耐火砖

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轻质粘土耐火砖标准

轻质粘土耐火砖标准

轻质粘土耐火砖标准轻质粘土耐火砖是一种常用的耐火材料,广泛应用于冶金、建材、化工等行业。

它具有优良的耐火性能和轻质的特点,是一种理想的耐火材料。

本文将介绍轻质粘土耐火砖的相关标准,以便生产和使用单位更好地了解和选择合适的产品。

一、产品分类。

轻质粘土耐火砖按照材料的不同可以分为高铝、硅、碳、镁铝等多种类型。

根据耐火度和使用条件的不同,还可以分为不同的等级和型号。

在选择产品时,应根据具体的使用要求来确定合适的分类和型号。

二、产品性能。

1. 耐火度,轻质粘土耐火砖的耐火度是衡量其耐火性能的重要指标。

一般来说,耐火度越高,产品的耐火性能就越好,可以适应更高温度的工作环境。

2. 抗压强度,产品的抗压强度直接影响其使用寿命和安全性能。

较高的抗压强度可以保证产品在使用过程中不易破损,延长其使用寿命。

3. 导热系数,导热系数是衡量产品导热性能的指标。

较低的导热系数可以减少产品在高温环境下的热传导,提高其保温效果。

4. 耐碱性,在特定的工作环境中,产品需要具有一定的耐碱性能,以保证其在碱性介质中的稳定性和耐久性。

5. 耐磨性,一些特定的工作环境可能会对产品产生一定的磨损,因此产品需要具有一定的耐磨性能,以保证其长期稳定的工作性能。

三、产品标准。

轻质粘土耐火砖的生产和质量控制需严格按照相关国家标准进行。

目前,国内外对于轻质粘土耐火砖的标准有一系列规定,主要包括产品的化学成分、物理性能、外观质量等方面的要求。

在生产和使用过程中,应严格按照标准要求进行质量检验和产品选择,以确保产品的质量和性能符合要求。

四、产品应用。

轻质粘土耐火砖广泛应用于高温工业窑炉、炼钢炉、电炉、玻璃窑、水泥窑等工业设备的内衬和保温层。

其优良的耐火性能和轻质的特点使其在工业生产中发挥着重要作用,保障了设备的安全稳定运行。

五、产品选购。

在选购轻质粘土耐火砖时,应充分考虑产品的耐火度、抗压强度、导热系数等性能指标,根据具体的使用条件和要求来选择合适的产品型号和规格。

耐火砖

耐火砖

耐火砖耐火砖分类:一般分为两种,即不定型耐火材料和定型耐火材料。

不定型耐火材料:也叫浇注料,是由多种骨料或集料和一种或多种粘和剂组成的混合粉状颗料,使用时必须和一种或多种液体配合搅拌均匀,具有较强的流动性。

定型耐火材料:一般制耐火砖,其形状有标准规则,也可以根据需要筑切时临时加工。

耐火砖定义:具有一定形状和尺寸的耐火材料。

按制备工艺方法来划分可分为烧成砖、不烧砖、电熔砖(熔铸砖)、耐火隔热砖;按形状和尺寸可分为标准型砖、普通砖、特异型砖等。

可用作建筑窑炉和各种热工设备的高温建筑材料和结构材料,并在高温下能经受各种物理化学变化和机械作用。

耐火砖特性:1、化学组成:主要成分决定该耐火材料的品质和特点;2、体积密度:单位体积重量,密度大,说明致密性好,强度就可能高,但导热系数可能就大;3、显气孔率:没做具体要求,但作为生产厂家必须严格控制显气孔;4、荷重软化温度:也叫高温荷重开始变形温度,此参数很重要,标志材料耐高温的抵抗能力;5、抗热震性能:抗温度急剧变化而不被破坏的能力;6、抗压强度:承受(常温)的最大压力能力;7、抗折强度:承受剪切压力的能力;8、线性变化率:也叫重烧线变化或叫残余线变化,指每次在同等温度变化中体积发生膨胀收缩的变化,如果每次膨胀收缩一样,我们定义这样的线性变化率为0;产品种类1、高铝砖:Al2O3含量大于75以上,耐火度高于黏土砖,抗酸碱侵蚀性好,适宜水泥窑烧成带等处,使用寿命长但价格高;2、白云石砖:挂窑皮性能好,抗侵蚀性好,但有砖