
Lämpöskinkestävyys viittaa näytteen kykyyn vastustaa nopean lämpötilan muutosten vaikutuksia tuhoamatta. Sitä kutsutaan myös nopeaksi jäähdytykseksi ja lämmitykseksi, lämpötilan muutoksen vastus ja lämpöstabiilisuus. Kuten kaikki tiedämme, materiaalien käytön aikana lämpötila nousee tai laskee väistämättä, aiheuttaen niiden laajentumisen ja supistumisen, ts. Lämpörasituksen. Kun lämpöjännitys ylittää itse materiaalin rakenteellisen lujuuden, murtuminen tai kuorinta tapahtuu ja jopa vuori romahtaa. Siksi tämä suorituskyky on tärkeä indikaattori materiaalien laadun arvioimiseksi ja on myös yksi suunnittelun, materiaalien valinnan ja käytön tukikohdista.
Lämpöskinkestävyys liittyy läheisesti kemialliseen mineraalikoostumukseen, mikrorakenteeseen, materiaalihiukkasiin ja valmistusprosessiin, materiaalin lämmön laajenemiseen ja lämmönjohtavuuteen, ja se liittyy myös läheisesti materiaalin organisaatiorakenteeseen ja voimakkuuteen. Esimerkiksi yleisesti ottaen, mitä suurempi materiaalin lämpölaajennusnopeus on, sitä köyhempi lämpö iskunkestävyys; Mitä suurempi lämmönjohtavuus, sitä parempi lämpöiskäresistenssi ja niin edelleen. Yleensä verrattuna kiinteisiin ampumatuotteisiin, amorfisilla tulenkestävällä materiaalilla on parempi lämpö iskunkestävyys. Esimerkiksi korkean alumiinien fosfaattivalettimilla on erinomainen lämpöiskunkestävyys.
Lämpöshokinkestäviä valettuja on valmistettu korkealaatuisista synteettisistä materiaaleista pääaineina lisäämällä korkealaatuisia komposiittisideaineita ja erittäin hienoja jauheita. Tuotteella on ominaisuudet erinomaisesta lämpöhakusta, korkeasta tulenkestävyydestä ja korkeasta lujuudesta. Se voi varmistaa kiertävän fruidoitujen sängyn uunin kokonaisrakenteen ja on erityisen sopiva ankariin ympäristöihin, kuten sytytysilmakanavaan ja CFB-kattiloiden vesijäähdytteiseen ilmakammioon, jolla on suhteellisen suuret lämpötilan vaihtelut. Kyky saavuttaa erinomaista lämpöiskujen stabiilisuutta on siinä tosiasiassa, että zirkoni hajoaa korkeissa lämpötiloissa tuottamaan tetragonaalista zirkoniumoksidia, joka muuttuu monokliiniseksi zirkoniumoksidiksi jäähdytettynä, toisin sanoen zirkonin käyttöönotto muodostaa korkean säiliön stressin aiheuttaman vaihemuutoksen karkaisun mekanismin, joka vastaa termoshousuja, mikä tuottaa mikromuotoja.

TA -sarjan valettujen tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
|
indeksi/projekti |
Ta -1 |
Ta -2 |
|
|
kemiallinen koostumus % |
AL -AL2O₃ |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 |
|
Sio₂ |
Alle tai yhtä suuri kuin 20 |
Alle tai yhtä suuri kuin 25 |
|
|
Irtotiheys g/cm³ |
110 astetta × 24h |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,80 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,50 |
|
1000 astetta × 3H |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,80 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,50 |
|
|
Taivutuslujuus huoneenlämpötilassa MPA |
110 astetta × 24h |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 9. 0 |
|
1000 astetta × 3H |
>20 |
>16 |
|
|
Normaali lämpötilan puristuslujuus MPA |
110 astetta × 24h |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 60 |
|
1000 astetta × 3H |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 160 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 120 |
|
|
Linjanvaihtoaste polttamisen % jälkeen |
1000 astetta × 3H |
-0.1 |
-0.2 |
|
ASTM: n (C -704 eritelmä) mukaan hankausvastus, cm³ |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 |
|
|
Korkean lämpötilan taivutuslujuus, MPA (1000 astetta × 1H) |
Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5. 0 |
Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6. 0 |
|
|
Lämmönjohtavuus, w/m, k |
1.9 |
1.8 |
|
|
Lämpöhimon stabiilisuus, ajat, 1000 asteen vesijäähdytys |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 |
|
|
Tulenkestävyysaste |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 1770 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 1750 |
|
|
Suurin käyttölämpötila -aste |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 1550 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 |
|
Suositut Tagit: Lämpöhakkinkestävä tulenkestävä, kiinalainen lämpöiskunkestävä tulenkestävät valaisimet valmistajat, toimittajat, tehdas

