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造成耐火浇注料烘烤爆裂的原因
1、蒸气压力致爆裂
蒸气压力致爆裂的机理主要是耐火制品中自由水、结合水等在烘烤过程中蒸发,在坯体内部产生带压气体,如制品透气性差,或加热速率过快,产生的蒸气无法及时排除而聚集形成的压力超过制品的上限强度时,将导致耐火制品机械性***,甚至粉碎性炸裂。
(1)耐火浇注料内部蒸压力升高机制:烘烤过程中的耐火浇注料内部存在饱和水蒸汽阻隔墙效应,受饱和层的阻隔,水蒸气不能快速向内迁移,只得进人加热层,被进一步加热升温,体积急剧增加至上千倍,从而在浇注料内部形成很高的蒸压力。
(2)蒸气压力爆裂机理的影响因素:主要有形成的水蒸气压力大小、水(气)排除的方式、坯体强度、内部结构及透气度。
2、热应力致爆裂
浇注料烘烤过程中内部热应力的作用机理可理解为制品在烘烤时内部颗粒周围产生两向或三向热应力,由于浇注料本身为一复杂非均质系统,热应力随着温度梯度的升高而升高,进而在颗粒或其周围薄弱处形成微小但能量较高的裂缝,硅质砌筑泥浆厂家地址,当达到某一值时,或与孔蒸汽压力等其它因素结合在一起,形成比制品自身抗拉强度更高的拉应力,从而导致***的发生。
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含碳耐火材料损耗机理判断方法:
根据氧化动力学研究,低温环境下,氧气通过扩散机理对含碳耐火材料的氧化是主要的氧化原因,含碳耐火材料的孔径分布、气孔率等则成为氧化行为的重要影响因素。一般含碳耐火材料的氧化行为分为两个阶段,即线性氧化阶段和非线性氧化阶段,且线性氧化阶段占据了主要的氧化过程。当温度高于1400℃时,碳往往被炉渣或自身原料体系中的氧化物间接氧化。
采用非等温和等温氧化实验含碳耐火材料的两种氧化过程,发现在800~1200℃时,不含化剂的含碳耐火材料的氧化动力学呈现线性规律,而加入碳化硅后,含碳耐火材料的氧化动力学遵循抛物线规律。根据等温氧化实验结果的拟合曲线的斜率和相关系数确定了质量变化与时间之间的线性关系。
通过等温和非等温氧化实验,发现不同气体流量下石墨含量不同的镁碳砖的碳氧化过程,发现在没有负压的情况下,间接氧化是碳的直接氧化导致的,两种氧化模式之间的转变温度取决于耐火材料的碳含量。气体流量对氧化速率没有影响,说明碳的氧化过程主要由孔扩散控制。
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轻质保温浇注料筑炉后出现裂痕的原因
1、浇注料的“灰水比”在混和过程中没有得到合理的控制:
产品成形后,材料内部孔隙率高,材料强度减少,自然凝固时间太长,硅质砌筑泥浆价格,延长了健康时间。加水量过少,物料流通性不好,震动不致密,容易离去孔隙,洞窟等,强度还会大大降低。
2.混合时间和震动时间控制欠佳:
混合时间过短,物料混和不匀,硅质砌筑泥浆厂家电话,不致密,强度减少;产品的浇筑应选用捣固机开展分层。震动时间太长,材料容易分层。细粉飘浮在表面上,石料沉到底端,造成材料强度减少并便于脱落。商品需在混合后30分钟内用完,并应一次性倒进厚度和高度。商品施工需在5℃以上的环境里开展,由于温度过低,物料不易干固,即便干固,也是假凝结现象,应将商品持续倒进商品的一层在进行干固以前,应铸造二层材料。假如施工间隙超出其初始设置,则应依据沉降缝的需求进行处理。
3.脱离时间控制不良:
硬化前先把产品出模。应在商品强度上保证其边沿和角不会因出模而毁坏,可将其拆卸。清理模具以前,轴承模版需在产品上达到70%强度。为了推动出模,在铸造以前,全部模具铸造表层应涂一层油。
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