Влияние тепловлажностной обработки на формирование прочности жаростойких композитов на основе шлаков и глин
Исследование влияния тепловлажностной обработки на кинетику набора прочности жаростойких композиционных материалов на основе шлаков и глин. Характеристика и максимальная эффективность пропаривания у прессованных ненаполненных глиношлаковых материалов.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.05.2016 |
Размер файла | 440,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Влияние тепловлажностной обработки на формирование прочности жаростойких композитов на основе шлаков и глин
Композиционные материалы на основе активированных шлаков и глин обладают достаточно высокими эксплуатационными характеристиками и могут использоваться в качестве футеровочного материала промышленных печей. Скорость большинства химических реакций, в том числе и взаимодействие шлакового вяжущего с водой (в присутствии щелочного активизатора), обеспечивающая твердение вяжущего, возрастает с повышением температуры и тем она больше, чем выше температура. Прочность глиношлакового материала, твердеющего в нормальных условиях (при j»100%, t = 20,25°С), увеличивается прямо экспоненциально во времени твердения и этот темп может меняться в большую и меньшую сторону в зависимости от различных факторов.
В данной статье изучалось влияние тепло-влажностной обработки (ТВО) на формирование прочности глиношлакового материала и проведено сравнение с режимом твердения подобных образцов в нормальных условиях.
Целью данных исследований являлось выявление оптимального режима тепловлажностной обработки жаростойких глиношлаковых композиций с целью интенсификации набора прочности материала во времени.
Ранее проведенными исследованиями подобран оптимальный режим ТВО глиношлаковых изделий - 2+tиз+2 ч, где tиз - время изотермической выдержки (6, 12 и 24 часа). Температура при изотермической выдержке составляла 50 и 85°С. Для исследования влияния ТВО на твердение глиношлаковых материалов была отформована серия образцов-кубиков размером 5ґ5ґ5 см, изготовленных методом прессования (р=20 МПа) и методом виброуплотнения. Вяжущее приготавливалось на основе тонкомолотого Липецкого гранулированного шлака (Sуд=3200 см2/г) и измельченной глины Иссинского карьера Пензенской области (Sуд=5000 см2/г) [10…13].. В качестве жаростойкого заполнителя использовался шамотный песок (Мкр=1,8). Часть изготовленных образцов твердела в естественных воздушно-влажностных условиях при t=20-22°С. Другая часть образцов была подвергнута ТВО по различным режимам. После ТВО по режиму 2+24+2 часа часть образцов была оставлена на длительное твердение в течение 28 суток в нормально-влажностных условиях. Составы исследуемых композиций и полученные прочностные характеристики приведены в табл.1. и 2.
Таблица 1. Виды формования и составы композиций для различных тепловых режимов твердения
пп |
Соотношение компонентов смеси |
Вид формования |
|
1 |
Глина:Шлак=40:60 |
прессование (Wсм=12%) |
|
2 |
Глина:Шлак:Шамотный песок=40:60:100 |
прессование (Wсм=12%) |
|
3 |
Глина:Шлак=40:60 |
виброуплотнение (Wсм=32%) |
|
4 |
Глина:Шлак:Шамотный песок=40:60:100 |
виброуплотнение (Wсм=32%) |
|
5 |
Глина:Шлак=40:60 |
прессование (Wсм=12%) |
|
6 |
Глина:Шлак:Шамотный песок=40:60:100 |
прессование (Wсм=12%) |
|
7 |
Глина:Шлак=40:60 |
виброуплотнение (Wсм=32%) |
|
8 |
Глина:Шлак:Шамотный песок=40:60:100 |
виброуплотнение (Wсм=32%) |
Полученные результаты позволили выявить некоторые особенности твердения глиношлаковых композитов в условиях повышенных температур.
Максимальная эффективность пропаривания наблюдается у прессованных ненаполненных глиношлаковых материалов. Причем, чем выше температура обработки, тем интенсивнее набор прочности. Согласно полученным результатам (табл. 2, рис. 1), пропаривание прессованных образцов на основе ГШВ в течение 24 часов при t=50°С позволяет получить »90% прочности от 28-суточной прочности образцов, твердевших в нормальных условиях, а пропаривание при температуре t=85°С позволяет даже превысить результаты 28-суточной прочности.
