Relaciones e índices · Choque térmico de refractarios
Resistencia al choque térmico y desintegración por choque térmico de materiales refractarios
El enemigo de un refractario en un horno que se abre y se cierra no es la temperatura máxima sino el cambio brusco: el gradiente genera tensiones que fisuran el ladrillo y lo van descascarando. Muchos revestimientos se cambian por esto y no por desgaste, y este ensayo es el que lo anticipa.
- Fundamento
- Todos los procedimientos consisten en someter probetas a ciclos de calentamiento y enfriamiento rápidos y evaluar el deterioro acumulado. En el ensayo clásico de desintegración, la probeta se calienta en un horno a la temperatura fijada, se la mantiene un tiempo definido y se la enfría bruscamente, ya sea al aire, con chorro de aire o por inmersión en agua, y el ciclo se repite un número de veces; después de cada ciclo se evalúa la pérdida de masa por desprendimiento de fragmentos y se describe la fisuración, y el criterio es la cantidad de ciclos que el material soporta antes de perder una fracción definida de su masa. Las versiones más informativas no se limitan a pesar: siguen además la caída del módulo de elasticidad dinámico o de la velocidad de propagación de ultrasonido a lo largo de los ciclos, que detecta la microfisuración interna mucho antes de que se desprenda material, y permite comparar productos que en el ensayo de masa parecen equivalentes. Los refractarios plásticos y apisonables tienen su propio procedimiento, porque su comportamiento depende del secado y de la cocción previos. El resultado es comparativo y depende fuertemente del procedimiento de enfriamiento elegido, que por eso se informa siempre.
- Matriz (en qué muestra)
- Ladrillos refractarios de hornos con ciclos de carga y descarga; refractarios de cucharas y de canales de colada; revestimientos de hornos de tratamiento discontinuo; refractarios plásticos y apisonables; productos en comparación de desempeño
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Horno de cámara con acceso rápido y control de temperatura; dispositivo de enfriamiento con chorro de aire o cuba de inmersión; balanza; equipo de frecuencias de resonancia o de velocidad de ultrasonido; cámara fotográfica; pinzas y elementos de manipulación en caliente.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Agua para el enfriamiento por inmersión cuando se emplea; aire comprimido.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Probetas cortadas o moldeadas; planillas de masa y de módulo por ciclo; registro fotográfico del estado de las probetas; identificación de la partida.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Probetas, que se destruyen; energía; agua.
- Unidad
- 1 · cantidad de ciclos soportados hasta el criterio de falla · pérdida de masa acumulada por ciclo (%) · caída del módulo de elasticidad dinámico o de la velocidad de ultrasonido (%) · procedimiento de enfriamiento empleado y temperatura del ciclo · descripción y fotografías de la fisuración
- Rango de referencia
- Los resultados abarcan desde materiales que se desintegran en pocos ciclos hasta otros que superan decenas sin pérdida apreciable; como el valor depende del procedimiento de enfriamiento, los productos se comparan solo cuando se ensayaron de la misma manera, y trasladar un número de un ensayo a otro no tiene sentido
- Norma que lo exige
- Las especificaciones de compra de refractarios para servicios cíclicos, que exigen cantidades mínimas de ciclos soportados; los pliegos de obras de refractarios de cucharas y de hornos discontinuos; los requisitos de comparación entre proveedores; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 12616, que fija el ensayo de resistencia al choque térmico de materiales refractarios; IRAM 12513, sobre el método de ensayo para determinar la desintegración por choque térmico de ladrillos refractarios; IRAM 12609, sobre la determinación de la desintegración por choque térmico de refractarios plásticos y apisonables; IRAM 12614, sobre el módulo de rotura en caliente, que complementa la evaluaciónnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 12616:1993; IRAM 12513:1966; IRAM 12609:1989; IRAM 12614:1992
- Volumen de muestra
- Destructivo. Al menos tres probetas por material
- Conservación y transporte
- El procedimiento de enfriamiento se mantiene idéntico entre productos comparados, porque el resultado cambia por completo entre enfriar al aire y sumergir en agua, y esa es la variable que más se manipula sin querer. Las probetas se manipulan en caliente con pinzas y con protección, dado que pueden estallar al enfriarse bruscamente. El seguimiento con módulo dinámico o ultrasonido agrega mucha información sobre la simple pesada y conviene hacerlo.
- Límite de detección típico
- El seguimiento del módulo dinámico detecta microfisuración antes de que haya desprendimiento visible
- Incertidumbre típica
- El resultado es comparativo y con dispersión alta entre probetas; se informa la cantidad ensayada
- Área
- Materiales/industrial; Metalurgia; Física y mecánica
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
281 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 251 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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