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行業資訊

影響不定形耐火澆注料泥漿粘度的因素
 

耐火澆注料在使用過程中如果出現粘結強度下降和粘結須體的變化則會導致泥漿分離、水化現象的出現,造成這些問題的發生是有哪些原因造成的呢?下面我們來進行分析。

(1)泥漿 PH 值的影響

從圖1-2-40 中看出,熔融石英質泥漿的流動性,依懸浮體的PH 而定,其流動特征由觸變性為主向觸變—切變膨脹(曲線2、3)和真正的切變膨脹(曲線 5、6)特性變化。對硅酸鋁組成的高濃度懸浮體來說(見圖 1-2-41), PH值(7.6:8.0))時,明顯出現流動性的靜力極限ρω,并產生觸變性流動,當懸浮體的PH值高時,則顯示出切變膨脹流動特性。

(2)膠體含量的影響

膠體組分的含量對高濃度懸浮體結合液的流變性能有影響(見圖1-2-42),這個問題已有文獻做了認真的研究。泥漿中膠體組份的含量低,會大大加強其切變膨脹性能。同時,它的含量提高。實際上不會降低懸浮體的粘度(曲線 4、5)。

耐火澆注料泥漿粘結因素

耐火澆注料混合料達到最佳流變性能的觀點出發,通常泥漿結合液必然決定著觸變性能(至少流動階段的剪切應力或剪切速度值較低)。有剛性固定構架的陶瓷澆注料成型時除外,這時希望有牛頓流動特性。

(3)溫度的影響

混凝土混合料的溫度對其流變性能有特殊影響。根據富蘭克林—文林理論,粘度的溫度關系為

η=AEXP(E/RT)

式中 A——決定于物系結構的系數;

E———粘滯流動的活化能;

R———氣相常數,等于8.3KJ/mol

T———絕對溫度。

耐火澆注料泥漿粘結因素

根據上式,活化能取決于座標系 1gη-T-1中粘度與溫度關系曲線的斜率。有時,這一關系可能為非線性的。這時所處的關系即謂活化能與溫度的“有效” (表觀)關系。對所規定的每一個溫度來說,按能反映座標系1gη-1/T 中粘度(溫度)關系的斜率,確定其dlgη/ d T -1以溫度對泥漿流變性能的影響為例,圖 1-2-43中表示出了石英長晶石礦砂(siO2 80%,Cυ=0.68)和粘土熟料與粘土添加劑(Al2O3 38%,Cυ=0.62 )的泥漿的流變曲線。第一種泥漿具有極大的切變膨脹特征,第二種則具有觸變一切變膨脹流動特性。按已有文獻中的數據,以溫度由20℃升高到60℃時粘度的絕對變化指標△η和相對變化指標η2060來評定溫度對泥漿粘度的影響。當變形速度 ε較低(觸變性流動范圍內)時,粘土熟料(曲線 2)質泥漿顯示出粘度下降效應最大,石英長晶石礦砂質(曲線 1)的粘度在變形速度值ε 較高(切變膨脹流動范圍內)時出現增高。在研究水(見圖1-2-43 直線 3)和泥漿(曲線1,2)的溫度范圍內,對比粘度降低,這一效應僅僅與部分泥漿的分散介質的粘度縮小有關。如果對水來說,η2060的比為2:1,那么熟料質泥漿在觸變性流動范圍內該比值達 30。所以,溫度的影響主要是其對泥漿的形成過程的影響。

耐火澆注料泥漿粘結因素

(4)振動條件對于耐火澆注料粘度的影響

振動過程的特殊重要性在為于,觸變性物系達到較強的振動稀釋作用,該作用與破壞的觸變結構的粘度值相比,具有固定振動粘度η的流動作用(圖 1-2-44)。但是,應該指出,某些組成(尤其是氧化硅和硅酸鋁組成的)耐火澆注料振動成型時,在規定情況下,不排除會出現振動切變膨脹效應。根據已有文獻,這種現象在于,振動作用與隨連續剪切速度而增大的變形相結合時,在剪切變形速度值一定的情況下,有效粘度可能超過剪切變形速度,同時,無振動作用就無切變膨脹性能的物系和典型的切變膨脹物系一樣,都出現振動切變膨脹作用。根據所研究物系流變狀態的一般規律(圖1-2-44)剪切速度值較低范圍內的有效粘度值η大大下降(振動稀釋),但當剪切速度值ε進一步提高時,有效粘度值η比原來的高,這是因為切變膨脹作用的結果。根據所述性能,相同的物系,振動成型應在能排除上述效應的參數條件下進行。

耐火澆注料泥漿粘結因素

振動過程中耐火澆注料的流變學性能變化過程如圖 1-2-45 所示。在I區內澆注料為St.V體,在II區內為濱漢姆體;在 III區內為開爾文—沃衣特體。每一階段的特點是時間范圍寬。如果在振動致密的第一階段主要出現摩擦力,在第二階段主要出現塑性力(屈服力)和彈性力,在第三階段在介質中主要出現塑性力(屈服力)和彈性力。澆注料從塑性體過渡到流變態的速度主要取決于振動制度或振動作業的強烈程度,這從圖1-2-45中的1~3曲線的比較即可看出。從整個論述中看出,混凝土料的流變性能是相組成、物質組成以及工藝參數復雜作用的結果 

(5)臨界粒度對流動性的影響

影響混凝土混合料流變性能的有顆粒組成和固相微粒的分布,尤其是結合相微粒的含量研究證實,當混凝土混合料中小于74μm的微粒含量由 20%升高到40%時,物系的流動性增大,此時靜態流動的效應較大(曲線 2)。當采用振動時(曲線 1),細分散顆粒含量較低,不致于明顯降低流動性。應該指出,根據已有文獻研究的混凝土堆積的最大密度的曲線,研究分析粒度(小于 74μm)的最佳含量為25~35%

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