С чем данные по теплопроводности огнеупоров из одного и того же соединения имеют значительные расхождения.
В многочисленных работах изучали главным образом связь между пористостью, формой, размером и распределением пор, температурой и тепло-физическими характеристиками изделий. Подробный анализ предложенных формул для расчета теплопроводности пористых материалов сделан А. Ф. Чуд-новским [418]. Однако предложенные эмпирические формулы имеют те или иные ограничения и не являются приемлемыми для рассматриваемых нами огнеупоров. Рядом ученых было установлено, что теплопроводность огнеупоров, кроме температуры и пористости, определяется также другими факторами, в особенности степенью развития контактных образований между зернами, возникших в обжиге [419, 420]. Поэтому материалы с близкими значениями пористости могут иметь существенно различную величину теплопроводности. В данном случае повторяется явление, отмеченное выше при рассмотрении взаимосвязи механической прочности и пористости.
Согласно полученным нами данным, значения теплопроводности зернистых окисных огнеупоров могут при одинаковых значениях пористости отличаться примерно в два раза.
В табл. 23 приводятся коэффициенты теплопроводности основных видов огнеупоров зернистого строения с умеренной пористостью, изготовленных из электроплавленых окислов, по данным измерений, выполненных в МХТИ им. Д. И. Менделеева. Для огнеупоров зернистого строения остаются справедливыми температурные зависимости теплопроводности, свойственные соответствующему материалу.
Термическая стойкость
Рассматривая термостойкость окисных огнеупоров зернистого строения, очевидно, целесообразно ее сравнить с термостойкостью спеченной керамики из одноименных по химическому со






