ODOLNOST ŽÁROBETONOVÝCH VYZDÍVEK PŘI PROVOZU FLUIDNÍHO KOTLE. Filip Ovčačík a István Szücs b Pavel Hašek a

Podobné dokumenty
NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

VLÁKNITÉ VYZDÍVKY OHŘEVOVÝCH VÍK PROVOZOVANÝCH V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

SPECIFICATION FOR ALDER LED

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

VLIV ZPŮSOBU ODBĚRU VZORKU TEKUTÉ OCELI NA OBSAH KYSLÍKU INFLUENCE OF SAMPLING TO FINAL OXYGEN CONTENT

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.**

dream. 111/B. 121/B. 110.

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů Provozní režim pecí

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

7.7. Netvarové žáromateriály

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Litosil - application

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

TechoLED H A N D B O O K

Tváření,tepelné zpracování

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

Melting the ash from biomass

Together H A N D B O O K

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA str 1

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

Technická část Technical section

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Citis SN h a n d b o o k

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok:

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, Úvodní strana

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

Transfer inovácií 20/

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V POZADÍ CELOSVĚTOVÉHO ODVĚTVÍ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. Tadeáš FRANEK

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

TKP 18 MD zásady připravované revize

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Summary. Mr. Andreas Molin

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

Bezcementové žárobetony s vazbou sol gel, jejich výhody a nevýhody

Transkript:

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí ODOLNOST ŽÁROBETONOVÝCH VYZDÍVEK PŘI PROVOZU FLUIDNÍHO KOTLE Filip Ovčačík a István Szücs b Pavel Hašek a a Ústav průmyslové keramiky, Katedra tepelné techniky, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava b Institut tepelné energie, Katedra technologie spalování paliv, Universita Miskolc, Maďarsko Abstrakt The submitted article presents results of the resistance against the sudden thermal shocks in the castable linings fluidized-bed boilers. There was the goal to specify the castable with the highest resistance against the sudden thermal shocks from the range of common castables. From this aspect it should be recommended which one is for using into linings of very effortful fluized-bed boiler with combustion of the black coal in fluid bed. Four castables and one brick based on andalusite were the object of our measuring. The brick based on andalusite was added into measured materials to compare characteristics of shaped materials against non shaped ones. In our case it was decided that the method of diagnosis of the resistance against the sudden thermal shocks will perform by the calculation from the characteristics. There was the result so-called factor of resistance R. This factor can be realized from measured value of the strength in tension with higher temperature and from the Young s modulus of elasticity in the tension. The mentioned criterion enabled to compare the resistance against the sudden thermal shocks with choice temperature or in set range of temperature.from the results of the tensile test and of the next calculation there is definitely sure that detection of the resistance against the sudden thermal shocks by this method is castable NOVOBET 155 which is the strongest of all and it has added the fibres from anticora steel. The samples of material NOVOBET 155 where the fibres from anticora steel were not added had about order lower value. During measuring also next castable PHLOCAST M 32 SR with the low content of cement embodied very similar funds how NOVOBET 155 which was mentioned earlier. From this measuring it can be deduced the finish where the both castables with medium content of cement also had about the same values of R. This is castable MEBET 155 and KERGUN C 28 HR. With the comparing of these two castables the castable MEBET155 was more resistant than the next one. The brick based on analusite was added among measured samples from castebles through the confrontation and during measuring of the strenght in tension it presented the high differences in measured values. Abstrakt Předložený příspěvek prezentuje výsledky odolnosti proti náhlým změnám teploty žárobetonových vyzdívek fluidních kotlů. Cílem bylo určit, který ze skupiny běžně dostupných žárobetonů má nejvyšší odolnost proti náhlým změnám teploty a z tohoto hlediska jej doporučit pro použití ve vyzdívkách exponovaných míst kotle se spalováním černého uhlí ve fluidní vrstvě. Předmětem našeho měření byly čtyři žárobetony a jedna andalusitová tvarovka, která byla přidaná mezi měřené materiály z důvodů srovnání vlastností tvarových a netvarových materiálů. 1

