Cono pirométrico

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Espécimen de cerámica piramidal cuya caída es proporcional a la temperatura alcanzada en el horno
Cuatro conos Seger después del uso
Los

conos pirométricos son dispositivos pirométricos que se utilizan para medir el trabajo térmico durante la cocción de materiales cerámicos en un horno. Los conos, que a menudo se usan en juegos de tres, se colocan en un horno con los productos que se van a cocer y, debido a que los conos individuales en un juego se ablandan y caen a diferentes temperaturas, proporcionan una indicación visual de cuándo los productos han alcanzado su punto máximo. estado de madurez requerido, una combinación de tiempo y temperatura.

Los conos pirométricos dan una temperatura equivalente; no son simples dispositivos para medir la temperatura. Fueron especialmente importantes históricamente, antes de que se desarrollaran dispositivos para medir las temperaturas reales de los hornos.

Definición

El cono pirométrico es "Una pirámide de base triangular y de forma y tamaño definidos; el "cono" Se forma a partir de un lote de materiales cerámicos cuidadosamente proporcionados y mezclados uniformemente, de modo que cuando se calienta en las condiciones indicadas, se dobla debido al ablandamiento, y la punta del cono queda al nivel de la base a una temperatura definitiva. Los conos pirométricos se fabrican en serie, siendo el intervalo de temperatura entre los conos sucesivos normalmente de 20 grados Celsius. Las series más conocidas son Seger Cones (Alemania, hasta 2001), Orton Cones (EE.UU.) y Staffordshire Cones (Reino Unido)."

Uso

Para algunos productos, como porcelana y esmaltes sin plomo, puede resultar ventajoso cocinar dentro de una gama de dos conos. El sistema de tres conos se puede utilizar para determinar la uniformidad de la temperatura y comprobar el rendimiento de un controlador electrónico. El sistema de tres conos consta de tres conos numerados consecutivamente:

  • Guide cone – un número de cono más fresco que disparar cono.
  • Firing cone – el cono recomendado por el fabricante de esmalte, deslizamiento, etc.
  • Guarde cone – un número de cono más caliente que disparar cono.

Además, la mayoría de los hornos tienen diferencias de temperatura de arriba a abajo. La cantidad de diferencia depende del diseño del horno, la edad de los elementos calefactores, la distribución de carga en el horno y el número de conos al que se cuece el horno. Por lo general, los hornos tienen una mayor diferencia de temperatura en números de conos más fríos. Se deben usar conos en los estantes inferior, medio y superior para determinar cuánta diferencia existe durante la cocción. Esto ayudará en la forma en que se carga y enciende el horno para reducir la diferencia. La ventilación descendente también compensará las variaciones de temperatura.

Tanto la temperatura como el tiempo y, a veces, la atmósfera afectan la posición final de flexión de un cono. La temperatura es la variable predominante. La temperatura se denomina temperatura equivalente, ya que las condiciones reales de cocción pueden variar algo de aquellas en las que se estandarizaron originalmente los conos. La observación de la flexión del cono se utiliza para determinar cuándo un horno ha alcanzado el estado deseado. Además, se pueden disponer pequeños conos o barras para activar mecánicamente los controles del horno cuando la temperatura aumenta lo suficiente como para que se deformen. Se debe seguir una colocación precisa y consistente de conos grandes y pequeños para garantizar que se alcance la temperatura equivalente adecuada. Se debe hacer todo lo posible para tener siempre el cono inclinado a 8° de la vertical. Los conos grandes deben montarse a 2 pulgadas por encima de la placa y los conos pequeños a 15/16 pulgadas. Dado que los conos tienen su propia base, los "conos autoportantes" eliminar errores con su montaje.

Control de la variabilidad

Los conos pirométricos son dispositivos de medición sensibles y es importante que los usuarios sigan siendo consistentes en la forma en que reaccionan a la calefacción. Los fabricantes de conos siguen procedimientos para controlar la variabilidad (dentro de lotes y entre lotes) para asegurar que los conos de un grado dado sigan siendo consistentes en sus propiedades durante largos períodos. Se han publicado varias normas nacionales y una norma ISO en relación con los conos pirométricos.

Aunque los conos de diferentes fabricantes pueden tener sistemas de numeración relativamente similares, no son idénticos en sus características. Si se realiza un cambio de un fabricante a otro, a veces puede ser necesario tener en cuenta las diferencias.

Historia

En 1782, Josiah Wedgwood creó un dispositivo pirométrico a escala precisa, con detalles publicados en Philosophical Transactions of the Royal Society of London en 1782 (Vol. LXXII, parte 2). Esto le llevó a ser elegido miembro de la Royal Society.

