Os refratários estão sujeitos a impactos duplos de temperatura e forças externas durante o uso prolongado, resultando em várias tensões e alterações. As qualidades mecânicas dos materiais refratários referem-se ao quão bem eles operam sob certas cargas e deformações. Resistência mecânica à temperatura normal, resistência mecânica a alta temperatura, temperatura de amolecimento da carga, fluência em alta temperatura, módulo de elasticidade e resistência ao desgaste são os principais indicadores técnicos usados na engenharia para avaliar as propriedades mecânicas dos refratários.

1, Resistência mecânica de refratários à temperatura ambiente
A tensão crítica de um material refratário que resiste à força externa sem danos à temperatura ambiente. Geralmente é expresso por três indicadores técnicos: resistência à compressão em temperatura normal, resistência à flexão em temperatura normal e resistência ao cisalhamento em temperatura normal.
2, resistência mecânica dos materiais refratários em altas temperaturas
a. Resistência à compressão em alta temperatura
b. Resistência à flexão em alta temperatura
c. resistência ao cisalhamento em altas temperaturas.
3. A temperatura na qual os materiais refratários enfraquecem sob carga
A composição química mineral e a estrutura organizacional, a quantidade e interação das fases cristalinas e das fases líquidas, a viscosidade da fase líquida e a estrutura organizacional macroscópica, como densidade e porosidade, são os principais fatores que influenciam a temperatura de amolecimento da carga dos refratários. De modo geral, a temperatura de amolecimento sob carga é maior para refratários com estruturas de rede cristalina e menor para refratários com estruturas tipo ilha distribuídas na fase líquida; o material tem mais fase líquida ou fase líquida. A temperatura de amolecimento sob carga está inversamente correlacionada com a viscosidade: diminui com a diminuição da porosidade e aumenta com a diminuição da viscosidade.
4, fluência de alta temperatura
Quando os materiais refratários são submetidos à força constante de sua resistência crítica durante um longo período de tempo em alta temperatura, ocorre deformação e o grau de deformação aumenta com o tempo. Fluência de alta temperatura é o termo para esse fenômeno. Ruptura por fluência é o termo usado para descrever uma ruptura de material causada por fluência. A propriedade de fluência em alta temperatura de um material é definida como a relação entre a quantidade de deformação e o tempo de um material refratário sob temperatura e força constantes por um longo período de tempo.
5, módulo de elasticidade
O módulo elástico é frequentemente maior em materiais refratários com maior resistência à compressão e resistência à flexão, e está aproximadamente inversamente correlacionado com a resistência ao desgaste. A abordagem da frequência acústica e o método da carga estática são as duas técnicas básicas para determinar o módulo de elasticidade dos refratários.
6,resiliência dos materiais refratários à abrasão
A dureza das partículas, a força da ligação entre as partículas, a presença de lacunas, etc., afetam a resistência dos materiais refratários ao desgaste. Refratários que possuem uma estrutura uniformemente densa, pouca porosidade, altos níveis de dureza e altos níveis de resistência normalmente apresentam boa resistência ao desgaste.