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí V našem případě bylo rozhodnuto, že metoda určení odolnosti proti náhlým změnám teploty bude provedena výpočtem z vlastností. Výsledkem byl tzv. faktor odolnosti. Tento faktor lze získat z naměřených hodnot pevnosti v ohybu za zvýšené teploty a z Youngova modulu pružnosti v tahu. Uvedené kritérium umožňovalo porovnat odolnost proti náhlým změnám teploty při zvolené teplotě, nebo v daném teplotním rozmezí. Z výsledků ohybové zkoušky a následném přepočtu jednoznačně vyplývá, že z hlediska této metody zjišťování odolnosti proti náhlým změnám teploty je nejodolnější žárobeton NOVOBET 155 s přídavkem vláken z antikorozní oceli. Vzorky z materiálu NOVOBET 155 bez přídavku vláken vykazovaly o řád menší hodnoty. I další žárobeton, PHLOCAST M 32 SR, s nízkým obsahem cementu vykazoval během měření velice podobné hodnoty jak výše uvedený NOVOBET 155. Dále se dal z měření vyvodit závěr, že i oba žárobetony se středním obsahem cementu měly přibližně stejné hodnoty R. Jedná se o žárobetony MEBET 155 a KERGUN C 28 HR. V porovnání těchto dvou MCC žárobetonů byl odolnější vzorek z materiálu MEBET 155. Andalusitová tvarovka, která byla mezi měřené materiály ze žárobetonů zařazená pro srovnání, vykazovala během měření pevností v ohybu velmi vysoké rozdíly v naměřených hodnotách. 1. ÚVOD V důsledku zavádění nových technologických procesů a s používáním nových druhů žárovzdorných materiálů vyšších jakostí dochází k poklesu jejich specifické spotřeby a součastně dochází k podstatným změnám v sortimentu výrobků. Především se mění poměr tvarových a netvarových výrobků a to v prospěch žáromonolitů, které již často svými vlastnostmi převyšují tvarové výrobky. Mezi tyto nové technologické pochody patří bezesporu také fluidní spalování paliv. K výhodám tohoto procesu patří jeho schopnost dosáhnout při spalování i velmi nekvalitních paliv velkého stupně odsíření spalin. Také provozní náklady v porovnání se staršími technologiemi vyznívají pro fluidní spalování. Ale naproti tomu požadavky kladené na vyzdívku fluidních kotlů jsou velice vysoké. A to jak z hlediska tvarové složitosti vyzdívky, tak i z hlediska prostředí, kterému je vyzdívka vystavena. Během provozu je vyzdívka značně namáhána abrazí jemných částeček, unášených velkou rychlostí. Dalším problémem je uvedení fluidního kotle do provozu z nulového na pracovní výkon. Tato část provozu kotle namáhá vyzdívku rychlými teplotními změnami. Tento článek se zabývá, problémem, který z běžně dostupných a používaných žárobetonů, má nejvyšší odolnost proti náhlým změnám teploty a tedy předpoklad výborně splňovat výše uvedené náročné provozní podmínky ve fluidním kotli. 2. POUŽITÉ MATERIÁLY A METODIKA EXPERIMENTŮ Předmětem našeho měření byly následující čtyři žárobetony a jedna andalusitová tvarovka, která byla přidaná mezi měřené materiály z důvodů srovnání vlastností tvarových a netvarových materiálů. - ANDALUSITOVÁ TVAROVKA V-AN55S od firmy Keravit, spol s r.o. - KERGUN C 28 HR - MEBET 155 od firmy Průmyslová keramika, spol. s r.o. - NOVOBET 155 FS (2%žáropevných vláken) od firmy Průmyslová keramika - NOVOBET 155 od firmy Průmyslová keramika, spol. s r.o. - PHLOCAST M 32 SR od firmy Lafarge U tvarovky se jedná o vysoce hlinitou tvarovku na bázi andalusitu s obsahem Al 2 O 3 minimálně 55%. Z tvarovky standardních rozměrů byly vzorky vyřezány diamantovou pilou na požadované rozměry. Odběr vzorku byl proveden ze středu andalusitové tvarovky. 2

