Способы пластического формования керамических изделий
Последние материалы |
---|
|
Способы формования керамических изделий |
В технологии керамики применяются три способа формования изделий: из пластичных масс, полусухое прессование и литье из шликеров. От этого зависит и способ подготовки массы: для пластического формования готовят пластичные массы с влажностью 18…22%, для полусухого прессования готовят массы с влажностью 6…9%, а для шликерного – с влажностью 45…55%. Массы подбирают по минералогическому составу, устанавливая требуемое соотношение глины, кварца, полевых шпатов и других добавок. Для грубой строительной керамики массы подбирают чаще по зерновому составу. Приготовление масс осуществляют чаще весовой дозировкой компонентов по утвержденному рецепту. Она дает более точное соотношение, чем объемная. Формование из пластичных масс применяется для стеновой керамики, если карьерная влажность близка к формовочной (18…22%), а глины содержат мало каменистых включений. Пластичными массами называют такие, у которых сила внутренней связи больше сил поверхностного сцепления (адгезии). Пластическое формование производится: на ленточных прессах, штамповкой в гипсовых или металлических формах и вручную (лепка). Формовка на ленточных прессах применяется вакуумная и безвакуумная. Ленточный пресс представляет собой закрытый металлический короб, в котором вращается вал с винтообразными лопастями, нагнетающими массу в сторону выходного отверстия. Характер движения массы и ее структура зависят от пластичности массы, влажности и внутреннего трения. Из-за разной скорости движения массы в ленточных прессах ее слои имеют постоянный сдвиг относительно друг друга, что является источником дефектов. Снижают эти напряжения увеличением влажности массы, повышающим её связность. Снижение влажности приводит к перегрузкам и авариям в работе пресса. Добавки крупного песка затрудняют сдвиг (сшивают слои), а мелкий повышает склонность к разрыву сплошности за счет снижения связности глин. Паровое увлажнение повышает способность масс к восстановлению сплошности. Для уменьшения внешнего трения и напряжения в слоях, прилегающих к стенкам пресса, вводят ПАВы. Вакуумирование повышает связность, но при нарушениях сплошности за счет сдвига труднее ее восстановить. Поэтому глубину вакуума снижают для высокопластичных глин и повышают для малопластичных. Для каждого вида глин подбирают шаг лопастей шнека (меньше для малопластичных глин), а угол их наклона менее 28° и 28. 30° соответственно. Скорость вращения шнека во избежание срыва сплошности должна быть менее 32 об/мин. Она подбирается для каждой массы экспериментально, иначе возможно проворачивание массы (чтобы избежать проворачивания делают рифление внутренней поверхности корпуса). Зазор его у стенки не более 3 мм , иначе увеличится трение, снижая давление. Площадь выходного отверстия должна быть в пределах: где Fk и Fn – площадь поперечного сечения корпуса и изделия cоответственно. Длина головки пресса должна быть 150. 300 мм. Короткая приводит к усилению скорости в центре (влияние шнека), длинная – к усилению бокового трения, что приводит к образованию свилей. Поэтому длина и конусность головки должна обеспечить равномерную скорость движения массы по сечению бруса. Для пластичных масс конусность головки должна быть 10. 15%. Для обеспечения надежной работы вакуум-пресса необходимо применять решетчатые керамические насадки, где конденсируется влага. Превышение влажности массы или ее занижение приводит к срыву вакуума из-за переполнения вакуум-камеры глиной. На выходе из пресса брус не должен иметь свилей и разрывов сплошности, которые приводят к растрескиванию и браку. Штамповка из пластичных масс применяется при изготовлении черепицы, электроизоляторов, капселей. Плоские (несимметричные) изделия штампуют в гипсовых или металлических формах, укладывая в них валюшки; применяются салазочные или револьверные прессы. Давление прессования зависит от объема изделия и пластичности массы. Вытачивание из пластичных масс производится для изделий формы тел вращения (изоляторы, трубы). Оборудование: гончарный круг, станок с вращающимся столом, шпинделями и шаблонами, центробежная форма. Подъемом вращающегося шпинделя пласт глины подводится под шаблон, который обжимает массу и «разводит» ее до необходимой конфигурации, а нижний или внутренний формует внутреннюю поверхность. Лепка – ручное формование изделий из пластичных масс в гипсовых формах или без них. Это трудоемкий процесс, поэтому лепка применяется для изготовления изделий сложной конфигурации, уникального, малотиражного ассортимента. Преимущества пластического прессования: возможность использования карьерной влажности глин и изготовления изделий сложной конфигурации. Недостатки: повышенные энергозатраты на сушку и ее удлинение. Прессование из полусухих масс (порошков) . Полусухое прессование имеет преимущества: прочнее сырец, точнее конфигурация и размеры, меньше усадка в сушке и обжиге, проще механизация. Поэтому оно применяется чаще, чем пластическое формование (особенно для плоских тонкостенных изделий). Теория полусухого прессования изучает зависимость свойств изделий от свойств пресс-порошка и условий прессования. Пресс-порошок – трехфазная система: твердое вещество, вода и воздух. Степень его уплотнения зависит от влажности и соотношения фракций. По данным Фуллера, наибольшую плотность имеют порошки, содержащие по 20% фракций 3. 4, 2. 3 и 1..2 мм, по 12% фракций 0,5. 1 и менее 0,1; 10% фракции 0,2. 0,5 мм и 6% фракции 0,1. 0,2 мм. По данным других ученых, эти величины могут быть другими, в том числе, в сторону увеличения размера зерен до 4. 5 мм. Некоторые рекомендуют прерывистый зерновой состав. Для однофракционных порошков применяют высокое конечное давление, повышающее плотность за счет деформации частиц. Прессование включает три стадии уплотнения порошков: 1. Уплотнение за счет сближения частиц при удалении воздуха.
После снятия нагрузки и извлечения изделия из формы возможно его расширение, которое может быть до 8%, и растрескивание, так как давление прессования распределяется по толщине изделия неравномерно (затухает по мере удаления от штампа), что зависит от величины бокового трения и от влажности порошка. В центре давление выше, чем у краев. Для его снижения смазывают форму, подогревают ее, повышают влажность порошка, применяют двухстороннее или двухступенчатое прессование, его замедление для удаления воздуха, вызывающего растрескивание за счет обратного последействия. Пороки прессования: трещины расслоения от перепрессовки. Они располагаются на боковых поверхностях изделия перпендикулярно давлению. Не всегда причиной их возникновения является высокое давление. Это скорее упругое расширение прессовки. Причина этих деформаций – в запрессовке воздуха, упругом последействии его и деформированных частиц. Чем меньше частицы, тем выше должно быть давление. Поэтому нельзя допускать сегрегацию (разделение на отдельные фракции) частиц. Форму надо заполнять решетчатой кареткой, не допускать неравномерной влажности, так как зерна разной влажности требуют разного давления. Исследования показали, что трещины появляются в зоне мелких фракций (с меньшим сопротивлением сжатию). Поэтому крупные и мелкие фракции рекомендуется удалять и применять равномерный зерновой состав, как из распылительных сушил. Выводящие воздух каналы в порошке закрываются при давлении 0,5 МПа для влажности W = 10% и при 5 МПа для W = 8%. Поэтому доля запрессованного воздуха может быть от 0,37 до 0,71, а при большей скорости прессования увеличивается на 50%. Влажные порошки быстрее агрегируют частицы, опережая закупорку каналов. Так как давление запрессованного воздуха во влажном пресс-порошке в 5 раз выше, чем в сухом, для влажного надо снижать давление. Уменьшить запрессовку воздуха и давление прессования можно вакуумированием, но это усложняет технологию. Грубозернистые и отощенные порошки менее подвержены запрессовке воздуха. Таким образом, для устранения перепрессовки необходимо: — повышение однородности порошка по зерновому составу и влажности; — понижение влажности и отощение грубозернистых фракций; -снижение давления и скорости прессования; — применение двухстороннего и двухступенчатого прессования, — вакуумирование массы; снижение бокового трения шлифовкой форм. Прессы полусухого прессования разделяют по направлению прессования, способу передачи усилия и назначению. По направлению прессования – одно- или двухсторонние. По способу передачи усилия – ударного действия, рычажные и гидравлические; по назначению – для прессования кирпича, плиток, черепицы. Для прессования кирпича применяются отечественные механические прессы СМ-198; СМ-301; СМ-143, ССМ-583 и зарубежные, позволяющие изготовлять пустотелые (дырчатые) камни размером 365х240х175, 365х115х175 мм, пустотность 40. 