Рисунок 1. Влияние температурных режимов ((а) - 50°С б) - 85°С) на кинетику набора прочности глиношлаковых и глиношлакошамотных композитов
Введение заполнителя значительно снижает интенсивность роста прочности при пропаривании. Через 24 часа изотермической выдержки, вне зависимости от температуры, прочность составляет 50-65% от 28-суточной прочности. Кроме того, отмечен тот факт, что после пропаривания оставленные на длительное твердение в течение 28 суток образцы так и не достигли прочности контрольных непропаренных образцов (табл. 2, рис. 1). Исключением является чистое прессованное глиношлаковое вяжущее, пропаренное в течение 24 часов и оставленное на длительное твердение в течение 28 суток, но и в этом случае прочность увеличилась незначительно.
Таблица 2. Изменение кинетики набора прочности глиношлаковых композитов в зависимости от режима тепловлажностной обработки и вида формования
№ п/п |
Прочность на сжатие (МПа) через, сут. |
Прочность на сжатие (МПа) после ТВО в течение, час |
Прочность на сжатие (МПа) на 28 сут. после 24 часов ТВО |
|||||
3 |
7 |
28 |
6 |
12 |
24 |
|||
Температура ТВО - 50°С |
||||||||
1 |
20,20 |
24,00 |
28,80 |
17,00 |
24,40 |
26,30 |
27,40 |
|
2 |
12,55 |
16,67 |
25,55 |
9,96 |
11,37 |
12,75 |
14,70 |
|
3 |
9,68 |
12,60 |
20,40 |
4,57 |
8,36 |
9,66 |
12,00 |
|
4 |
4,94 |
8,33 |
13,82 |
3,20 |
4,00 |
7,22 |
10,16 |
|
Температура ТВО - 85°С |
||||||||
5 |
20,20 |
24,00 |
28,80 |
19,33 |
24,60 |
28,83 |
29,3 |
|
6 |
12,55 |
16,67 |
25,55 |
15,44 |
15,88 |
16,67 |
20,00 |
|
7 |
9,68 |
12,60 |
20,40 |
6,02 |
8,50 |
10,44 |
12,22 |
|
8 |
4,94 |
8,33 |
13,82 |
4,26 |
4,98 |
8,67 |
9,00 |
Примечание: цифра на графике (рис. 1) обозначает состав по табл. 2., индексы - условия твердения (НТ - твердение в нормальных условиях, ТВО-тепловлажностная обработка)
Снижение интенсивности набора прочности после ТВО может быть вызвано резким ускорением процессов гидратации вяжущего в условиях высоких температур. Быстрая гидратация, по мнению П.В. Кривенко, приводящая к выделению в ранний период большого количества тоберморитового геля, создает неблагоприятные условия для роста кристаллов, обусловливает образование несовершенной структуры. Наиболее высокие темпы роста прочности наблюдаются в первые 6 часов изотермической выдержки. В это время формируется около 40-70% прочности прессованных образцов и 23-30% прочности виброуплотненных образцов. Затем, в течение следующих 6-12 часов, ТВО прочность растет незначительно (5-30%). Что касается воздействия различных температур изотермической выдержки, то прочность образцов твердевших при t=50°С незначительно отличается от прочности тех же самых составов, но обработанных при температуре t=85°С. Прочность вторых больше на 2-15%.
Высокая температура изотермии (t=85°С) весьма эффективна для прессованных образцов и менее эффективна для виброуплотненных составов. Так, прочность прессованных составов после 12 часов ТВО при t=85°С составляет 93% от 28-суточной прочности образцов нормального твердения. Этот эффект можно объяснить высокой начальной формовочной прочностью образцов. При ТВО в образцах за счет процессов тепломассообмена возникает избыточное давление жидкой фазы и пара на стенки пор и капилляров. Таким образом, увеличение начальной прочности, уменьшение содержания жидкой фазы и пористости за счет высокого давления прессования приводит к снижению вероятности образования микродефектов структуры материала при температурном воздействии. Образцы, изготовленные при низком давлении прессования проявляют склонность к сильным деструктивным процессам при твердении в условиях повышенных температур, о чем свидетельствуют невысокие результаты повышения прочности виброуплотненных образцов в течение 6-12 часов ТВО. Сильное влияние на формирование прочности оказывает скорость подъема температуры. Формирование более прочного каркаса шлакового вяжущего наблюдается при мягких режимах с предварительной выдержкой изделий и невысокой скоростью подъема температуры, причем весьма эффективен ступенчатый подъем температуры.
