Изобретение относится к черной и цветной металлургии и может быть использовано в металлургических печах, преимущественно в сводах мартеновских и электропечей.
Известны различные конструкции огнеупорных изделий используемых в сводах и других элементах кладки металлургических агрегатов.
Например, известен свод электродуговой печи, включающий огнеупорную кладку из сводовых изделий и швы между ними, заполненные мертелем (огнеупорным раствором). При этом толщина швов между кирпичами при заполнении мертелем составляет 2 -3 мм. Кайбичева М.Н. "Футеровка электропечей". М. 1975, с. 36.
Недостатком этой конструкции свода является низкая стойкость футеровки, поскольку тонкий материальный шов далеко не в полной мере компенсирует термическое расширение кирпичей в процессе эксплуатации и прочностные свойства его оказываются недостаточными для механического удерживания скалывающихся кусков кирпича.
Аналогичными недостатками обладает и другой известный свод промышленной печи, включающий огнеупорную кладку периферии из сводовых изделий и швы между ними, заполненные огнеупорным раствором, толщиной 0,15-0,25 толщины сводовых изделий.(Авт.св.N 832289, F 27 D 1/02, 1979).
Попытки использования комбинированных кладок с увеличенной толщиной швов на периферии и двухкратным уменьшением толщины в центральной части свода также не увенчались успехом, т.к. внутренние температурные напряжения в огнеупорах, которые в данной работе игнорируются, не могут компенсироваться швами из огнеупорных растворов (Авт. св. N 991123, F 27 D 1/02, 1983 г.).
Наиболее близким к заявляемому техническому решению, выбранным в качестве прототипа является огнеупорный камень состоящий из основной и вспомогательной частей, с соотношением сторон поверхности торца основной части камня и его высоты равным 1:1(2.10). В зависимости от химико-минералогического состава, структуры и свойств огнеупорного материала, температурного нагружения изделия, регулируя лишь геометрическими размерами камня в вышеуказанных пределах можно в значительной степени регулировать внутренние температурные напряжения, что соответственно приводит к повышению термической стойкости и долговечности огнеупорной футеровки (Патент СССР N 1828532, F 27 D 1/04, 1993).
Недостатком такого огнеупорного камня, в случае его использования для подвесных сводов металлургических агрегатов, является неудовлетворительная герметичность кладки и низкая степень надежности.
Задачей изобретения является повышение термической стойкости футеровки металлургических агрегатов, повышение герметичности кладки и снижение потерь тепла в окружающую среду.
Поставленная задача решается за счет того, что между вспомогательной и основной частями огнеупорного камня на его смежных боковых гранях выполняются выемки, а на противоположных от них гранях выступы, повторяющие форму выемок. Величина смещений относительно боковых граней составляет 1/2 1/50 часть торцевого размера камня. Уменьшение величины нижнего предела не целесообразно, т. к. выступающая часть огнеупорного камня не способна перекрыть просвет между смежными огнеупорными изделиями, что соответственно снижает герметичность футеровки и возникает вероятность выпадания отдельных камней при возможном разрушении подвесной системы. Превышение верхнего предела уменьшает строительную прочность огнеупорного камня, вызывает серьезные затруднения при прессовании изделий и их транспортировке.
На фиг. 1 показан огнеупорный камень для футеровки сводов металлургических агрегатов; на фиг. 2 разрез А-А, Б-Б на фиг. 1.
Огнеупорный камень состоит из основной I и вспомогательной II частей. Вспомогательная часть камня имеет отверстие 1 для крепления с помощью штыря в подвесной системе. Основная рабочая часть имеет выемки 2 и выступы 3, повторяющие форму выемок.
Размеры выемок несколько превышают размеры выступов, вследствие чего при сочленении смежных камней создается некоторая свобода перемещения блоков относительно друг друга и возникающие в кладке механические усилия передаются от одного огнеупора к другому всей поверхностью камня, исключая концентрацию механических напряжений в местах замковых соединений. Выступы и смежные с ним выемки могут быть треугольной, трапецеидальной, прямоугольной и овальной формы. Предложенный огнеупорный камень по сравнению с известным позволит повысить термическую стойкость футеровки печи, повысить герметичность кладки и снизить потери тепла в окружающую среду.
Таким образом, заявляемое техническое решение полностью выполняет поставленную задачу. Заявляемое техническое решение на настоящее время не известно в Российской Федерации и за рубежом и отвечает требованиям критерия "Новизна".
Заявляемое техническое решение является оригинальным, не вытекает очевидным образом из существующего уровня техники и отвечает требованиям "Изобретательский уровень".
Техническое решение может быть реализовано промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических средств, технологий и материалов и отвечает требованиям критерия "Промышленная применимость".
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СВОД ПЕЧИ | 2003 |
|
RU2251648C1 |
ОГНЕУПОРНЫЙ КАМЕНЬ И ФУТЕРОВКА ДЛЯ МЕТАЛЛОАГРЕГАТОВ | 2000 |
|
RU2160654C1 |
ОГНЕУПОРНЫЙ КАМЕНЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУТЕРОВКА ДЛЯ МЕТАЛЛОАГРЕГАТОВ | 2000 |
|
RU2160655C1 |
ОГНЕУПОРНЫЙ КАМЕНЬ | 2000 |
|
RU2185582C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФУТЕРОВКИ МАЛЫХ СВОДОВ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | 2002 |
|
RU2242688C2 |
Свод плавильной печи | 1979 |
|
SU832289A1 |
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ МЕРТЕЛЬ | 1996 |
|
RU2163579C2 |
Свод промышленной печи | 1980 |
|
SU916943A1 |
ФУТЕРОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ | 1997 |
|
RU2130571C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ РАЗЛИВОЧНОГО КОВША ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ СТАЛИ | 1994 |
|
RU2025202C1 |
Изобретение относится к черной и цветной металлургии и может быть использовано в металлургических печах, преимущественно в сводах электро и мартеновских печей. Задачей изобретения является повышение термической стойкости футеровки металлургических агрегатов, повышение герметичности кладки и снижение потерь тепла в окружающую среду. Огнеупорный камень с оптимальными геометрическими размерами на боковых гранях вспомогательного участка содержит выемки, а на противоположных гранях выступы, повторяющие форму выемок. Сопряжение смежных огнеупорных блоков происходит в условиях замыкания футеровки в сплошную геометрическую конструкцию, замковая часть которой препятствует выпаданию отдельных блоков при случайном разрушении подвесной системы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Огнеупорный клиновидный камень | 1990 |
|
SU1828532A3 |
Прибор с двумя призмами | 1917 |
|
SU27A1 |
Авторы
Даты
1997-06-27—Публикация
1995-09-18—Подача