耐火材料特别是在高温下当接受低于其极限强度的一定应力下会发生塑性变形,变形量随负荷时间延伸而添加,乃至致使材料破坏。这种受外力作用发生的变形随时间而添加的现象称蠕变。
当材料富含玻璃相,特别是当玻璃相为接连相时,材料的蠕变受玻璃相操控。玻璃相的量愈多和粘度愈低,材料在低应力下即可发生粘性活动,故在高温下蠕变愈严峻。当耐火材料中富含在高温下也许构成液相的杂质时,杂质构成的液相量愈多,其粘度随温度增加下降愈快,则蠕变愈严峻。
耐火材料的蠕变是温度,应力、时间和材料构造的函数。材料所在的温度愈高,接受应力愈大,时间愈长,蠕变率愈大。当耐火材料完全由晶体构成时,蠕变除遭到与晶体弹性有关的晶体的键强影响以外,首要受晶体内空位分散、位错移动,晶界滑移和晶粒间的联系状况所操控。晶体缺陷愈少、晶界较少以及晶粒间交叉联系较强,皆不易发生严峻蠕变。
耐火材料中晶粒鸿沟处的气孔或裂纹可直接导致晶粒边界的滑移。别的,在高温下材料中的液相可向固相间的气孔中浸透,特别是向25μm以下的中、小气孔浸透,因此气孔的存在,经过液相的搬迁也影响蠕变。
所以,耐火材料的气孔对蠕变影响很大。提高材料的气孔率,实际上就可提高其蠕变率。
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