Традиционный глиняный кирпич, который чаще всего используют в сфере строительства, не сможет выдержать жар от высоких температур. Если показатель термометра достигнет 1200 °С, то материал начнёт плавиться, а когда остынет – крошиться. Вследствие этого, конструкции, связанные с открытым огнём, должны выкладываться из кирпича, имеющего высокую огнестойкость. Такой материал называется шамотным или огнеупорным. Чаще всего он используется при сборке каминов и печей. Приобрести
огнеупорные плиты и кирпичи вы можете на сайте завода АО «Поликор» по выгодным ценам.
Каким бывает огнеупорный кирпич?Огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей в зависимости от того, из какого материала он изготовлен:
• кирпич из огнеупорной глины;
• кирпич из кварца и песчаника;
• кирпич из свободного углерода;
• известково-магнезиальный кирпич.
Широкое распространение получила первая разновидность данного строительного материала.
Огнеупорный кирпич: технология производстваКирпичи из огнеупорной глины изготавливают по ГОСТу в двух размерах: 250?123?65 миллиметров и 230?113?65 миллиметров. Они имеют мелкозернистую структуру.
Состав такого материала включает в себя:
• 70% глины;
• 30% коксового и графитного порошков.
Производство огнеупорного кирпича состоит из нескольких этапов:
1. Замес сырьевой массы. Глина при повторной обработке измельчается до порошка с помощью грохотов и сепараторов. К ней могут добавляться разные суспензии и растворы, которые усовершенствуют глиняную массу.
2. Придание смеси формы. На этом этапе могут использоваться методы полусухого или пластического прессования. Затем массу помещают в формы.
3. Сушка. Перед началом этого процесса прочность формы находится в пределе 0,05 мегапаскалей, но с просушиванием этот показатель увеличивается до 0,5 мегапаскалей. У кирпичей появляются очертания, затем их отправляют в специальные печи.
4. Обжиг. Точные температуры, время обжига, состав газовой оболочки и скорость остывания влияют на физико-химические процессы.
• при нагреве массы до 200 °С испаряется оставшаяся влага и гигроскопические скопления;
• при 600 °С испаряется вода из соединений силикатов алюминия, находящихся в каолине;
• при 900 °С разлагаются карбонатные структуры магния и кальция, а составы с сульфидами и углеродами окисляются;
• при 1000 °С происходит спекание заготовок;
• при сохранении температуры до 1400 °С в течение 6 часов продукт приобретает окончательную степень готовности.