耐火材料期末复习考试+北京科技大学
北京科技大学+耐火材料期末复习
基质:基质是耐火材料中大晶体或骨料间隙中存在的物质。
主晶相:主晶相是指构成耐火制品结构的主体且熔点较高的晶相耐火度:耐火度是指耐火材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性能。
显微结构:在光学和电子显微镜下分辨出的试样中所含有相的种类及各相的数量、形状、大小、分布取向和它们相互之间的关系,称为显微结构。
陶瓷结合:又称为硅酸盐结合,其结构特征是耐火制品主晶相之间由低熔点的硅酸盐非晶质和晶质联结在一起而形成结合。
直接结合:指耐火制品中,高熔点的主晶相之间或主晶相与次晶相间直接接触产生结晶网络的一种结合,而不是靠低熔点的硅镁酸盐相产生结合。
混练:使两种以上不均匀的物料的成分和颗粒均匀化,促进颗粒接触和塑化的操作过程称混炼。
液相烧结:凡有液相参加的烧结过程;液相起到促进烧结和降低烧结温度的作用。
低水泥浇注料:由水泥带入的CaO含量一般在1.0-2.5%之间的反絮凝浇注料。
热硬性结合剂:热硬性结合剂是指在常温下硬化很慢和强度很低,而在高于常温但低于烧结温度下可较快的硬化的结合剂水硬性结合剂:水硬性结合剂是必须同水进行反应并在潮湿介质中养护才可逐渐凝结硬化的结合剂气硬性结合剂:气硬性结合剂是在大气中和常温下即可逐渐凝结硬化而具有相当高强度的结合剂减水剂:保持浇注料流动值基本不变的条件下,可显著降低拌和用水量的物质称为减水剂弹性后效:坯体压制时,外部压力被内部弹性力所均衡,当外力取消时,内部弹性力被释放出来,引起坯体膨胀的作用称为弹性后效荷重软化点:以压缩0.6%时的变形温度作为被测材料的荷重软化温度,即荷重软化点镁碳砖:镁碳砖是以烧结镁砂或电熔镁砂为主要原料,并加入适量的石墨和含碳质有机结合剂而制成的镁质制品。
电熔镁砂:由天然菱镁矿、水镁石、轻烧镁砂或烧结镁砂在电弧炉中高温熔融而成的镁质原料矿化剂:加入耐火材料中,在烧成过程中能促进其他物质转变或结晶的少量物质。
防氧化剂:含碳耐火材料采用金属添加剂的作用在于抑制碳的氧化,被称为防氧化剂可塑性: 物料受外力作用后发生变形而不破裂,在所施加使其变形的外力撤除后,变形的形态仍保留而不恢复原状,这种性质称为可塑性。
北京科技大学2015至2106年耐火材料期末试卷
北京科技大学 2015--2016学年第 2 学期
耐火材料试卷 (A或B卷)
院(系) 班级学号姓名
一、解释概念(共5题,每题6分,共30分)
1. 化学组成与矿物组成
2. 耐火度
3. 高温体积稳定性
4. 真密度
5. 抗渣性
二、什么是耐火材料的高温蠕变性?简单描述典型高温蠕变
曲线的三个阶段特征。
(10分)
三、粘土与矾土加热过程中的物理化学变化是什么?(10分)
四、何谓“二次莫来石化”?实际生产中采取哪些措施防止
二次莫来石化带来的影响?(10分)
五、论述SiO 2在加热过程中的矿物组成变化及硅砖制备中矿
化剂的作用。
(10分)
六、在镁质耐火材料加工生产中,为什么要控制产品的C/S ?
(10分)
七、水泥结合不定型耐火材料在施工中的养护需要注意什
么?(10分)
八、在炼钢和炼铁流程中,窑炉用耐火材料的选用原则是什
么?有什么区别?(10分)。
2012耐材期末考试试卷
期末试题__2011__年~__2012__年第2 学期课程名称:耐火材料工艺学专业年级:考生学号:考生姓名:试卷类型:A卷■B卷□考试方式:开卷□闭卷■……………………………………………………………………………………………………………………………一、填空题(15分,每题1分)1、耐火材料的性质主要包括与和工作性能等。
2、表征耐火材料气孔性质的重要参数有气孔的、形状等,其中显气孔率是指的体积与其总体积之比。
3、弹性模量主要取决于耐火材料的组成、显微结构,特别是。
一般耐火材料的弹性模量比金属材料的。
4、与Al2O3材料相比,推测阿隆(ALON)材料的热膨胀率较,热导率较。
5、在获得相同热量的条件下,热容大的耐火材料的温升于热容小的耐火材料的温升,因而,对抗热震性利。
6、硅砖中相含量越多,导热系数越大;相含量越多,荷重软化温度和高温强度越大。
7、粘土矿中高岭石受热在450-600℃时脱出结构水生成,在900℃左右进一步分解生成和无定形SiO2。
8、选择镁砂原料通常要考虑MgO的纯度和比例、体积密度与显气孔率以及晶粒粒度,一般希望该比例大于,以保证在镁砂中形成2CaO·SiO2。
9、镁铬砖中三价铬化合物由于或被侵蚀生成六价铬的化合物,对人体与环境,特别是对水造成严重污染。
10、镁橄榄石原料中通常伴生一定数量的,因此,生产镁橄榄石质耐火材料需要配入适量的,以提高其耐火性能。
11、尽管沥青碳化后的碳的、真密度和抗氧化性都比酚醛树脂的好,但由于酚醛树脂的工作性能优越而常被使用,其热塑性酚醛树脂硬化时需要添加为硬化剂。
12、连铸浸入式水口材质主要有质、铝碳质二种,后者渣线部位通常为质材料。
13、不定形耐火材料的工作性能主要有和易性、、、马夏值等。
