ceremsite砂は焼成から作られボーキサイト製錬およびプロセスを吹き付けて。そのため、溶融ボーキサイトビーズとも呼ばれます。溶融ボーキサイトビーズ砂の破砕抵抗は、鋳物砂の強度と耐久性に直接影響します。
生の鋳物砂は、混合、成形、注入、落下砂の洗浄、リサイクルの過程で簡単に壊れます。これにより、パーティクルが原点よりも小さくなり、形状が崩れます。鋳物砂の性能低下につながります。
一般的に、以下を含む砂の性能への影響:
より細かい粒子(粉末でさえ)によって引き起こされるより低い強度
バインダーの消費量が増加しています。
ガス発生量が増加しています。
より低い通気性。
さらに、砕けて薄くなった生砂は、生産環境に粉塵汚染を引き起こします。同時に、粉塵の除去と排出後の生砂の消費量が増加します。そのため、鋳造工程で生砂の破砕速度を制御することが重要です。そして、それは高い粒子強度と低い破砕率を備えた生砂を採用するための良い方法です。破砕防止能力は、コアサンドの品質をチェックするための重要な要素になります。溶融ボーキサイトビーズには、その要件を満たすという利点があります。
生砂の破砕抵抗の検出は、静圧法や衝撃、加圧摩擦などを採用することが多い。しかし、結果評価法のほとんどは、比較試験前後の生砂粒子の変化(平均値など)を検出することである。細かさ)参照比較結果を形成します。
Haixuの研究室では、セラミック研削装置でいくつかの一般的な生の鋳物砂の強度比較テストを実施しました。試験に参加した生鋳物砂には、溶融ボーキサイトビーズ、焼結セラミック砂、珪砂、クロマイト砂、日本のCB砂が含まれます。テストされた製品仕様は50メッシュです。
このテストでは、比較の基準として3つの粉砕時間後の粒子サイズを選択します。
砂タイプ | 50メッシュふるい通過後の残存率(%) | ||
粉砕後の1回目の試験(15分) | 2回目のテスト(15分) 粉砕後 | 3回目のテスト(15分) 粉砕後 | |
セラムサイトサンド(溶融ボーキサイトサンド) | 86.15 | 67.74 | 48.83 |
焼結セラミックサンド | 80.10 | 64.20 | 47.08 |
ケイ砂 | 24.81 | 3.90 | 0.13 |
クロマイトサンド | 8.06 | 0.15 | 0.02 |
CBサンド(日本からのセラビーズ) | 77.36 | 51.67 | 32.05 |
結果は、さまざまな鋳物砂の破砕抵抗が同じではないことを示しています。なかでも、溶融ボーキサイトビーズ、焼結セラミック砂、CB砂の強度は、ケイ砂やクロマイト砂よりもはるかに高い。溶融ボーキサイトビーズは、破砕に対して最も強い耐性があります。したがって、耐久性のある鋳物砂として明らかな利点があります。