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保溫是指在燃燒過程中,達到較高燃燒溫度范圍后,保持一段時間,或在較低的溫度下保持一段時間,統稱為保溫時間,然后進入冷卻階段。一般來說,在任何陶瓷磨削產品的燃燒過程中,或多或少都需要一段保溫時間,主要是為了盡可能平整窯內外的溫差,使產品各部分的物理化學反應均勻。使產品的組織結構趨于一致,從而獲得性能一致的產品。在生產實踐過程中,適當降低燃燒溫度,延長保溫時間,有利于提高產品質量,降低燃燒損失率。
對于大型、不同形狀和窯內裝載密度較大的燃燒過程尤為明顯。但如果保溫時間過長,晶粒熔化,不利于坯體中形成強骨架,從而降低機械性能。
燃燒過程(包括冷卻過程)中的升降速度是否合適,更直觀地取決于其對模具產品燃燒過程中體積熱膨脹和冷收縮的影響(無形變化、開裂等)。另一方面,加熱和冷卻速度對產品微觀結構的形成和產品的性能也有不可忽視的影響。
異形模具坯體在快速加熱時,由于液相和氣孔率的降低而形成的收縮小于緩慢加熱時形成的收縮。由于熔體在快速加熱過程中不會長時間飽和粘土和石英,由于其表面張力,該粘度熔體收縮產品體積的作用也較小。例如,當坯體在24小時內加熱到1300℃時,收縮率為8.3%。如果在相同條件下緩慢加熱,收縮率為8.95%。這是因為當加熱緩慢時,形成粘度高的液相,對產品收縮有很強的作用。
致密坯體的抗張強度比快速h-48h加熱至1300℃)時,其抗張強度比快速升溫坯體(18h加熱至1300℃)增加約30%,而孔隙率降低??焖偌訜崤黧w的孔隙率為3.0%,慢速加熱坯體的孔隙率為1.5%。
冷卻速度對材料力學強度的影響更為復雜。當快速燃燒的坯體緩慢冷卻時,由于二次莫來石的生長,其抗張強度會在一定程度上降低;坯體緩慢冷卻后,抗張強度可增加20%。
在冷卻的初始階段,冷卻速度對坯體中的晶粒尺寸,特別是晶粒的應力狀態有很大的影響。在冷卻過程中,當玻璃相從塑性狀態轉變為固態時,異形模具的坯體結構發生顯著變化,產生較大的應力。因此,應采用高溫快速冷卻和低溫慢冷卻和低溫階段慢速冷卻的冷卻系統。初始冷卻溫度較高。此時,如果冷卻速度較慢,則相當于保溫階段的延長,影響晶粒的數量和尺寸,也容易使低價鐵二次氧化,使產品呈黃色。在高溫階段,快速冷卻也可以避免釉熔體沉淀晶體。對于熱膨脹系數較大的瓷坯或含有較多SiO2.Zro2等晶體的坯,由于晶體類型的變化伴隨著較大的體積變化,因此在變化溫度附近的冷卻速度不應過快。對于厚而大的坯體,如果冷卻速度過快,體積變化的不均勻性也會導致晶體變形或開裂。
性質與穩定性 避免強氧化劑,氯,高錳酸鉀 注塑加工廠注塑生產時要強伸性 丙綸的強度高,伸長大,初始模量高,彈性優良。所以,丙綸耐磨性性好。此外,丙綸的濕強基本等于干強,所以,它是制作漁網、纜繩的理想材料。吸濕性和染色性 質輕保暖
操作:注塑生產完成后把產品放入指定的位置,規范操作。產品設計:改變產品厚度設計,要保證壁厚能承受產品的變形力,或做預變形校隊正的結構設計來改善翹曲現象。材料:1、檢查塑料干燥程度及含水量; 2、檢查塑料成型收縮效率,比較材料供應商建議值與實際收縮量之差異,或在模具
熔接縫表觀在充模方式里,熔接縫是指各流體前端相遇時的一條線。特別是塑料模具有高拋光表面的地方,制品上的熔接縫很象一條刮痕或一條槽,尤其是在顏色深或透明的制品上更明顯。熔接縫的位置總是在料流方向上。?物理原因? 熔接縫形成的地方為熔料的細流分叉并又連接在一起的地方,最典
操作:操作習慣不好。操作員不按照規定放置項出的制品,注塑成型產品在還未完全冷卻時可能產生了翹曲。產品設計:塑料注塑產品結構設計不合理,壁厚差異大。產品形狀結構異常復雜。 材料:①塑料含水量過多(除濕干燥不完全) &nbs
注塑生產時磁鐵斷裂是指在注塑過程中,由于注射壓力或模具配合精度的問題,導致完整的磁鐵從某個部位產生裂紋或斷開,造成成型后塑料產品的缺陷。 對于塑料注塑產品來說,磁鐵是存在一定的功能性要求的。所以這種缺陷一旦發生,產品直接報廢,該缺陷屬于功能性的致命缺陷。