中多少有f-CaO,易水化,难于运输和保管,生产中用的较少;3、镁铬砖:挂窑皮好,多用于烧成带,缺点是抗热震性能差,加上正六价Cr有剧毒,国际上生产和使用镁铬砖的国家逐渐减少,现用此砖的生产单位尽早找到替代品;4、尖晶石砖:多用于过度带,抗震性能好,抗还原性好,但耐火度稍微差点;5、抗剥落砖:此砖中含有少量的ZrO,在升温过程中发生马氏相变形成细裂纹,具有较强抗碱性,抗剥落性和抗渣性较好;6、磷酸盐砖:耐火度低,但强度高热震性好,多用于蓖冷机、窑头罩等使用;7、碳化硅砖:耐高温(1800度左右,荷重软化温度在1620-1640),热膨胀系数小,耐急冷急热耐磨性都好适宜冷却带和窑口;8、硅莫砖:热震性好,强度高,耐磨性好,适宜过度带。

耐火砖指标

耐火砖指标

耐火砖指标【最新版】目录1.耐火砖的定义与分类2.耐火砖的主要性能指标3.耐火砖的选购与应用正文一、耐火砖的定义与分类耐火砖,顾名思义,是一种具有良好耐火性能的建筑材料。

它主要用于高温环境下的建筑结构、窑炉、炉膛等设施的砌筑。

根据材质和性能,耐火砖可分为普通耐火砖、高级耐火砖和特级耐火砖等不同类别。

二、耐火砖的主要性能指标1.耐火度:耐火砖的最基本性能指标,表示材料在高温下抵抗熔融的能力。

通常,耐火砖的耐火度在 1580℃-1770℃之间。

2.耐热稳定性:指耐火砖在高温和温度变化环境下,结构和性能保持稳定的能力。

好的耐火砖应具备较高的耐热稳定性。

3.抗热震性:耐火砖在高温和温度快速变化环境下,抵抗裂纹产生的能力。

抗热震性好的耐火砖,可以有效防止砖体在高温波动时出现破裂。

4.导热系数:耐火砖导热系数越低,说明其保温性能越好。

在选购时,应根据实际应用场景选择合适导热系数的耐火砖。

5.耐磨性:耐火砖在高温和化学侵蚀环境下,抵抗磨损的能力。

耐磨性好的耐火砖,使用寿命相对较长。

三、耐火砖的选购与应用1.确定需求:在选购耐火砖前,需要明确使用场景、耐火度、耐热稳定性等具体需求。

2.选择品牌:购买时,应选择正规厂家和知名品牌,以保证产品质量和售后服务。

3.比较价格:在购买过程中,要进行多家比较,了解不同品牌、规格和性能的耐火砖价格,选择性价比较高的产品。

4.验收:在收到货物后,要进行严格的验收,确保耐火砖的尺寸、外观、性能等符合要求。

5.应用:在施工过程中,要按照设计要求和施工规范进行砌筑,确保耐火砖的性能得到充分发挥。

标准耐火砖尺寸

标准耐火砖尺寸

标准耐火砖尺寸
耐火砖是一种高温材料,用于各种高温工业设备中的炉膛、炉门、炉喉等部位。

标准耐火砖尺寸是指在生产过程中,制造商按照标准规定的尺寸生产的耐火砖。

常见的标准耐火砖尺寸包括230*114*65mm、230*114*75mm、230*114*38mm、230*114*32mm等,其中以230*114*65mm最为常用。

这些尺寸是国内外广泛使用的标准尺寸,也是各种高温设备中最常用的耐火砖尺寸。

除了标准尺寸外,还有一些非标准尺寸的耐火砖,这些耐火砖的尺寸可能根据不同的生产需求而有所不同。

但需要注意的是,在使用非标准耐火砖时,必须严格按照生产厂家的规定进行使用。

总之,标准耐火砖尺寸是各种高温设备中最常用的耐火砖尺寸,而非标准耐火砖尺寸则需要根据生产需求进行选择和使用。

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耐火砖指标

耐火砖指标

耐火砖指标
摘要:
1.耐火砖的定义和作用
2.耐火砖的主要性能指标
3.我国耐火砖行业的现状
4.耐火砖的发展趋势和挑战
5.耐火砖在高温工业领域的应用
正文:
耐火砖是一种具有高耐火性能的陶瓷材料,广泛应用于高温工业领域,如钢铁、有色金属、玻璃、陶瓷等行业。

