K: Hogyan jelzik a sugár deformációs mintái a tűz eredetét?
A:A webes csuklási irány feltárja a hőmérsékleti gradienseket. Az oxidációs színgradiensek térkép termikus progresszió. A spalling minták azonosítják a szénhidrogén gyorsítószereit. A maradék stresszmérések meghatározzák a maximális hőmérsékletet. A torzító vektorok az összeomlási zónák összeomlására mutatnak.
K: Milyen kohászati elemzés határozza meg a tűz időtartamát?
A:A dekarburizációs mélységmérések mikrokardságon keresztül. GABABA -GABROS GROUD ELEMZÉS ELECTRON BackScatter diffrakció alkalmazásával. A fázisátalakítás számszerűsítése az XRD -n keresztül. Az oxidréteg vastagságának korrelációja az ISO 834 görbékkel. Mikrostrukturális károk osztályozása ASTM E1188.
K: Hogyan különböztetik meg az elektromos ívkárosodást a tűzhatásoktól?
A:Gyöngyképződési minták a csatlakozási pontokon. Egyedülálló fröccsöntés az olvadt fém -kiutasításból. A lokalizált edzés meghaladja a tűz - érintett zónákat. Szénlerakódás elemzés az ívpontok körül. Az áramköri meghibásodási sorrend rekonstrukciója.
K: Milyen technikák azonosítják a kémiai gyorsulókat?
A:GC - A malom skálán abszorbeált maradékok MS elemzése. Lézer - indukált bontási spektroszkópia leképezés. MICRO - Kivonás korróziós termékekből. Az oxidréteg -kémia összehasonlító elemzése. Elszenesedett anyagi tapadási minták.
K: Hogyan biztosítják a gerendák szerkezeti összeomlási sorrendi bizonyítékokat?
A:Műanyag zsanérképződés -sorrend feltérképezése. Csatlakozási meghibásodási törés felületi elemzése. A torziós deformáció az aszimmetrikus terhelést jelzi. A leeső törmelékből származó hatáskárosodási minták. A fennmaradó törzsmérések neutriniffrakcióval.






















