ГОСТ 4070-83

ОбозначениеГОСТ 4070-83
НаименованиеОгнеупоры. Метод определения температуры деформации под нагрузкой
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1984
Дата отмены
Заменен наГОСТ 4070-2000
Код ОКС81.080
Текст ГОСТа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОГНЕУПОРЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ ПОД НАГРУЗКОЙ

ГОСТ 4070-83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва

ОГНЕУПОРЫ

Метод определения температуры деформации под нагрузкой

ГОСТ

4070—83


Refractories. Method for determination of temperature of deformation under load

ОКСТУ 1509

Срок действия с 01.01,84 до 01.01.99

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры деформации под нагрузкой огнеупорных изделий с общей пористостью менее 45%, а также неформованных огнеупоров.

Сущность метода заключается в деформировании образца, подвергнутого действию сжимающей нагрузки, до заданной величины и определении температуры, соответствующей максимальному расширению образца, ЛпаХ;

температуры, соответствующей уменьшению высоты образца на 0.6% (0,3 мм), /0,б.р (температуры начала размягчения);

температуры, соответствующей уменьшению высоты образца на 4% (2 мм), h,P;

температуры, соответствующей разрушению образца, /ра3р,р.

  • 1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И ПОДГОТОВКА ИХ К ИСПЫТАНИЮ

    • 1.1. Количество образцов, подлежащих испытанию, устанавливают в соответствии с ГОСТ 8179—85.

    • 1.2. Образец должен иметь форму цилиндра высотой (50± 1) мм, диаметром (36±1) мм, если в нормативно-технической документации на огнеупорные изделия не предусмотрены образцы других размеров.

Основания цилиндра должны быть взаимно параллельными и перпендикулярными к оси цилиндра. Угол между основанием и образующей цилиндра должен быть (90,0±0,5)°. При измерении высоты образца в двух диаметрально противоположных точках разница в высоте не должна превышать 0,2 мм. На поверхности образца не должно быть видимых дефектов.

Издание официальное

  • 1.3. Из испытуемого изделия изготовляют образец так, чтобы ось образца совпадала с направлением усилия прессования изделия.

При изготовлении образца допускается применение охлаждающей жидкости, не реагирующей с материалом образца (вода, керосин и т. д.).

После изготовления образец высушивают до постоянной массы. Масса считается постоянной, если результат последующего взвешивания, проведенного через 1 ч сушки, отличается от предыдущего не более чем на 0,1%.

  • 1.2.; 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 1.4. Изготовление образца для испытания неформованных огнеупоров должно быть указано в нормативно-технической документации на неформованный огнеупор.

  • 2. АППАРАТУРА

Электрическая вертикальная трубчатая печь сопротивления с диаметром рабочего пространства не менее 100 мм, обеспечивающая подъем температуры с заданной скоростью: высота зоны наивысшей температуры должна быть не менее 100 мм, перепад температур по высоте зоны не должен превышать 10°С. На уровне середины зоны наивысшей температуры в печь вводится горизонтальная трубка с внутренним диаметром 12—16 мм для измерения температуры пирометром.

Устройство для нагружения образца, состоящее из верхнего и нижнего штемпелей, двух прокладок и нагружающей системы. Диаметр штемпелей и прокладок 50—75 мм, толщина прокладок: нижней (10± 1) мм, верхней 9—15 мм, разница в высоте прокладок в двух диаметрально противоположных точках не должна превышать 0,2 мм.

Устройство должно обеспечивать приложение нагрузки перпендикулярно основанию образца с погрешностью не более ±1 Н. Детали, входящие в состав устройства, не должны деформироваться при температуре испытания под нагрузкой, соответствующей давлению (0,20±0,01) Н/мм2, что проверяется при холостом пуске установки, при этом вместо образца применяется цилиндр высотой и диаметром (50±1) мм, изготовленный из того же материала,, что и нагрузочные штемпели.

Устройство для измерения деформации должно соответствовать следующим требованиям:

инерция и потери механизма на трение не должны превышать 2% от величины, прилагаемой к образцу нагрузки;

цена деления измерителя деформации — не более 0,01 мм.