四、案例分析题(10分)某厂以镁砂为颗粒、镁砂和亚白刚玉等为细粉生产的二氧化硅微粉结合浇注料,因烘烤过程中出现了大量裂纹而导致不能使用。
请分析其中可能的主要原因,为什么?五、论述题(任选四题,40分,每题10分)1、耐火材料生产中的困料有何目的?为什么?可举例说明。
北京科技大学燃烧学试卷
北京科技大学燃烧学试卷北京科技大学2011-2012学年第1学期工程燃烧学期末考试卷一、选择题(15x4分,共60分)1. 某雾化液滴直径分布绘于图一中(横坐标为直径d ,纵坐标为直径小于d 的数量或质量占总数量或总质量的分数R ),其中A. 曲线a 为液滴数量积分分布B. 曲线b 为液滴数量积分分布C. 曲线a 为液滴数量微分分布D. 曲线b 为液滴数量微分分布2. 图2中,横坐标为燃料液滴蒸发燃烧时间t ,纵坐标为燃料液滴直径d ,那么油滴直径平方随时间呈A. 曲线a 曲线能定性表示燃料燃烧过程中,液滴直径随燃烧时间的变化关系直线关系 B. 曲线b 曲线能定性表示燃料燃烧过程中,液滴直径随燃烧时间的变化关系C. 曲线c 曲线能定性表示燃料燃烧过程中,液滴直径随燃烧时间的变化关系 D. 都不能定性表示燃料燃烧过程中,液滴直径随燃烧时间的变化关系3. 中国柴油牌号划分的根据是柴油的A. 高位发热量B. 低位发热量C. 凝点D. 十六烷值4. 以410C H 为燃料在设计时取空气消耗系数1.1α=,那么烟气中过剩氧量(烟气中氧体积含量)的计算值为A. 10% B. 8.46% C.9.24% D.1.78%5. 对于同种燃料,如果燃料液滴A 的直径是燃料液滴B 的直径的一半,即0.5OA OB d d =,那么,燃料液滴A 的蒸发燃烧速率与燃料液滴B 的蒸发燃烧速率之比为A. 1B. 2无论是纯蒸发还是有燃烧的蒸发,蒸发速率都与液滴直径成正比C. 0.25D. 0.56. 在水系数为51.0s 的恩格拉粘度仪上测定某燃料油的粘度。
当燃料油被加热至100°C 时,200ml 燃料油流出时间为270s ,那么该燃料油在此温度下的恩格拉粘度为A. 3.92E oB. 1.86E oC. 5.29E oD. 0.74E o7. 相对来说,喷射式无焰燃烧器的自调性A. 在使用低热值燃料时容易实现B. 在使用高热值燃料时容易实现C. 在使用热空气时容易实现D. 喷射速度较低时容易实现8. 在其他条件不变时,仅将燃气的流速增加1倍,小喷口湍流扩散火焰的长度将 A. 为原火焰长度的2倍 B. 为原火焰长度的4倍 C. 为原火焰长度的一半 D. 基本保持不变9. 4CH 在空气中燃烧,测得烟气中过剩氧量'2%10%O ,无可燃物存在,那么烟气中'2%CO 为 A. 4.98% B. 6.15% C. 5.50% D. 9.96%10. 在燃烧室中进行预混燃烧,将部分高温烟气经炉外循环再送入燃烧室中 A. 降低了燃烧温度 B. 可以提高燃烧温度 C. 可以改善燃烧的稳定条件 D. 使可燃气的发热量增加11在其他条件一定时,仅改善闭口容器的散热条件,预混可燃气的自然着火浓度范围 A.变小 B. 变大 C.先变小,后变大 D. 不变12.可燃混合气体的层流火焰传播速度L S 与其比热容P C 的关系为 A. P C 越大,L S 越大 B. P C 越大,L S 越小C. P C 与L S 无关D. 只有在化学当量比浓度下才有关系13.与煤粉燃烧方式相比,流化床燃烧具有如下特点A.燃烧温度较低,着火条件好,脱硫效果好B. 燃烧温度较高,可用劣质煤,脱硫效果好C.传热强度较大,燃烧温度高,燃烧强度大D. 燃烧温度较低,着火条件差,燃烧强度低 14.可燃混合气的着火延迟时间随压力的下降而 A.缩短 B. 保持不变C.延长D. 先保持不变,后呈指数增加15.一台炉子以焦炭为燃料,设计时设定炉子烟道处空气过剩系数α=1.4,那么,这时烟气中过剩氧含量应为A. 8.4%B. 6.0%C. 0.4%D. 1.9% 第一题答案(以此答题栏中答案为准)二、某烷烃气体与空气混合后燃烧,测得烟气中''22%12.95%,% 1.65%,CO O ==并且没有发现可燃物存在,试计算确定该烷烃的分子式。
北京科技大学材科基第二学期复习重点(共21张PPT)
• 临界晶核半径、临界形核功、形核率 • 晶核长大
• 液固界面结构(光滑、粗糙) • 晶核长大方式
• 固溶体的结晶
• 平衡凝固、非平衡凝固 • 平衡分配系数、Scheil方程、成分过冷
• 共晶凝固和包晶凝固
共二十一页
第十一章 凝固(nínggù)
• 相关公式
CLC0fLk01
共二十一页
8. (本题20分) 用成分-自由能曲线表述二元过饱和固溶体脱溶驱动力和 形核驱动力。说明脱溶可能的贯序,解释产生这些贯序可能的原因。 下图为铝铜合金不同过渡相的转变曲线图,回答以下问题:①合金
经固溶处理后,在室温放置多少时间才开始出现G.P.区?②在什么 温度G.P.区出现最快?需要多少时间?③G.P.区能出现的最高温 度是多少?④q’’相出现的最高温度是多少?⑤在130 C时效
