Rola dodawania pustych piłek do castabils z Hollow Ball Alumina
WAlumina Hollow Ball Castable, Dodanie pustych kul znacznie optymalizuje kompleksową wydajność materiału poprzez jego unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, stając się podstawowym elementem, aby osiągnąć kluczowe funkcje, takie jak lekka, izolacja termiczna i odporność na wstrząs termiczny. Jego rolę można systematycznie podsumować w następujących aspektach:
1. Lekka i kontrola gęstości
Zamknięta pusta struktura wewnątrz pustej kulki glinu (wnęka może stanowić 6 0%-80%) znacznie zmniejsza ogólną gęstość materiału. Gęstość tradycyjnych refraktowanych odbiorczych wynosi zwykle między 2. 5-3. 0 g\/cm³, ale po dodaniu pustych piłek można zmniejszyć do 1. 2-2. 0 g\/cm³, spadek o 30%-50%. Ta lekka funkcja nie tylko zmniejsza masę sprzętu o wysokiej temperaturze (takich jak kadzi i podszewki pieców), ale także zmniejsza koszty transportu i instalacji.
2. Ulepszona wydajność izolacji termicznej
Zamknięte wciąż powietrze wewnątrz pustej kulki (przewodność cieplna wynosi tylko {{0}}. 0 26 W\/(m · k)) tworzy warstwę oporności termicznej o wysokiej wydajności, a materiał aluminiowy pustej ściany kulowej (przewodnictwo cieplne wynosi około 30 w\/(m · k)) tworzy wieloboczną barierę cieplną. Regulując metodę rozkładu wielkości cząstek i metody układania pustych kul, ścieżkę przepływu ciepła można dalej przedłużyć. Eksperymenty pokazują, że przewodność cieplna odtłuczenia zawierająca 30% pustych kul może być tak niska jak 0. 5-1. 0 W\/(M · K), co jest o więcej niż 50% niższe niż w przypadku tradycyjnych odbiorników, znacznie zmniejszając utratę ciepła sprzętu o wysokiej temperaturze i oszczędność o 10% -20.
3. Optymalizacja płynności i wydajności budowlanej
Sferyczne cechy geometryczne pustych piłek znacznie zmniejszają odporność na tarcia między agregatami. W połączeniu z charakterystyką gęstości powierzchni (szybkość absorpcji wody<2%), the loss of slurry fluidity caused by water absorption by porous aggregates is avoided. In self-flowing castables, the addition of hollow balls can increase the flow value to 200-250 mm, achieving self-compacting molding under vibration-free conditions, which is particularly suitable for filling complex molds (such as special-shaped pipes and narrow gaps). At the same time, the uniform distribution of hollow balls reduces the internal porosity of the castable (<15%), improves the structural density, and avoids aggregate segregation that may be caused by traditional vibration construction.
4. Zwiększona odporność na wstrząsy termiczne i stabilność w wysokiej temperaturze
Mikroporowata struktura wprowadzona przez pustą kulę może skutecznie buforować naprężenie termiczne, podczas gdy nieodłączny współczynnik glinu glinu (około 8 × 10⁻⁶\/ stopnia) dodatkowo hamuje zmianę objętości podczas nagłowych zmian temperatury. Badania wykazały, że liczba cykli szoku termicznego odlewabów zawierających puste kule może osiągnąć ponad 30 razy (około 10 razy w przypadku tradycyjnych materiałów), co jest szczególnie odpowiednie dla scen z częstymi fluktuacjami temperatury, takimi jak Tapholes z wielkiego pieca i przerywane pieców. Ponadto wysoka temperatura topnienia (2072 stopnia) i bezwładność chemiczna tlenku glinu nadają materiałowi doskonałą stabilność w wysokiej temperaturze, która może być stosowana przez długi czas w 1700 stopniach i odporność na erozję kwaśnych gazów (takich jak HCL i SO₂ w spalarni odpadowej).
Streszczenie
Puste kule odgrywają rolę „integracji funkcji struktury” w castabilach z pustej kuli glinu, a ich rola znacznie przekracza rolę tradycyjnych agregatów. Poprzez wiele mechanizmów, takich jak fizyczna redukcja masy, izolacja termiczna i buforowanie naprężeń, rozwiązują one sprzeczność między lekką a wysoką wydajnością w materiałach o wysokiej temperaturze.

