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    耐火材料的熱學性質
    作者:admin  發布時間:2019-08-07 10:17  點擊率:
    由于耐火材料通常是熱態狀況下使用,因此耐火材料的熱學性質成為其性質的重要方面。

    (一)熱膨脹性

    耐火材料的熱膨脹是指制品在加熱過程中的長度變化。

    耐火材料隨著使用溫度的變化而發生的膨脹(或收縮),會嚴重影響熱工設備砌體的尺寸嚴密程度及結構,甚至會使砌體破壞。此外,耐火材料的熱膨脹情況還能反映出制品受熱后的熱應力分布和大小,晶型轉變及相變,微細裂紋的產生及抗熱震性等。

    熱膨脹的表示方法有線膨脹率和膨脹系數兩種,也可以用體積膨脹率或體積膨脹系數表示。

    由于晶體轉變,相變化等多種原因,耐火材料的熱膨脹變化率在各個溫度區間內其數值經常是變化的,因此常用曲線來表示。

    由于制品的線膨脹系數很小,一般情況下,體積膨脹系數就不再另測量,而用線膨脹系數值的3倍來表示。

    (二)熱導率

    在單位溫度梯度條件下通過材料單位面積的熱流速率被定義為耐火材料的熱導率。

    在生產實際中,一般的熱工設備需要考慮熱量通過耐火材料后的損失量,需要計算隔熱耐火材料的保溫效果,在有些隔焰加熱爐如焦爐等,還需要耐火材料的隔墻具有較高的熱導率,因此在熱工設計中耐火材料的熱導率是重點考慮的指標之一。

    耐火制品中的氣孔對熱導率影響最大。在一定溫度限度內,對一定范圍的氣孔率來說,氣孔率越大,則熱導率越小。

    制品材質的化學組成及晶體結構也對熱導率有明顯影響,碳質耐火制品即表現出了極高的導熱能力。

    (三)比熱容

    耐火材料的比熱容的定義是常壓下加熱1kg樣品使之升溫1℃所需的熱量。

    耐火材料的熱熔指標,在設計和控制爐體的升溫、冷卻,特別是蓄熱能力計算中,具有重要意義。

    耐火材料的熱熔是隨著它的化學礦物組成和所處的溫度條件而變化的。
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