其主要作用是在高温环境下保护炉窑、烟囱等设备免受高温侵蚀,提高设备使用寿命和生产效率。

耐火砖的主要性能指标包括:
1.耐火度:耐火砖在高温下不熔化、不软化的能力。

2.荷重软化开始温度:耐火砖在一定压力下开始变形的温度。

3.抗折强度:耐火砖在受到弯曲作用时的抗破坏能力。

4.体积密度:耐火砖单位体积的质量。

5.吸水率:耐火砖在一定条件下吸收水分的能力。

我国耐火砖行业经过多年的发展,已形成较为完整的产业体系,具备一定规模和实力。

近年来,我国耐火砖产量稳定增长,产品质量逐步提高,部分产品已达到国际先进水平。

但与此同时,我国耐火砖行业也面临着一些挑战,如环保要求日益严格,生产成本不断上升,以及国际市场竞争加剧等。

为应对这些挑战,我国耐火砖行业需要加大科技创新力度,提高产品性能,降低生产成本,实现绿色生产。

此外,耐火砖企业还应关注市场需求变化,积极拓展新的应用领域,如航空航天、核工业等高端市场。

耐火砖在高温工业领域的应用十分广泛,如钢铁行业的炼钢炉、热风炉,有色金属行业的熔炼炉、电解槽等。

耐火砖的使用可以提高炉窑的热效率,降低能耗,减少设备维修次数,提高生产效益。

耐火砖工艺流程

耐火砖工艺流程

耐火砖工艺流程
耐火砖是一种耐高温和化学腐蚀的建筑材料,主要用于高温炉窑的内衬和烟道等部位。

下面为大家介绍一下耐火砖的工艺流程。

首先,选材。

耐火砖的主要原料是优质高岭土和精选的矾土。

高岭土具有良好的耐火性能,矾土则能提高耐酸腐蚀能力。

根据不同的使用要求,还可以添加硅砂、耐火粘土以及各种陶瓷纤维等辅助材料。

然后,原料处理。

将选好的高岭土和矾土按照一定比例混合后,加入适量的水进行搅拌,使其成为均匀的糊状。

然后利用过筛机对混合好的原料进行筛选,去除杂质和颗粒较大的物质。

接下来,成型。

将筛选好的原料装入模具中,利用压力机进行压制,使其成为具有一定形状和尺寸的砖块。

一般常见的耐火砖有矩形、扇形、半扇形等不同形状。

然后,烧制。

将成型好的砖块送入烤窑中进行烧制。

烤窑温度一般在1300℃左右,时间视砖块的厚度而定。

烧制的过程中,有机物会燃烧掉,砖块会产生一定的收缩和熔融现象,形成致密的晶体结构,从而提高了耐火砖的耐高温和耐化学腐蚀能力。

最后,砖块的检验和包装。

经过烧制后的砖块需要经过质量检验,检验项目包括外观质量、尺寸精度、耐压强度、热震稳定性等。

检验合格的砖块进行包装,常用的包装方式包括木箱包装和铁皮包装等。

以上就是耐火砖的工艺流程。

通过选材、原料处理、成型、烧制等步骤,可以生产出质量良好的耐火砖,以满足各种高温炉窑的需要。

耐火砖的工艺流程需要严格控制每个环节,以确保最终产品的质量和性能。

耐火砖指标

耐火砖指标

耐火砖指标(实用版)目录1.耐火砖的定义与分类2.耐火砖的主要性能指标3.耐火砖的检测方法与标准4.耐火砖的应用领域5.耐火砖的市场前景正文【1.耐火砖的定义与分类】耐火砖,顾名思义,是一种具有良好耐火性能的建筑材料。

