ASTM D6305-08(2015)e1
難燃処理を目的とした合板屋根パネルの曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法

規格番号
ASTM D6305-08(2015)e1
制定年
2008
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D6305-21
最新版
ASTM D6305-21
範囲
5.1 この実践では、難燃剤処理効果を考慮して未処理合板の曲げ強度設計値を調整するために、難燃剤化学メーカーが使用する処理係数を開発します。 この実践では、一般的な設計の傾斜屋根の温度をシミュレートするように設計された基準熱負荷サイクルからのデータを使用して、50 回の反復で製品を評価します。 5.2&# この慣行は、降水、直接の湿潤、または定期的な結露への曝露を避けるなど、難燃剤化学メーカーが推奨する施工方法を使用して設置された材料に適用されます。 この慣行は、1.3 で説明したものとは大きく異なる設計の建物に適用することを意図したものではありません。 5.3 試験方法 D5516 は、実験室シミュレーションで合理的に短い期間内に熱による強度損失を引き起こしました。 実験室で活性化される化学反応に使用される環境条件は、現場で発生するものと同様であると考えられます。 この仮定は、この実践の基本的な基礎です。 1.1&# この演習では、難燃処理合板屋根材の曲げ強度設計調整係数を計算する手順について説明します。 この方法では、高温での暴露後の強度試験の結果と、米国本土のさまざまな気候における通常の使用条件で遭遇する暴露を反映するコンピューター生成の熱負荷プロファイルを利用します。 1.2 ここでの方法を開発するには、必然的に一般的な実験室の実践が使用されました。 この手順は、降水、直接の湿潤、または定期的な結露への曝露を回避するなど、難燃剤化学メーカーが推奨する適切な施工方法を使用して設置される難燃処理合板に使用されることを想定しています。 1.3&# この実践で使用される熱利得、太陽光負荷、屋根の傾斜、換気率、およびその他のパラメーターは、一般的な傾斜屋根の設計を反映するように選択されました。 この慣行は、12 分の 3 以上の急勾配の屋根、国の実施基準に準拠した通気エリアと通気位置を備えて設計された屋根、および外装の底面が換気空気にさらされる設計に適用できます。 これらの条件は大きく異なる設計には適用されない可能性があるため、この慣行はそのような設計には適用されない可能性があります。 1.4&# この慣行の規定を裏付ける情報と簡単な議論は、付録の解説に記載されています。 ASTM.2 1.5 からは、大規模でより詳細な別個の解説も入手できます。 この実践における方法論は、報告されている難燃性合板の早期熱劣化のすべての事例を説明するものではありません。 1.6&# インチポンド単位で記載された値は標準とみなされます。 括弧内に示されている値は、SI 単位への数学的変換であり、情報提供のみを目的としており、標準とはみなされません。

ASTM D6305-08(2015)e1 規範的参照

  • ASTM D5516 難燃処理針葉樹合板の高温における曲げ特性を評価するための標準試験方法
  • ASTM D9 輸送用コンテナの振動試験の標準的な方法

ASTM D6305-08(2015)e1 発売履歴

  • 2021 ASTM D6305-21 難燃処理合板屋根材の曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
  • 2008 ASTM D6305-08(2015)e1 難燃処理を目的とした合板屋根パネルの曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
  • 2008 ASTM D6305-08 難燃処理合板屋根材の曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
  • 2002 ASTM D6305-02e1 難燃処理合板屋根材の曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
  • 2002 ASTM D6305-02 難燃処理合板屋根材の曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
  • 1998 ASTM D6305-98e1 難燃処理合板屋根材の曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法
難燃処理を目的とした合板屋根パネルの曲げ強度の設計調整係数を計算するための標準的な手法



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