Устройство для измерения температуры: преобразователи термоэлектрические с вторичными приборами класса 0,5 по ГОСТ 7164—78, ГОСТ 13384—81;

пирометры оптические визуальные по ГОСТ 8335—81, суммарного излучения по ГОСТ 6923—84, фотоэлектрические и других типов, имеющие основную погрешность измерения в интервале 1200—2000°С не более ±20°С.

Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.

Угломер по ГОСТ 5378—66. Допускается применение шаблона, обеспечивающего измерение угла с погрешностью не более 0,5°.

Шкаф сушильный.

Весы технические с погрешностью не более ±0,1 г.

Разд. 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

    • 3.1. Образец устанавливает в печь на нижний штемпель на высоте середины зоны наивысшей температуры. Затем устанавливают верхний штемпель, между образцом и штемпелями помещают прокладки из того же материала, что и штемпели. Ось образца должна совпадать с вертикальной осью трубы печи и обоих штемпелей.

    • 3.2. Прикладывают нагрузку, соответствующую давлению (0,2±0,01) Н/мм2 на образец.

При испытании высокоглиноземистых огнеупорных изделий для кладки лещади доменных печей давление устанавливается (0,4±0,01) Н/мм2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 3.3. При измерении температуры термоэлектрическим преобразователем последний вводится в печь в защитном чехле вдоль верхнего нагрузочного штемпеля или перпендикулярно ему через визирную трубу, так чтобы спай преобразователя находился на уровне середины высоты образца на расстоянии не более 20 мм от боковой поверхности последнего.

При измерении температуры пирометром излучения наружный конец визирной трубки должен быть закрыт специальной оправкой с покровным стеклом по ГОСТ 6672—75. Допускается применение призмы с полным внутренним отражением, при этом в отсчеты по пирометру вносятся поправки на призмы и стекло, установленные их предварительной градуировкой.

  • 3.4. Образец нагревают до 800°С со скоростью не более 10°С/мин и выше — со скоростью 4—5°С/мин.

  • 3.5. Во время испытания после достижения 800°С каждые 10 мин регистрируются температура и расширение образца, по достижении максимального расширения образца (/щах) показания записывают каждые 3—5 мин до окончания испытания. Затем печь отключают и снимают нагрузку с образца.

  • 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

    • 4.1. Образец после охлаждения подвергают внешнему осмотру. Результаты испытания считаются недействительными, если при осмотре обнаружены:

неправильная грибовидная форма образца, вызванная смещением зоны наивысшей температуры;

одностороннее оплавление или другие признаки неравномерного нагрева образца.

  • 4.2. В журнале (протоколе) испытаний отмечают:

значение максимального расширения образца и соответствующую ему температуру /тах;

температуру /о.б.р, соответствующую уменьшению высоты образца на 0,3 мм (0,6%) от значения максимального расширения;

температуру ^1Р, соответствующую уменьшению высоты образца на 2 мм (4%) от значения максимального расширения;

Масштаб: Д£=10 мм : 1 мм

/°С=10 мм : 100°С

температуру /разр,р, соответствующую разрушению образца. Результат измерения округляют до второй значащей цифры. При построении диаграммы стемпература-деформация» (см. чертеж): по оси абсцисс откладывают температуру (°C), по оси ординат — изменение высоты образца (показания прибора, мм).

При испытаниях образцов высотой менее 50 мм за /0>б,р и t^p принимают температуру, при которой показания измерителя деформации в мм меньше максимально достигнутого соответственно на 0,6% и 4% от исходной высоты образца.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 4.3. Расхождение двух параллельных определений боратории не должно превышать ±20°С.

