- 最后修订: 2020-07-01
国外耐火材料在一次加水时,观察到了大的滞变区,说明该混合过程没有提供破碎所有聚集料团所需的能量,这些聚集料团必须在剪切周期期间破碎。相反二次加水产生了小的滞变范围,说明在陶瓷风阀混合期间其破碎聚集料团的高效率。为两种加水技术获得的滞变范围的比较及其各自估算的混合能量显示了两组不同的特点。一次加水该项技术要求低且类同的混合能量值。循环滞变范围显示了取决于粒度分布的大范围的值。与由粗基质组成的浇注料相比,由细基质组成的浇注料产生了大的滞变范围。这些结果陶瓷内筒表明,较大量的超细颗粒要求比较高效的混合来破碎聚集
国外耐火材料在一次加水时,观察到了大的滞变区,说明该混合过程没有提供破碎所有聚集料团所需的能量,这些聚集料团必须在剪切周期期间破碎。相反二次加水产生了小的滞变范围,说明在陶瓷风阀混合期间其破碎聚集料团的高效率。为两种加水技术获得的滞变范围的比较及其各自估算的混合能量显示了两组不同的特点。一次加水该项技术要求低且类同的混合能量值。循环滞变范围显示了取决于粒度分布的大范围的值。与由粗基质组成的浇注料相比,由细基质组成的浇注料产生了大的滞变范围。这些结果陶瓷内筒表明,较大量的超细颗粒要求比较高效的混合来破碎聚集料团。因此在聚集料团破碎时消耗掉了在剪切周期期间另外施加的能量。
二次加水根据浇注料的分布,这种混合技术产生了高的混合能量。因此,对于所有成份来说均获得了小的循环滞变范围。这表明在混合阶段,聚集料团已被破碎。采用相同的基质,粗骨料成份产生的滞变范围比细骨料产生的滞变范围大。这种结果很可能是由于球磨机的作用导致的,它可能在聚集料团的破碎中起了作用。混合过程也会对浇注料的流变性产生强烈的影响。一次加水混合的成份需要施加较高的转矩值才能被剪切。
作者:长兴盛华耐火材料有限公司
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关键词:陶瓷风阀,陶瓷内筒