내화물은 장기간 사용 시 온도와 외력의 이중 영향을 받게 되며, 그 결과 다양한 응력과 변화가 발생하게 됩니다. 내화 재료의 기계적 품질은 특정 하중과 변형 하에서 얼마나 잘 작동하는지를 나타냅니다. 상온 기계적 강도, 고온 기계적 강도, 하중 연화 온도, 고온 크리프, 탄성 계수 및 내마모성은 엔지니어링에서 내화물의 기계적 특성을 평가하는 데 사용되는 핵심 기술 지표입니다.

1, 상온에서 내화물의 기계적 강도
상온에서 손상 없이 외력에 저항하는 내화물의 임계응력. 이는 일반적으로 상온 압축 강도, 상온 굴곡 강도 및 상온 전단 강도의 세 가지 기술 지표로 표현됩니다.
2, 고온에서의 내화 재료의 기계적 강도
ㅏ. 고온 압축강도
비. 고온 굽힘 강도
씨. 고온 전단 강도.
3. 내화물이 하중을 받아 약해지는 온도
화학적 광물 조성과 조직구조, 결정상과 액상의 양과 상호작용, 액상의 점도, 밀도와 기공률 등 거시적인 조직구조는 내화물의 부하연화온도에 영향을 미치는 주요 요인이다. 일반적으로 말하면, 하중 하에서의 연화 온도는 결정 네트워크 구조를 가진 내화물의 경우 더 높고, 액상에 분포된 섬형 구조를 가진 내화물의 경우 더 낮습니다. 재료에는 더 많은 액상 또는 액상이 있습니다. 하중을 받는 연화 온도는 점도와 반비례 관계에 있습니다. 다공성이 감소하면 감소하고 점도가 감소하면 증가합니다.
4, 고온 크리프
내화재료는 고온에서 장기간에 걸쳐 임계강도의 일정한 힘을 가하면 변형이 발생하며, 변형 정도는 시간이 지남에 따라 증가합니다. 고온 크리프는 이러한 현상을 가리키는 용어입니다. 크리프 파열은 크리프에 의해 발생하는 재료 파손을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 재료의 고온 크리프 특성은 오랜 시간 동안 일정한 온도와 힘 하에서 내화물의 변형량과 시간 사이의 관계로 정의됩니다.
5,탄성 계수
탄성률은 압축 강도와 굴곡 강도가 높은 내화 재료에서 더 높은 경우가 많으며 내마모성과 대략 반비례 관계에 있습니다. 음향 주파수 접근법과 정적 하중 방법은 내화물의 탄성 계수를 결정하는 두 가지 기본 기술입니다.
6, 내화물의 마모에 대한 탄력성
입자의 경도, 입자 사이의 결합 강도, 공극의 존재 등은 모두 내화 재료의 마모에 영향을 미칩니다. 균일하게 치밀한 구조, 작은 다공성, 높은 경도 및 높은 강도를 지닌 내화물은 일반적으로 내마모성이 우수합니다.