  • 4.4. Результаты испытания записывают в журнал в котором указывают:

обозначение настоящего стандарта; место и дату испытания; наименование и марку изделия или материала; результаты испытания: /о,бр> /«,р или /разр.р', подпись исполнителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

в одной ла-(протокол),


С. в ГОСТ 4070—ВЗ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

  • 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

В. А. Орлов, С. Б. Пашкова, И. Ю. Хлебникова

  • 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.01.83 № 5

  • 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4070—48

  • 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

    Обозначение НТД. на который

    дана ссылка

    Номер пункта, раздела

    ГОСТ 166—80

    Разд. 2

    ГОСТ 5378—66

    Разд. 2

    ГОСТ 6672—75

    3^

    ГОСТ 6923—84

    Разд. 2

    ГОСТ 7164-78

    Разд. 2

    ГОСТ 8179—85

    1.1

    ГОСТ 8335—81

    Разд. 2

    ГОСТ 13384—81

    Разд. 2

  • 5. Срок действия продлен до 01.01.99. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.88 № 1436.

  • 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8—88).

Редактор Л. Д. Курочкина

Технический редактор Af. И. Максимова Корректор Е. А. Богачкова

Сдано в наб. 20.10.S8 Подп. в печ. 16.12.88 0.5 усл. п. л 0,5 усл. кр.-отт. 0,33 уч -изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840. Москва, ГСП, Новопресненский пео.. 3

