De eldfasta materialen utsätts för de dubbla effekterna av temperatur och yttre krafter under långvarig användning, och olika påkänningar och förändringar kommer att resultera som ett resultat. De mekaniska egenskaperna hos eldfasta material avser hur väl de fungerar under vissa belastningar och påkänningar. Mekanisk hållfasthet vid normal temperatur, mekanisk hållfasthet vid hög temperatur, belastningsmjukningstemperatur, krypning vid hög temperatur, elasticitetsmodul och slitstyrka är de viktigaste tekniska indikatorerna som används inom teknik för att bedöma de mekaniska egenskaperna hos eldfasta material.

1, Mekanisk styrka hos eldfasta material vid rumstemperatur
Den kritiska spänningen hos ett eldfast material som motstår yttre kraft utan skada vid rumstemperatur. Det uttrycks vanligtvis av tre tekniska indikatorer: normal temperatur tryckhållfasthet, normal temperatur böjhållfasthet och normal temperatur skjuvhållfasthet.
2, eldfasta material mekaniska hållfasthet vid höga temperaturer
a. Hög temperatur tryckhållfasthet
b. Hög temperatur böjhållfasthet
c. skjuvhållfasthet vid hög temperatur.
3. Temperaturen vid vilken eldfasta material försvagas under belastning
Den kemiska mineralsammansättningen och organisationsstrukturen, kvantiteten och interaktionen mellan kristallfaser och vätskefaser, vätskefasens viskositet och makroskopiska organisationsstruktur, såsom densitet och porositet, är de viktigaste faktorerna som påverkar lastmjukningstemperaturen hos eldfasta material. Generellt sett är mjukningstemperaturen under belastning högre för eldfasta material med kristallnätverksstrukturer och lägre för eldfasta material med ö-liknande strukturer fördelade i vätskefasen; materialet har mer flytande fas eller flytande fas. Mjukningstemperaturen under belastning är omvänt korrelerad med viskositeten: den minskar med minskande porositet och ökar med minskande viskositet.
4, hög temperatur krypning
När eldfasta material utsätts för den konstanta kraften av sin kritiska hållfasthet under en längre tidsperiod vid en hög temperatur uppstår deformation och graden av deformation ökar med tiden. Hög temperatur krypning är termen för detta fenomen. Krypbrott är termen som används för att beskriva en materialnedbrytning orsakad av krypning. Ett materials krypegenskaper vid hög temperatur definieras som förhållandet mellan mängden deformation och tid för ett eldfast material under konstant temperatur och kraft under en längre tidsperiod.
5, Elasticitetsmodul
Elastisk modul är ofta högre i eldfasta material med högre tryckhållfasthet och böjhållfasthet, och den är ungefär omvänt korrelerad med slitstyrka. Den akustiska frekvensmetoden och den statiska belastningsmetoden är de två grundläggande teknikerna för att bestämma elasticitetsmodulen för eldfasta material.
6, Eldfasta material motståndskraft mot nötning
Partiklarnas hårdhet, styrkan i bindningen mellan partiklarna, förekomsten av vakanser etc. påverkar alla hur motståndskraftiga eldfasta material ska slitas. Eldfasta material som har en jämnt tät struktur, liten porositet, höga hårdhetsnivåer och höga nivåer av hållfasthet har vanligtvis god slitstyrka.