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí Kergun C 28 HR: jde o vysoce hlinitou žárovzdornou torkretační směs na bázi šamotu. Maximální provozní teplota je 15 C. Minimální obsah Al 2 O 3 zaručený výrobcem je 51,5%. Jedná se žárobeton se středním obsahem cementu. Mebet 155: Tento hutný žárobeton se středním obsahem cementu (MCC) je na materiálové bázi bauxitu. Zaručený obsah Al 2 O 3 je 78%. Maximální teplota použití je 155 C Novobet 155 FS: Jde o nízkocementový žárobeton s přídavkem 2% vláken ze žárovzdorné oceli. Tyto vlákna jsou vyráběna firmou FIBRETECH v Anglii. Jsou to vlákna vyráběná se slitiny s velmi vysokým obsahem chrómu a niklu Teplota tání je udávaná na 151 C, teplota použití je do 125 C Novobet 155: U tohoto žárobetonů s nízkým obsahem cementu (LCC) udává výrobce obsah CaO 2,5%. Materiálová báze tohoto žárobetonu je bauxitová s maximální teplotou použití 155 C. z chemického složení vyplývá obsah Al 2 O 3 8%. Phlocast M 32 SR: Hutný žárobeton na bauxitové bázi s nízkým obsahem cementu. Maximální teplota použití je 16 C. Obsah Al 2 O 3 vyplývající z chemického složení je 77,7%. Pro porovnání odolnosti proti náhlým změnám teploty při zvolených teplotách nám dostatečně poslouží faktor odolnosti. Jedná se o metodu stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty výpočtem z vlastností. Faktor se stanoví z rovnice (1). = σ () 1 (1) E kde σ je pevnost v tahu za ohybu (MPa) a E je modul pružnosti v tahu (MPa). Tyto veličiny byl získány měřením na měřícím přístroji jednalo se o model Německé firmy NETZSCH-Gerätebau GmbH typu 422 D/3. S tímto modelem je možné zkoušet až do teplot 145 C. Tento model se používá k plynulému měření vzorků tří - bodovou metodou, pro stanovení pevnosti v ohybu až do 6N/mm 2. Měření bylo rozděleno podle tří teplot, při kterých bylo třeba stanovit odolnost proti náhlým změnám teploty. Tyto teploty byly stanoveny s ohledem na provozní podmínky 5, 7 a 9 C. 3. VÝSLEDKY A DISKUSE Výsledné hodnoty byly pro přehlednost zpracovány do sloupcových grafů viz obrázek č. 1-6, ze kterých jde nejlépe vidět materiál, který má nejvyšší odolnost proti náhlým změnám teploty vyjádřenou faktorem. Andaluzite brick,5,4,3,2,1 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Fig. 1 Thermal shock resistance to brick based on analusite 3

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí Kergun C 28 HR,5,4,3,2,1 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Fig. 2 Thermal shock resistance to castable Kergun C 28 HR,5,4,3,2,1 Mebet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 3 Thermal shock resistance to castable Mebet 155,2 Novobet FS,1 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Fig. 4 Thermal shock resistance to c Fig. 4 Thermal shock resistance to castable Novobet 155 FS 4

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí,5,4,3,2,1 Novobet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 5 Thermal shock resistance to castable Novobet 155 Phlocast M 32 SR,5,4,3,2,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 6 Thermal shock resistance to castable Phlocast M32 SR Při měření docházelo u některých vzorků ke značnému rozptylu naměřených hodnot. Pro další a podrobnější měření by větší množství zkušebních vzorků zvýšilo výslednou přesnost a snížilo rozptyl výsledků. U grafu číslo 4 muselo být použito jiného měřítka, protože výsledné hodnoty jsou zcela neporovnatelné s ostatními materiály. 5

METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí 4. ZÁVĚR Z výsledků ohybové zkoušky a následném přepočtu jednoznačně vyplývá, že z hlediska této metody zjišťování odolnosti proti náhlým změnám teploty je nejodolnější žárobeton NOVOBET 155 s přídavkem vláken z antikorozní oceli. Vzorky z materiálu NOVOBET 155 bez přídavku vláken vykazovaly o řád menší hodnoty. I další žárobeton, PHLOCAST M 32 SR, s nízkým obsahem cementu vykazoval během měření velice podobné hodnoty jak výše uvedený NOVOBET 155. Dále se dal z měření vyvodit závěr, že i oba žárobetony se středním obsahem cementu měly přibližně stejné hodnoty R. Jedná se o žárobetony MEBET 155 a KERGUN C 28 HR. V porovnání těchto dvou MCC žárobetonů byl odolnější vzorek z materiálu MEBET 155. Andalusitová tvarovka, vykazovala během měření pevností v ohybu velmi vysoké rozdíly v naměřených hodnotách. Tvarovka byla z hlediska číselného vyjádření odolnosti proti náhlým změnám teploty mezi oběma základními typy žárobetonů, ale blíže ke středocementovým. LITERATURA Hasselman, D.P.H. Journal Amer. Ceram. Soc.46 (1963), 5 (1967), 52 (1969), 57 (1974) Kingery, W.D.: Factors affecting thermal stress resistance of Ceramic materials. Journal American Ceramic Society, 1969 s. 495-54 6