site logo

Analýza charakteristík difúznych tehál priepustných pre vzduch

Analýza charakteristík difúznych tehál priepustných pre vzduch

Nové difúzne vetrané tehly majú vlastnosti svojich mikroštruktúr, takže pôvodné štrbinové vetrané tehly často ukazujú štrbiny a oceľ, aby vytvorili dno fúkajúce nepriepustné alebo nežiaduce javy. Keď vetracia tehla štrbinového typu pracuje a vetrá, studený vzduch prúdi v štrbine a vytvára veľký teplotný gradient a časť vznikajúceho tepelného napätia sa koncentruje v blízkosti štrbiny. Predovšetkým je tepelné napätie na výstupe vzduchu zo štrbiny väčšie, čo spôsobuje, že sa štrbina používa. Veľkosť sa počas procesu mení, čo spôsobuje, že roztavená oceľ jednoducho vtrhne do štrbín, čo má za následok nepreniknuteľné fúkanie dna alebo nežiaduce javy. Navyše, ak sa spodný fúkací ventil rýchlo uzavrie po dokončení esencie, roztavená oceľ vstúpi do štrbiny podtlakom, preto je potrebné na potrubie na vháňanie argónu nainštalovať jednosmerný uzatvárací ventil s reverznou impregnáciou. Preto musia mať štrbinové vzducho priepustné tehly vhodné a stabilné veľkosti a materiály priechodných vzduchových priechodov a materiály s dobrou tepelnou stabilitou, aby sa obmedzilo rozrezávanie ocele. Vzduchopriepustný kanál difúznej tehly priepustnej pre vzduch je veľký počet spojených a viditeľných pórov rozptýlených v telese tehly (ako je znázornené na obrázku 2). Tieto zakrivené kanály na úrovni mikrónov vytvárajú relatívne veľký odpor voči prieniku roztavenej ocele a pri skutočnom použití v zásade neprenikajú. „Vzduchové bubliny generované difúznou vzduchotesnou tehlou sú malé, rovnomerné a husté, je jednoduchšie miešať roztavenú oceľ na rovnomernú teplotu a je jednoduchšie podporovať plávanie inklúzií, aby sa dosiahol lepší účinok esencie.

Nová difúzna vzduchotesná tehla nie je náchylná na prierez jadra tehly. Bežné štrbinové vzduchovo priepustné tehly sú pri fúkaní argónu v priamom kontakte s vysokoteplotnou roztavenou oceľou na výstupe štrbinového vzduchu a prúd studeného vzduchu naďalej prúdi, čo má za následok veľký teplotný gradient, čo má za následok veľmi veľké tepelné napätie na štrbinovom výstupe vzduchu, plus použitie V procese sa efekt rýchleho studeného a horúceho tepla, ktorý je blízko štrbinového výstupu vzduchu, jednoducho kríži, čo spôsobí posunutie štrbiny a spodný úder je nepreniknuteľný . Tepelné napätie spôsobené objemovou rozťažnosťou iných častí počas poklesu teploty a nárastu teploty môže ľahko vytvoriť štrbinovú vzduchotesnú tehlu až krížovú poruchu, ktorá kladie vyššie požiadavky na odolnosť proti tepelnému šoku a stabilitu žiaruvzdorného materiálu materiál. Na celom pracovnom povrchu disperznej vetracej tehly sú však kanáliky mikrónového plynu a teplotný gradient pracovnej plochy je malý, takže nová disperzná ventilačná tehla nie je náchylná na prierez jadra tehly.