它是指在高温环境下能保持结构和性能稳定的砖状物。

耐火砖主要分为酸性耐火砖、碱性耐火砖和中性耐火砖三大类,根据其成分和性能特点,分别适用于不同场合和温度环境。

【2.耐火砖的主要性能指标】耐火砖的主要性能指标包括耐火度、高温抗压强度、抗热震性、耐磨性、耐腐蚀性等。

其中,耐火度是衡量耐火砖耐火性能最重要的指标,一般以摄氏度表示。

另外,高温抗压强度和抗热震性是衡量耐火砖在高温下结构稳定性的关键指标。

耐磨性和耐腐蚀性则关系到耐火砖的使用寿命。

【3.耐火砖的检测方法与标准】为了确保耐火砖的质量,需要对其进行严格的检测。

常见的检测方法包括实验室检测和现场检测。

实验室检测主要包括耐火度试验、高温抗压强度试验、抗热震性试验等。

现场检测则主要关注耐火砖的实际使用情况,如施工质量、破损情况等。

我国相关标准规定了耐火砖的检测方法和技术要求,企业和检测机构需按照这些标准进行操作。

【4.耐火砖的应用领域】耐火砖广泛应用于冶金、化工、建材、电力等行业的高温环境中。

如钢铁厂的高炉、转炉、加热炉等设备,都需要使用耐火砖来抵抗高温的侵蚀。

此外,耐火砖还用于窑炉、锅炉、熔炉等热工设备,以及玻璃、陶瓷等行业的熔炉、烧结炉等设施。

【5.耐火砖的市场前景】随着我国经济的持续发展,耐火砖市场需求不断扩大。

未来,冶金、化工、建材等行业仍将保持较高的增长速度,这将为耐火砖市场提供良好的发展空间。

此外,随着科技的进步和环保意识的增强,耐火砖行业将不断优化产品结构,提高产品质量,开发新型绿色环保耐火材料。

耐火标砖尺寸规格表

耐火标砖尺寸规格表

耐火标砖尺寸规格表
耐火标砖是一种高温耐火材料,广泛应用于工业窑炉、锅炉、烟囱等领域。

耐火标砖的尺寸规格因用途和生产厂家而异,但一般来说,其尺寸规格主要有以下几种:
1. 标准型耐火砖:尺寸包括230×113×65、230×113×65-55、250×123×65、250×123×65-55等,单位是毫米。

2. 普通耐火砖:成品单位重量自2-8公斤不等,具有不多于四个量尺,其外形尺寸的比例在1:4范围内,不带凹角、孔眼或沟槽的制品。

3. 异形耐火砖:成品单位重量自2-15公斤不等,外形尺寸的比例在1:6范围以内,具有不多于两个凹角;或者具有一个50-75°的锐角;或带有不多于4个沟槽的制品。

4. 硅质特型耐火砖:外形尺寸比例在1:6范围以内,具有不多于4个凹角(包括圆弧状凹角在内),或有1个50°-30°的锐角或带有4个沟槽,或带有不多于1个孔眼,重量是1.5-25kg。

此外,根据不同的用途和生产厂家,还有高铝耐火砖、粘土、高铝质特型砖等不同类型的耐火标砖。

在实际应用中,应根据具体需求和用途选择合适的耐火标砖尺寸规格。

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中华人民共和国国家标准GB /T 2992——1998通用耐火砖形状尺寸Dimensions of general bricks1998 – 12 – 14 发布1999 – 08 – 01 实施国家质量技术监督局发布GB/T 2992——1998前言本标准是对GB/T 2992——1982《通用耐火砖形状尺寸》、GB/T 1590——1979《镁砖和镁硅砖形状及尺寸》与GB/T 2074——1980《炼铜炉用镁铬砖形状尺寸》的修订,将其合并为一个标准。

本标准非等效采用国际标准ISO 5019-1:1984《耐火砖-尺寸-第一部分:直形砖》;ISO 5019-2:1984《耐火砖-尺寸-第二部分:楔形砖》;ISO 5019-5:1984《耐火砖-尺寸-第五部分:拱脚砖》。

