Определение и испытание ползучести при высокой температуре под нагрузкой
Температура размягчения под нагрузкой относится к температуре, при которой огнеупорные изделия деформируются под постоянной сжимающей нагрузкой при указанных условиях нагревания. Она показывает сопротивляемость материала одновременному воздействию высокой температуры и нагрузки, а также, в определенной степени, указывает на структурную прочность продукта при схожих эксплуатационных условиях. Кроме того, это указывает, что при данной температуре продукт проявляет явное пластическое деформирование, и является важным качественным показателем характеристик продукции.
Факторы, влияющие на
Уровень температуры размягчения под нагрузкой огнеупорных изделий в основном зависит от их химического минерального состава и микроструктуры. Когда кристаллическая фаза образует сеть скелета, температура размягчения материала высока; когда она рассеивается в жидкой фазе в виде изолированных островков, её температура размягчения определяется содержанием жидкой фазы и её вязкостью. Например, чем больше жидкой фазы или чем ниже её вязкость, тем ниже температура размягчения под нагрузкой. Взаимодействие между кристаллической фазой и жидкой фазой также изменяет количество и свойства жидкой фазы. Плотность продукта также оказывает определённое влияние на уровень температуры размягчения под нагрузкой. Фазовый состав кремнезёмистых кирпичей в основном состоит из тридимитовых и кристобалитовых кристаллов. Тридимит — это кристалл-близнец в форме копья, который переплетается при вращении, образуя сеть скелета. Жидкая фаза составляет всего 10%–15%, и её вязкость высока. Кристаллы тридимита не растворяются и не разрушаются присутствием жидкой фазы, которая разрушает скелет, а только при приближении к точке плавления скелет разрушается путём плавления, вызывая размягчение и обрушение кирпича. Поэтому температура размягчения кремнезёмистого кирпича высока, разница между начальной температурой размягчения и конечной температурой составляет всего 10–20°C, а разница с его огнеупорностью составляет всего 60–70°C, иногда даже меньше. Фазовый состав магнезиального кирпича в основном состоит из кристаллов периклаза, которые скреплены связующими, поэтому температура размягчения магнезиального кирпича зависит от свойств связующего. Связующее в магнезиальном кирпиче обычно представляет собой низкоплавкие силкатные фазы, такие как кальциевый форстерит и магниевый родонит. Хотя существует плавкая фаза периклаза, и её вязкость низка при высокой температуре, магнезиальный кирпич демонстрирует низкую температуру размягчения под нагрузкой, отличающуюся более чем на 1000°C от его огнеупорности.
Испытательная установка для определения ползучести при высокотемпературном размягчении под нагрузкой RUL706 (измерение высокотемпературного размягчения под нагрузкой) измеряет деформационное поведение огнеупорных керамических изделий при возвышенных температурах и под определенной нагрузкой. CIC (испытание на сжимающую ползучесть) относится к коэффициенту усадки образцов огнеупорных материалов при высокой температуре, постоянной температуре в течение длительного времени и под определенной нагрузкой.
Стандарты, которым соответствует оборудование:
Установка для испытания на ползучесть при сверхвысокой температуре и нагрузке в основном использует метод дифференциального нагрева/недифференциального нагрева, что соответствует стандартам YB/T370, GB/T5989, GB/T5073, GB/T7320, ISO1893 и ISO3187. Она используется для испытания температуры размягчения под нагрузкой, сжимающей ползучести и теплового расширения различных огнеупорных изделий и аморфных материалов.
Для точных технических параметров испытательной машины на криеп при высоких температурах смягчения пожалуйста, обратитесь к поставщику или производителю. Данное оборудование также может иметь функцию тестирования расширения, или увеличения количества испытуемых образцов и т.д.
Рекомендуемые продукты
Горячие новости
-
Какие меры по обслуживанию применяются для испытательного стенда воздушной проницаемости?
2025-04-02
-
Какая разница между одно кнопочным предварительно окисляемым аппаратом для плавления сплавов и обычным аппаратом для плавления?
2025-03-25
-
Мастерство создает качество! Компания по испытаниям Nanyang JZJ успешно поставила 10 комплектов индивидуальных высокотемпературных шахтных печей для помощи в высококачественном развитии огнеупорной промышленности
2025-03-17
-
Как открыть дверцу высокотемпературной муфельной печи при высокой температуре
2025-03-11
-
Как контролировать температуру нагрева и время работы многофункциональной плавильной машины?
2025-03-05
-
Наибольшее преимущество метода автоматической плавильной машины
2025-02-25
-
Вместе мы строим качественное будущее — южноафриканские клиенты приобрели 3 комплекта машин для плавления T6 партиями и успешно доставили их, а эффективное обслуживание помогает глобальному обновлению горнодобывающей промышленности.
2025-02-22
-
Детальный анализ преимуществ использования высокочастотного индукционного многофункционального аппарата для плавления
2025-02-18
-
Индийские клиенты отправили образцы в нашу компанию
2025-02-11
-
Как избежать неравномерного распределения температуры в шахтной печи?
2025-02-06