多用于券井或墓顶,薄面向内,厚面朝外。
砖的两侧厚度不等,两正面为长方形两侧面为等长不等宽的长方形,两端面为等腰梯形。
咔唑可用于生产染料、颜料、光电导体、感光材料、特种油墨等。用它生产的颜料永固紫RL,广泛用于汽车面漆和耐高温塑料的着色,具有耐高温、耐紫外光的优点。用它生产的染料硫化还原蓝RNX、海昌蓝的各项牢度指标...
实际上砖块不是矩形的。
PVC主要用途 PVC主要用途 PVC 制品一般可分为硬质和软质两大类。硬制品加工中不添加增塑剂,而软 制品则在加工时加入大量增塑剂。 PVC本来是一种硬性塑料,它的玻璃化温度为 80~85℃。加入增塑剂以后,可使玻璃化温度降低,便于在较低的温度下加工, 使分子链的柔性和可塑性增大,并可做成在常温下有弹性的软制品。一般软质 PVC塑料所加增塑剂的量为 PVC的 30%~70%。 PVC 在加工时添加了增塑剂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填料之后,可加工 成各种型材和制品。 PVC的具体用途如下。 1、PVC型材、异型材 型材、异型材是我国 PVC消费量最大的领域,约占 PVC总消费量的 25%左 右,主要用于制作门窗和节能材料, 目前其应用量在全国范围内仍有较大幅度增 长。 2、PVC管材 PVC 管材是 PVC第二大消费领域,约占其消费量的 20%左右。在我国, P
AAAAAA 玄武岩是什么?玄武岩柱状节理海崖玄武岩结晶程度和晶粒的大小, 主要取决于岩浆冷却速度。缓慢冷却(如每天降温几度)可生成几毫米大 小、等大的晶体;迅速冷却(如每分钟降温 100 ℃),则可生成细小的针 状、板状晶体或非晶质玻璃。 因此,在地表条件下,玄武岩通常呈细粒至隐晶质或玻璃质结构,少 数为中粒结构。常含橄榄石、辉石和斜长石斑晶,构成斑状结构。斑晶在 流动的岩浆中可以聚集,称聚斑结构。这些斑晶在玄武岩浆通过地壳上升 的过程中形成(历时几个月至几小时),也可在喷发前巨大的岩浆储源中 形成。基质结构变化大,随岩流的厚薄、降温的快慢和挥发组分的多寡, 在全晶质至玻璃质之间存在各种过渡类型,但主要是间粒结构、填间结构、 间隐结构,较少次辉绿结构和辉绿结构。 玄武岩主要用途 玄武岩玄武岩,是生产 "铸石 "的好原料。 "铸石 "是将玄武岩经过熔化铸 造、结晶处理,退火而成的材料。它
以前,国内外曾按对称梯形面发生在砖的哪个表面来规定或区分侧厚楔形砖、竖厚楔形砖或竖宽楔形砖这3种楔形砖的:侧厚楔形砖Side arch brick的“小面”(顶端面)为对称梯形,竖厚楔形砖End arch brick的“中面”(侧面)为对称梯形,竖宽楔形砖Key brick的“大面”为对称梯形。
仅以对称梯形面发生在砖的部位来定义楔形砖的名称是不全面的,因为发生在某表面的梯形面有两个方向(或方位)。例如对称梯形面发生在小面的六面砖体,除了梯形面上下底位于厚度上称之为侧厚楔形砖外,还有梯形面旋转90°(即上下底位于宽度上)的另一种薄宽楔形砖,日本用于砌筑化铁炉,称为化铁炉砖Cupola brick,再譬如对称梯形面发生在大面上的六面砖体,除了梯形面上下底位宽度上称之为竖宽楔形砖外,还有上下底位于长度上(即梯形面旋转90°)的称之为梯形砖,前苏联用于砌筑盛钢桶。
在制定我国行业标准YB/T4198-2009钢包用耐火砖形状尺寸中,对竖砌侧厚楔形砖尺寸的设计,既吸收了国外的先进技术,也更注意推广我国在砖形尺寸设计计算方面的科研成果。
