Jump to content

Пирометрический конус

(Перенаправлено с конуса Зегера )
Четыре конуса Зегера после использования

Пирометрические конусы — это пирометрические устройства , которые используются для измерения тепловой работы при обжиге керамических материалов в печи. Конусы, часто используемые в наборах по три штуки, помещаются в печь вместе с изделиями, подлежащими обжигу, и, поскольку отдельные конусы в наборе размягчаются и опадают при разных температурах, они обеспечивают визуальную индикацию того, когда изделия достигли нужной температуры. необходимое состояние зрелости, сочетание времени и температуры.

Пирометрические конусы дают температурный эквивалент ; это не простые устройства для измерения температуры.

Определение

[ редактировать ]

Пирометрический конус представляет собой «Пирамиду с треугольным основанием определенной формы и размера; «конус» формируется из тщательно подобранной и равномерно смешанной партии керамических материалов так, что при нагревании в заданных условиях он изгибается из-за Пирометрические конусы изготавливаются последовательно, при этом температурный интервал между последовательными конусами обычно составляет 20 градусов Цельсия. Наиболее известные серии — конусы Зегера (Германия), Ортон. Конусы (США) и Стаффордширские конусы (Великобритания)». [1] [2]

Использование

[ редактировать ]

Для некоторых продуктов, таких как фарфор и бессвинцовая глазурь , может оказаться выгодным обжиг в диапазоне двух конусов. Трехконусную систему можно использовать для определения однородности температуры и проверки работы электронного контроллера. Трехконусная система состоит из трех последовательно пронумерованных конусов:

  • Направляющий конус – на один номер холоднее обжигового конуса.
  • Конус обжига – конус, рекомендованный производителем глазури, шликера и т.п.
  • Защитный конус - конус на один номер горячее, чем конус обжига.

Кроме того, большинство печей имеют разницу температур сверху вниз. Величина разницы зависит от конструкции печи, возраста нагревательных элементов, распределения нагрузки в печи и количества конусов, на которые ведется обжиг печи. Обычно печи имеют большую разницу температур при более низких числах конусов. Конусы следует использовать на нижней, средней и верхней полках, чтобы определить, насколько велика разница во время стрельбы. Это поможет уменьшить разницу при загрузке и обжиге печи. Нисходящая вентиляция также сгладит разницу температур.

И температура, и время, а иногда и атмосфера влияют на окончательное положение изгиба конуса. Температура является преобладающей переменной. Эту температуру называют эквивалентной температурой, поскольку фактические условия обжига могут несколько отличаться от тех, в которых конусы были первоначально стандартизированы. Наблюдение за изгибом конуса используется для определения того, когда печь достигла желаемого состояния. Кроме того, можно предусмотреть небольшие конусы или стержни для механического срабатывания органов управления печью, когда температура поднимается настолько, что они деформируются. Необходимо соблюдать точное и последовательное размещение больших и малых конусов, чтобы обеспечить достижение надлежащего температурного эквивалента. Необходимо приложить все усилия, чтобы конус всегда был наклонен под углом 8° к вертикали. Большие конусы должны быть установлены на высоте 2 дюймов над табличкой, а маленькие конусы - на высоте 15/16 дюймов. Благодаря тому, что конусы имеют собственное основание, «самонесущие конусы» исключают ошибки при их монтаже.

Пирометрические конусы можно использовать в «натурщике печи», устройстве, которое определяет размягчение конуса и производит механический сигнал через спусковой механизм, обычно для выключения печи. [3]

Контроль изменчивости

[ редактировать ]

Пирометрические конусы являются чувствительными измерительными устройствами, и для пользователей важно, чтобы их реакция на нагревание оставалась неизменной. Производители конусов соблюдают процедуры контроля изменчивости (внутри партий и между партиями), чтобы гарантировать, что свойства конусов определенного сорта остаются неизменными в течение длительного периода времени. Ряд национальных стандартов [4] [5] [6] и ISO стандарт [7] были опубликованы относительно пирометрических конусов.

Хотя колбочки разных производителей могут иметь относительно схожие системы нумерации, по своим характеристикам они не идентичны. Если производится переход от одного производителя к другому, то иногда могут потребоваться допуски на различия.