• 奇异晶界、邻位晶界 • 小角晶界和大角晶界:能量、偏析、迁移 • 取向差 • 相界—共格、半共格、非共格 • 体缺陷
共二十一页
第八章 固体中原子的扩散
• 扩散机制—间隙、空位、换位
• 扩散系数—微观意义、影响因素 • 扩散激活能 • 扩散方程的解
•误差函数解、高斯解、三角函数解、数值(shùzí)解、平方根关系
C S k 0 C 01 fSk 0 1
mLC01k0 GL DL k0 v
共二十一页
第十二章 固态转变
• 合金脱溶 • 脱溶贯序
• 时效 • 共析转变、块状转变
• 连续型转变—调幅分解、无序—有序转变 • 无扩散型相变 • 回复和再结晶
• 组织、性能变化、驱动力 • 再结晶基本规律、动力学及影响因素(yīn sù)
高;Σ3孪晶界是共格的,很稳定,能量很低,甚至低于小角晶界;杂质偏析少,迁移率
耐火材料复习资料
一.填空1.耐火材料按化学属性分为三大类,酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料。
2.含SiO2在90%以上的材料统称硅质耐火材料,硅砖以硅石为主要原料生产,其SiO2含量一般不低于93%,主要矿物组成为磷石英和方石英。
3.镁铝尖晶石分子式为MgAl2O4。
4.耐火材料按生产工艺或加工制造工艺分类,可分为烧成制品、熔铸制品和不烧制品。
5.耐火材料按成型工艺分为天然岩石切锯、泥浆浇注、可塑成型、半干成型、振动成型、熔铸成型和捣打成型。
6.耐火材料的化学成分、矿物组成和微观结构决定了耐火材料的性质。
7.耐火材料的性质主要包括化学-矿物组成、组织结构、力学性质、热学性质和高温使用性质等。
8.耐火材料化学组成的主成分是指在耐火材料中对材料的性质起决定作用并构成耐火基体的成分,可分为酸性、中性和碱性耐火材料。
9.矿物组成可分为两大类:结晶相与玻璃相,其中结晶相又分为主晶相和次晶相。
10.耐火材料的添加剂,按目的和作用分为矿化剂、稳定剂和烧结剂等。
11.耐火制品的性质是其矿物组成和微观结构的综合反映。
12.耐火材料制品的损坏是从基质开始的。
13.耐火材料是由固相和气孔两部分构成的非匀质体。
14.耐火材料的R&D包括原料技术、生产技术、开发技术、应用技术。
15.耐火材料高温变形实质取决于晶体的性质、基质的实质、晶体与基体结合的情况。
二.判断1.当热风炉的风温低于900时,一般采用碳砖,当高于900时,格子砖采用高铝砖、莫来石、硅砖等。
(R)2.镁质耐火材料以镁砂为主要原料,以方镁石为主晶相,MgO含量大于90%的碱性耐火材料。
(R)3.耐火材料中的杂质成分是能与耐火基体作用而使其耐火性能下降的氧化物或化合物。
(T)4.高温下熔融相粘度比低温脆性玻璃相粘度大。
(T)5.影响粉料流动性的因素有颗粒尺寸、表面粗糙度、表面水膜。
(T)6.对于耐火材料来说,耐火度越高越好。
(R)7.耐火材料的原料之所以要煅烧是为了去除原料中易挥发的杂质和夹杂物。
北科大2024-2025(2)材料力学试卷A
北京科技高校2024--2025学年 第2学期材料力学考试试卷(A )________________。
(A) PL 3/6EI ; (B) PL 3/3EI ;(C) 2PL 3/3EI ; (D) 4PL 3/3EI 。
4、等强度梁的截面尺寸与________________。
(A )与载荷和许用应力均无关; (B )与载荷和许用应力均有关; (C )与载荷有关,而与许用应力无关 ;(D )与载荷无关,而与许用应力有关。
第3题图5、一个二次静不定刚架如图(a )所示,其基本静定基如图(b )所示。
结构的力法正则方程为:其中:∆2P 的力学意义是:________ (A) 在2点由于P 力引起的水平位移;(B) 在2点由于P 力和分布载荷引起的水平位移;(C) 在1点由于P 力引起的转角;(D) 在1点由于P 力和分布载荷引起的转角。
6、以下关于应力应变的论述,哪一个是正确的? ________(A) 采纳电阻应变片的电测方法可以干脆测量出试样表面一点处的正应力; (B) 对于线弹性材料,假如已知沿x 方向的正应力是 σx ,则沿相同方向的正应变εx 可以表示为:εx = σx / E 。
其中: E 表示弹性模量;(C) 当圆轴承受扭转时,材料内的最大切应力仅仅发生在横截面的外沿处; (D) 纯剪切是一种二向应力状态。
7、以下关于弯曲的论述,哪一个是不正确的? ________ (A) 梁横截面上中性轴的方向与该横截面上的弯矩方向相关; (B) 横力弯曲时,沿横截面的中性轴,正应力肯定为0;(C) 横力弯曲时,梁横截面上的最大拉伸正应力的肯定值可能不等于最大压缩正应力的肯定值,但是梁内最大切应力的肯定值肯定等于最小切应力的肯定值;(D) 横力弯曲时,假定在梁的某点处,仅作用有集中力偶而无其它外载荷,则剪力在此点不连续,要发生突变。
8、一根矩形截面外伸梁受到两个大小相等对称布置的集中力作用。
推断在指定点,,,,,A B C D E F 处的应力状态。