设计某种楔形砖的尺寸,应遵循国家楔形砖尺寸系列( dimension series of brick with taper)。而楔形砖的尺寸系列为标准规定由直形砖尺寸系列( dimersion series of rectangular brick)、楔形砖大小端距离、楔差和等端(间)尺寸组合的尺寸系列。可见,楔形砖的尺寸系列首先取决于直形砖的尺寸系列,就是说所设计的楔形砖应以哪个直形砖为基础尺寸(base dimension)。考虑到尽可能减少辐射竖缝数量,我国钢罐罐壁竖砌侧厚楔形砖的尺寸以我国加厚标准砖( thickening standard s(u1are)(尺寸砖号为1-100、尺寸规格为230mm×114mm×100mm)为基础尺寸,即砖层高度B为230mm,大小端尺寸C/D由等中间尺寸P=100mm决定。至于侧厚楔形砖的大小端距离A(即罐壁工作衬厚度),考虑同一罐壁都可能采取三阶段或四阶段砌砖,加之适应不同容量钢罐,必然需要多种尺寸。我国耐火砖宽度尺寸系列中150mm、172mm和230mm均在可选范围内,在间隔20mm基础上,选定130mm、150mm、170mm、190mm、210mm和230 mm。
1 高炉环形砌砖计算及用砖尺寸设计
1.1 高炉用砖尺寸参数
1.1.1 单楔形砖砖环及宽楔形砖尺寸参数
1.1.2 混合砖环及直形砖尺寸参数
1.2 高炉环形砌砖简化计算
1.2.1 高炉混合砖环计算
1.2.2 高炉双楔形砖砖环计算
1.3 高炉环形砌砖砖量表
1.3.1 高炉混合砖环砖量表
1.3.2 高炉双楔形砖砖环砖量表
1.4 高炉环形砌砖计算图
1.4.1 高炉混合砖环计算图
1.4.2 高炉双楔形砖砖环计算图
1.5 高炉环形砌 砖结构与砖尺寸
1.5.1 减少环形砌砖环缝数量
1.5.2 减小环形砌砖环缝厚度
1.5.3 高炉楔形砖间尺寸关系规律
1.6 高炉环形炭块尺寸标准化
2 转炉衬砖尺寸设计及计算
2.1 转炉衬砖尺寸设计
2.1.1 转炉衬砖尺寸参数
2.1.2 转炉衬砖尺寸设计
2.2 转炉衬砖量计算
2.2.1 转炉衬混合砖环计算
2.2.2 转炉衬双楔形砖砖环计算
2.3 转炉衬砖砖量表
2.3.1 转炉衬混合砖环砖量表
2.3.2 转炉衬双楔形砖砖环砖量表
2.4 转炉砌砖计算图
2.4.1 转炉混合砖环计算图
2.4.2 转炉双楔形砖砖环计算图
2.4.3 转炉砖环微间化计算图
3 回转窑用砖形状
3.1 回转窑用砖形状
3.2 回转窑用砖尺寸设计
3.3 回转窑内衬砖环计算
3.3.1 回转窑内衬等大端尺寸双楔形砖砖环计算
3.3.2 回转窑内衬不等端尺寸双楔形砖砖环计算
3.3.3 回转窑内衬等中间尺寸双楔形砖砖环计算
3.4 回转窑内衬砖环计算图
4 工业炉窑通用耐火砖尺寸设计及计算
4.1 耐火砖尺寸系列与标准
4.1.1 通用耐火砖定义及规格
4.1.2 耐火砖尺寸参数
4.1.3 直形砖尺寸系列与标准
4.1.4 楔形砖尺寸系列与标准
4.1.5 拱脚砖尺寸与拱顶标准中心角
4.2 辐射形砌砖计算
4.2.1 辐射形混合砌砖计算
4.2.2 辐射形双楔形砖砌砖计算
4.2.3 撒形砌砖计算
4.3 拱形砌砖计算图
5 球顶砖尺寸设计及计算
5.1 球顶砖及其尺寸参数
5.2 热风炉球顶砖尺寸设计及计算
5.2.1 热风炉球顶砌砖结构
5.2.2 热风炉球顶砖尺寸设计
5.2.3 热风炉球顶砖量计算
5.3 电炉球顶砖尺寸设计及计算
5.3.1 电炉球顶砖尺寸设计
5.3.2 电炉球顶砖量计算
参考文献