信阳光山真正模拟出现场的排烧结砖措施--砖厂

    从指导现场施_的角)妇I发、CAD能快速实现排烧结砖、l具调整和新加内容具丫1灵活性、出图方式符合现场的施要求,卜几手难度小1I软硬件成本低,是能满足现场精细化怜理的有力手段;BIM -1hi4的起点高,需要%1c度达到LOD300 L`I`J模型作为前提,日模型位胃要准确,排烧结砖技巧和调整的学习成本.岛,难以真正模拟出现场的排烧结砖措施,目前川杖f几构造丰1v砌体、小烧结砖,灰缝,;砌体,J马牙搓之间的灰缝具了J一固定形式,排烧结砖和生成图纸的过程对硬件的要求高。落实到排烧结砖图之后的标注与导出,t!:个是_次处理也较为麻烦从指泞日前砌体!_艺和工人的操作习惯综介考虑,BIM排ti专的接受私交不u还需要进一步推动加强比较了干熄焦炉抖道区用后2年和6年的氮化硅结合碳化硅过梁烧结砖及其原烧结砖的体积密度、显气孔率、常温杭折强度及化学组成变化,分析了不同使用年限和不同使用部位(分别为风道侧、炉腔侧、中心部位)过梁烧结砖的物相组成、显微结构和孔径分布,以了解其侵蚀劣化过程。结果表明:Nz为主以及CO,COZ,HZ,OZ和CHQ共存的弱氧化、还原交替的混合气氛中,当氧化气氛占主导时,过梁烧结砖不断遭受COZ , OZ等氧化介质的氧化侵蚀,氧化产物Si0:发生多晶转变产生膨胀以及裂纹破坏;而当含CO,H:等的还原气氛占主导时,氧化产物SiOZ又会被分解,使结构进一步疏松破坏。因此,氧化和还原反应的交替侵蚀是氮化硅结合碳化硅过梁烧结砖劣化的重要原因之一。

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