43%, плотность 1200 кг/м 3 и Rсж до 18 МПа, давление 3000 т двустороннее с вибрированием, одновременно формуют 5 камней, до 6000 шт./ч. Для плиток применяют прессы: «Робот», КРКП-125, КРКП-200 и др. На КРКП-200 возможно двухслойное прессование двумя каретками. Вначале формуют основной слой, затем отделочный при снижении нижнего штампа. Давление двухступенчатое. Первичное давление снимают для освобождения запрессованного воздуха, а окончательное – для придания плотности и толщины. Толщина отделочного слоя из качественного сырья – 2. 2,5 мм, а основной слой делается из менее качественного сырья (грубозернистого, с повышенной пористостью для лучшего сцепления плиток с раствором при облицовке),что более экономично. Формование керамических изделий методом литья заключается в отливке керамических шликеров в гипсовую форму, внутренняя поверхность которой отражает наружные размеры изделия – применяется для тонкостенных изделий сложной конфигурации преимущественно в производстве санитарно-технического фаянса, фарфора, декоративных изделий и др. Достоинства гипсовых форм – оптимальная пористость, влагоемкость, простота изготовления и замены. Недостатки – малая оборачиваемость, износ, потеря фильтрационной способности, невысокая прочность на удар. Известен способ (ГИКИ) литья в металлические формы по принципу электрофореза. При наложении электрического поля отрицательно заряженные частицы глин движутся к катоду (стенкам), а шликер является анодом. Но промышленного внедрения метод не получил. Пористые синтетические формы тоже не заменяют гипс. После заливки в форму частицы движутся по направлению отсоса влаги к стенкам гипсовой формы, где обезвоживаются и уплотняются – идет «набор черепка». Плотный слой маловлагопроводен, поэтому внутренние частицы шликера не ориентированы, и внутренние слои изделия менее плотны, чем наружные. Сопротивление фильтрации Rф вычисляют по формуле: где Rш, Rч и Rф – сопротивление влагопереносу шликера, черепка и формы. Для снижения сопротивления фильтрации осуществляется отощение масс добавками, так как глины обладают большей влагоудерживающей способностью. Учеными установлено, что качественную внутреннюю поверхность обеспечивает добавка нитрата аммония при толщине стенок 5 мм за 5 мин, затем оксалат натрия, сода, тринатрийфосфат и жидкое стекло. Часто их комбинируют. Для ускорения набора толщины стенок применяют: подогрев шликера (ускоряет набор в 2 раза); вакуумирование или вибрацию формы и шликера; литье под давлением; смачивание гипсовых форм раствором мочевины (карбамида) перед формованием и т.д. Вибрация и нагрев до 60 °С понижают вязкость шликера, разрушая связи. Это устраняет натеки на внутренней поверхности изделия, снижает влажность отливки, увеличивает Rизг почти на 20%. Способы формования литьем: сливной, наливной и комбинированный. При сливном способе выливают остаток шликера после набора стенок изделия определенной толщины. Образуется его внутренняя полость. При наливном способе шликер заливают между двумя стенками гипсовой формы, тогда толщина изделия равна зазору между ними. При комбинированном способе часть изделия формуется по сливному способу, часть – по наливному. Достоинства сливного способа – простота формы и ее сборки, меньшая трудоемкость операции по оформлению изделий, возможность механизации процесса отливки. Недостатки – больший расход шликера, повышенная его влажность, неравномерная толщина стенок, применимость только для мелкоразмерных изделий. Преимущества наливного способа: интенсификация набора черепка (в два раза больше контакт с гипсом); возможность получения стенок заданной толщины; пониженный расход шликера и его влажность. Недостатки: усложнение конструкции формы; обязательность разборной формы; затрудненность механизации. Источник Способы приготовления и формования керамической массыПроизводство любой керамики складывается из следующих технологических стадий: приготовление керамической массы, включая предварительную подготовку сырьевых материалов, формование изделий, сушку и обжиг; если изделия глазуруются и декорируются, то перед обжигом (или после первого бисквитного обжига) они покрываются глазурью, а также производится их декорирование. Керамическая технология предъявляет жесткие требования к однородности керамической массы, ее влажности, тонкости измельчения сырьевых компонентов, к зерновому