.gtr-container-x7y8z9 {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
padding: 15px;
font-size: 14px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h2 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 15px;
padding-bottom: 5px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}
.gtr-container-x7y8z9 h3 {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 10px;
}
.gtr-container-x7y8z9 p {
margin-bottom: 1em;
text-align: left !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 strong {
font-weight: bold;
color: #0000FF;
}
.gtr-container-x7y8z9 em {
font-style: italic;
}
.gtr-container-x7y8z9 img {
max-width: 100%;
height: auto;
display: block;
margin: 15px 0;
}
.gtr-container-x7y8z9 table {
width: 100%;
border-collapse: collapse !important;
margin: 20px 0 !important;
font-size: 14px !important;
border: 1px solid #0000FF !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 th,
.gtr-container-x7y8z9 td {
border: 1px solid #0000FF !important;
padding: 10px !important;
text-align: left !important;
vertical-align: top !important;
word-break: normal !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 th {
background-color: #e6e6ff;
font-weight: bold !important;
color: #0000FF;
}
.gtr-container-x7y8z9 tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul,
.gtr-container-x7y8z9 ol {
margin: 15px 0 15px 20px;
padding: 0;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul li {
position: relative;
padding-left: 20px;
margin-bottom: 8px;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul li::before {
content: "•" !important;
color: #0000FF;
font-size: 1.2em;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
top: 0;
}
.gtr-container-x7y8z9 ol li {
position: relative;
padding-left: 25px;
margin-bottom: 8px;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ol li::before {
content: counter(list-item) "." !important;
color: #0000FF;
font-weight: bold;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
top: 0;
width: 20px;
text-align: right;
}
.gtr-container-x7y8z9 .gtr-table-wrapper {
overflow-x: auto;
margin: 20px 0;
}
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-x7y8z9 {
padding: 25px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h2 {
font-size: 20px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h3 {
font-size: 18px;
}
}
2026: Смена парадигмы в тестировании огнестойкости
Десятилетиями тестирование огнестойкости задавало один вопрос: «Может ли гореть?» Образец поджигали на дюжину секунд, убирали пламя, и если материал самозатухал, отчет получал штамп «соответствует». Теперь представьте тот же материал в реальном пожаре в спальне: в течение первой минуты или двух он может выделять несколько сотен киловатт тепла, поднимая температуру в комнате выше порога вспышки. Сохранило бы такое «соответствие» безопасность жильцов?
Именно это призваны исправить новые национальные стандарты, которые интенсивно внедряются в 2026 году. Тестирование огнестойкости больше не должно ограничиваться вопросом «может ли гореть» — оно должно отвечать на вопрос насколько опасно оно при горении.
Машина для испытания вертикального пламени SL-FL76
Новые национальные стандарты, интенсивно выпускаемые в 2026 году, дают совершенно новый ответ.
I. 2026 год: Год «смены парадигмы» в тестировании огнестойкости
Десятилетиями традиционное тестирование огнестойкости фокусировалось на одном вопросе: «Может ли гореть?» — самозатухает ли материал после воспламенения, какова длина обугленного участка, какова температура дыма. Эта логика по сути является качественным суждением: соответствует / не соответствует, бинарный выбор.
Множество национальных стандартов, выпущенных и внедренных в 2026 году, вывели отрасль на путь глубокой трансформации от «качественного» к «количественному». Основное изменение можно суммировать одним предложением:
Больше не просто ответ на вопрос «воспламенится ли», а точный расчет скорости горения, количества выделяемого тепла, объема производимого дыма и его токсичности.
Следующие четыре стандарта составляют основу этой модернизации:
Номер стандарта
Название
Ключевой временной узел
Основное изменение
GB/T 20284-2026
Испытание на одиночном источнике пламени (SBI)
Полное внедрение 01.10.2026
Вводит количественные показатели FIGRA, THR и SMOGRA
GB/T 16172-2026
Скорость тепловыделения и скорость дымообразования
Выпущено 28.01.2026; внедрено 01.08.2026
Метод конусового калориметра; добавлено измерение скорости дымообразования
GB/T 8625-2026
Трудновоспламеняемость
Внедрено в 2026 году
Вводит параметры тепловыделения помимо длины повреждения и температуры дыма
GB 8624-2025
Классификация поведения при горении
Выпущено в 2025 году; вступает в силу в 2026 году
Четырехмерная система: горение + дым + капли + токсичность
1) GB/T 20284-2026 — Испытание на одиночном источнике пламени (SBI)
Ключевое отличие от старой версии заключается в том, что теперь оно не просто смотрит, «прогорело ли насквозь». Вместо этого оно выдает набор чисел, которые можно напрямую сравнивать для оценки опасности: индекс скорости роста пожара (FIGRA), общее выделение тепла (THR) и индекс скорости дымообразования (SMOGRA).