Поскольку шлаковые и шлакощелочные вяжущие характеризуются значительной усадкой, для некоторых видов шлакощелочных бетонов нежелателен подъем температуры выше 65-70°С, так как это приводит к развитию усадочных трещин. На основании вышеизложенного оптимальным режимом ТВО будет пропаривание образцов при t=85°С в течение 12 часов изотермической выдержки, позволяющий значительно ускорить процесс набора прочности жаростойких глиношлаковых материалов.
Библиографический список
тепловлажностный композиционный шлак глина
1. Тарасов Р.В. Эффективный жаростойкий материал на основе модифицированного глиношлакового вяжущего [Текст] / Р.В. Тарасов: канд. диссертация. - ПГАСА, 2002.-150 с.
2. Калашников В.И. Новый жаростойкий материал для футеровки промышленных печей [Текст] / В.И. Калашников, В.Л. Хвастунов, Р.В. Тарасов, Д.В. Калашников // Строительные материалы. - 2003. - № 11. - С. 40-42.
3. Глиношлаковые строительные материалы [Текст] / В.И. Калашников, В.Ю. Нестеров, В.Л. Хвастунов и др.; Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. В.И. Калашникова. - Пенза: ПГАСА, 2000. - 207 с.: ил.
4. Батынова А.А. Технология производства материалов на основе активированного шлака и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.- № 1.
5. Батынова А.А. Анализ огнеупорных свойств композитов на основе металлургических шлаков и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.- № 1.
6. Батынова А.А. Влияние рецептурных и технологических факторов на эксплуатационные свойства жаростойких материалов на основе молотых шлаков и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.
7. Батынова А.А. Анализ теплопроводности теплоизоляционных материалов на основе металлургических шлаков и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 1.
8. Тарасов Р.В. Влияние введения наполнителя на характер трещинообразования жаростойких композитов на основе молотых шлаков и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.- № 1.
9. Глуховский В.Д., Жукова Р.С. Синтез щелочных алюмосиликатов на основе глин и гидроксида калия // Докл. и тез. докл. третьей всесоюзной науч. - практич. конф.: В 2-х т. - Киев, 1989. - Т 1. - С. 32-33.
10. Слепова И.Э. Оценка возможности использования глин месторождений Пензенской области для производства керамической продукции [Текст] / И.Э. Слепова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2014.- № 8.
11. Блохина Т.П. Оценка воздушных и огневых усадочных деформаций глин месторождений Пензенской области [Текст] / Т.П. Блохина, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2014.-№ 7.
12. Батынова А.А. Анализ термических свойств металлургических шлаков [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.- № 1.
13. Батынова А.А. Влияние межчастичных расстояний наполнителя на термические свойства композитов на основе шлаков и глин [Текст] / А.А. Батынова, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова // Современные научные исследования и инновации.- 2015.- № 1.
14. Глуховский В.Д. Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения [Текст]: автореферат дис. д-ра техн. наук // В.Д. Глуховский. - Киев, 1965. - 19 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом тепловлажностной обработки. Применение установок для тепловлажностной обработки и разогрева бетонной смеси и подогрева заполнителей в технологии сборного бетона и железобетона.
курсовая работа [525,0 K], добавлен 27.04.2016Режимы и методы тепловлажностной обработки бетона. Схема и принцип работы горизонтальной щелевой пропарочной камеры, расчет ее параметров и показателей тепловой экономичности. Вычисление расхода материалов для производства многопустотных плит перекрытий.
курсовая работа [471,0 K], добавлен 26.03.2014Физико-механические свойства металлургических шлаков. Производство пемзы из доменного шлака. Анализ переработки сталеплавильных шлаков. Перспективы применения центробежно-ударной техники для переработки металлургических шлаков. Способы грануляции шлака.
реферат [1,2 M], добавлен 14.10.2011Классификационные признаки золы и шлаков для последующей технологии переработки. Опыт утилизации золы в европейских странах. Проблемы индустрии строительных материалов России по нерудным материалам и использованию золы-уноса, шлаков. Ведущие компании РФ.
