Definição e teste de deformação sob carga em alta temperatura
A temperatura de amolecimento sob carga refere-se à temperatura na qual produtos refratários se deformam sob uma carga compressiva constante em condições de aquecimento especificadas. Ela indica a resistência do produto aos efeitos simultâneos de alta temperatura e carga, e, até certo ponto, indica a força estrutural do produto em condições de serviço semelhantes. Também indica que, nesta temperatura, o produto apresenta uma deformação plástica evidente, sendo um importante indicador de qualidade do desempenho.
Fatores que influenciam
O nível da temperatura de amolecimento sob carga dos produtos refratários depende principalmente de sua composição química mineral e microestrutura. Quando a fase cristalina forma um esqueleto em rede, a temperatura de amolecimento sob carga do material é alta; quando está dispersa na fase líquida em forma de ilhas isoladas, sua temperatura de amolecimento sob carga é determinada pelo teor da fase líquida e sua viscosidade. Por exemplo, quanto mais fase líquida ou menor a viscosidade, menor será a temperatura de amolecimento sob carga. A interação entre a fase cristalina e a fase líquida também alterará a quantidade e as propriedades da fase líquida. A densidade do produto também exerce uma certa influência no nível da temperatura de amolecimento sob carga. A composição de fases dos tijolos de sílica é principalmente cristais de tridimita e cristais de cristobalita. A tridimita é um cristal gêmeo em forma de lança que se entrelaça durante a rotação para formar um esqueleto em rede. Existe apenas 10% a 15% de fase líquida, e sua viscosidade é alta. Os cristais de tridimita não são dissolvidos nem destruídos pela presença da fase líquida, que destrói o esqueleto, mas apenas quando está próximo de seu ponto de fusão, o esqueleto é destruído pelo derretimento, causando o amolecimento e colapso do tijolo. Portanto, a temperatura de amolecimento sob carga do tijolo de sílica é alta, a diferença entre a temperatura inicial de amolecimento e a temperatura final é apenas de 10~20℃, e a diferença com sua refratariedade é de apenas 60~70℃, às vezes menos. A composição de fases do tijolo de magnésia é principalmente cristais de periclásio, que são unidos por ligantes, então a temperatura de amolecimento sob carga do tijolo de magnésia depende das propriedades do ligante. O ligante no tijolo de magnésia geralmente é uma fase silicato de baixo ponto de fusão, como forsterita cálcica e rodonita magnésica. Embora a fase de ponto de fusão do cristal de periclásio exista e sua viscosidade seja baixa em altas temperaturas, o tijolo de magnésia apresenta uma baixa temperatura de amolecimento sob carga, diferindo mais de 1000℃ de sua refratariedade.

O teste de fluência por amolecimento sob carga em alta temperatura RUL706 (medida de amolecimento sob alta temperatura) mede o comportamento de deformação de produtos cerâmicos refratários em condições de alta temperatura e sob uma certa carga. O CIC (teste de fluência por compressão) refere-se à taxa de retração das amostras de materiais refratários sob alta temperatura, temperatura constante por um longo período e sob uma certa carga.
Normas que o equipamento atende:
A máquina de teste de fluência por amolecimento sob carga em ultra-alta temperatura utiliza principalmente o método de aquecimento diferencial/método de aquecimento não diferencial, atendendo aos padrões de teste YB/T370, GB/T5989, GB/T5073, GB/T7320, ISO1893 e ISO3187. É usada para testar a temperatura de amolecimento sob carga, a fluência por compressão e o desempenho de expansão térmica de vários produtos refratários e materiais amorfos.
Para parâmetros técnicos específicos da máquina de ensaio de fluência em softening sob carga ultra-alta temperatura, consulte o fornecedor ou fabricante. Este equipamento também pode adicionar a função de teste de expansão, ou aumentar o número de amostras de teste, etc.
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