Teste de refratários

RUL/CIC 421

Aparelho para determinar a refratariedade sob carga

Destaques

RUL/CIC 421 - Refratariedade sob carga e fluência em compressão

A refratariedade sob carga (RUL, de acordo com a ISO 1893) é uma medida do comportamento de deformação de produtos cerâmicos refratários submetidos a uma carga constante e ao aumento da temperatura. A faixa de temperatura em que ocorre o amolecimento não é idêntica à faixa de Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão da matéria-prima pura; no entanto, ela deve ser determinada de forma confiável com o RUL 421 para verificar o uso de produtos refratários em aplicações de alta temperatura.

As medições podem ser realizadas em ar estático usando a versão básica ou com um dispositivo opcional para purga de gás inerte dentro da área da peça de teste. Para testar materiais contendo carbono, como tijolos de grafite de magnésia-carbono, é possível obter uma atmosfera de teste não oxidante usando uma câmara de teste estanque a gás (opcional). Essa câmara pode ser evacuada e purgada com gás de proteção, permitindo que as medições sejam realizadas em temperaturas de até 1.600°C.

Opcionalmente, o dispositivo de carga pode ser equipado para permitir a variação da carga. A pré-carga pode ser definida em até 300 N, enquanto a carga de verificação pode variar de 0 N a 700 N, aplicada a uma taxa entre 0,3 N/s e 3 N/s.

Em geral, são usadas peças de teste com dimensões idênticas de 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura para os testes RUL e CIC. O sistema de medição diferencial de alta precisão usado para determinar a expansão e a deformação exige que o corpo de prova cilíndrico tenha um furo coaxial de 12,5 mm. As faces retificadas devem ser planas, paralelas e perpendiculares ao eixo do cilindro (ISO/DIN). Outras dimensões de peça de teste, como 36 mm (GOST 4070-20000), também são possíveis.

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O teste de refratários - claramente um processo essencial - inclui as seguintes aplicações:

  • seleção de material
  • Caracterização de novos materiais
  • Previsão das condições de serviço
  • Controle de qualidade do processo e do produto
  • Análise de falhas
  • Modelagem matemática para aprimoramento de produtos

RUL

O método de teste RUL é descrito na norma ISO 1893, Refratariedade sob carga (RUL, diferencial - com aumento de temperatura). Uma peça de teste cilíndrica (50 mm de Ø e altura com furo coaxial de 12,5 mm) é submetida a uma carga compressiva constante especificada e aquecida a uma taxa especificada até que ocorra uma deformação ou subsidência prescrita. A deformação da peça de teste é registrada à medida que a temperatura aumenta, e as temperaturas correspondentes aos graus proporcionais especificados de deformação são determinadas.

CIC

O instrumento também pode ser usado para a determinação da fluência em compressão (CIC), conforme descrito na norma ISO 3187. Uma peça de teste cilíndrica é aquecida sob condições especificadas (consulte RUL) até uma determinada temperatura. Enquanto é mantida a essa temperatura constante, a deformação da peça de teste é registrada e a alteração percentual é avaliada em função do tempo.

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Esquema da vedação de gás RUL/CIC 421 G/6 para medições em atmosfera de gás de proteção

Especificações

Modelo RUL/CIC 421 E/6
Faixa de temperaturaRT a 1700°C
Elementos de aquecimento4 Super-Kanthal 1800
Atmosfera de testeAr estático; gás de purga inerte opcional
Chave de segurançaFalha na peça de teste
Modelo RUL/CIC 421 G/6
Faixa de temperaturaRT a 1600°C
Elementos de aquecimento4 Super-Kanthal 1800
Tubo de proteçãoAl2O3
Capacidade de evacuaçãoAté 10-2 mbar
Atmosfera de testeAr estático/dinâmico e gás inerte
Chave de segurançaFalha na peça de teste, água de resfriamento
Dados gerais
Peça de testeØ 50 mm, altura 50 mm
Faixa de carga1 N a 1000 N; passos de 1 N a 100 N
Tensão máxima0.5 N/mm2
Faixa de medição20 mm; resolução de 4.000.000 passos
Sistema de mediçãoDiferencial
Resolução digital5 nm
TermoparesTipo B
Fonte de alimentação eletrônica
  • Eletrônica: 230 V/10 A 50 Hz
  • Forno: 230 V/70 A/50 Hz; máx. 15 kW
Dimensões
  • Unidade de medição: ≈ 1200 mm x 610 mm x 2400 mm
  • Unidade de controle: 562 mm x 555 mm x 1183 mm
Pesos
  • Unidade de medição: ≈ 480 kg
  • Unidade de controle: ≈ 220 kg
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Software

Software de última geração, incluindo várias rotinas de avaliação

Gráficos que exibem análise de dados de temperatura e tempo para testes, destacando taxas de decaimento e métricas de desempenho.

A RUL/CIC é executada com o software Proteus® no Windows® para execução totalmente automática do teste, aquisição de dados, armazenamento e avaliação off-line.

O processo de análise inclui resultados gráficos e tabulados calculados de acordo com as normas ISO/DIN. Os principais recursos desse processo envolvem a correção dos dados medidos usando curvas de calibração e a determinação de dados característicos adaptados às necessidades do usuário. O sistema oferece detecção automática do ponto de amolecimento e deriva curvas para determinar as taxas de expansão linear dependentes da temperatura ou do tempo.

Há opções para controle de temperatura, permitindo até 96 etapas de programa de temperatura isotérmica ou dinâmica. Os valores de medição são apresentados em escala de temperatura ou de tempo para Refratariedade sob Carga (RUL) e em escala de tempo para o teste de Fluência em Compressão (CIC). O processo também inclui a determinação do máximo absoluto no espectro de dilatação do comprimento para RUL e a temperatura da amostra 2,5 horas após o início da fase isotérmica para CIC.

Além disso, o sistema pode determinar alterações relativas de comprimento em tempos predefinidos, calcular taxas de deformação em intervalos de tempo predefinidos e realizar análises simultâneas de até 8 curvas ou segmentos de temperatura para comparação de curvas. Ele também permite o cálculo de valores únicos de coeficientes de expansão físicos ou técnicos e fornece o cálculo e a exibição gráfica da primeira e/ou segunda derivada, incluindo a determinação do pico.

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