составу материалов, которые определяют интенсивность процесса спекания, плотность и пористость изделий и соответственно потребительские и эстетические свойства. Так, в технологии тонкой керамики требуется высокая степень измельчения керамической массы до остатка 1-2% на сите №006(10000 отв/см’) с размерами частиц менее 60 мкм. Способы приготовления керамической массы Керамическая масса(шихта) представляет собой технически однородную смесь, соответствующую заданному рецепту. Она должна быть хорошо перемешана, равномерно увлажнена и обеспечивать формование из нее полуфабриката изделий, соответствующей формы. Существуют четыре способа приготовления керамических масс: — сухой — приготовление сухих порошков; -пластический; -комбинированный. Выбор способа приготовления керамической массы определяется свойствами исходного сырья, составом шихты, размерами и формой изготавливаемых изделий и требованиями к готовой продукции. Сухой способ применяется тогда, когда глина мало пластична, трудно перерабатываема и имеет высокую чувствительность к сушке. Приготовление керамической массы осуществляется по следующей технологической схеме (рис. ) Рис. Технологическая схема приготовления массы по сухому Пластический способ. Если глина легко набухает, имеет высокие пластические свойства, хорошо перемешивается с каменистыми-отощителями и плавнями, то используют способ приготовления пластичной массы, которая может быть получена двумя способами: — из предварительно полученных сухих порошков с последующим увлажнением до 16. 25% влажности; — обезвоживанием шликера с влажностью около 40% до 16. 25% (комбинированный способ). По сухому способу из сырьевых материалов, предварительно обогащенных и обработанных, как описано выше (см. рис. ), перемешиванием их и увлажнением до требуемой влажности 16. 25% получают пластичную массу, которую дополнительно проминают в глиномялках до однородного теста, а также производят его вакуумирование. При получении пластичной массы из шликера, его готовят совместным или раздельным помолом компонентов по схеме, приведенной на рис., с последующим частичным обезвоживанием шликера до влажности 16.. .25% (в среднем около 18%). Полученную пластичную массу проминают на глиномялках до однородного состояния с удалением воздуха. Вакуумирование пластичной массы позволяет улучшить ее формовочные свойства, повысить эксплуатационные характеристики изделий: плотность, механическую прочность, химическую стойкость и др. Рис.. Технологическая схема получения литейного шликера,пластичной массы или пресс-порошка Литейные керамические массы- шликеры при использовании исходных отощающих материалов в тонко измельченном виде приготавливают по наиболее простой и удобной схеме (рис. ). Рис. Схема получения литейного шликера совместным Способы формования изделий Способ формования изделий определяется в основном свойствами керамической массы, видом, формой и требованиями к готовым изделиям. Назначение любого способа формования — придать форму, размер, плотность необходимую прочность полуфабрикату. Существуют три принципиально различающихся способа формования: — полусухое прессование из сухих пресс-порошков с влажностью массы 4-11%. — пластическое формование изделий с влажностью массы 16- 25%. — литье изделий из литейных шликеров. Полусухое прессованиеприменяют в тех случаях, когда необходимо получать изделия с точными размерами и правильной формой. При полусухом прессовании получают сырец с низкой влажностью и высокой прочностью, что позволяет исключить операцию сушки, совместив ее с обжигом. Этот способ применяется в производстве керамического кирпича, огнеупорных изделий, облицовочной и половой плитки, декоративных изделий. Пластический способ формованияявляется самым древним и самым распространенным методом получения полуфабрикатов. Этот способ широко применяется в производстве различных видов керамики — фарфора, фаянса, строительной керамики, огнеупоров и электрокерамики. Основой процесса является способность глин, каолинов, бентонитов при увлажнении образовывать тестообразные массы, способные под воздействием внешних сил, изменять форму без разрыва сплошности и сохранять ее в процессе сушки и обжига. В технологии пластического формования нередко используют и без-гяинистые массы, пластифицированные различными органическими связующими. Для пластического формования в промышленном производстве применяют машинные