Aug 21, 2023 Laisser un message

Quelles sont les propriétés mécaniques du matériau réfractaire ?

Les réfractaires sont soumis au double impact de la température et des forces externes lors d’une utilisation prolongée, ce qui entraîne diverses contraintes et changements. Les qualités mécaniques des matériaux réfractaires font référence à leur capacité à fonctionner sous certaines charges et contraintes. La résistance mécanique à température normale, la résistance mécanique à haute température, la température de ramollissement de la charge, le fluage à haute température, le module élastique et la résistance à l'usure sont les principaux indicateurs techniques utilisés en ingénierie pour évaluer les propriétés mécaniques des réfractaires.

refractory  materials

1, Résistance mécanique des réfractaires à température ambiante

La contrainte critique d'un matériau réfractaire qui résiste aux forces extérieures sans dommage à température ambiante. Elle est généralement exprimée par trois indicateurs techniques : la résistance à la compression à température normale, la résistance à la flexion à température normale et la résistance au cisaillement à température normale.

2, résistance mécanique des matériaux réfractaires à haute température
un. Résistance à la compression à haute température
b. Résistance à la flexion à haute température
c. résistance au cisaillement à haute température.

3. La température à laquelle les matériaux réfractaires s'affaiblissent sous charge
La composition chimique minérale et la structure organisationnelle, la quantité et l'interaction des phases cristallines et des phases liquides, la viscosité de la phase liquide et la structure organisationnelle macroscopique, telle que la densité et la porosité, sont les principaux facteurs influençant la température de ramollissement de la charge des réfractaires. D'une manière générale, la température de ramollissement sous charge est plus élevée pour les réfractaires à structures en réseau cristallin et plus faible pour les réfractaires à structures en îlots répartis dans la phase liquide ; le matériau a plus de phase liquide ou de phase liquide. La température de ramollissement sous charge est inversement corrélée à la viscosité : elle diminue avec une porosité décroissante et augmente avec une viscosité décroissante.
4, fluage à haute température
Lorsque les matériaux réfractaires sont soumis à la force constante de leur résistance critique pendant une période prolongée à une température élevée, une déformation se produit et le degré de déformation augmente avec le temps. Le fluage à haute température est le terme désignant ce phénomène. La rupture par fluage est le terme utilisé pour décrire une rupture de matériau provoquée par le fluage. La propriété de fluage à haute température d'un matériau est définie comme la relation entre l'ampleur de la déformation et le temps d'un matériau réfractaire soumis à une température et une force constantes pendant une période de temps prolongée.

5, module d'élasticité
Le module élastique est souvent plus élevé dans les matériaux réfractaires ayant une résistance à la compression et à la flexion plus élevées, et il est à peu près inversement corrélé à la résistance à l'usure. L'approche par fréquence acoustique et la méthode de charge statique sont les deux techniques de base pour déterminer le module élastique des réfractaires.

6, résilience des matériaux réfractaires à l'abrasion
La dureté des particules, la force de la liaison entre les particules, la présence de lacunes, etc., affectent toutes la résistance à l'usure des matériaux réfractaires. Les réfractaires qui ont une structure uniformément dense, peu de porosité, des niveaux élevés de dureté et des niveaux élevés de résistance ont généralement une bonne résistance à l'usure.

 

 

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