1樓:網友
物理燒結的可控影響因素:溫度、壓力、物料粒度沒中。化學燒結的可控影響因素:溫度、壓力、搜老物料粒度、燒結世察公升助劑。
2樓:
工程質量管理是指為保證和提高工程質量,運用一整套質量管理體系、手段和方法所進行的系統管理活動。 工程***與壞,是乙個根本性的問題。工程專案建設,投資大,建成及使用時期長,只有合乎質量標準,才能投入生產和交付使用,發揮投資效益,結合專業技術、經營管理和數理統計,滿足社會需要。
世界上許多國家對工程質量的要求,都有一套嚴密的監督檢查辦法。
廣義的工程質量管理,泛指建設全過程的質量管理。其管理的範圍貫穿於工程建設的決策、勘察、設計、施工的全過程。一般意義的質量管理,指的是工程施工階段的管理。
專家認為它從系統理論出發,把工程質量形成的過程作為整體,世界上許多國家對工程質量的要裂圓求,以正確的設計檔案為依據,結合專業技術、經營管理和數理統計,建立一整套施工質量保證體系,才能投入生產和交付使用,用最經濟的手段,只有合乎質量標準,科學的方法,對影響工程質量的各種因素進行綜合治理,投資大,建成符合標準、使用者滿意的工程專案。工程專案建設,工程質量管理,要求把質量問題消滅在它的形成過程中,工程***與壞,以預防為主,手續完整。並以全過程多環節致力於質量的提高。
這就是要把工程質量管理的重點,以事後檢查把關為主變為預防、改正為主,組織施工要制定科學的施工組織設計,從管結果變為管因素,衝源帆把影響質量的諸因素查詢出來,發動全員、全過程、多部門參加,依靠科學理論、程式、方法,參加施工人員散雹均不應發生重大**事故。使工程建設全過程都處於受控制狀態。
這種提問感覺沒有意義。
這個可以自己找下資料。
3樓:阿肆聊生活
物理燒結的可控影響因素:溫度、壓力、物料粒度,化學燒結的可控影響因素:溫度、壓力、物料粒度、燒結助劑。
燒結,是指把粉狀物料轉變為緻密體,是乙個傳統的工藝過程。人們很早就利用這個工藝來生產陶瓷、粉末冶金。
耐火材料、超高溫材料等。
燒結意義。燒結時的溫度稱為燒結溫度,燒結溫度和開始過燒溫度之間的溫度範圍稱為燒結溫度範圍,在燒結過程中若不確定燒結溫度和燒結溫度範圍繼續公升溫,則坯體開始變形、軟化、過燒膨脹,造成燒結事故。
危險源。高溫、粉塵、高速機械轉動、有毒有害氣體及物質流傷害、高處作業。
等危害。事故類別:機械傷害。
高處墜落、物體打擊、起重傷害、灼燙、觸電、中毒以及塵肺。
等8類。事故原因:裝置缺陷、技術和工藝缺陷、防護裝置缺陷、作業環境差,規章制度。
不完善和違章作業等。
以上內容參考 百科——燒結。
4樓:網友
不知道你說的是鐵前的燒結嗎?影響燒結的因素很多,從原料到混合制粒,焦粉配比,水分含量,點火溫度,點火時間抽風風量,布料形式。。。等等,現場最易控制的是點火時間,點火溫度,風量,焦粉配比,水分含量。
5樓:網友
生石灰 料溫 布料厚度 原料情況。
效果來得比較快的 是生石灰。
燒結過程是怎樣產生的,各階段的特徵是什麼
6樓:網友
燒結過程是經過成型的固體粉狀顆粒在加熱到低於熔點溫度的溫度下,產生顆粒粘結;通過物質傳遞,使成型題逐漸變成具有一定幾何形狀和效能的整體的過程。
燒結初期:顆粒僅發生重排和鍵和,顆粒和空隙形狀變化很小,頸部相對變化x/r<,線收縮率小於。
燒結中期:(1)燒結中期,頸部進一步擴大,顆粒變形較大,氣孔由不規則的形狀逐漸變成由三個顆粒包圍的,近似圓柱形的氣孔,且氣孔是聯通的。(2)晶界開始移動,顆粒正常長大。
與氣孔接觸的顆粒表面為空位源,質點擴散以體積擴散和晶界擴散為主而擴散到氣孔表面,空位返鄉擴散而消失。(3)坯體氣孔率降為5%左右,收縮達90%。
燒結末期:(1)進入燒結末期,氣孔封閉,相互孤立,理想情況為四個顆粒包圍,近似球狀。(2)晶粒明顯長大,只有擴散機理是重要的,質點通過晶界擴散和體積擴散,進入晶界間近似球狀的氣孔中。
3)收縮率達90~100%,密度達理論值的95%以上。
燒結過程涉及到哪些物質傳輸機理?其發生所需要的條件分別是什麼?特點是什麼
7樓:匿名使用者
陶瓷燒結過程:
隨備鬧頌著溫度公升高,陶瓷坯體中具有比表面大,表面能較高的粉粒,力圖向降低表面能的方向變化,不斷進行物質遷移,晶界隨之移動,氣孔逐步排除,產生收縮,使坯體成為具有一定強度的緻密的瓷體。
燒結的推動力為表面能。燒結可分為有液相參加的燒結和純固相燒結兩類。燒結過程對陶瓷生產具有很重要的意義。
為降低燒彎掘結溫度,擴大燒成範圍,通常加入一些新增物作助熔劑,形成少量液相,促進燒結。如新增少量二氧化矽促進鈦酸鋇陶瓷燒結;又如新增少量氧化仿鄭鎂、氧化鈣、二氧化矽促進氧化鋁陶瓷燒結。
反應燒結的主要特點
8樓:網友
此法與普通燒結法比較,有如下兩個主要特點:
1)提高製品質量,燒成的製品不收縮,尺寸不變化;
2)反應速度快,傳質和傳熱過程貫穿在燒結全過程。
普通燒結法物質遷移過程發生在坯體顆粒與顆粒的區域性,反應燒結法物質遷移過程發生在長距離範圍內。
分為液相反應燒結和氣相反應燒結兩類。採用前一類的居多。
例如,燒結氧氮化矽坯件時新增矽、二氧化矽和氟化鈣(或氧化鈣、氧化鎂等,玻璃相形成劑)同氮反應生成二氮氧化二矽(si2on2),氧化鈣、氧化鎂等同二氧化矽形成玻璃相,氮溶解在焙融體(玻璃相)中;si2on2,晶體從被氮飽和的玻璃相中析出。這樣製出的氧氮化矽的密度可相當於理論密度90%以上。
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