ASTM C417-21 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C417-21
Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров

Стандартный №
ASTM C417-21
Дата публикации
2021
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM C417-21
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

ASTM C417-21, дополнительный стандарт к методу испытаний C201, специально посвящен теплопроводности необожженных монолитных огнеупорных материалов. Стандарт требует, чтобы в процессе испытания поддерживался большой температурный градиент (≥500°F) и стационарные условия, а результаты испытаний рассчитывались на основе средней температуры.


Основные требования к модификации испытательного оборудования

Компоненты модификации Характеристики Функциональное описание
Просверлите отверстие в стенке печи Диаметром 3⁄8 дюйма (10 мм) Параллельно поверхности калориметра, для установки медной трубки
Система медных трубок Соответствующий размер просверленного отверстия Подключите источник сжатого воздуха и расходомер
Система подачи воздуха Расход 0,5 фут³/ч (14,2 дм³/ч) Влажность окружающей среды контрольного образца

Характеристики подготовки образцов

Сравнение типичных типов образцов

  • Образец панели: цельный кусок 18×13,5×2,5 дюйма (456×342×64 мм) со встроенными стальными стержнями для позиционирования
  • Образец комбинации: 3 прямых кирпича (9×4,5×2,5 дюйма) с 6 кирпичами из мыла (9×2,25×2,5 дюйма)

Все образцы должны быть высушены при температуре 250℉(120℃) в течение не менее 24 часов до достижения постоянной Вес и отклонение толщины должны контролироваться в пределах ±0,01 дюйма (±0,3 мм).


Ключевые моменты технологии установки термопар

Используйте платинородиевую 10%-платиновую термопару (AWG 28/0,320 мм):

  1. Образец панели: Откройте канавку глубиной 1/32 дюйма (0,8 мм) в центре поверхности размером 18×13,5 дюймов
  2. Комбинированный образец: Откройте канавку той же спецификации в центре поверхности размером 9×4,5 дюймов

Точность измерения расстояния горячего спая должна достигать ±0,01 дюйма (±0,3 мм), а провода холодного конца равномерно выведены из конца образца.


Стандарты управления процессом испытаний

Этапы Контроль температуры Требования ко времени Допустимые колебания
Начальный нагрев 500℉(260℃) ≥2 часов ±5℉(3℃)
Определение установившегося состояния Целевая температура 12-16 часов Изменение теплового потока <2%/2 ч
Сбор данных Стационарное состояние 4 группы/интервал 30 минут Изменение температуры воды ≤1℉/ч

Руководство по применению в инженерии

Предложения по проектированию градиента температуры

Для материалов с разными верхними пределами температуры:

  • ≤2300℉(1260℃): Добавьте испытание в средней точке между начальной температурой и максимальной температурой
  • >2300℉: Установите три промежуточные точки температуры испытания с равными интервалами

Максимальная температура испытания должна быть на 100℉(55℃) ниже рекомендуемой Ограничение использования материала. Сжатый воздух не требуется на этапе охлаждения.


Анализ эволюции стандарта

По сравнению с версией 2015 года, стандарт C417-21 претерпел следующие основные изменения:

  1. Подробные иллюстрации установки термопары
  2. Дополненные критерии определения дефектов после резки образца
  3. Обновленные требования к точности преобразования единиц СИ

Стандарт по-прежнему соответствует принципам разработки международных стандартов, установленным Комитетом ВТО по ТБТ, и систематически пересматривается каждые пять лет.

ASTM C417-21 Ссылочный документ

  • ASTM C1054 Стандартная практика прессования и сушки образцов огнеупорных пластмасс и трамбовочных смесей
  • ASTM C182 Стандартный метод испытаний теплопроводности изолирующего огнеупорного кирпича
  • ASTM C201 Стандартный метод испытаний теплопроводности огнеупоров
  • ASTM C862 Стандартная практика изготовления образцов огнеупорного бетона методом литья
  • ASTM E220 Стандартный метод испытаний для калибровки термопар методами сравнения

ASTM C417-21 История

  • 2021 ASTM C417-21 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
  • 2010 ASTM C417-10 Стандартный метод испытаний теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
  • 2005 ASTM C417-05(2015) Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
  • 2005 ASTM C417-05(2010)e1 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
  • 2005 ASTM C417-05 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
  • 1993 ASTM C417-93(1998) Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров
Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

ASTM C417-05 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров ASTM C417-05(2015 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров ASTM C417-05(2010)e1 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров ASTM C417-93(1998 Стандартный метод определения теплопроводности необожженных монолитных огнеупоров AS 1774.13:2000 Огнеупоры и огнеупорные материалы. Физические методы испытаний. Постоянное изменение размеров AS 1774.14:1992 Огнеупоры и огнеупорные материалы. Физические методы испытаний. Теплопроводность AS 1774.36:2019 Монолитные огнеупорные изделия, Метод 36. Определение стойкости к взрывному откалыванию (ISO 16334:2013, MOD ISO 16334:2013 Монолитные огнеупорные изделия.Определение стойкости к взрывному отколу BS EN ISO 8894-1:2010 Огнеупорные материалы. Определение теплопроводности. Методы с горячей проволокой (перекрестный термометр и термометр сопротивления



© 2025. Все права защищены.