耐火材料基础知识考核
C.硅砖
D.碳砖
14.耐火材料的荷重软化温度是指材料在( )时开始软化的温度。
A.高温
B.一定负荷下
C.常温
D.无负荷
15.下列哪种因素会影响耐火材料的导热系数?( )
A.气孔率
B.化学成分
C.温度
D.所有以上因素
第二部分多选题(本题共15小题,每小题2分,共30分.在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
A.原材料的质量
B.混合比例
C.施工技术
D.使用环境
11.耐火材料在高温应用中可能会遇到哪些物理变化?( )
A.蠕变
B.软化
C.热膨胀
D.相变
12.以下哪些是耐火材料中的非晶态材料?( )
A.玻璃
B.硅胶
C.石墨
D.氧化铝
13.以下哪些措施可以提高耐火材料的使用寿命?( )
A.优化材料配方
B.提高施工质量
耐火材料基础知识考核
考生姓名:_________________答题日期:_________________得分:_________________判卷人:_________________
第一部分单选题(本题共15小题,每小题2分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.下列哪种材料不属于耐火材料?( )
A.浇注料
B.喷涂料
C.摊铺料
D.粘土
5.耐火材料的烧结过程包括以下哪些阶段?( )
A.物理吸附
B.化学结合
C.体积收缩
D.晶粒长大
6.以下哪些情况下会导致耐火材料损坏?( )
A.温度变化过快
B.高温下的物理冲击
C.化学侵蚀
北科大材科基期末考试题
1. 在立方结构单中 在立方结构单胞中(110)晶面上, 画出 晶面上,画出[1-11]和 [-112]晶向; 晶向; 晶面上 和 晶向 标准投影图中, 在(001)标准投影图中,标出这些晶面和晶向对应的极点。 标准投影图中 标出这些晶面和晶向对应的极点。 在密排六方结构单胞中, 画出(10-10)晶面和 晶面和[1011]晶向 。 晶向。 在密排六方结构单胞中 , 画出 晶面和 晶向 (10分) 分
1. 画出 画出(110)面给 分 ; 画出 面给2分 画出[1-11]方向给 分 , 画出 方向给2分 画出[-112]方向 面给 方向给 方向 标准投影图并标出极点位置给2分 给2分;画出 分 画出(001)标准投影图并标出极点位置给 分;画出 标准投影图并标出极点位置给 (10-10)面给 分;画出 面给1分 画出[1011]方向给 分。 方向给1分 面给 方向给
5. 写出不变反应给 分。画出每个恒温截面给2分。 写出不变反应给4分 画出每个恒温截面给 分
6. 在液相转变为固相 结晶)过程中,①均匀形核和非均匀形核 在液相转变为固相(结晶 过程中 结晶 过程中, 的临界核心半径哪一个大?为什么? 的临界核心半径哪一个大? 为什么? ② 晶体的熔点与其曲 率半径是否相关?在过冷度∆ 的临界核心半径为 的临界核心半径为r*, 率半径是否相关?在过冷度∆T的临界核心半径为 ,请问 r=r*的晶体的熔点是什么?③ 在结晶过程中 ,为什么非均 的晶体的熔点是什么? 在结晶过程中, 的晶体的熔点是什么 匀形核起主要作用? 分 匀形核起主要作用?(10分) 7. 固溶体(k0<1)固液界面失稳条件是什么?已知界面前沿 界 固液界面失稳条件是什么? 固溶体 固液界面失稳条件是什么 已知界面前沿(界 v m C 1− k 面处坐标为x=0)熔点分布梯度是 dT = D ,液相的温度梯度 面处坐标为 熔点分布梯度是 dx k dT =G 讨论如何控制内、外部因素加速界面失稳。 分 是 ,讨论如何控制内、外部因素加速界面失稳。(10分) dx
2012年_北京科技大学_材料专业认识实习考试试题
1、粗钢产量为多少吨?占世界钢产量百分之多少?答:2011年全球64国家地区粗钢产量14.9006亿吨(占全球98%);中国大陆6.8327亿吨,世界(除中国)8.068亿吨。
中国占46%。
2、国际著名钢铁企业,列举。
答:安赛乐-米塔尔(卢森堡);新日铁(日本);JFE(日本);浦项(韩国);宝钢(中国)。
3、北冶生产的主要流程?解释软磁合金,膨胀合金工作原理。
答:软磁合金:软磁合金是在弱磁场中具有高的磁导率及低的矫顽力的一类合金。
这类合金广泛应用于无线电电子工业、精密仪器仪表、遥控及自动控制系统中,综合起来主要用于能量转换和信息处理两大方面,是国民经济中的一种重要材料。
原理:软磁合金是利用软磁材料在外磁场作用下容易磁化,去除磁场后磁感应强度又基本消失的特性制成的磁性合金。
软磁材料磁滞回线面积小而窄,矫顽力一般低于800A/m,电阻率高,涡流损耗小,导磁率高,饱和磁感高。
(熔融法制备。
主要用作电器、电信工业中的各种铁芯元件(如变压器铁芯、继电器铁芯、扼流圈等)。
常用软磁合金有低碳电工钢、阿姆科铁、硅钢片、镍铁软磁合金、铁钴软磁合金、铁硅软磁合金等。