способы формования: — выдавливание массы через мундштук пресса; — раскатка в теле вращения; — формование вращающимися роликами. Для получения декоративно-художественных изделий применяют такие способы пластического формования, как лепка, набивка, раскатка и выдавливание. Лепкуосуществляют руками, заранее приготовив пластичную массу. Формование лепкой лучше вести из единого куска массы. При соединении различных кусков возможно появление трещин из-за небольших различий влажности. Отформованная из пластичной массы заготовка обрабатывается с помощью металлического, пластмассового или деревянного инструмента-стека. На заготовке может быть выполнен рельеф, оттиснута печать, вырезан орнамент или сделаны отверстия, т.е. производятся элементы декоративной отделки. Для нормальной работы с заготовкой нужно, чтобы она набрала необходимую прочность, для чего ее подсушивают — подвяливают до кожетвердого состояния. Набивкойформуют простые по форме изделия с неглубоким рельефом плитки, изразцы, плакетки и т.п. — путем набивки, затирки или заполнения массой гипсовой или деревянной форм. После заполнения формы и Способом раскаткиформуют изделия на гончарном круге—вращающемся с различной скоростью металлическом диске. На диск помещается кусок пластичной массы (глины). Руками центрируют его при вращении и придают ей, например, форму сосуда, формуют внешнюю и внутреннюю поверхность с помощью пальцев и ладоней. Отформованные изделия заглаживают, смачивая поверхность влажной губкой, и после небольшой подсушки отрезают проволокой от основания куска — ножки. Раскатка — наиболее древний способ формования, требующий большого опыта и мастерства. На заводах раскатку осуществляют на формовочных станках — полуавтоматах или на автоматических линиях. Для придания изделию необходимой формы при различных способах формования требуются значительные усилия, обратно пропорциональные содержанию связки (для глинистых масс — воды). Так, прессование производится под давлением 10-100 МПа, пластическое формование требует механических или ручных усилий в пределах 0,5. 5 МПа, а,литье из шликерапротекает практически при атмосферном давлении — 0,1 МПа. Литье изделий из литейных шликеровимеет три разновидности способа: — литье из водных шликеров; — горячее литье с использованием термопластического связую-щего(парафина); — литье тонких пленок из шликеров на полимерных связующих. литья из водных суспензий, который широко используется при формовании тонкой, декоративной и художественной керамики, в частности тонкостенных изделий и изделий сложной формы. К литейным шликерам, независимо от природы и технологии последующего литья, предъявляются общие требования: — хорошая текучесть при относительно низком содержании связующего (содержание связующего по массе может колебаться от 32 до 52 %) и обеспечении полного заполнения массой всех деталей форм; — агрегативная устойчивость, отсутствие агрегирования, коагулирования и оседания; — качественные внутренние и наружные поверхности набранной массы при ее максимальной однородности в отливке и прочности; — высокая скорость набора черепка, быстрая сушка массы в форме после слива шликера и минимальное корродирующее воздействие на форму; — свободное извлечение отливки из формы, хорошее соединение деталей в сложной отливке и устойчивость изделия к вибрации при транспортировании. Минимальное содержание воды в литейных шликерах обеспечивают введением электролитов, снижающих вязкость шликера и повышающих его текучесть путем изменения основности рН . При использовании добавок таких электролитов как сода N2CO3, силикат натрия (жидкое стекло) или триполифосфат натрия Na3P04 в количестве до 0,5% влажность шликера снижается до 30. 33% вместо 40 или даже 60% без электролита. При изготовлении изделий способом литья механизм набора стенки изделия заключается в осаждении твердой фазы шликера на внутренней поверхности гипсовой формы при одновременном поглощении жидкой фазы порами формы. Литье изделий в пористые формы по существу является процессом фильтрования в трехслойной системе: шликер—уплотненный слой—гипсовая форма. Поэтому, набор массы в основном зависит от плотности шликера, свойств твердой фазы и гипсовой формы, степени разжижения шликера, разжижающего средства и температуры шликера. Для ускорения образования массы черепка при литье и повышения производительности оборудования оптимальными являются следующие