耐火材料在恒定高温和一定荷重作用下产生的变形与时间关系,耐火材料,即为材料的高温蠕变性。当材料在高温下承受小于其极限强度的某一荷载时,必然产生塑性变形,它的变形量会随时间的增长而逐渐增加,甚至会使材料***。此种蠕变理象,无疑对耐火材料的使用更为重要,因为对在高温下的耐火材料同时考虑了3个因素:强度、温度和时间。
由于施加在耐火材料上的荷重方式不同,可分为高温压缩蠕变、高温拉伸蠕变、高温抗折蠕变和高温扭转蠕变等,其中***常使用的是高温压缩蠕变(简称压蠕变)。
耐火制品压蠕变的定义为:承受压应力的制品随着时间变化而发生的等温变形。
硅线石砖有优异抗蠕变性的原因
硅线石砖有优异抗蠕变性的原因,从显微结构分析中有如下认识:
(1)制品的主晶相是莫来石。基质材料由莫来石、刚玉和少量特殊抗侵蚀化合物组成。总的晶相含量约 95%左右,表明制品是以晶相为主。
(2)制品中的玻璃相约5%左右,表明原料杂质少,冶金耐火材料,高温下形成液相的含量少。(3)硅线石的分解膨胀反应,尤其是二次莫来石化的膨胀效应,特种耐火材料,强化了基质的高温结构强度。
常温耐压强度是在室温下,致密定形耐火制品单位面积上所能承受而不***的极限载荷。
耐压制品的常温耐压强度对于该制品的生产、运输、使用性能都有很大的影响,因此希望有较高的耐压强度值。
耐压强度高表明制品的成型泥料加工质量好,成型坏体结构均一,砖体烧结良好。
高温耐压强度是耐火材料在的高温条件下,单位面积上所能承受而不***的极限压应力。
耐火制品的高温强度决定了该制品的使用范围,它是耐火材料使用选择的重要依据之一。
高温耐压强度指标对不烧耐火制品和不定形耐火材料更具有意义。特别是用各种结合剂结合的耐火浇注料和耐火可塑料,由于未经高温烧结即投入使用,便用中将发生一系列物理-化学作用,如胶结相的脱水、分解、晶型转变以及高演下的烧结作用等同时会发生强度变化,因此高温耐压强度更具有重要意义,是必测的项目。
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