사격 일정과 경사로

점화 일정과 점화 램프를 이해하는 것이 가마를 사용할 때 좋은 결과를 얻는 데 필수적입니다. 도자기를 발사하는 것은 오븐을 켜고 과자 또는 빵을 굽는 것과 같지 않습니다. 특정 단계가있는 상당히 복잡한 프로세스로 간주되어야합니다.

발사 일정

점화 일정은 가마가 켜질 때부터 꺼질 때까지 또는 가라 앉을만큼 충분히 냉각 된 때까지 가마가 이동하는 미리 결정된 단계입니다.

이러한 변화는 킬른 대기 또는 점화 램프의 변화에 ​​의해 정의됩니다.

사격 램프

경사로는 킬른의 온도가 변하는 비율입니다. 이것은 온도 상승뿐만 아니라 감소 (냉각)를 포함 할 수 있습니다.

고속도로의 자동차 속도가 시간당 마일 (mph) 또는 시간당 킬로미터 (kph)로 측정되는 것과 마찬가지로 램프 속도는 시간당도 (° F / hr 또는 ° C / hr)로 측정됩니다.

온도가 올라가면 온도가 올라갑니다.

점토를 발사 할 때, 특히 점토 몸체를 사용할고려해야 할 점이 있습니다 . 가마가 더 뜨거울수록 온도를 더 올리는 것이 어렵습니다.

예를 들어, 전기 가마가 킬른이 150도에있을 때 온도를 10도 올리기 위해 50 킬로와트가 걸린다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 동일한 가마가 1,000도에있을 때 온도를 10도 올리면 이제 300 킬로와트가 걸릴 것입니다.

모든 가열 원에 동일한 규칙이 적용됩니다. 가마 내부가 더 뜨거울수록 온도를 더 올리는 데 더 많은 에너지가 소요됩니다.

이것은 에너지 소비뿐 아니라 램프에도 영향을 미칩니다. 200 ° F에서 시동 할 때 500 ° F / hr로 진입 할 수있는 가마는 화로가 2,000 ° F 인 경우에만 120 ° F / hr의 경사로에 도달 할 수 있습니다.

램프가있는 전형적인 비스크 스케줄

예를 들어 전형적인 비스크 발사 일정을 살펴 보겠습니다. 서면 일정은 다음과 같습니다.

2 단계 더 작성 될 수 있지만 일반적으로 이해됩니다. 이들은 원하는 온도에 도달 할 때 가마가 닫히고, 닫힌 가마가 자체 속도로 냉각되는 정상적인 냉각입니다. 일반적으로 정상 냉각은 주 발사와 거의 동일한 시간이 소요됩니다.

다운 파이어 링을 사용한 원추형 04 유약 발사 일정

비스크 발사가 이미 점토를 세라믹 소재로 변경 했기 때문에 유약 발사는 발사의 시작과 중간에 더 빨리 온도를 상승시킬 수 있습니다. 이 예에서는 가마가 내려 앉는 것을 볼 수 있습니다. 열은 냉각 속도를 늦추기에 충분하게 적용됩니다.

원뿔 9 감속 유약 발사 일정

이것은 일반적인 원추형 9 감소 소성 의 예이며, 감소는 소성 의 맨 마지막에 잠기는 동안 발생합니다.