本标准中砖长度除采用国际标准的230mm及345mm外,还保留了我国300mm、380mm及460mm,砖的宽度采用国际标准的114mm及150mm。

砖的厚度保留了65mm及75mm。

本标准对上述三个原标准作了下列修订:——对砖的名称及主要尺寸参数作了文字定义、以附图或公式表示。

——对砖号做了修改,取消了代号。

——对原标准附录中的计算方法作了精简、完善,并改写为附录A。

——增设了75mm等中间尺寸竖厚楔形砖及直形砖。

——对斜面上为230mm、300mm及460mm拱脚砖的尺寸作了修改,标准倾斜角采取60°/30°及50°/°40。

——删掉非通用的异型砖。

本标准自实施之日起,代替GB/T 2992——1982、GB/T 1590——1979、GB/T 2074——1980。

本标准的附录A是标准附录。

本标准由原冶金工业部提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:武汉钢铁(集团)公司。

本标准主要起草人:薛启文、万小平、宫家学、高建平、方正国。

中华人民共和国国家标准GB/T 2992——1998nep ISO 5019-1:1984通用耐火砖形状尺寸nep ISO 5019-2:1984Dimensions of general bricks nep ISO 5019-5:1984代替GB/T 2992——1982GB/T 1590——1979GB/T 2074——19801、范围本标准规定了通用耐火砖的定义、砖号、规格表示法、尺寸及尺寸参数。

本标准适用于工业炉窑等热工设备砖衬2、定义本标准采用下列定义2.1 通用耐火砖:指工业炉窑等热工设备的直墙砌砖和辐射形砌砖所用的直形砖、侧厚楔形砖、竖厚楔形砖、竖宽楔形砖及拱脚砖。

2.1.1 直形砖:具有长度b、宽a及厚c的直平行六面砖体,见图12.1.2侧厚楔形砖(简称侧楔形砖):大小端距离b设计在宽度上、大小端尺寸a大/a小设计在厚度上的楔形砖,见图2。

2.1.3.竖厚楔行砖(简称竖楔行砖:)大小端距离b设计在长度上、大小端尺寸a大/a小设计在厚度的楔行砖,见图3:2.1.4竖宽楔行砖(简称宽楔行砖):大小端距离b设计在长度上、大小端尺寸a大/a小设计在宽度上的楔行砖,见图4:2.1.5.拱脚砖:小于半圆拱顶砌砖两侧的承重座砖,见图5。

GB/T 2992——1998Ь图3 竖厚楔行砖图4竖宽楔行砖图5 拱脚砖2.2.等中间尺寸楔行砖大小端尺寸平均值相等的尺寸。

3、砖号及规格表示法3.1.砖号T为通用砖汉语拼音字首、短横线后为顺序号。

3.2 规格表示法:3.2.1 直形砖规格以b×a×c表示。

3.2.2 楔行砖规格以b×(a大/a小)×c表示。

3.2.3 拱脚砖规格以L×a×c表示。

4 、砖的尺寸及尺寸参数4.1 直形砖(见图1)的砖号、尺寸、规格及尺寸参数按表1规定。

4.2 侧厚楔行砖(见图2)的砖号、尺寸、规格及尺寸参数按表2规定。

4.3竖厚楔行砖(见图3)的砖号、尺寸、规格及尺寸参数按表3规定。

4.4竖宽楔行砖(见图4)的砖号、尺寸、规格及尺寸参数按表4规定。

4.5拱脚砖(见图5)的砖号、尺寸、规格及尺寸参数按表5规定。

GB/T 2992——1998表1直形砖冶标: T6 250×123×65 T10 250×186×75 T16 186×123×65 T1 230×113×100 T11 250×186×65 T79 460×230×75 T4 230×113×40 T12 300×225×65 T80 575×170×80 T5 250×123×75 T15 186×123×75 T81 690×170×100 T82 460×135×113GB/T 2992——1998表3竖厚楔行砖(竖旋)冶T-21 250×123×75/65 T-24 171×113×65/55 T-31 250×186×75/65标T-22 250×123×65/55 T-32 250×186×65/55T-23 250×123×65/45 T-25 171×113×65/45 T-33 250×186×65/45注 1 *为等中间尺寸2 外半径R0 计算式中,对于不大于380㎜长的砖而言、砖缝厚度δ取1㎜;对于不小于380㎜长的砖而言,砖缝厚度δ取2㎜。