В 1782 году Джозайя Веджвуд создал пирометрическое устройство с точным масштабом, подробности которого были опубликованы в «Философских трудах Лондонского королевского общества» в 1782 году (том LXXII, часть 2). Это привело его к избранию членом Королевского общества . [8] [9] [10] [11] [12]

Современная форма пирометрического конуса была разработана Германом Зегером и впервые использована для управления обжигом фарфоровых изделий на Королевской фарфоровой фабрике в Берлине ( Königliche Porzellanmanufaktur , в 1886 году, директором которой был Зегер. [13] Конусы Зегера производятся небольшим количеством компаний, и этот термин часто используется как синоним пирометрических конусов . [14] [15] Компания Standard Pyrometric Cone Company была основана в Колумбусе, штат Огайо , Эдвардом Дж. Ортоном-младшим в 1896 году для производства пирометрических конусов, а после его смерти был создан благотворительный фонд для управления компанией, известный как «Керамический фонд Эдварда Ортона-младшего». или Керамический фонд Ортона . [16]

часто называют конусами Ортона Пирометрические конусы в Соединенных Штатах , но при жизни Ортон предпочитал называть их конусами Зегера . [17]

Я надеюсь, что никто никогда и ни при каких обстоятельствах не будет называть мое имя системой конусов, потому что доктор Зегер заслуживает всей той славы, которую он создал, принеся нам эту самую удобную систему. Мои конусы имеют маркировку «Стандартные пирометрические конусы» . Я не решался печатать термин « конусы Зегера» на своей продукции, потому что немецкие производители конусов... могли подумать, что я пытаюсь их обмануть или обмануть... Тогда название « конус Зегера» станет своего рода памятником этому выдающемуся человеку, которого всегда следует признавать первым научным керамистом за всю историю.

- Эдвард Ортон-младший, «Замечания о конусах Сегера», Clay Record (15 ноября 1900 г.)

Керамическое искусство

[ редактировать ]

Выставка керамики для небольших работ, проводимая раз в два года, Orton Cone Box Show . [18] в качестве ограничения по размеру при подаче заявок мы использовали коробку с пирометрическим конусом компании Orton Cone.

Диапазоны температур

[ редактировать ]

Следующие температурные эквиваленты для пирометрических конусов были получены из ссылок в разделе « Внешние ссылки» .