)膨胀合金是在一定温度范围内具有特殊的线膨胀系数(线膨胀系数极小或一定),广泛应用于航空电器和仪表、电真空工业及其他电子器件中。
原理:一般的金属和合金受热时膨胀,膨胀量随温度的升高呈线性增加,但有些合金的热膨胀曲线在某一温度出现弯曲点,在弯曲点以下的热膨胀系数比弯曲点以上的正常热膨胀系数低得多,这种现象称为反常热膨胀特性。
膨胀合金是利用金属的这种反常膨胀特性而制成的精密合金。
(膨胀合金除具有特定的热膨胀系数外,根据不同用途还要求有良好的封接性、可焊性、耐蚀性、可加工性和易切削性,并且在使用温度范围内不允许有引起膨胀特性明显变化的相变。
膨胀合金在制造工艺过程中必须准确控制合金的化学成分,其产品一般为棒材、板材、带材、丝材和管材。
)4、耐火材料的主要性能指标和高温性能评价包括哪些方面?答:耐火材料的主要性能指标有:1)耐火度:耐火度是耐火材料在高温下抵抗熔化的性能。
耐火材料考试题
1.定义。
耐火材料是耐火度不低于1580℃的无机非金属材料。
2.填空。
耐火材料按化学成分可分为酸性耐火材料,碱性耐火材料,中性耐火材料;按耐火度可分为普通耐火材料,高级耐火材料,特级耐火材料,超级耐火材料;按加工制造工艺可分为烧成砖耐火材料,熔铸砖耐火材料,不烧砖耐火材料。
3.填空。
耐火材料的性质包括:化学矿物组成,组织结构,力学性质,热学性质和高温使用性能。
4.填空。
耐火材料高温使用性质包括:耐火度,荷重软化点,热震稳定性,抗渣性,高温体积稳定性。
5.填空。
耐火材料主成分是耐火制品构成耐火基体的成分,是耐火材料的特性基础,它的性质和质量直接决定制品的性质。
耐火材料副成分是指原料中伴随的夹杂成分和工艺过程中特别加入的添加剂。
(二考一)6.简答。
杂质成分与制品的高温性质之间的关系。
答:1.开始生成液相量减少,荷重开始变形温度越高。
2.生成液相量的温度曲线越平缓,荷重变形温度范围越宽。
3.耐火度与开始生成的液相量有关。
4.原料和制造方法相同而配料比不同时,开始生成液相量多的制品其热震稳定性和抗渣性低,而常温耐渣强度大。
7 填空。
耐火材料是由固相(包括结晶相和玻璃相)和气孔两部分组成的非均质体。
8 填空。
耐火材料气孔类型有:开口气孔,闭口气孔,贯通气孔。
9 定义。
热膨胀是指体积或长度随着温度升高而增大的物理性质,其原因是非谐性振动增大了物体中原子的间距,从而使体积膨胀。
10 填空或判断。
线膨胀率= (L T-L0)/L0平均线膨胀率= (L T-L0)/L0(T-T0)=△L/(L0△T)11 填空。
耐火材料的力学性质是指材料在不同温度下的强度,弹性和塑性性质。
12 填空。
高温耐压强度是材料在高温下单位截面积所能承受的极限压力。
13 定义。
高温蠕变:当材料在高温下承受小于其几线强度的某一恒定荷重时产生塑性变形,变形会随时间的增长而逐渐增加,甚至会使材料破坏,这种现象叫蠕变。
14 简答。
画出典型的高温蠕变曲线,并说明蠕变曲线种类以及影响蠕变的因素。
耐火材料考试卷
06年四季度耐火材料基本知识试卷注:()中标准答案1、回转窑筒体的最大椭圆率要求:公式:(W≤D/10%)其中W表示(窑筒体椭圆率)其中D表示(窑筒体内径,单位m)例如:φ4.75m回转窑,窑筒体的最大椭圆率应为(W≤4.75/10%=0.475%)实际测量时,可参考下列公式计算:(W=4/3×D*D×α×100%)其中α表示(为筒体测示仪测得的最大偏差值)窑筒体椭圆度的计算公式如下:(WS=W×D×1000(mm))例如:φ4.6m回转窑,当最大椭圆率为0.46%时,最大椭圆度(WS= W×D×1000=0.46%×4.6×1000=21.16mm)2、轮带最大允许相对滑移的经验值:(Δμ≤D/2%×1000)其中Δμ表示(窑轮带的相对滑移量,单位mm)其中D表示(窑筒体内径,单位m)例如:φ4.7m回转窑,窑筒的最大滑移量≤ (≤4.7/2%×1000=23.5 mm)3、通过相对滑移和间隙对椭圆的控制:若是没有筒体测试装备,可以通过相对滑动和间隙对椭圆度进行控制,计算公式如下:S理论≤ (Δμ/π)S实际≤ (Δμ/2.6)S理论表示(为轮带理论间隙,单位mm)S实际表示(为轮带实际间隙,单位mm)例如:φ4.8m回转窑,当Δμ=24mm时,S理论≤(Δμ/π=24/3.14=7.64mm)S实际≤(Δμ/2.6=24/2.6=9.23mm)轮带间隙S(mm)和椭圆率W之间的相关式如下:(W=0.0396S+0.0865)例如:φ4.8m回转窑,当S实际=9.23mm时,W=(0.0396S实际+0.0865=0.0396×9.23+0.0865 =0.452%)硅莫红砖是5000T/D以上水泥回旋窑用新型耐磨耐火材料,由于在高温中体积膨胀很小(导热系数W/m.K热面1100℃≤1.7),所以在砌筑硅莫红砖时应注意以下问题:1、硅莫红砖应用于窑径大于4米的旋窑时应采拱架法砌筑(砌筑机);2、砌筑胶泥的调制:2.1、硅莫红砖专用配套火泥应放在防雨防潮的专用仓库中,以免受潮、结块;2.2、调制硅莫红火泥应采用专用器具,并及时清洗;2.3、调制硅莫红火泥要用饮用水,水量要称量准确,调和要均匀,随调随用;2.4、如厂家供应的是磷酸盐结合的胶泥时,可直接使用。