Машина для испытания на одиночном источнике пламени SL-FL13 (SBI)
2) GB/T 16172-2026 — Метод конусового калориметра
Основан на принципе потребления кислорода: метод измеряет, сколько кислорода потребляет материал, а затем рассчитывает выделяемое тепло (сжигание 1 кг кислорода выделяет примерно 13,1 МДж тепла). Он может непрерывно и динамически измерять скорость тепловыделения (HRR) и скорость дымообразования (SPR).
Старая версия фокусировалась только на скорости тепловыделения; новая версия добавляет тестирование характеристик дыма, заполняя давний пробел в «опасности дыма».
Конусовый калориметр для строительных материалов SL-FL01
3) GB/T 8625-2026 — Испытание на трудновоспламеняемость
Этот стандарт также вводит параметры тепловыделения, изменяя узкую направленность традиционного испытания на трудновоспламеняемость на «длину обугленного участка и температуру дыма», и давая «трудновоспламеняемости» более многомерное определение.
Машина для испытания скорости тепловыделения SL-FL03
4) GB 8624-2025 — Классификация характеристик горения
Это «главная структура» всей системы оценки. Она расширяет класс материала с одного измерения «воспламенится ли» до четырех измерений:
Характеристики горения (A, B1, B2, B3 и т. д.)
Характеристики дымообразования (s1 / s2 / s3 — чем меньше дыма, тем выше класс)
Капли при горении (d0 / d1 / d2 — наличие воспламеняющихся капель расплава)
Токсичность дыма (t0 / t1 / t2 — чем ниже токсичность, тем выше класс)
Чтобы материал получил высокий класс, просто «не воспламеняться» уже недостаточно — он также должен быть малодымным, не капающим и малотоксичным.
Тестер плотности дыма строительных материалов SL-FL75
Тестер теплотворной способности строительных материалов при горении SL-FL87
Ключевые термины, спасающие жизни
HRR (Скорость тепловыделения): Тепло, выделяемое в единицу времени, в киловаттах (кВт). Это самый критический показатель опасности — чем выше HRR, тем быстрее распространяется пожар и короче окно для эвакуации.
FIGRA (Индекс скорости роста пожара): «Ускорение» пожара, выраженное в кВт/с. Чем ниже FIGRA, тем больше времени у людей для эвакуации.
THR (Общее выделение тепла): Интеграл HRR по времени, в мегаджоулях (МДж). Чем больше тепла, тем выше вероятность обрушения конструкции.
SMOGRA (Индекс скорости дымообразования): Измеряет скорость образования дыма. Густой дым блокирует видимость и пути эвакуации.
Вспышка (Flashover): Критическая точка, при которой локальный пожар превращается в полномасштабный пожар в помещении, с повышением температуры до 500-600 °C.
Почему «насколько опасно» важнее, чем «может ли гореть»
Вернемся к начальному вопросу. В реальном пожаре скорость тепловыделения (HRR) определяет почти все: она напрямую влияет на скорость распространения пожара, продолжительность окна для эвакуации и сложность тушения/спасения.
Рассмотрим это сравнение:
Материал А: самозатухает после удаления пламени (традиционно «огнестойкий»), с пиковым HRR всего 50 кВт/м².
Материал Б: также самозатухает после удаления пламени (также «огнестойкий»), но с пиковым HRR до 300 кВт/м².
Оба материала «прошли испытание на вертикальное горение». Но в реальном пожаре материал Б приведет к вспышке в комнате в течение нескольких минут, в то время как материал А может дать жильцам драгоценное дополнительное время для эвакуации.
«Может ли гореть» говорит только о том, легко ли воспламеняется пожар; «насколько опасно при горении» говорит о том, насколько смертелен пожар на самом деле.
Еще более критичны дым и токсичность. Статистика пожаров неоднократно показывает, что подавляющее большинство жертв пожаров вызваны не ожогами, а удушьем от вдыхания токсичного дыма — угарного газа, цианистого водорода и густого высокотемпературного дыма. Именно поэтому новые национальные стандарты отдельно оценивают «характеристики дымообразования» и «токсичность дыма»: пожар может не убить, но дым убивает.
Это основная логика национальных стандартов 2026 года: переход от «сдал / не сдал» к «насколько опасно».