Ортон [19] Бёркей Кератех [20] Нимра Гласс [21] Мин Макс
Самонесущие конусы Большие конусы Маленький
Обычный — SSB Без железа — SSK Обычный — LRB Без железа — IFB Обычный
Скорость нагрева: 15°С/час 60°С/час 150°С/час 15°С/час 60°С/час 150°С/час 60°С/час 150°С/час 60°С/час 150°С/час 300°С/час 150°С/час 150°С/час 20°С/час 20°С/час
Тип: Медленный Середина Быстрый Медленный Середина Быстрый Середина Быстрый Середина Быстрый Быстрый Нормальный Лаборатория Нормальный Лаборатория
Конус #
022 586°С 590°С 630°С 595°С 605°С 580°С 585°С 590°С 580°С 630°С
021 600°С 617°С 643°С 640°С 650°С 620°С 625°С 610°С 600°С 650°С
020 626°С 638°С 666°С 660°С 675°С 635°С 640°С 635°С 626°С 675°С
019 656°С 678°С 695°С 676°С 693°С 723°С 685°С 695°С 655°С 665°С 685°С 655°С 723°С
018 686°С 715°С 734°С 712°С 732°С 752°С 705°С 715°С 675°С 680°С 725°С 675°С 752°С
017 705°С 738°С 763°С 736°С 761°С 784°С 730°С 735°С 695°С 695°С 750°С 695°С 784°С
016 742°С 772°С 796°С 769°С 794°С 825°С 755°С 760°С 720°С 720°С 786°С 720°С 825°С
015а 780°С 785°С 740°С 750°С 740°С 785°С
015 750°С 791°С 818°С 788°С 816°С 843°С 810°С 750°С 843°С
014а 805°С 815°С 780°С 790°С 780°С 815°С
014 757°С 807°С 838°С 807°С 836°С 870°С 830°С 757°С 870°С
013а 835°С 845°С 840°С 860°С 835°С 860°С
013 807°С 837°С 861°С 837°С 859°С 880°С 860°С 807°С 880°С
012а 860°С 890°С 860°С 880°С 860°С 890°С
012 843°С 861°С 882°С 858°С 880°С 900°С 865°С 843°С 900°С
011а 900°С 900°С 880°С 890°С 880°С 900°С
011 857°С 875°С 894°С 873°С 892°С 915°С 885°С 857°С 915°С
010а 920°С 925°С 900°С 910°С 900°С 925°С
010 891°С 903°С 915°С 871°С 886°С 893°С 898°С 913°С 884°С 891°С 919°С 895°С 871°С 919°С
09а 935°С 940°С 920°С 930°С 920°С 940°С
09 907°С 920°С 930°С 899°С 919°С 928°С 917°С 928°С 917°С 926°С 955°С 925°С 899°С 955°С
08а 955°С 965°С 930°С 940°С 930°С 965°С
08 922°С 942°С 956°С 924°С 946°С 957°С 942°С 954°С 945°С 955°С 983°С 955°С 922°С 983°С
07а 970°С 975°С 950°С 955°С 950°С 975°С
07 962°С 976°С 987°С 953°С 971°С 982°С 973°С 985°С 970°С 980°С 1008°С 980°С 953°С 1008°С
06а 990°С 995°С 970°С 980°С 970°С 995°С
06 981°С 998°С 1013°С 969°С 991°С 998°С 995°С 1011°С 991°С 996°С 1023°С 1000°С 969°С 1023°С
05½ 1004°С 1015°С 1025°С 990°С 1012°С 1021°С 1012°С 1023°С 1011°С 1020°С 1043°С 990°С 1043°С
05а 1000°С 1010°С 990°С 1010°С 990°С 1010°С
05 1021°С 1031°С 1044°С 1013°С 1037°С 1046°С 1030°С 1046°С 1032°С 1044°С 1062°С 1045°С 1013°С 1062°С
04а 1025°С 1055°С 1015°С 1035°С 1015°С 1055°С
04 1046°С 1063°С 1077°С 1043°С 1061°С 1069°С 1060°С 1070°С 1060°С 1067°С 1098°С 1060°С 1043°С 1098°С
03а 1055°С 1070°С 1040°С 1055°С 1040°С 1070°С
03 1071°С 1086°С 1104°С 1066°С 1088°С 1093°С 1086°С 1101°С 1087°С 1091°С 1131°С 1100°С 1066°С 1131°С
02а 1085°С 1100°С 1070°С 1090°С 1070°С 1100°С
02 1078°С 1102°С 1122°С 1084°С 1105°С 1115°С 1101°С 1120°С 1102°С 1113°С 1148°С 1120°С 1078°С 1148°С
01а 1105°С 1125°С 1090°С 1105°С 1090°С 1125°С
01 1093°С 1119°С 1138°С 1101°С 1123°С 1134°С 1117°С 1137°С 1122°С 1132°С 1178°С 1138°С 1093°С 1178°С
1 1109°С 1137°С 1154°С 1119°С 1139°С 1148°С 1136°С 1154°С 1137°С 1146°С 1184°С 1155°С 1109°С 1184°С
1125°С 1145°С 1105°С 1120°С 1105°С 1145°С
2 1112°С 1142°С 1164°С 1142°С 1162°С 1190°С 1160°С 1112°С 1190°С
1150°С 1165°С 1125°С 1135°С 1125°С 1165°С
3 1115°С 1152°С 1170°С 1130°С 1154°С 1162°С 1152°С 1168°С 1151°С 1160°С 1196°С 1170°С 1115°С 1196°С
1170°С 1185°С 1140°С 1150°С 1140°С 1185°С
4 1141°С 1162°С 1183°С 1160°С 1181°С 1209°С 1185°С 1141°С 1209°С
1195°С 1220°С 1160°С 1170°С 1160°С 1220°С
5 1159°С 1186°С 1207°С 1184°С 1205°С 1221°С 1200°С 1159°С 1221°С
1167°С 1203°С 1225°С 1167°С 1225°С
1215°С 1230°С 1175°С 1185°С 1175°С 1230°С
6 1185°С 1222°С 1243°С 1220°С 1241°С 1255°С 1225°С 1185°С 1255°С
1240°С 1260°С 1195°С 1210°С 1195°С 1260°С
7 1201°С 1239°С 1257°С 1237°С 1255°С 1264°С 1260°С 1270°С 1215°С 1230°С 1240°С 1201°С 1270°С
8 1211°С 1249°С 1271°С 1247°С 1269°С 1300°С 1280°С 1295°С 1240°С 1255°С 1260°С 1211°С 1300°С
9 1224°С 1260°С 1280°С 1257°С 1278°С 1317°С 1300°С 1315°С 1255°С 1270°С 1280°С 1224°С 1317°С
10 1251°С 1285°С 1305°С 1282°С 1303°С 1330°С 1320°С 1330°С 1280°С 1290°С 1300°С 1251°С 1330°С
11 1272°С 1294°С 1315°С 1293°С 1312°С 1336°С 1340°С 1350°С 1300°С 1315°С 1315°С 1272°С 1350°С
12 1285°С 1306°С 1326°С 1304°С 1324°С 1355°С 1360°С 1375°С 1330°С 1340°С 1330°С 1285°С 1375°С
13 1310°С 1331°С 1348°С 1321°С 1346°С 1380°С 1395°С 1360°С 1375°С 1345°С 1310°С 1395°С
14 1351°С 1365°С 1384°С 1388°С 1366°С 1400°С 1410°С 1370°С 1395°С 1365°С 1351°С 1410°С
15 1425°С 1440°С 1400°С 1420°С 1430°С 1400°С 1440°С
16 1445°С 1470°С 1425°С 1445°С 1475°С 1425°С 1475°С
17 1480°С 1500°С 1445°С 1465°С 1485°С 1445°С 1500°С
18 1500°С 1520°С 1470°С 1480°С 1505°С 1470°С 1520°С
19 1515°С 1540°С 1495°С 1505°С 1530°С 1495°С 1540°С
20 1530°С 1560°С 1515°С 1530°С 1550°С 1515°С 1560°С
21 1570°С 1570°С 1570°С
23 1540°С --- --- --- 1591°С 1540°С 1591°С
26 1560°С 1580°С --- --- 1607°С 1560°С 1607°С
27 1595°С 1600°С --- --- 1595°С 1600°С
27½ --- 1620°С --- --- 1620°С 1620°С
28 1605°С 1640°С --- --- 1605°С 1640°С
29 1635°С 1660°С --- --- 1635°С 1660°С
30 1655°С 1680°С --- --- 1655°С 1680°С
31 1680°С 1700°С --- --- 1680°С 1700°С
32 1695°С 1710°С --- --- 1695°С 1710°С
32½ --- 1720°С --- --- 1720°С 1720°С
33 1710°С 1730°С --- --- 1710°С 1730°С
33½ --- 1740°С --- --- 1740°С 1740°С
34 1725°С 1760°С --- --- 1725°С 1760°С
35 1765°С 1780°С --- --- 1765°С 1780°С
36 1790°С 1800°С --- --- 1790°С 1800°С
37 1815°С 1830°С --- --- 1815°С 1830°С
38 1840°С 1860°С --- --- 1840°С 1860°С
39 1860°С 1880°С --- --- 1860°С 1880°С
40 1880°С 1900°С --- --- 1880°С 1900°С
41 1915°С 1940°С --- --- 1915°С 1940°С
42 1955°С 1980°С --- --- 1955°С 1980°С

