Cтраница 3
Огнеупорность определяется температурой, при которой стандартный конус изданного материала, сгибаясь, коснется своей вершиной подставки. Она зависит главным образом от химико-минералогического состава. На показатель огнеупорности оказывают влияние условия службы. Процессы химического взаимодействия между компонентами огнеупорного материала обычно не успевают завершиться в периоде обжига. [31]
Огнеупорность и температура начала деформации под нагрузкой жароупорного бетона определяются температурой размягчения цементного камня и заполнителя. Для бетона, приготовленного на жидком стекле, температура начала размягчения зависит от состава заполнителя, содержания кремнефтористого натрия, модуля жидкого стекла и содержания силиката натрия. [32]
Огнеупорность не определяет предельной температуры применения материала, так как на материал в эксплуатации могут воздействовать давление вышележащих материалов, напряжения от усадки или расширения, коррозия, истирание шлаками, летучей золой и газами. [33]
Огнеупорность этих материалов - выше 1900, удельный вес 3 5 - 3 7, объемный вес составляет 2 8 - 3 0, прочность на сжатие - 350 - 450 кг / см2 и термостойкость-свыше 70 воздушных тепло-смен. [34]
Огнеупорность их в зависимости от состава изменяется от 1750 - 1950 С. Применяют их для кладки электропечей, стекловаренных и туннельных печей. [35]
Огнеупорность является весьма важным свойством формовочных материалов, обеспечивающим получение литья без пригоревшей к его поверхности земли. Пригорание формовочного материала к отливке хотя обычно и не служит причиной брака, но очистка такой отливки требует много времени и труда. Механическая обработка отливок с пригаром вызывает повышенный расход инструмента. Опасность пригара особенно велика при отливке стальных деталей, так как сталь имеет более высокую температуру заливки, чем чугун и цветные металлы. [36]
![]() |
Консистенция растворов для кладки шамотного кирпича. [37] |
Огнеупорность и химический состав растворов для огнеупорной кладки должны соответствовать огнеупорности и химическому составу применяемого кирпича. [38]
Огнеупорность зависит от химического и минералогического состава материала и определяется температурой, под влиянием которой образец материала, имеющий форму конуса, размягчается настолько, что вершина конуса сгибается от собственного веса и касается огнеупорной подставки. Испытание на огнеупорность заключается в наблюдении за размягчением образцов и сравнении их с эталоном, называемым перископом. [39]
Огнеупорность не определяет предельной температуры применения материала, так как на материал в эксплуатации могут воздействовать давление вышележащих материалов, напряжение от усадки или расширения, коррозия, истирание шлаками, летучей золой и газами. [40]
Огнеупорность определяется по ГОСТ 4069 - 6& ( с изм. [41]
Огнеупорность определяется температурой, при которой выполненный из испытываемого материала стандартный образец в ( Виде трехгранной пирамидки деформируется под действием собственного веса. Не менее важным показателем огнеупорного материала является температура начала деформации под определенной нагрузкой. [42]
Огнеупорность шамота в зависимости от содержания в нем глинозема может быть в пределах 1 580 - 1 750 С. [43]
Огнеупорность оливинита находится в пределах 1750 - 1830 С, По стоимости он занимает среднее положение между цир коновыми и кварцевыми песками. [44]
![]() |
Туннельная эжекционная горелка для природного газа. [45] |