Старая парадигма против новой парадигмы
Измерение
Старая парадигма («Может ли гореть?»)
Новая парадигма («Насколько опасно при горении?»)
Оценка
Соответствует / Не соответствует
Количественная оценка
Основные показатели
Самозатухание, длина обугленного участка, температура дыма
HRR, FIGRA, THR, SMOGRA, токсичность, капли
Фокус
Легкость воспламенения
Рост пожара, тепловыделение, опасность дыма
Реальное значение
Легко ли начать пожар
Смогут ли люди выжить, когда пожар начнется
Три препятствия, с которыми сталкиваются предприятия
Повсеместный сдвиг в стандартах тестирования: Отчеты старой версии, такие как GB/T 20284-2006, постепенно станут недействительными, требуя повторного тестирования и пересертификации.
Необходимо модернизировать испытательное оборудование: Новые методы требуют нового оборудования, включая конусовые калориметры, аппараты SBI, печи для испытаний на негорючесть и машины для испытаний на тепловое излучение для напольных покрытий.
Пороги соответствия значительно выше: GB 46520-2025 требует класс дымообразования не ниже s2, класс капель не ниже d1 и класс токсичности дыма не ниже t1 — это красные линии, а не рекомендации.
Глобальная перспектива
Китайские стандарты — не изолированный остров. Понимание основных международных систем особенно важно для экспортно-ориентированных и ориентированных на эталонные показатели предприятий.
ISO (Международная организация по стандартизации)
Общепризнанная база, часто напрямую принимаемая или адаптируемая отдельными странами.
ISO 1182 — Испытание на негорючесть
ISO 1716 — Определение теплоты сгорания
ISO 11925-2 — Воспламеняемость под прямым пламенем
ISO 5660-1 — Метод конусового калориметра (тепловыделение, дым)
ISO 9705 — Полномасштабное испытание в комнате
ISO 834-1 — Огнестойкость (стандартное воздействие огня)
ISO 5659-2 — Испытание на плотность дыма
ISO 9239-1 — Распространение пламени на напольных покрытиях
EN (Европейские)
Единая система доступа на рынок ЕС с самой строгой системой классификации (A1–F).
EN 13501-1 — Классификация строительных изделий по пожарной опасности (A1–F)
EN 13823 (SBI) — Испытание на одиночном источнике пламени
EN 16733 — Испытание на непрерывное тление
ASTM / NFPA (США)
Основной североамериканский подход, ориентированный на «сценарии реального пожара».
ASTM E84 (NFPA 255) — Метод туннеля Штайнера (распространение пламени + плотность дыма)
ASTM E119 — Огнестойкость
ASTM E136 — Воспламеняемость в вертикальной трубчатой печи при 750 °C
ASTM E162 — Поверхностная воспламеняемость под воздействием излучаемого тепла
NFPA 285 — Распространение огня в наружных стеновых конструкциях
BS (Британские стандарты)
Широко используются в Содружестве, имеют долгую историю.
Серия BS 476: негорючесть (476-4), распространение огня (476-6), распространение поверхностного пламени (476-7), испытания кровельных пожаров (476-3)
DIN (Германия)
Важный европейский ориентир, известный своей строгостью.
DIN 4102-1 — Классификация строительных материалов по пожарной опасности (горение, дым, токсичность)
Для предприятий, производящих строительные материалы и занимающихся пожарной безопасностью, новые стандарты представляют собой как давление в плане соблюдения требований, так и возможность повысить качество продукции — количественно оцените «опасность» на шаг раньше, и вы возьмете безопасность в свои руки на шаг раньше.
SKYLINE Instruments уже почти 20 лет активно работает в области испытаний на горение. Ее оборудование использовалось в проектах по испытаниям на горение во многих странах, и она может предоставить испытательное оборудование и техническую поддержку, охватывающую вышеупомянутые основные стандарты (ISO / EN / ASTM / NFPA / BS / DIN и китайскую систему GB), помогая вам уверенно соответствовать требованиям различных рынков.
Превращение давления соответствия в качество продукции
Для предприятий, производящих строительные материалы и занимающихся пожарной безопасностью, стандарты 2026 года представляют собой как давление в плане соблюдения требований, так и возможность. SKYLINE Instruments уже почти 20 лет активно работает в области испытаний на горение. Ее оборудование использовалось в проектах по испытаниям на горение во многих странах, предоставляя испытательное оборудование и техническую поддержку, охватывающую основные системы ISO, EN, ASTM, NFPA, BS, DIN и китайскую систему GB — помогая производителям уверенно соответствовать требованиям различных рынков.