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер.. 6. Зак. 3204

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10152-62

    ГОСТ 10352-63

    ГОСТ 10352-80

    ГОСТ 10360-63

    ГОСТ 10360-85

    ГОСТ 10375-63

    ГОСТ 10381-63

    ГОСТ 10380-63

    ГОСТ 10381-75

    ГОСТ 10389-63

    ГОСТ 10888-64

    ГОСТ 10888-76

    ГОСТ 11573-65

    ГОСТ 11573-2022

    ГОСТ 12170-2021

    ГОСТ 12170-66

    ГОСТ 11586-2005

    ГОСТ 13826-68

    ГОСТ 13836-68

    ГОСТ 13997.1-84

    ГОСТ 13997-68

    ГОСТ 10381-94

    ГОСТ 13997.2-84

    ГОСТ 13997.0-84

    ГОСТ 10153-70

    ГОСТ 12170-85

    ГОСТ 13997.12-84

    ГОСТ 11573-98

    ГОСТ 13998-68

    ГОСТ 1216-87

    ГОСТ 14832-69

    ГОСТ 14832-79

    ГОСТ 1502-72

    ГОСТ 15136-2020

    ГОСТ 15136-69

    ГОСТ 10888-93

    ГОСТ 15136-78

    ГОСТ 1517-74

    ГОСТ 13997.11-84

    ГОСТ 1566-71

    ГОСТ 1598-53

    ГОСТ 1598-75

    ГОСТ 1599-53

    ГОСТ 17630-72

    ГОСТ 13997.6-84

    ГОСТ 18847-73

    ГОСТ 14832-96

    ГОСТ 19038-73

    ГОСТ 20300.1-90

    ГОСТ 18847-2020

    ГОСТ 1598-2018

    ГОСТ 13236-83

    ГОСТ 1598-96

    ГОСТ 15635-70

    ГОСТ 18847-84

    ГОСТ 20300.4-90

    ГОСТ 13997.10-84

    ГОСТ 20300.8-90

    ГОСТ 20300.2-90

    ГОСТ 13997.3-84

    ГОСТ 21739-2019

    ГОСТ 15635-2015

    ГОСТ 20300.7-90

    ГОСТ 23037-2022

    ГОСТ 22442-2022

    ГОСТ 23037-78

    ГОСТ 20300.3-90

    ГОСТ 22692-77

    ГОСТ 20300.5-90

    ГОСТ 23775-79

    ГОСТ 13997.5-84

    ГОСТ 1566-96

    ГОСТ 2409-67

    ГОСТ 2409-80

    ГОСТ 2211-2020

    ГОСТ 20300.6-90

    ГОСТ 24523.0-2021

    ГОСТ 21436-75

    ГОСТ 24523.1-2021

    ГОСТ 21436-2004

    ГОСТ 24523.0-80

    ГОСТ 24468-2020

    ГОСТ 13997.8-84

    ГОСТ 13997.9-84

    ГОСТ 23037-99

    ГОСТ 2211-65

    ГОСТ 24704-81

    ГОСТ 23776-79

    ГОСТ 24717-2004

    ГОСТ 24523.6-80

    ГОСТ 24717-94

    ГОСТ 24717-81

    ГОСТ 24704-94

    ГОСТ 25040-2021

    ГОСТ 13997.7-84

    ГОСТ 24862-81

    ГОСТ 2409-2014

    ГОСТ 24468-80

    ГОСТ 2642.0-71

    ГОСТ 24523.1-80

    ГОСТ 25085-81

    ГОСТ 2642.1-71

    ГОСТ 20901-2016

    ГОСТ 2642.0-86

    ГОСТ 2409-95

    ГОСТ 2642.0-2014

    ГОСТ 2642.11-86

    ГОСТ 2642.1-86

    ГОСТ 24523.2-80

    ГОСТ 2642.12-86

    ГОСТ 2642.1-2016

    ГОСТ 20901-75

    ГОСТ 22442-77

    ГОСТ 23619-79

    ГОСТ 24523.5-80

    ГОСТ 2642.15-2021

    ГОСТ 24523.3-80

    ГОСТ 2642.2-71

    ГОСТ 2642.14-86

    ГОСТ 25040-81

    ГОСТ 2642.15-97

    ГОСТ 2642.3-71

    ГОСТ 25714-83

    ГОСТ 2642.3-86

    ГОСТ 24523.4-80

    ГОСТ 2642.4-71

    ГОСТ 2642.4-86

    ГОСТ 24704-2015

    ГОСТ 2642.5-86

    ГОСТ 2642.2-2014

    ГОСТ 2642.2-86

    ГОСТ 2642.6-86

    ГОСТ 13997.4-84

    ГОСТ 2642.13-2018

    ГОСТ 24830-81

    ГОСТ 23053-78

    ГОСТ 2642.10-86

    ГОСТ 2642.7-86

    ГОСТ 2642.8-86

    ГОСТ 2642.11-97

    ГОСТ 2642.9-86

    ГОСТ 2642.11-2018

    ГОСТ 2642.13-86

    ГОСТ 26564.0-85

    ГОСТ 2642.14-2019

    ГОСТ 26564.2-85

    ГОСТ 26564.1-85

    ГОСТ 26564.4-85

    ГОСТ 2642.10-2018

    ГОСТ 2642.6-97

    ГОСТ 2642.12-2018

    ГОСТ 28468-90

    ГОСТ 28584-90