условия: — применение шликера с высокой плотностью и оптимальной текучестью при минимальной влажности; — ввод в шликер добавки измельченного черепка; — применение форм на органической основе (полихлорвиниловых) с оборачиваемостью до 2000 отливок, тогда как гипсовые обеспечивают 50-80 отливок; — подогрев шликера до 30-50°С; — вакуумирование шликера для удаления механически захваченного или растворенного в жидкой фазе воздуха. Известны следующие способы формования литьем (рис. .): сливной, наливной, доливной (комбинированный). Сливной способприменяется прежде всего для приготовления осесимметричных полых тел с относительно тонкой стенкой. По этому способу форму заполняют литейной массой. После окончательного образования отливки остаточный шликер сливают, опрокидывая форму, и оставляют до вытекания незакрепившегося шликера. Когда отливки потеряют воду, форму возвращают в исходное положение. В конце литья изделие подсыхает в форме до набора прочности, необходимой для извлечения (влажность 12-15%). Рис..Способы формования изделий литьем: а) наливной; б) сливой; 1,4- формы, заполненные шликером; 2 вода, адсорбированная формой; 3, 6 — готовые отливки; 5 — слив избытка шликера после набора массы В этом состоянии выполняют такие операции, как окаймление и отделка изделия, соединение отлитых деталей с помощью шликера, стыковка отдельных колец и втулок. Извлеченное из формы изделие подвергают окончательной сушке до остаточной влажности (2%), а после зачистки и устранения незначительных дефектов подвергают обжигу. Наливной способприменяется при отливке сплошных изделий, например, специальных электроизоляторов низкого напряжения, овальных блюдец, ручек для посуды и др. Часто при этом применяют гипсовые стержни, т.е. используют сердечник. Отличие последнего способа от способа отливки полых изделий состоит в том, что толщина массы определяется расстоянием между отдельными деталями формы, а не продолжительностью набора массы. Для сплошной отливки, как и для литья полой отливки, применяют составные формы. После образования отливки ее подсушивают. Одним из прогрессивных способов изготовления изделий является литье под давлением. Ускорение образования массы при литье наливным или сливным способами достигается путем изменения давления в незначительных пределах. Одной из возможностей ускорения процесса образования массы является применение принципа электрофореза.При этом форма выполняет роль анода, а катод погружается в шликер. Под влиянием приложенного электрического напряжения частицы массы перемещаются к аноду и осаждаются на нем. Сушка керамики Физико-химические процессы при сушке Сушка керамических материалов и изделий (полуфабрикатов) производится с целью изменения их технологических и физико-химических свойств: снижения влажности и повышения механической прочности. Технологический процесс сушки подчиняется закономерностям тепло-и массопереноса в капиллярно-пористых телах, каковыми являются керамические изделия. Режим сушки зависит от способа подвода теплоты к материалу, условий тепло- и массообмена, формы связки влаги с материалом как фактора, определяющего скорость испарения, условий движения влаги по капиллярам, и от теплотехнических параметров окружающей среды. По форме связи влагу в материале, согласно классификации П.А. Ребиндера, разделяют на химическую, физико-химическую и физико-механическую. Химическая влагаудаляется из кристаллической решетки глинистого (или другого) минерала при обжиге. Физико-механическаявлага содержится в микро- и макрокапиллярах. Физико-химическая и физико-механическая влага может быть свободной и связанной, в частности, в гидратную оболочку глинистых частиц, которые удаляются при сушке. В процессе сушки перемещение влаги осуществляется в результате воздействия потенциалов переноса теплоты и массы, градиента температур и массопроводности. Влага при сушке перемещается в жидком состоянии и в виде пара. По способу передачи тепла сушка может осуществляться конвекцией, излучением, контактным и высокочастотным, а также комбинированными способами. В частности, при конвекционном процессе сушки керамические изделия омываются горячими газами или воздухом. При этом с поверхности изделия удаляется влага, т.е. имеет местовнешняя диффузияВследствие возникающей разности концентраций влаги на поверхности и внутри изделия, она будет непрерывно поступать из глубины к поверхности изделия, стремясь выровнять концентрацию, т.