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Додд и Мерфин, А. и Д. (1994). Словарь керамики. 3-е издание . Кембридж: Институт материалов. Вудхед Паблишинг Лимитед. ISBN  0-901716-56-1 .
  2. ^ Керамический фонд Эдварда Ортона-младшего
  3. ^ «Полное руководство по контроллерам печей: ручное или автоматическое» . Душевная керамика . Архивировано из оригинала 9 декабря 2023 г. Проверено 6 июля 2024 г.
  4. ^ «Японские пирометрические эталонные конусы» .
  5. ^ «Китайские огнеупоры» .
  6. ^ «Стандартный метод испытаний ASTM C24 на пирометрический конусный эквивалент (PCE) шамотных и высокоглиноземистых огнеупорных материалов» .
  7. ^ «ИСО 1146:1988-02» .
  8. ^ «Пирометр Веджвуда Дж. Ньюмана, 1827–1856 гг. | Коллекция группы Музея науки» .
  9. ^ «Музей Галилея — пирометр Веджвуда» .
  10. ^ «Изображение пирометра Веджвуда, 1786 год. Библиотека изображений науки и общества» .
  11. ^ Селла, Андреа (18 декабря 2012 г.). «Пирометр Веджвуда» . Химический мир .
  12. ^ «Философские труды Лондонского королевского общества. Том LXXII. За 1782 год. Часть II» . Лондонский медицинский журнал . 4 (3): 225–235. 1783. ЧВК   5545481 .
  13. ^ Ланге, П. (1991). «Роль Августа Германа Зегера в развитии силикатной технологии». Керам. Forum Int./Ber. ДКГ . 68 (1/2).
  14. ^ «Конус Зегера: 100 лет». Остерр. Керам. Рундш . 23 (9/10): 9.
  15. ^ Джогер, А. (1985). «100 лет «Коусу Сегера» ». Силикаттехник . 36 (12): 400.
  16. ^ «История компании Ортон» .
  17. ^ Гортон, Элмер (15 ноября 1900 г.). «Замечания о конусах Зегера» . Клэй Рекорд . 17:15 .
  18. ^ «Шоу конусов» .
  19. ^ «Температурный эквивалент пирометрических конусов Ортона (°C)» (PDF) . Керамический фонд Эдварда Ортона-младшего . Проверено 17 января 2020 г.
  20. ^ «Таблица температурных эквивалентов пирометрических конусов Зегера» . Бёркей Кератех . Архивировано из оригинала 18 июля 2011 г. Проверено 17 января 2020 г.
  21. ^ «Таблица преобразования температуры стекла Нимра» . Нимра Сергласс Техникс (П) Лтд . Проверено 17 января 2020 г.
  • Хамер, Фрэнк и Хамер, Джанет (1991). Словарь материалов и технологий гончара. Третье издание. A&C Black Publishers, Limited, Лондон, Англия. ISBN   0-8122-3112-0 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6d798288159acd7a57d1c87a47e119f6__1720218720
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6d/f6/6d798288159acd7a57d1c87a47e119f6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pyrometric cone - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)