Визначення та тестування високотемпературної навантаженої опуклості та ползучості
Температура мʼякнення під навантаженням відноситься до температури, при якій вогнестійкі продукти деформуються під сталим стисковим навантаженням у визначених умовах нагріву. Вона показує сопротивлення продукту одночасному дію високої температури та навантаження, а також, до певного ступеня, вказує на структурну міцність продукту у подібних експлуатаційних умовах. Це також свідчить про те, що при цій температурі продукт має явну пластичну деформацію, і є важливим показником якості характеристик продукту.
Чинники, що впливають
Рівень температури м'якшення під навантаженням вогнестойких виробів головним чином залежить від їхньої хімічної мінеральної складовини та мікроструктури. Коли кристалічна фаза утворює мережевий скелет, температура м'якшення матеріалу є високою; коли вона розсіяна в рідинній фазі у формі окремих островків, її температура м'якшення визначається вмістом рідинної фази та її в'язкістю. Наприклад, чим більше рідинної фази або чим менша її в'язкість, тим нижча температура м'якшення. Взаємодія між кристалічною фазою та рідинною фазою також змінює кількість та властивості рідинної фази. Густота продукту також має певне вплив на рівень температури м'якшення під навантаженням. Фазова складова силикатних цеглини головним чином складається з тридимітних кристалів і кристобалітних кристалів. Тридиміт - це кристал-близнак у формі коп'я, який переплітається під час обертання, утворюючи мережевий скелет. Її рідина становить лише 10% до 15%, і її в'язкість є високою. Кристали тридиміту не розчиняються і не руйнуються присутністю рідинної фази для руйнування скелету, але лише коли вона наближається до своєї точки розплавлення, скелет руйнується через розплавлення, що призводить до м'якшення і розпаду цеглини. Отже, температура м'якшення силикатної цеглини є високою, різниця між початковою температурою м'якшення і кінцевою температурою становить лише 10~20℃, а різниця з її вогнетривкістю становить лише 60~70℃, іноді менше. Фазова складова магнезіальної цеглини головним чином складається з кристалів перикласу, які сполучені біндерами, тому температура м'якшення магнезіальної цеглини залежить від властивостей біндеру. Біндер у магнезіальній цеглі загалом є фазою силікату низької температури розплавлення, такою як кальцієвий форстерит і магнезіальний родоніт. Хоча фаза розплавлення кристалів перикласу існує, і її в'язкість є низькою при високих температурах, магнезіальна цеглина показує низьку температуру м'якшення під навантаженням, яка відрізняється на більше 1000℃ від її вогнетривкості.

Тестер високотемпературного плавлення під навантаженням RUL706 (вимірювання високотемпературного плавлення під навантаженням) вимірює поведінку деформації жаростійких керамічних продуктів при в拔сиких температурах та певному навантаженні. CIC (тест стискової крипи) відноситься до ступеня зменшення пробників жаростійких матеріалів під високою температурою і постійною температурою протягом довгого часу під певним навантаженням.
Стандarti, яким відповідає пристрiй:
Високотемпературний стенд для тестування пливлення під навантаженням головним чином використовує диференціальний/недиференціальний метод нагріву, що відповідає тестовим стандартам YB/T370, GB/T5989, GB/T5073, GB/T7320, ISO1893 та ISO3187. Він використовується для тестування температури пливлення під навантаженням, стискової крипи та теплових розширюваних властивостей різноманітних жаростійких продуктів та аморфних матеріалів.
Для точних технічних параметрів установки для тестування крипу плавлення при ультрависоких температурах зверніться до постачальника або виробника. Це обладнання також може мати додаткову функцію тестування розширення, або збільшити кількість проб, тощо.
Рекомендовані товари
Гарячі новини
-
Експеримент з вогневого аналізу в Ефіопії, частина 4: плавлення зразків, купеляція та набір інструментів — досягнення точної збагаченості й спостереження «переродження через вогонь» дорогоцінних металів.
2026-08-31
-
Щоденне технічне обслуговування та догляд за випробувальним устаткуванням для визначення вогнетривкості під навантаженням і повзучості
2026-08-27
-
Революція у лабораторній ефективності: як HNJC-T4A змінює підготовку зразків для XRF
2026-08-10
-
Як продовжити термін служби високотемпературного випробувального стенда для повзучості? Фактори, що впливають на термін служби.
2026-07-21
-
Як вибрати правильний високотемпературний прилад для випробування на повзучість при нагріванні під навантаженням?
2026-07-09
-
Потужне партнерство: компанія з видобутку золота в Еритреї впроваджує передове обладнання для вогневого аналізу JZJ TEST, що встановлює нові стандарти у рафінуванні та тестуванні золота
2026-07-02
-
Підвищення можливостей випробувань за кордоном: індонезійська дочірня компанія China 15MCC вводить у експлуатацію повномасштабне обладнання для вогневого аналізу
2026-06-15
-
Від порошку до даних: розкриття таємниць ідеального поєднання аналізатора злитих зразків і спектрометра для елементного аналізу
2026-06-09
-
Охоплює десять тисяч миль, якість підтверджена | Обладнання для лабораторії вогневого аналізу JZJ TEST успішно доставлено російському клієнту
2026-05-26
-
Яка точність регулювання температури високотемпературного випробувального стенда для визначення температури розм’якшення під навантаженням?
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

