一种耐火材料抗渣试样制造技术

技术编号:13571517 阅读:41 留言:0更新日期:2016-08-22 02:34
本实用新型专利技术属于耐火材料领域,主要涉及一种耐火材料抗渣试样。提出的一种耐火材料抗渣试样为下端面封闭的圆筒状坩埚;圆筒状坩埚具有上下设置的反应区(1)和盛铁区(2);反应区(1)与盛铁区(2)的接合面与圆筒状坩埚上端面之间的距离为圆筒状坩埚内腔深度的1/2~3/4;反应区(1)至少由两块不同材质的弧形块一体成型;圆筒状坩埚的内径为100mm~200mm;圆筒状坩埚的侧壁厚为10mm~30m,底厚为20mm~50mm;圆筒状坩埚的内腔深度为内径的1.2~2倍。本实用新型专利技术避免了试验中渣从材料间接缝的渗漏,成功解决了多组不同材质耐火材料样品同炉、同时、同渣条件下抗渣性可进行对比的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于耐火材料领域,主要涉及一种耐火材料抗渣试样
技术介绍
耐火材料是高温领域的关键材料;绝大部分耐火材料在高温下与熔体直接接触,熔渣对耐火材料的损毁程度将直接影响耐火材料的使用性能。在实际使用中,熔渣与耐火材料的相互作用十分复杂,主要表现为熔渣对耐火材料的化学侵蚀、渗透和冲刷。而熔渣的成分、粘度、与耐火材料相对运动的速率等,以及环境的温度、压强、气氛等都对耐火材料的抗渣性产生影响。在实际生产和工业应用中,以及耐火材料的科学研究中,耐火材料的抗渣性被作为评价耐火材料的一项重要性能被广泛使用;但由于影响耐火材料的抗渣性因素太多,各种热工设备使用的耐火材料所处的工况各不相同,目前的耐火材料抗渣性试验方法对许多特定应用环境所使用的耐火材料评价结果与实际使用结果存在较大出入。而各种实验方法对抗渣试样及其制备方法也提出了不同的要求。美国材料与试验协会提出了耐火材料的回转抗渣试验方法标准(ASTM C874-11a StandardTest Method for Rotary Slag Testing of Refractory Materials),它是将6组耐火材料制品切成一定尺寸和形状的试样,通过耐火泥浆粘接组成一个具有六棱柱空腔的结构,将其砌筑在一个圆筒形炉壳内,以六棱柱空腔为炉膛,六棱柱的顶部和底部分别为进渣/进气口和出渣/出气口;试验时将炉膛卧倒呈水平,炉膛以六棱柱轴线为轴进行转动,以可燃气体和氧气的混合气体为加热源对炉膛中心加热,试验过程中间歇性加渣和出渣;通过测定试验前后耐火材料试样厚度的变化评价耐火材料的抗渣性;该方法以标型砖为原始测试样品,通过后期切削成一定的规则形状,然后通过耐火泥浆涂抹粘接的方式实现了多个样品的拼接组合;其抗渣试样的优点在于可以保留市售产品的组织结构和原砖面,最大限度地保证了被测试样品的“原汁原味”;然而,由于样品之间是靠耐火泥浆粘接,而非天然一体,导致抗渣过程中两个样品间的接缝常常成为薄弱部位,造成熔渣从砖缝处渗漏而被迫终止试验;而且,这种抗渣试样的厚度一般为64mm~65mm,若采用中频感应等间接加热方式时,由于砖太厚电磁场的穿透性受到一定限制。我国现行国家标准GB /T 8931—2007 耐火材料抗渣性试验方法中出提出和美国ASTM标准相似的回转渣蚀法外,还提出了一种耐火材料研究中普遍采用的抗渣性试验方法——静态坩埚法,它是将耐火材料样品制成坩埚状,给坩埚内装上试验渣后置于炉膛内,让高温下熔渣与坩埚发生反应,以熔渣对坩埚试样剖面的侵蚀量和渗透量来评价耐火材料抗渣性的优劣;该方法所用抗渣试样的制备通常是从大块样品上切削钻磨来制取,或者以模具压制散装料成型坯体或振动浇注坯体后烧制而成;该试验方法强调试样个体之间的独立和试验条件的一致,其试样一般由一种材质构成,无法实现多材质的相互拼接组合。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术的目的是提出一种耐火材料抗渣试样。