статья [966,8 K], добавлен 17.07.2013Материалы для производства жаростойких бетонов. Требования к материалам для изготовления жаростойких бетонов. Виды заполнителей для жаростойких бетонов, нормативные документы и рекомендуемая область применения. Расчет состава жаростойкого бетона.
реферат [61,5 K], добавлен 13.10.2010Добавка золы в состав для производства кирпичей. Увеличение трещиностойкости и прочности кирпича, уменьшение хрупкости и нежелательных объемных деформаций при твердении. Расход условного топлива и электроэнергии. Предел прочности керамических изделий.
презентация [88,3 K], добавлен 07.03.2012Разработка принципов и технологий лазерной обработки полимерных композиционных материалов. Исследование образца лазерной установки на основе волоконного лазера для отработки технологий лазерной резки материалов. Состав оборудования, подбор излучателя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013Строение и свойства топливных шлаков. Агломерированные шлаки и золы. Способы механизированного получения шлаковой пемзы. Производство удобрений из шлаков. Способы получение комплексных удобрений. Основные недостатки смесей из пористых материалов.
реферат [167,6 K], добавлен 14.10.2011Влияние графитовых наполнителей на радиофизические характеристики композиционных материалов на основе полиэтилена. Разработка на базе системы полиэтилен-графит композиционного материала с наилучшими радиопоглощающими и механическими показателями.
диссертация [795,6 K], добавлен 28.05.2019Подготовительные технологические процессы, расчет количества ткани и связующего для пропитки. Изготовление препрегов на основе тканевых наполнителей. Методы формообразования изделия из армированных композиционных материалов, расчёт штучного времени.
курсовая работа [305,7 K], добавлен 26.03.2016Теплопроводность материала. Теплоизоляция строительных конструкций. Изучение влияния влажности на свойства древесины. Возникновение коробления при механической обработке сухих пиломатериалов. Изготовление отделочных материалов на основе полимеров.
контрольная работа [156,0 K], добавлен 16.03.2015Расчет основных элементов продольного, поперечного набора крыла самолета, элеронов, качалки, узлов крепления, обеспечение их прочности и устойчивости. Точность размеров, силовое взаимодействие с элементами конструкции, жесткие требования к стыковым узлам.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 13.05.2012Устройство и принцип работы автоклава. ТВО бетона при избыточном давлении. Технологический и теплотехнический расчет тепловой установки. Расчет подачи пара (теплоносителя). Системы автоматического регулирования процесса тепловой обработки в автоклавах.
курсовая работа [386,0 K], добавлен 19.10.2010Классификация физико-химических способов обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. Размерная электрохимическая обработка. Ультразвуковая, светолучевая и электроннолучевая обработка материалов. Комбинированные методы обработки металлов.
реферат [7,3 M], добавлен 29.01.2012Методы, применяемые для определения прочности клеевых соединений при производстве верхней одежды. Влияние температуры, давления и времени дублирования и скорости расслоения на стойкость склейки. Конъюнктура рынка термоклеевых прокладочных материалов.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 22.12.2010Автоматизация режима пропаривания в ямной камере. Регулирование температуры при тепловлажностной обработке железобетонных изделий. Аппаратура для измерения давлений и разрежений. Устройство контроля расхода топливной смеси. Расчет ленточного конвейера.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 07.02.2016Методы и необходимость совершенствования конструкции изделия РЭС. Сущность и порядок реализации электроэрозионной обработки материалов. Электрохимическая обработка, основанная на явлении анодного растворения. Ультразвуковые и лучевые методы обработки.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.09.2009Влияние времени на деформацию. Упругое последействие, влияние температуры на свойства материалов. Механические свойства материалов. Особенности испытаний на сжатие. Зависимость предела прочности пластмасс от температуры, неоднородность материалов.
реферат [2,5 M], добавлен 01.12.2008Проблема правильного конфекционирования пакета для женских плащей и летних пальто. Исследование прочности соединения плащевых и прокладочных материалов с клеевым покрытием. Номенклатура и нормативные значения показателей качества клеевых соединений.
реферат [729,4 K], добавлен 18.09.2011Пирометаллургическая технология получения вторичной меди. Распределение основных компонентов вторичного медного сырья по продуктам шахтной плавки. Шлаки цветной металлургии. Перспективы применения центробежно-ударной техники для переработки шлаков.
реферат [25,8 K], добавлен 13.12.2013