耐火材料复习题及答案
一、1,硅酸盐矿物显微结构:硅酸盐结合物胶结晶体颗粒 晶体颗粒直接结合成结晶网 2,熔渣让耐火材料破坏的三种方式:单纯溶解、反应溶解、侵入变质溶解3,让坯料重新分布的力:静电引力、机械结合力、内摩擦力4,镁砖的分类:烧成镁砖、不烧镁砖、再结合镁砖5,颗粒料的组成原则:两头大,中间小6,32O Al 含量:%72<(莫来石) %72>(莫来石,刚玉)7,测耐火材料的抗拉性的两种方法:动态法、静态法8,2ZrO 增韧机理①应力诱导相变增韧②微裂纹增韧③裂纹分支增韧④裂纹偏转和弯曲增韧 9,铬镁质材料:方镁石,尖晶石其基质有三种:232,,MS C CMS S M二、主晶相:构成材料的主体,熔点较高,对材料的性质起支配作用的一种晶相基质:指分散有断续颗粒的连续介质(耐火材料中大晶体或骨料间隙中存在的物质) 耐火度:材料在没有荷重的情况下,抵抗高温作用下熔化和软化的性能注浆成型法:所谓注浆成型法,就是将粉料的悬浮液使之具有一定的流动性,将悬浮液注入到模具里面或模腔里面,形成具有一定形状的模坯的方法。
烧结:把粉状或非致密的原料经过加热,当它低于其熔点温度的一定温度范围时,发生少量的易熔成分液化,颗粒连接,填充空气孔隙,结构致密物增大、急剧膨胀,强度和化学稳定性提高等物理化学变化,成为坚实的结合体的过程。
二次莫来石化:指在1200℃以上,从水铝石脱水形成的刚玉,与高岭石分解出来的二氧化硅继续反应,形成的莫来石称为二次莫来石,过程为二次莫来石化。
三、1、什么叫困料?答:将混炼成型或挤力处理后的坯料在一定温度、湿度的环境下,储存一段时间的方法。
其发生的有利的化学物理变化有:通过困料的过程,使它里面的水分分布更加均匀,坯料表面的蒸发水分非常少;坯料里面的水分通过里面的毛细管从水分高的地方转移到水分少的地方,原来毛细管中没有被水填充的地方被水填充,增加了坯料的可塑性;在潮湿的环境中由于细菌的作用可使有机物变质,并生成有机酸,起到表面活性剂的作用并使坯料均化;另外,困料中的水化反应有时可以产生一些胶体物质,提高坯料的结合性和可塑性。
耐火材料考试题
1.定义。
耐火材料是耐火度不低于1580℃的无机非金属材料。
2.填空。
耐火材料按化学成分可分为酸性耐火材料,碱性耐火材料,中性耐火材料;按耐火度可分为普通耐火材料,高级耐火材料,特级耐火材料,超级耐火材料;按加工制造工艺可分为烧成砖耐火材料,熔铸砖耐火材料,不烧砖耐火材料。
3.填空。
耐火材料的性质包括:化学矿物组成,组织结构,力学性质,热学性质和高温使用性能。
4.填空。
耐火材料高温使用性质包括:耐火度,荷重软化点,热震稳定性,抗渣性,高温体积稳定性。
5.填空。
耐火材料主成分是耐火制品构成耐火基体的成分,是耐火材料的特性基础,它的性质和质量直接决定制品的性质。
耐火材料副成分是指原料中伴随的夹杂成分和工艺过程中特别加入的添加剂。
(二考一)6.简答。
杂质成分与制品的高温性质之间的关系。
答:1.开始生成液相量减少,荷重开始变形温度越高。
2.生成液相量的温度曲线越平缓,荷重变形温度范围越宽。
3.耐火度与开始生成的液相量有关。
4.原料和制造方法相同而配料比不同时,开始生成液相量多的制品其热震稳定性和抗渣性低,而常温耐渣强度大。
7 填空。
耐火材料是由固相(包括结晶相和玻璃相)和气孔两部分组成的非均质体。
8 填空。
耐火材料气孔类型有:开口气孔,闭口气孔,贯通气孔。
9 定义。
热膨胀是指体积或长度随着温度升高而增大的物理性质,其原因是非谐性振动增大了物体中原子的间距,从而使体积膨胀。
10 填空或判断。
线膨胀率= (L T-L0)/L0平均线膨胀率= (L T-L0)/L0(T-T0)=△L/(L0△T)11 填空。
耐火材料的力学性质是指材料在不同温度下的强度,弹性和塑性性质。
12 填空。
高温耐压强度是材料在高温下单位截面积所能承受的极限压力。
13 定义。
高温蠕变:当材料在高温下承受小于其几线强度的某一恒定荷重时产生塑性变形,变形会随时间的增长而逐渐增加,甚至会使材料破坏,这种现象叫蠕变。
14 简答。
画出典型的高温蠕变曲线,并说明蠕变曲线种类以及影响蠕变的因素。
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耐火材料一、材料的基本概念材料-----是指人类用来制作有用物件的物质;材料是人类生存和发展的物质基础,是人类社会文明的重要支柱。
二、耐火材料的基本概念1、耐火材料的定义传统的定义:耐火度不小于1580℃的无机非金属材料;ISO的定义:耐火度不小于1500℃的非金属材料及制品;2、存在的问题和今后的发展钢铁工业的竞争日趋激烈,耐火材料生产厂家面临更大的成本压力;洁净钢的生产对耐火材料提出了更高的要求,除了要求长寿以外,还要求对钢水无污染;中国耐火材料企业的研发力量有待加强。
不能仅仅作为一个加工基地;应注意可持续发展战略。