一种耐火材料抗渣试样,所述的耐火材料抗渣试样为下端面封闭的圆筒状坩埚;所述的圆筒状坩埚具有上下设置的反应区和盛铁区;所述反应区与盛铁区的接合面与圆筒状坩埚上端面之间的距离为圆筒状坩埚内腔深度的1/2~3/4;所述的反应区至少由两块不同材质的弧形块一体成型;所述圆筒状坩埚的内径为100mm~200mm;所述圆筒状坩埚的侧壁厚为10mm~30mm;所述圆筒形坩埚的底厚为20mm~50mm;所述圆筒状坩埚的内腔深度为内径的1.2~2倍。本技术提出的一种耐火材料抗渣试样及其制备方法,耐火材料抗渣试样的反应区由多种材质一体成型,可以在相同条件下同时对多种材质进行抗渣性对比;避免了试验中渣从材料间接缝的渗漏,成功解决了多组不同材质耐火材料样品同炉、同时、同渣条件下抗渣性可进行对比的技术问题,抗渣试样的制备方法简单易行;耐火材料抗渣试样采用圆筒状坩埚,在对耐火材料抗渣试样可以较好的保证了对比样试验条件和环境的一致性,提高了对比结果的说服性;耐火材料抗渣试样盛铁区的设置是为了利用中频感应产生的涡流加热熔化铁水,而以这些熔化的铁水为热源通过热的传导和辐射来加热试验渣和耐火材料坩埚试样,当铁和渣都熔化后由于铁的密度高,渣的密度低,会使坩埚内形成铁水在下、渣液在上的熔池,在电磁场的作用下,铁水形成涡流带动渣液翻滚流动;铁水和渣液之间的平面俗称“铁线”,在此试验中由于渣液和铁水的波动,“铁线”并非静止的;为防止“铁线”降低时熔渣对盛铁区耐火材料的侵蚀,需要将具有抗渣性的耐火材料布置在理论铁线位置以下,而本技术中设计的理论铁线位置位于坩埚深度的中部,因而要求盛铁区和反应区耐火材料的界线位于距坩埚上沿内腔深度的1/2~3/4。附图说明图1为本技术中抗渣试样的材质分布示意图。图中, 1、反应区,2、盛铁区。具体实施方式结合附图和具体实施例对本技术加以说明:实施例1,如图1所示,一种耐火材料抗渣试样,所述的耐火材料抗渣试样为下端面封闭的圆筒状坩埚;所述的圆筒状坩埚具有上下设置的反应区1和盛铁区2;所述反应区1与盛铁区2的接合面与圆筒状坩埚上端面之间的距离为圆筒状坩埚内腔深度的2/3;所述的反应区1至少由两块不同材质的弧形块一体成型;该实施例中,所述的反应区1由四块不同材质的弧形块一体成型;所述圆筒状坩埚的内径为100mm~200mm;所述圆筒状坩埚的侧壁厚为10mm~30mm;所述圆筒形坩埚的底厚为20mm~50mm;所述圆筒状坩埚的内腔深度为内径的1.2~2倍。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种耐火材料抗渣试样,其特征在于:所述的耐火材料抗渣试样为下端面封闭的圆筒状坩埚;所述的圆筒状坩埚具有上下设置的反应区(1)和盛铁区(2);所述反应区(1)与盛铁区(2)的接合面与圆筒状坩埚上端面之间的距离为圆筒状坩埚内腔深度的1/2~3/4;所述的反应区(1)至少由两块不同材质的弧形块一体成型;所述圆筒状坩埚的内径为100mm~200mm;所述圆筒状坩埚的侧壁厚为10mm~30mm;所述圆筒状坩埚的底厚为20mm~50mm;所述圆筒状坩埚的内腔深度为内径的1.2~2倍。

【技术特征摘要】
1.一种耐火材料抗渣试样,其特征在于:所述的耐火材料抗渣试样为下端面封闭的圆筒状坩埚;所述的圆筒状坩埚具有上下设置的反应区(1)和盛铁区(2);所述反应区(1)与盛铁区(2)的接合面与圆筒状坩埚上端面之间的距离为圆筒状坩埚内腔深度的1/2~...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙红刚李鹏涛王刚闫双志赵世贤杜一昊
申请(专利权)人:中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

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