1、耐火材料在铸造中的应用场合
1)熔化炉用耐火材料:电炉用耐火材料,冲天炉用耐火材料。
2)浇包用耐火材料。
2、对耐火材料的要求:
1)在高温条件下使用时,不软化不熔融,即应具有一定的耐火度;规定耐火度的低限为1580℃,低于这个温度即不属于耐火材料。
2)能承受结构的建筑载荷和操作中的作用应力,在高温下也不丧失结构强度。
3)在高温下,应体积稳定,不致产生过大的膨胀应力和收缩裂缝。
4)在高温急剧变化时,不致崩裂破坏。
5)对熔融金属、炉渣、氧化皮、炉气的侵蚀有一定抵抗作用,即具有---的化学稳定性。
6)具有---的耐磨性和抗震性能。
7)外形整齐,尺寸准确,耐火材料产品,---公差不超过一定范围
耐火材料在高温下的荷重变形指标是以荷重软化温度表示的。它是制品对高温和荷重的共同作用的抵抗能力,也表示耐火制品呈现明显塑性变形的软化围。因此,耐火材料,此项指标作为确定耐火材料zui高使用温度的依据。
荷重软化温度定义为:耐火制品在持续升温条件下,随恒定载荷产生变形的温度。
耐火材料的软化温度主要决定于它的化学-矿物组成和显微结构,制品中主易相的熔点高、含量多;玻璃相少或玻璃相熔化时所生成的黏度高;或品相间形成---的结构,如莫来石柱状晶体交叉网络结构,某些碱性砖晶相的直接结合等,都有利于制品荷重软化温度的提高。所以根据荷重软化温度指标,可以判断、推测:
(1)耐火材料在使用过程中在何种条件下失去承压能力;
(2)耐火材料内部显微结构。
耐火原料或制品中,各种成分均不是以氧化物状态存在,高炉用耐火材料,而是以矿物相存在。研究与分析原料或制品中矿物的种类、数量、结晶大小和分布结合情况,对耐火原料的合理使用、耐火制品的性能分析都有重要作用。
耐火材料矿物组成有主晶相、结合相(也是基质材料)。主晶相是耐火材料的主体,它的种类、含量、晶体大小、发育以及分布排列等情况决定材料的基本性能。
主晶相之间填充的晶相或玻璃相称为结合相(或胶结相),耐火材料生产厂家,其数量不大,但其作用与影响---。耐火材料研究开发中要强化基质,主要就是注意结合相即基质材料的成分、性质、种类、含量等问题。
化学成分与矿物组成之间是互相联系的,在一般情况下,材料的主要化学成分含量越多,相应的形成主要矿物含量也越多
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