppe inspiziert. Alle beobachteten Veränderungen (z. B. Verfärbung, Beschmutzung, Glut, Verbrennung, Brüche, Schmelzen, Schrumpfen, Sublimation usw.) werden für die Probe oder für jede einzelne Schicht der Mehrschicht-Montage notiert.

METHODE B : Eine Probe wird durch Anlegen einer Spannung von 2 N an einen vertikalen Rahmen (Probehalter) befestigt und einer definierten Strahlungswärme ausgesetzt. Die benötigten Zeiten, um eine Temperaturerhöhung des Kalorimeters um 12ºC und 24ºC zu erreichen, werden bestimmt und als Strahlungswärmeübertragungsindizes ausgedrückt. Der prozentuale Wärmetransmissionsfaktor wird aus dem Temperaturanstieg berechnet und auch im Bericht vermerkt.

Die Male t12 und t24, angegeben in Sekunden bis auf eine Dezimalstelle, werden als Temperaturanstieg des Kalorimeters um (12 ± 0,1) ºC bzw. (24 ± 0,2) ºC bestimmt. Wie es der spezifische Standard vorschreibt, wird das Ergebnis der Differenz zwischen t24 und t 12 berechnet und dokumentiert.

Bewertung:

– Die übertragene Wärmeflussdichte QC wird in Kw/m² bestimmt

-Die thermische Transmissivität TF (Q0)

  • Strahlungswärmeübertragungsindex RHTI12 (Q0, Zeitmessung t12, ausgedrückt in 0,1 s für Kalorimetertemperaturanstieg von 12 ±0,2 ºC)
  • RHTI24 Strahlungswärmeübertragungsindex (Q0), Zeitmessung t24 in 0,1 s angegeben für Temperaturanstieg des Kalorimeters um 24 ±0,2 ºC)

-Der Strahlungswärmeübertragungsindex RHTI24-RHTI12 (Q0) für die einfallende Wärmeflussdichte wird als RHTI24 minus RHTI12 bestimmt.

Compare
Add to wishlist
Category: Normativ

Lenard ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung und Innovation von technischen Geweben widmet. Es wurde 1996 von Personen mit langjähriger Erfahrung in der Textilbranche gegründet und zeichnet sich seit seinen Anfängen durch sein starkes Engagement für Innovation und Personenschutz durch die Verwendung neuer Fasern und Fertigungsmethoden mit modernster Technologie aus. Die breite Palette an Geweben bietet Arbeitsschutz für verschiedene Tätigkeitsbereiche und entspricht den Anforderungen der internationalen Standards und Normen.

Letzte nachrichten
  • TECHTEXTIL 2026
    8 de April de 2026 No Comments
  • SAWO 2026
    25 de März de 2026 No Comments
  • Unternehmensvideo
    24 de Februar de 2026 No Comments
  • Newsletter februar 2026
    18 de Februar de 2026 No Comments

LENARD BCN, S.L.

Avda. Aragón nº37 - 22520 Fraga (Huesca)
info@lenard.tech
Ankunft

CENTRO OPERATIVO / HEADQUARTERS

Pol. Ind. Sot dels Pradals
C/ Sabadell, 3
08500 - Vic (Barcelona) Spain
Ankunft

LENARD MX, S de RL de CV

Rio Atoyac 30. Parque Industrial Empresarial Cuautlancingo
Cuautlancingo, 72730 Puebla (México)
+52 222 2319969
jisanchez@lenard.tech
Ankunft

LENARD USA CORP

2655-Lejeune Rd., Suite 810
Coral Gables, FL. 33134 (USA
+52 222 2319969
fcastejon@lenard.tech
Ankunft

LENARD Diseño web: Infoactiva't.
Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
  • START
  • Wer sind wir
  • PRODUKTE
    • Gewebe
      • Europa Katalog
      • Amerika Katalog
    • Produkte ECO
    • Zutaten
    • STRICKWAREN
  • Normativ
  • NACHHALTIGKEIT
  • Vídeos
  • Nachrichten
    • Messen
    • Neue Produkte
    • Newsletter
  • Kontakt
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Spanisch
  • Wishlist
  • Compare
  • Login / Register
Start typing to see products you are looking for.

Wir verwenden Cookies, um dir die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website zu bieten.

In den kannst du erfahren, welche Cookies wir verwenden oder sie ausschalten.

Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.

Unbedingt notwendige Cookies

Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.

Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.

Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.

Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!