如:矿山的管理、耐火材料的回收利用、环境友好耐火材料的使用;存在的差距:1、通常用耐火材料综合消耗指标,来衡量一个国家的钢铁工业与耐火材料的发展水平。
2、耐火材料生产装备落后,新技术推广慢3、原料不精,高纯原料的生产有困难。
我国发展耐火材料工业的优势:有丰富的耐火材料原料资源—高铝矾土、菱镁石和石墨等。
有相当大的耐火材料生产能力。
有优秀的耐火材料专业的生产、科研、设计、管理和教学的科技人员。
今后发展的方向:原料方面:发展优质耐火材料原料高纯(天然原料选矿,人工合成);高密度(高温煅烧)。
品种方面:多品种化高温、超高温直接结合、再结合碱性耐火砖和高档高铝制品;连铸用耐火材料;节能耐火材料。
3、我国是耐火材料大国,但不是耐火材料强国!!◇我国是钢铁生产大国,也是耐火材料需求大国。
全国仅冶金企业年耗耐火材料价值就达300多亿元◇耐火材料资源消耗大◇耐火材料能源消耗大◇耐火材料污染大加强耐火材料应用基础研究(体系)→Al2O3-SiO2系耐火材料→碳复合耐火材料→碱性耐火材料→非氧化物耐火材料2、耐火材料的分类1、从外观来分类定型耐火制品(包括标型砖、普型砖、异型砖、特异型砖、坩埚、管、器皿及其它形状复杂的制品等);不定型耐火材料(包括浇注料、捣打料、喷涂料、可塑料等);耐火泥浆等;2、按化学矿物组成分类硅质制品;硅酸铝质制品;镁质制品;白云石质制品;橄榄石质制品;锆质制品;尖晶石质制品;碳质制品;特殊耐火材料等(1)硅质耐火材料:含SiO2在90%以上的材料通常称为硅质耐火材料,主要包括硅砖及熔融石英制品。
硅砖以硅石为主要原料生产,其SiO2含量一般不低于93%,主要矿物组成为磷石英和方石英,主要用于焦炉和玻璃窑炉等热工设备的构筑。
熔融石英制品以熔融石英为主要原料生产,其主要矿物组成为石英玻璃,由于石英玻璃的膨胀系数很小,因此熔融石英制品具有优良的抗热冲击能力。
如熔融石英质浸入式水口用于炼钢连铸过程,具有较好的使用效果。
(2)硅酸铝质耐火材料:以SiO2和Al2O3为基本化学组分。
根据SiO2和Al2O3含量分为三类:半硅质,粘土质,高铝质耐火材料。
(3)镁质耐火材料:镁质耐火材料是指以镁砂为主要原料,以方镁石为主晶相,MgO含量大于80%的碱性耐火材料。
通常依其化学组成不同分:镁质制品:MgO含量≥87%,主要矿物为方镁石;镁铝质制品:含MgO >75%,Al2O3含量一般为7-8%,主要矿物成分为方镁石和镁铝尖晶石(MgAl2O4);镁铬质制品:含MgO>60% ,Cr2O3含量一般在20%以下,主要矿物成分为方镁石和铬尖晶石;(4)镁橄榄石质耐火材料:镁橄榄石质及镁硅质制品:此种镁质材料中除含有主成分MgO外,第二化学成分为SiO2。
镁橄榄石砖比镁硅砖含有更多的SiO2,前者的主要矿物成分为镁橄榄石,其次为方镁石;后者的主要矿物为方镁石,其次镁橄榄石;镁钙质制品:此种镁质材料中含有一定量的CaO,主要矿物成分除方镁石外还含有一定量的硅酸二钙(2CaO•SiO2)。
(5)白云石质耐火材料:以天然白云石为主要原料生产的碱性耐火材料称为白云石质耐火材料。
主要化学成分为:30-42%的MgO和40-60%的CaO,二者之和一般应大于90%。
其主要矿物成分为方镁石和方钙石(氧化钙)。
(6)尖晶石质耐火材料:由尖晶石构成的耐火材料。
主要品种有由铬尖晶石构成的铬质制品(Cr2O3≥30%);由方镁石和铬尖晶石构成的镁铬质制品等。
(7)碳复合耐火材料:碳复合耐火材料是指以不同形态的碳素材料与相应的耐火氧化物复合生产的耐火材料。
一般而言,碳复合材料主要包括镁碳制品、镁铝碳制品、锆碳制品、铝碳制品等。
(8)含锆耐火材料:含锆耐火材料是指以氧化锆(ZrO2)、锆英石等含锆材料为原料生产的耐火材料。
含锆耐火材料制品通常包括锆英石制品、锆莫来石制品、锆刚玉制品等。
(9)特种耐火材料:碳质制品:包括碳砖和石墨制品;纯氧化物制品:包括氧化铝制品、氧化锆制品、氧化钙制品等;非氧化物制品:包括碳化硅、碳化硼、氮化硅、氮化硼、硼化锆、硼化钛、塞伦(Sialon)、阿伦(Alon)制品等;耐火材料在使用过程中除承受高温作用外,往往伴随着熔渣(液态)及气体等化学侵蚀。
为了保证耐火材料在使用中有足够的抵抗侵蚀介质侵蚀能力,选用的耐火材料的化学属性应与侵蚀介质的化学属性相同或接近。
(1)酸性耐火材料:通常是指其中含有相当数量二氧化硅的耐火材料。
硅质耐火材料中游离二氧化硅含量很高(大于94%),是酸性最强的耐火材料;粘土质耐火材料与硅质耐火材料相比,游离二氧化硅含量较少,是弱酸性的;半硅质耐火材料居于期间。
也有将锆英石质耐火材料和碳化硅质耐火材料归入酸性耐火材料的,因为此类材料中含有较高的SiO2或在高温状态下能形成SiO2。
酸性耐火材料对酸性介质的侵蚀具有较强的抵抗能力。
(2)中性耐火材料:中性耐火材料按严格意义讲是指碳质耐火材料。
但通常也将以三价氧化物为主体的高铝质、刚玉质、锆刚玉质、铬质耐火材料归入中性耐火材料。
因为此类材料含有较多量的两性氧化物如Al2O3、Cr2O3等。