    ГОСТ 27707-2007

    ГОСТ 27707-88

    ГОСТ 28874-90

    ГОСТ 26564.3-85

    ГОСТ 31040-2002

    ГОСТ 2642.12-97

    ГОСТ 2642.6-2017

    ГОСТ 2642.9-2018

    ГОСТ 26565-85

    ГОСТ 3272-71

    ГОСТ 3782-54

    ГОСТ 390-69

    ГОСТ 390-83

    ГОСТ 3226-93

    ГОСТ 30771-2001

    ГОСТ 390-2018

    ГОСТ 390-96

    ГОСТ 3594.0-93

    ГОСТ 3910-47

    ГОСТ 11586-69

    ГОСТ 4070-48

    ГОСТ 4071-69

    ГОСТ 4071-80

    ГОСТ 4071.1-2021

    ГОСТ 4069-69

    ГОСТ 4071.2-2021

    ГОСТ 4069-2020

    ГОСТ 4157-69

    ГОСТ 31175-2003

    ГОСТ 4385-68

    ГОСТ 3272-2002

    ГОСТ 4689-74

    ГОСТ 2642.5-97

    ГОСТ 4873-71

    ГОСТ 4071.2-94

    ГОСТ 5040-68

    ГОСТ 5040-78

    ГОСТ 3910-75

    ГОСТ 5338-60

    ГОСТ 28874-2004

    ГОСТ 2642.8-97

    ГОСТ 4071.1-94

    ГОСТ 4070-2014

    ГОСТ 5341-69

    ГОСТ 5381-72

    ГОСТ 4157-79

    ГОСТ 5402-81

    ГОСТ 5402-62

    ГОСТ 34470-2018

    ГОСТ 4070-2000

    ГОСТ 5500-64

    ГОСТ 5402.2-2000

    ГОСТ 6024-2022

    ГОСТ 5500-75

    ГОСТ 6024-51

    ГОСТ 6137-61

    ГОСТ 6137-80

    ГОСТ 2642.7-97

    ГОСТ 2642.9-97

    ГОСТ 30762-2001

    ГОСТ 7875-56

    ГОСТ 4689-94

    ГОСТ 7875-83

    ГОСТ 7875.0-94

    ГОСТ 7875.1-94

    ГОСТ 5381-93

    ГОСТ 7875.2-2018

    ГОСТ 5040-96

    ГОСТ 8023-56

    ГОСТ 7940-56

    ГОСТ 7875.2-94

    ГОСТ 5402.1-2000

    ГОСТ 8179-85

    ГОСТ 8179-98

    ГОСТ 7875.0-2018

    ГОСТ 8708-58

    ГОСТ 7875.1-2018

    ГОСТ 9800-61

    ГОСТ 8179-69

    ГОСТ 9738-61

    ГОСТ 9854-61

    ГОСТ 2642.3-97

    ГОСТ ISO 13765-1-2017

    ГОСТ ISO 13765-2-2017

    ГОСТ ISO 13765-3-2017

    ГОСТ 9854-81

    ГОСТ 7151-74

    ГОСТ ISO 1927-1-2019

    ГОСТ ISO 13765-4-2017

    ГОСТ ISO 13765-6-2017

    ГОСТ ISO 1927-4-2021

    ГОСТ 5341-98

    ГОСТ 2642.3-2014

    ГОСТ 2642.7-2017

    ГОСТ Р 51262.1-99

    ГОСТ 2642.5-2016

    ГОСТ 6024-75

    ГОСТ Р 51262.3-99

    ГОСТ Р 51262.2-99

    ГОСТ Р 51761-2001

    ГОСТ ISO 1927-2-2019

    ГОСТ ISO 2478-2013

    ГОСТ Р 50523-93

    ГОСТ ISO 13765-5-2017

    ГОСТ 5040-2015

    ГОСТ ISO 1893-2014

    ГОСТ Р 51262.4-99

    ГОСТ ISO 8840-2014

    ГОСТ 2642.8-2017

    ГОСТ Р 52918-2008

    ГОСТ Р 50526-93

    ГОСТ ISO 5017-2014

    ГОСТ Р 53065.1-2008

    ГОСТ Р 52542-2006

    ГОСТ Р 53788-2010

    ГОСТ Р 52541-2006

    ГОСТ Р 53065.2-2008

    ГОСТ 6137-2015

    ГОСТ Р 54254-2010

    ГОСТ Р 52540-2006

    ГОСТ Р 54256-2010

    ГОСТ 8691-2018

    ГОСТ Р 53406-2009

    ГОСТ Р 52007-2003

    ГОСТ Р 54311-2011

    ГОСТ Р 52667-2006

    ГОСТ 2642.4-97

    ГОСТ 8691-73

    ГОСТ Р 70067-2022

    ГОСТ Р 54312-2011

    ГОСТ Р 54528-2011

    ГОСТ Р 54253-2010

    ГОСТ Р ИСО 528-2009

    ГОСТ 6137-97

    ГОСТ 5338-80

    ГОСТ Р 56304-2014

    ГОСТ 2642.4-2016

    ГОСТ Р ИСО 2477-2011

    ГОСТ Р 52803-2007

    ГОСТ Р 56300-2014

    ГОСТ Р 51761-2005

    ГОСТ 5341-2016

    ГОСТ 5500-2001

    ГОСТ Р 54300-2011

    ГОСТ Р 51761-2013

    ГОСТ Р 53859-2010

    ГОСТ Р 54571-2011

    ГОСТ Р 52801-2007

    ГОСТ Р 53933-2010

    ГОСТ Р 53066-2008

    ГОСТ Р 52707-2007

    ГОСТ Р 55410-2013