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 товары
Горячие новости
-
Эксперимент по огневому анализу в Эфиопии, часть 4: плавка проб, купелирование и набор инструментов — достижение точного обогащения и наблюдение «возрождения через огонь» драгоценных металлов.
2026-08-31
-
Ежедневное техническое обслуживание и уход за прибором для определения огнеупорности при нагрузке и ползучести
2026-08-27
-
Революция в лабораторной эффективности: как HNJC-T4A переопределяет подготовку образцов для рентгенофлуоресцентного анализа (XRF)
2026-08-10
-
Как продлить срок службы высокотемпературного прибора для испытаний на ползучесть? Факторы, влияющие на срок службы.
2026-07-21
-
Как выбрать подходящий высокотемпературный прибор для испытаний на ползучесть при нагреве под нагрузкой?
2026-07-09
-
Мощное партнерство: Горнодобывающая компания Эритреи внедряет передовое оборудование для огневого анализа JZJ TEST, устанавливая новые стандарты в области рафинирования и анализа золота
2026-07-02
-
Повышение возможностей испытаний за рубежом: индонезийское дочернее предприятие China 15MCC внедряет полномасштабное оборудование для огневого анализа
2026-06-15
-
От порошка к данным: раскрываем секреты идеального сочетания анализатора проб методом плавления и спектрометра для элементного анализа
2026-06-09
-
Охватывая десять тысяч миль, качество подтверждено | Лабораторное оборудование для огневого анализа JZJ TEST успешно доставлено российскому клиенту
2026-05-26
-
Какова точность регулирования температуры высокотемпературного испытательного стенда для определения температуры размягчения под нагрузкой?
2026-05-12
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