此类耐火材料在高温状况下对酸、碱性介质的化学侵蚀都具有一定的稳定性,尤其对弱酸、弱碱的侵蚀具有较好的抵抗能力。
(3)碱性耐火材料:碱性耐火材料一般是指以MgO、CaO或以MgO·CaO为主要成分的耐火材料,如镁质、石灰质、镁铬质、镁硅质、白云石质耐火制品及其不定形材料。
镁质、石灰质、白云石质耐火材料为强碱性耐火材料;镁铬质、镁硅质及尖晶石质耐火材料为弱碱性耐火材料。
这类耐火材料的耐火度都比较高,对碱性介质的化学侵蚀具有较强的抵抗能力。
第二章:1、耐火材料是构筑热工设备的高温结构材料,在使用过程中除承受高温作用外,还不同程度地受到机械应力、热应力作用,高温气体、熔体以及固体介质的侵蚀、冲刷、磨损。
耐火材料的质量取决于其性质,为了保证热工设备的正常运行,所选用的耐火材料必须具备能够满足和适应各种使用环境和操作条件。
2、基质:填充于主晶相之间的不同成分的结晶矿物(次晶相)和玻璃相统称为基质,也称为结合相。
基质的组成和形态对耐火制品的高温性质和抗侵蚀性能起着决定性的影响。
因为基质对于主晶相而言是制品的相对薄弱之处,在使用中无论物理因素还是化学因素的破坏,往往首先从基质部分开始,基质被破坏后,主晶相失去基质的保护被损坏。
为了提高耐火制品的使用寿命,在生产实践中,往往采取调整和改变制品的基质组成的工艺措施,来改善和提高耐火制品的性质。
3、吸水率吸水率是指耐火制品中全部开口气孔吸满水时,制品所吸收水的重量与制品重量之比。
吸水率实质上是反映制品中开口气孔量的一个指标。
测定意义:判断原料或制品质量的好坏、烧结与否、是否致密。
同时可以预测耐火材料的抗渣性、透气性能和热震稳定性能。
4、气孔率和体积密度等技术指标只是表征耐火制品中气孔体积的多少和制品的致密程度,并不能够反映气孔的大小、分布和形状。
耐火制品在使用过程中,侵蚀介质浸入、渗透的程度与耐火制品气孔的大小、形状等密切相关,一般而言,耐火制品的透气度越高,其抵抗熔渣渗透、侵蚀的能力越差。
5、常温耐压强度指标通常可以反映生产中工艺制度的变动。
高耐压强度表明制品的成型坯料加工质量、成型坯体结构的均一性及砖体烧结情况良好。
因此,常温耐压强度也是检验现行工艺状况和制品均一性的可靠指标。
耐火材料的高温耐压强度则反映了耐火材料在高温下结合状态的变化。
特别是加入一定数量结合剂的耐火可塑料和浇注料,由于温度升高,结合状态发生变化时,高温耐压强度的测定更为有用。
6、▲典型高温压缩蠕变过程:第一阶段(1次蠕变,或称初期蠕变或减速蠕变)曲线斜率越来越小,曲线越来越平缓,较短暂。
第二阶段(2次蠕变,或粘性蠕变或均速蠕变或稳态蠕变)曲线速率最小,应变速度几乎不变,与时间无关。
第三阶段(3次蠕变,或加速蠕变)应变速率迅速增加直至材料断裂。
7、材料不同或材料测试或使用的具体条件不同,其高温蠕变曲线也不尽相同。
影响高温蠕变的因素:①使用条件,如温度、荷重、时间、气氛性质等;②材质,如化学组成和矿物组成;③制品的显微组织结构。
测定耐材高温蠕变意义:研究耐材在高温下应力作用产生的组织结构变化;检验制品质量;评价生产工艺;窑炉设计中预测耐火制品在实际应用中承受负荷的变化;评价制品的使用性能等。
8、膨胀系数是指耐火材料由室温加热至试验温度的区间内,温度每升高1℃,试样体积或长度的相对变化率。
意义:窑炉设计的重要参数、预留膨胀缝的依据,可间接判断耐材热震稳定性能。
9、耐火材料的热膨胀性能取决于它的化学矿物组成,且与耐火材料中结晶相的晶体结构及键强密切相关。
通常:键强高的材料具有低的热膨胀系数(SiC);组成相同的材料,晶体结构不同,其热膨胀系数也不同(石英和石英玻璃);加热过程中,存在多晶转变的材料,其热膨胀系数也要发生相应的变化(鳞石英、方石英)。
10、导热性:耐火材料中所含的气孔对其导热系数的影响最大。
一般说来,在一定的温度范围内,气孔率越大,导热系数越低。
耐火材料的化学矿物组成也对材料的导热系数也有明显影响。
晶体中的各种缺陷、杂质以及晶粒界面都会引起晶格波的散射,也等效于声子平均自由程的减小,从而降低导热系数。
11、导电性:某些耐火材料具有导电性,如含碳耐火制品具有导电性,而二氧化锆制品在高温下也具有较好的导电性,可以作为高温下的发热体。
12、耐火度与熔点的区别:1)、熔点指纯物质的结晶相与液湘处于平衡时的温度;2)、熔点是一个物理常数;3)、耐火材料为多相混合体,其熔融是在一定的温度范围内进行的,是一个工艺指标。
13、影响耐火度因素:耐火制品的化学矿物组成及其分布状态是影响其耐火度的主要因素。
杂质成分特别是具有强熔剂作用的杂质,将严重降低制品的耐火度。
同时,测定条件也将影响到耐火度的大小,如:粉末的粒度、测温锥的安装、升温的速率及炉内的气氛(针对变价元素,如Fe2+与Fe3+之间的转变)。
耐火材料达到耐火度时实际上已不具有机械强度了,因此耐火度的高与低与材料的允许使用温度并不等同,也就是说耐火度不是材料的使用温度上限,只有综合考虑材料的其它性能和使用条件,才能作为合理选用耐火材料的参考依据。