耐火材料的高温使用性能|火龙节能
耐火材料的基本特性可以通过它的物理性能和高温使用性能来表示。本次火龙耐材-耐火知识大讲堂由火龙节能技术专家着重讲解耐火材料的高温使用性能有哪些及测定方法。
耐火材料的高温使用性能
通常用来表示耐火材料使用性能的一些指标如耐火度、荷重软化温度、抗渣性、热稳定性、残余收缩等都是在特定的实验条件下测定出来的,和实际使用情况有着一定距离。
1、耐火度
耐火材料抵抗高温而不变形的性能叫耐火度。
加热时,耐火材料中各种矿物组成之会发生反应,并生成易熔的低熔点结合物而使之软化,故耐火度只是表明耐火材料软化一定程度时的温度。
1-2、耐火度的测定
测定耐火度时,将耐火材料试样制成一个上底每边为2mm,下底每边为8mm,高30mm、截面呈等边三角形的三角锥体。把三角锥体试样和比较用的标准锥体放在一起热。三角锥体在高温作用下则软化而弯倒,当锥的顶点弯倒并触及底板(放置试锥时,此时的温度(与标准锥比较)称为该材料的耐火度。
应该注意的是:耐火度并不能代表耐火材料的实际使用温度。因为在实际使用时,耐火材料承受一定的机械强度,故实际使用温度比测定的耐火度低.
2、荷重软化温度
耐火材料在常温下的耐压强度很高,但在高温下发生软化,耐压强度也就显著降低一般用荷重软化温度来评定耐火材料的高温结构强度。
2-1、定义:荷重软化温度就是耐火材料受压发生一定变形量的温度。
2-2、测定方法:
将待测耐火材料制成高为50mm,直径为36mm圆柱体试样,在196kPa的荷重压力下,按照一定的升温速度加热,测出试样的开始变形温度和压缩4%及40%的温度作为试样的荷重软化温度。
3、热稳定性
耐火材料抵抗温度急剧变化而不破裂或剥落的能力称热稳定性或称耐急冷急热性。
耐火材料的热稳定性是一个非常重要的性质,因为在很多情况下,耐火材料处于温度急剧变化的工作条件下。
3-2、测定方法:热稳定性的测定方法很多。我国部颁的测定方法是将试样在850℃下加热40分钟后,再置于流动的冷水(10~20℃)中冷却,并反复进行几次,直到其脱落部分的重量达到最初总重量的20%时为止,此时其经受的耐急冷急热次数就作为该材料的温度极度抵抗性指标。
耐火材料的抵抗温度急变性能,除和它本身的物理性质如膨胀型、导热性、孔隙度等有关外,还与制品的尺寸、形状有关,一般薄的、尺寸不大和形状简单的制品,比厚的、尺寸较大和形状复杂的制品有较好的耐急冷急热性。
镁砖在使用过程中常产生残存收缩,硅砖常产生膨胀现象。只有碳质制品的高温体积稳定性良好。各种耐火材料的残存膨帐和残存收缩的允许值一般为0.5~l.0%范围内。
4、抗渣性
耐火材料在高温下抵抗炉渣侵蚀的能力称为抗渣性。
耐火材料受炉渣侵蚀的过程是很复杂的,因而使测定抗渣性的方法很难标准化。
影响材料抗渣性的主要因素有:
a、炉渣化学性质
炉渣主要分酸性渣和碱性渣。含酸性较多的耐火材料,对酸性炉渣的抵抗能力强,对碱性炉渣的抵抗能力差; 碱性耐火材料对碱性渣的抵抗能力强,对酸性渣的抵抗能力差。
b、工作温度
温度在800~900℃时,炉渣对材料的侵蚀作用不显著,但温度达到1200~1400℃以上时,材料的抗渣性就大大降低。
c、耐火材料的致密程度
提高耐火材料的致密度,降低它的气孔率是提高耐火材料抗渣性的主要措施,可以在制砖过程中选择合适的颗粒配比和较高的成型压力。
济南火龙热陶瓷有限责任公司是耐火材料生产厂家,12年专注耐火保温材料、轻质隔热材料的研发、生产、应用拓展以及工业窑炉保温工程施工等一条龙服务。济南火龙热陶瓷有限责任公司,简称火龙节能,注册品牌HLGX,生产厂区设在淄博,同时在济南设有异形耐火保温材料定制加工中心。火龙节能厂家直供陶瓷纤维、玻璃纤维、耐火砖、浇注料等耐火保温材料。
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