С развитието на съвременната технология на пещта, мащабното и ефективно високотемпературно оборудване на пещта и други технологични иновации предложиха по-високи изисквания за производителността и живота на огнеупорни материали в пещта. По -специално, изискванията за огнеупорни материали на покрива на пещта стават все по -високи и по -високи. Понастоящем горната структура на пещта приема два метода на зидария, единият е да се използва клинообразни огнеупорни тухли за масонството на арката, а другото е да се използва огнеупорни кавци за цялостно пренаредяване. Покривът на пещта на неразделната кавта е ограничен от естеството на кавта, а материалът за облицовка е лесен за отлепване или дори срутване на големи парчета, засягащ общия живот на огнеупорния материал. В същото време условията на строителство на изгорящия материал са високи и трябва да се изпече, за да се раздуе. Сравнително дългото време за строителство също ще се отрази на цялостния напредък на строителството на зидария. Структурата, използваща огнеупорни огнища, често е предразположена към неразумна зидана структура, неравномерен стрес върху цялостната арка и местната падане или срив на тухли. Например, някои проблеми съществуват в общия връх на арка на совалката.

1: Проблеми с напрежението на сователния пещ от дъговилен покрив Огнеупорни тухли
Като периодична пещ, совалката има характеристиките на гъвкаво производство и удобна работа и се използва широко; Целестта на совалката обикновено има максимална работна температура 1650 градуса -1750 градус. Когато температурата се повиши, дъвките покривни тухли се разширяват към двата края на страничната стена на тялото на пещта поради топлина. Централните тухли на дъговия покрив ще бъдат изцедени от извитите покривни тухли от лявата и дясната страна, образувайки напрежение на екструзия, а централните тухли ще бъдат повдигнати в горния изолационен слой; Когато пещта е спряна и охладена, извитата покривна тухла се свиват към двата края на тялото на пещта, а централните тухли на дъвния покрив падат поради гравитацията. В същото време те ще бъдат издърпани от извитите покривни тухли от лявата и дясната страна, образувайки напрежение на опън; Творската пещ често работи периодично, а централните тухли на дъвния покрив са в състояние на термично разширяване и свиване за дълго време. Стресът на натиск и напрежението на опън действат многократно, а централните тухли многократно се повдигат и изпускат. Когато напрежението се натрупва до известна степен, се появяват пукнатини, докато не се счупят, което води до падане на тухлите на дъговия покрив, така че централните тухли на дъвния покрив трябва да имат по -високи свойства на натиск и опън.
2. Дефекти на структурата на равнината на совалката на костилката
Понастоящем совалните пещи обикновено използват тухли за кухи топки Alumina за изграждане на трезори, които са леки и висококачествени. Настоящата структура на трезор обаче се състои от две части: тухли на арка и тухли. Тухлите на Arch Foot имат наклонена опорна повърхност като неразделна структурна тухла, която е директно изградена върху тялото на пещта и стените от двете страни като опора за тухлите на трезора. Тухлите от трезора са вградени във формата на мостова арка от множество клиновидни плоски тухли, а двата края на арката са поддържани върху наклонената опорна повърхност на тухлите на арката. Този тип зидария с дъгообразна горна повърхност има голям риск от плъзгането на арката, тъй като тухлите на арката са неразделни структурни тухли, които са директно масонирани на повърхността на тухлата на стената. В хоризонталната посока няма външна сила, която да ограничи тяхното анти-плъзгане. Те са склонни да бъдат изтласкани навън под хоризонталния компонент на горната част на арката. В допълнение, арките тухли ще се разширят поради топлина при високи температурни условия, което засилва изстискането на арки тухли по тухлите на арката на краката, като значително увеличава хоризонталната тяга на тухлите на арката. Когато хоризонталната тяга е по -голяма от статичното съпротивление на триене, присъща на тухлите на арка, тухлите на арката ще се плъзгат по повърхността на тухлата на стената, което води до потъване и напукване на арката. По този начин не само ще се загуби голямо количество топлина в пещта, което ще доведе до по -голяма загуба на топлина и по -ниска топлинна ефективност, но и когато страничното приплъзване на тухлите на арка на краката е твърде голямо, арките тухли ще паднат, а в тежките случаи арката ще се срине, сериозно ще повлияе на служебния живот на пещта и нормалното производство. Следователно, равнинната структура на тази арх тухла очевидно е дефектна и няма способността да устои на хоризонтална тяга, за да не се плъзга.
3: Решения на страничното плъзгане и срив на огнеупорни тухли в сводестия покрив
Разрешете щетите, причинени от високотемпературен стрес. Централните тухли на трезора се заменят от тежки тухли вместо тухли с топка на кухи топки на алуминиев оксид, а плътността на тялото се увеличава до повече от 2,9 кг/cm3, а якостта на натиск при стайна температура се увеличава от 10 mpa до повече от 100mpa. Високотемпературните характеристики са значително подобрени, което значително подобрява устойчивостта на компресиране и опън на централните тухли на трезора и намалява фрактурата на централните тухли на трезора поради стрес. Тежките тухли също са с клинове тухли с по-голям горен край и по-малък долен край. Разликата в дебелината между големия и малкия край е не по -малка от 10 мм. При полагане на тежките тухли са сухи, по-сухи между сводестите тухли от съседната страна; Големите глави на двете тухли са заключени, за да се гарантира, че те не падат поради гравитацията; Пролука е останала между долните части на двете тухли, а ширината на празнината е 1-2 mm, образувайки сух колан за шев, който върви вертикално през центъра на трезора. ② разтворът на страничното плъзгане на тухлите на трезора е да се промени равнината на структурата на тухлите на Vault Welge до метод за връзка с морско и тенон. Всички тухли за облицовка са ангажирани заедно чрез полукрълни изпъкналости и полукръгли канали. Той може да осигури добра връзка и запечатване на трезора, а структурата е стабилна и има дълъг експлоатационен живот.







