Отпорноста на механичкото влијание на огноотпорите главно се контролира со флексирална јачина, додека влијанието на цврстината на фрактурата е мало . Со други зборови, за механичко отпорност на влијание, огноотпорите со максимална флексирална јачина се најдобриот начин за добивање на најдобрите перформанси на услугата .}}
Under the condition of slow crack propagation, the thermal shock resistance of materials is mainly controlled by flexural strength and linear expansion coefficient. E modulus and fracture work The influence of wof is mainly reflected in the parameters. The parameter RST specifies the parameters related to stable fracture. It can be seen from равенка 3-20 дека линеарниот коефициент на експанзија на огноотпорен, помал е модулот на Е и Е, толку е поголема фрактурата што работи поголема WOF, толку е поголема првата вредност, толку поголема температурна разлика се бара за пропагирање на пукнатините и подобрата стабилност на пукнатината .

Флексуралната јачина и параметрите можат да се користат за подобрување на механичката отпорност на влијанието и отпорност на термички шок на огноотпорни .
In this way, as long as the flexural strength and parameter center value of refractory can be controlled and optimized, the mechanical impact resistance (crack generation) and thermal shock resistance (crack generation and propagation) of refractory can be optimized. Therefore, the corresponding refractory can adapt to the service conditions discussed above. Therefore, the new parameters in the following formula can be used as the basis for Дизајнот на огноотпорни материјали:
Бидејќи влијанието на подобрувањето на отпорноста на термички шок на огноотпорен е поголемо од оној на механичкото отпорност на влијанието, RST треба да биде ограничено {{0}
Од гледна точка на физиката, се смета дека кратките пукнатини можат да ја подобрат јачината, додека долгите пукнатини ќе ја намалат ригидноста, а и двете пукнатини можат да формираат висок стрес и фрактура . Затоа, според фрактурата механика рамка, комбинирана со структурните карактеристики на огноотпорност, неопходни процеси за да се подобри механичкото отпорност на влијанието и термичката отпорност на отпорност на огнот {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ’
(1) Материјалите со низок коефициент на линеарна експанзија или суровини со трајно намалување за време на отпуштање или употреба треба да бидат избрани за да се намали термичкиот стрес {{1}
(2) Со оптимизирање на процесот на дистрибуција и производство на честички, порозноста на огноотпорни може да се намали и флексиралната јачина може да се подобри .
(3) Најдобрата микроструктура е дизајнирана за да спречи пропагирање на пукнатините и да консумира моќност за размножување на пукнатината, со цел да се подобри механизмот за пукање, главно за да се сврти пукнатината и да се затегнат пукнатината .
(4) За да се сврти пукнатината, неопходно е да се користат агрегати од сите големини . Употребата на силен агрегат со голема големина, исто така, ќе ја претвори пукнатината и ќе ја подобри перформансите на интергрануларната пукнатина . во случај на карактеристики на трансгрануларна пукнатина, топење наместо електрофузија Агрегат, може да се подобри агрегатот на пукнатината, може да се подобри и отпорот на пропамирање на пукнатината, кој ќе го претвори gate ’}}}}}’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’.
(5) За да се промовира бифуркација на пукнатината, дизајнот на матрицата може да треба да користи материјали со различни и / или анизотропни линеарни коефициенти на експанзија за подобрување на термичката експанзија неусогласеност, што може да формира голем број на микрокракови ., сепак, оптимална рамнотежа треба да се избегне да се избегне микрокрак коалици {{