表4竖宽楔形砖(辐射)T-44 230×113/76×65标T-45 230×113/56×65表5拱脚砖(拱角)冶标:格子:R7 170×150/90×50直形:R1230×150×75 R8 200×150×50 R2: 325×150×75 浪形格子:辐射:R3:230×150/135×75 R9 230×150×50 R4: 230×150/125×75 R10 240×150×50 R5 230×150/120×75R6345×150/110×75附录 A(标准的附录)辐射形砌砖的计算为便于及简化辐射形砌砖的计算,这里提供基于本标准尺寸参数的简化计算式及实例。

A1. 混合砌砖的计算楔形砖与直形砖配合砌筑的混合砌筑内,楔形砖块数K楔及直形砖块数K楔按式(A1)、式(A2)计算θK´楔K楔 = ———……………………(A1)360θ(R-R0)KR = ————…………………………(A2)360(△R)式中:θ——所计算混合砌砖的中心角,(°):K´楔 ----所用楔形砖的极限块数;R0 ----所用楔形砖的外半径,㎜;(△R)----所用直形砖的一块砖半径增大量,㎜;R ----所计算混合砌砖的外半径,㎜,此时R>R。

例1 内半径2500㎜烟囱内衬,工作内衬采用230㎜环形砌砖,隔热外衬厚度114㎜,计算每层砖量。

工作内衬:外半径R=2500㎜+230㎜=2730㎜,大于规格为230㎜×(114/104)㎜×65㎜的竖宽楔形砖T-113的R。

(查表4,R。

=2645.0㎜,K´楔=144.514块),需配砌以规格为230㎜×114㎜×65㎜的直形砖T-3,查表1,T-3的(△R)1 =18.30㎜(此时配砌尺寸为114㎜),每层中砖量按式(A1)及式(A2)计算:360×144.514KT-113 = ———————— = 144.5360360(2730-2645)KT-3 = ————————— = 4.7360×18.3隔热外衬:R=2730㎜+114㎜+2㎜=2846㎜,大于规格为114㎜×(65/55)㎜×230㎜的侧后楔形砖T-23的R。

(查表2,R。

=752.4㎜),此时K´楔=71.628块:查表1,T-3的(△R)1=10.50㎜(此时配砌尺寸65㎜)。

每层中砖量按式(A1)及式(A2)计算:360×71.628KT-23 = ——————=71.6360360(2846-752.4)KT-3 = ————————=199.4360×10.5例2 中心角θ=100°、外半径R=3500的门拱,采用230㎜长、460㎜宽交错拱,计算砖量。

由本标准表3知R>1518.0㎜,应采用规格为230㎜×(65/55)㎜×114㎜的竖厚楔形砖T-43与规格为230㎜×114㎜×65㎜的直形砖T-3。

由表3查得R。

=1518.0㎜,K´楔=144.514块。

由表1查得(△R)1=10.50㎜(配砌尺寸为65㎜时)。

代入式(A1)及式(A2得):100×144.514KT-43 = ——————= 40.1360100(3500-1518)KT-3 = ————————=52.4360×10.5取整砖数,T-3取40块,T-3取53块。

460㎜宽交错拱采用172+172+114砌筑方式,则规格230×172×65的错缝直形宽砖T-4取2×53=106块,规格为230×(65/55)×172的错缝竖厚楔形砖T-47取2×40=80块。

中心角θ=100°的拱顶拱脚砖设计倾斜角为90°-(100/2)°=40°,此时利用规格为230㎜×50°×114㎜的拱脚砖T-132的另一余角(即β=40°作为拱脚砖倾斜角)。

此时本门拱内T-132取8块。

A2 .双楔形转.砌砖的计算两种楔形砖配合砌筑的双楔形砖砌砖内,大半径,楔形砖块数K大及小半径楔形砖块数K小按式(A3),式(A4)计算:θK´大(R-R小)K大= ——————……………………(A3) 360(R大-R小)θK´大(R大-R)K小 = ------------- ……………………(A4)360(R大-R小)式中: R大及R小-------分别为大半径楔形砖及小半径楔形砖的外半径,㎜;K´大及K´小 ----------分别为大半径楔形砖及小半径楔形砖的极限块数;θ-------所计算双楔形砖砌砖的中心角,(°)R-------所计算双楔形砖砌砖的外半径,㎜;此时R小≤R≤R大。

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