La forma moderna del cono pirométrico fue desarrollada por Hermann Seger y se utilizó por primera vez para controlar la cocción de porcelana en la Real Fábrica de Porcelana de Berlín (Königliche Porzellanmanufaktur, en 1886, donde Seger era director Los conos Seger son fabricados por un pequeño número de empresas y el término se utiliza a menudo como sinónimo de conos pirométricos. The Standard Pyrometric Cone Company fue fundada en Columbus, Ohio, por Edward J. Orton, Jr. en 1896 para fabricar conos pirométricos y, tras su muerte, se estableció una fundación benéfica para operar la empresa, que se conoce como Edward Orton Jr. Ceramic Foundation o Orton Ceramic Foundation.

Arte cerámico

Una exposición bienal de arte cerámico para obras pequeñas, Orton Cone Box Show, toma la caja de conos pirométricos de la compañía Orton Cone como límite de tamaño para las presentaciones.

Rangos de temperatura

Los siguientes equivalentes de temperatura para conos pirométricos se obtuvieron de referencias en la sección Enlaces externos.

OrtonBörkey KeratechNimra GlassMinMax
Conos autosuficientesConos grandesPequeñas
Regular — SSBIron Free — SSKRecursos ordinariosIron Free — IFBRecursos ordinarios
Tasa de calefacción:15°C/hr60°C/hr150°C/hr15°C/hr60°C/hr150°C/hr60°C/hr150°C/hr60°C/hr150°C/hr300°C/hr150°C/hr150°C/hr20°C/hr20°C/hr
Tipo:Despacio.MedianaRápidoDespacio.MedianaRápidoMedianaRápidoMedianaRápidoRápidoNormalLaboratorioNormalLaboratorio
Cone
022 586°C590°C630°C595°C605°C580°C585°C590°C580°C630°C
021 600°C617°C643°C640°C650°C620°C625°C610°C600°C650°C
020 626°C638°C666°C660°C675°C635°C640°C635°C626°C675°C
019 656°C678°C695°C676°C693°C723°C685°C695°C655°C665°C685°C655°C723°C
018 686°C715°C734°C712°C732°C752°C705°C715°C675°C680°C725°C675°C752°C
017 705°C738°C763°C736°C761°C784°C730°C735°C695°C695°C750°C695°C784°C
016 742°C772°C796°C769°C794°C825°C755°C760°C720°C720°C786°C720°C825°C
015a 780°C785°C740° C750°C740° C785°C
015 750°C791°C818°C788°C816°C843°C810°C750°C843°C
014a 805°C815°C780°C790° C780°C815°C
014 757°C807°C838°C807°C836°C870°C830°C757°C870°C
013a 835°C845°C840° C860°C835°C860°C
013 807°C837°C861°C837°C859°C880°C860°C807°C880°C
012a 860°C890° C860°C880°C860°C890° C
012 843°C861°C882°C858°C880°C900° C865°C843°C900° C
011a 900° C900° C880°C890° C880°C900° C
011 857°C875°C894°C873°C892°C915°C885°C857°C915°C
010a 920°C925°C900° C910°C900° C925°C
010 891°C903° C915°C871°C886°C893°C898°C913°C884°C891°C919°C895°C871°C919°C
09a 935°C940° C920°C930° C920°C940° C
09 907°C920°C930° C899°C919°C928°C917°C928°C917°C926°C955°C925°C899°C955°C
08a 955°C965°C930° C940° C930° C965°C
08 922°C942°C956°C924°C946°C957°C942°C954°C945°C955°C983°C955°C922°C983°C
07a 970° C975°C950°C955°C950°C975°C
07 962°C976°C987°C953°C971°C982°C973°C985°C970° C980°C1008°C980°C953°C1008°C
06a 990° C995°C970° C980°C970° C995°C
06 981°C998°C1013°C969°C991°C998°C995°C1011°C991°C996°C1023° C1000° C969°C1023° C
051⁄2 1004° C1015°C1025°C990° C1012°C1021°C1012°C1023° C1011°C1020° C1043° C990° C1043° C
05a 1000° CStephansplatz C990° CStephansplatz C990° CStephansplatz C
05 1021°C1031°C1044°C1013°C1037°C1046°C1030° C1046°C1032°C1044°C1062°C1045°C1013°C1062°C
