refractories के यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध मुख्य रूप से flexural ताकत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि फ्रैक्चर क्रूरता का प्रभाव छोटा है। दूसरे शब्दों में, यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध के लिए, अधिकतम flexural ताकत के साथ refractories सबसे अच्छा सेवा प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।
धीमी दरार प्रसार की स्थिति के तहत, सामग्री के थर्मल शॉक प्रतिरोध को मुख्य रूप से फ्लेक्सुरल ताकत और रैखिक विस्तार गुणांक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ई मापांक और फ्रैक्चर कार्य γ wof का प्रभाव मुख्य रूप से मापदंडों में परिलक्षित होता है। पैरामीटर RST स्थिर फ्रैक्चर से संबंधित पैरामीटर निर्दिष्ट करता है। समीकरण 3-20 से यह देखा जा सकता है कि दुर्दम्य का रैखिक विस्तार गुणांक α ई और ई का मापांक जितना छोटा होता है, फ्रैक्चर का काम उतना ही बड़ा होता है γ जितना बड़ा वॉफ़, बड़ा आरएसटी मान, क्रैक प्रसार के लिए आवश्यक बड़ा तापमान अंतर, और बेहतर दरार स्थिरता।

flexural ताकत और मापदंडों यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध और refractories के थर्मल सदमे प्रतिरोध में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस तरह, जब तक दुर्दम्य की फ्लेक्सुरल ताकत और पैरामीटर केंद्र मूल्य को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है, तब तक यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध (दरार पीढ़ी) और दुर्दम्य के थर्मल शॉक प्रतिरोध (दरार पीढ़ी और प्रसार) को अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित दुर्दम्य ऊपर चर्चा की गई सेवा शर्तों के अनुकूल हो सकता है। इसलिए, निम्न सूत्र में नए पैरामीटर दुर्दम्य सामग्री के डिजाइन के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है:
चूंकि दुर्दम्य के थर्मल शॉक प्रतिरोध के सुधार का प्रभाव यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, इसलिए आरएसटी को सीमित किया जाना चाहिए।
भौतिकी के परिप्रेक्ष्य से, यह माना जाता है कि छोटी दरारें ताकत में सुधार कर सकती हैं, जबकि लंबी दरारें कठोरता को कम कर देंगी, और दोनों दरारें उच्च तनाव और फ्रैक्चर बना सकती हैं। इसलिए, फ्रैक्चर यांत्रिकी ढांचे के अनुसार, रिफ्रैक्टरी की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ संयुक्त, यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध और रिफ्रैक्टरी के थर्मल शॉक प्रतिरोध में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है।
(1) रैखिक विस्तार के कम गुणांक वाली सामग्री या फायरिंग या उपयोग के दौरान स्थायी संकोचन के साथ कच्चे माल को थर्मल तनाव को कम करने के लिए चुना जाएगा।
(2) कण वितरण और विनिर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करके, दुर्दम्य की सरंध्रता को कम किया जा सकता है और फ्लेक्सुरल ताकत में सुधार किया जा सकता है।
(3) सबसे अच्छा microstructure दरार प्रसार को रोकने और दरार प्रसार शक्ति का उपभोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि क्रैकिंग तंत्र में सुधार हो सके, मुख्य रूप से दरार को चालू करने और दरार को विभाजित करने के लिए।
(4) दरार को चालू करने के लिए, सभी आकारों के समुच्चय का उपयोग करना आवश्यक है। बड़े आकार के मजबूत समुच्चय का उपयोग भी दरार को बदल देगा और इंटरग्रेन्युलर दरार के प्रदर्शन में सुधार करेगा। ट्रांसग्रेन्युलर क्रैक विशेषताओं के मामले में, इलेक्ट्रोफ्यूजन समुच्चय के बजाय सिंटरिंग क्रैक प्रोपेगेशन प्रतिरोध में सुधार कर सकता है, जो दरार को कुल में बदल देगा।
(5) क्रैक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए, मैट्रिक्स भाग के डिजाइन को थर्मल विस्तार बेमेल को बढ़ाने के लिए विभिन्न और / या अनिसोट्रोपिक रैखिक विस्तार गुणांक के साथ सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जो बड़ी संख्या में माइक्रोक्रैक बना सकते हैं। हालांकि, माइक्रोक्रैक सम्मिलन से बचने के लिए एक इष्टतम संतुलन की मांग की जानी चाहिए।