е. будет происходить внутренняя диффузия. Внешняя диффузия зависит, главным образом, от параметров теплоносителя (температуры и относительной влажности) и от скорости его движения. Внутренняя диффузия зависит от градиента влажности и влагопроводности материала, и скорость ее меньше внешней диффузии. Внешняя и внутренняя диффузии сопровождаются усадкой изделия (уменьшением его размеров), движущей силой которой является изменение поверхностной энергии. Усадка имеет место лишь до определенного предела влажности сырца. Процесс сушки керамики в зависимости от времени можно представить диаграммой (рис. ). Как видно из диаграммы, вся сушка осуществляется в 3 периода. Длительность сушки, ч Рис. Зависимость усадки и влагосодержания от времени сушки керамики В первый период сушки (I) линия усадки совпадает с линией влагосодержания, т.е. объем усадки равен объему удаляемой влаги. Это свидетельствует о том, что влага удаляется только с поверхности зерен. Твердые частицы сближаются, уменьшая объем изделия на величину объема удаленной влага. В этот период сушки наблюдается максимальная усадка изделий, и он является наиболее опасным. С точки зрения образования трещин это еще обусловливается и тем, что сушка в объеме идет неравномерно. Наружные слои высыхают быстрее, сокращаются в объеме, тогда как внутренние, более влажные слои, сокращаются медленнее. Неравномерность усадки вызывает внутренние напряжения в изделии, деформацию сырца и растрескивание. Поэтому в начальный период скорость сушки должна быть невысокой. Во втором периоде сушки (II) усадка практически заканчивается, материал достигает критической влажности (точка К рис..), поскольку водная пленка с поверхности частиц испарилась, и твердые частицы уже не сближаются. Влага капилляров перестает достигать поверхности, и процесс испарения переносится в глубину изделия. Поры заполняются паром и воздухом. Процесс сушки становится менее опасным с точки зрения скорости сушки и возникновения трещин. В третьем периоде (III), когда удалена вся усадочная влага, напряжения в изделии не возрастают и процесс сушки можно интенсифицировать. Сушкакерамических изделий может проходить как в естественных условиях — на стеллажах в мастерской, под специально устроенными навесами, так и в принудительных — в сушильных шкафах, сушильных агрегатах — сушилах. Скорость сушки, т.е. скорость удаления влаги из отформованнорго изделия зависит от качества отформованного полуфабриката и технологических факторов: количества отощающих добавок, их дисперсности, чувствительности глин к сушке, вида изделий, их формы, а также температуры теплоносителя, влажности окружающей среды и воздухообмена. Так, изделия из вакуумированных масс более плотны и имеют меньшую капиллярность, и, следовательно, медленее сушатся, но они обладают высокой прочностью и легко выдерживают большие усадочные напряжения. Форма изделийсущественно влияет на скорость сушки. Изделия шарообразной или цилиндрической формы высыхают равномерно по всей поверхности, а изделия с острыми углами или пустотелые высыхают быстрее вдоль ребер, по углам, там, где тонкие стенки. Скорость сушки толстостенных, сложных по форме, массивных изделий должна ограничиваться, т.к. даже при изготовлении их из малочувствительных к сушке масс в них могут образовываться трещины из-за того, что внутренние, еще сырые слои, тормозят усадку внешних слоев. В связи с изложенным проблеме формообразования изделий должно уделяться исключительно большое внимание как с эстетических, так и технологических целей. Форма изделия не должна содержать мест, которые могут быть концентраторами напряжений при сушке. Наряду с традиционными, весьма эффективными способами сушки являются радиационные и электрические: сушка инфракрасными лучами, электрическим током высокой частоты. В заводских условиях сушку ведут при температурах до 300°С в сушилах различного типа: камерных, туннельных, конвейерных, барабанных, шахтных, пневматических, распылительных (башенные распылительные сушила (БРС) для получения пресс-порошка) и др. Окончательная влажность изделий после сушки не должна превышать 5%, а для крупногабаритных — не более 2%. Усадка изделия при сушке называется воздушной и является важнейшим условием получения бездефектного изделия. Относительная величина воздушной усадки составляет в зависимости от влажности полуфабриката 2-8% Источник |