04a 1025°C1055°C1015°C1035°C1015°C1055°C
04 1046°C1063°C1077°C1043° C1061°C1069°C1060° C1070° C1060° C1067°C1098°C1060° C1043° C1098°C
03a 1055°C1070° C1040° C1055°C1040° C1070° C
03 1071°C1086°C1104° C1066°C1088°C1093°C1086°C1101° C1087°C1091°C1131°C1100° C1066°C1131°C
02a 1085°C1100° C1070° C1090° C1070° C1100° C
02 1078°C1102°C1122°C1084°C1105° C1115°C1101° C1120° C1102°C1113° C1148°C1120° C1078°C1148°C
01a 1105° C1125° C1090° C1105° C1090° C1125° C
01 1093°C1119° C1138°C1101° C1123° C1134°C1117°C1137°C1122°C1132°C1178°C1138°C1093°C1178°C
1 1109° C1137°C1154°C1119° C1139° C1148°C1136°C1154°C1137°C1146°C1184°C1155°C1109° C1184°C
1a 1125° C1145° C1105° C1120° C1105° C1145° C
2 1112°C1142°C1164°C1142°C1162°C1190° C1160° C1112°C1190° C
2a 1150° C1165°C1125° C1135° C1125° C1165°C
3 1115°C1152°C1170° C1130° C1154°C1162°C1152°C1168°C1151°C1160° C1196°C1170° C1115°C1196°C
3a 1170° C1185°C1140° C1150° C1140° C1185°C
4 1141° C1162°C1183°C1160° C1181°C1209° C1185°C1141° C1209° C
4a 1195°C1220°C1160° C1170° C1160° C1220°C
5 1159° C1186°C1207° C1184°C1205° C1221°C1200° C1159° C1221°C
51⁄2 1167°C1203° C1225°C1167°C1225°C
5a 1215° C1230° C1175°C1185°C1175°C1230° C
6 1185°C1222°C1243° C1220°C1241°C1255° C1225°C1185°C1255° C
6a 1240° C1260° C1195°C1210° C1195°C1260° C
7 1201° C1239°C1257°C1237°C1255° C1264°C1260° C1270° C1215° C1230° C1240° C1201° C1270° C
8 1211°C1249°C1271°C1247°C1269°C1300° C1280°C1295°C1240° C1255° C1260° C1211°C1300° C
9 1224°C1260° C1280°C1257°C1278°C1317°C1300° C1315°C1255° C1270° C1280°C1224°C1317°C
10 1251°C1285°C1305° C1282°C1303° C1330° C1320° C1330° C1280°C1290° C1300° C1251°C1330° C
11 1272°C1294°C1315°C1293° C1312°C1336°C1340° C1350° C1300° C1315°C1315°C1272°C1350° C
12 1285°C1306°C1326°C1304° C1324°C1355°C1360° C1375°C1330° C1340° C1330° C1285°C1375°C
13 1310° C1331° C1348°C1321°C1346°C1380° C1395°C1360° C1375°C1345° C1310° C1395°C
14 1351° C1365°C1384°C1388°C1366°C1400° C1410° C1370° C1395°C1365°C1351° C1410° C
15 1425°C1440° C1400° C1420° C1430° C1400° C1440° C
16 1445° C1470° C1425°C1445° C1475° C1425°C1475° C
17 1480°C1500° C1445° C1465° C1485°C1445° C1500° C
18 1500° C1520° C1470° C1480°C1505° C1470° C1520° C
19 1515°C1540° C1495°C1505° C1530° C1495°C1540° C
20 1530° C1560° C1515°C1530° C1550° C1515°C1560° C
21 1570° C1570° C1570° C
23 1540° C-...-...-...1591°C1540° C1591°C
26 1560° C1580° C-...-...1607°C1560° C1607°C
27 1595°C1600° C-...-...1595°C1600° C
271⁄2 -...1620° C-...-...1620° C1620° C
28 1605° C1640° C-...-...1605° C1640° C
29 1635°C1660° C-...-...1635°C1660° C
30 1655°C1680°C-...-...1655°C1680°C
31 1680°C1700° C-...-...1680°C1700° C
32 1695°C1710° C-...-...1695°C1710° C
321⁄2 -...1720° C-...-...1720° C1720° C
33 1710° C1730° C-...-...1710° C1730° C
331⁄2 -...1740° C-...-...1740° C1740° C
34 1725°C1760° C-...-...1725°C1760° C
35 1765°C1780° C-...-...1765°C1780° C
36 1790° C1800° C-...-...1790° C1800° C
37 1815° C1830° C-...-...1815° C1830° C
38 1840° C1860° C-...-...1840° C1860° C
39 1860° C1880°C-...-...1860° C1880°C
40 1880°C1900° C-...-...1880°C1900° C
41 1915°C1940° C-...-...1915°C1940° C
42 1955°C1980°C-...-...1955°C1980°C

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