Claims (17)
1. Способ резки огнеупорного тела путем выбрасывания на поверхность упомянутого тела в присутствии кислорода порошковой смеси, содержащей частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакция с образованием огнеупорного оксида, отличающийся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает окись кальция и/или окись магния.1. The method of cutting a refractory body by throwing on the surface of the said body in the presence of oxygen a powder mixture containing particles of refractory metal oxides and fuel particles, which, when combined with oxygen, burn in an exothermic reaction to form a refractory oxide, characterized in that the refractory metal oxide is in powder mixtures include calcium oxide and / or magnesium oxide.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что включает и окись кальция, и окись магния. 2. The method according to p. 1, characterized in that it includes both calcium oxide and magnesium oxide.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что весовое соотношение окиси кальция к окиси магния составляет от 5 : 1 до 0,4 : 1, предпочтительнее, от 2,5 : 1 до 0,75 : 1. 3. The method according to p. 2, characterized in that the weight ratio of calcium oxide to magnesium oxide is from 5: 1 to 0.4: 1, more preferably from 2.5: 1 to 0.75: 1.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что порошковая смесь содержит долому (doloma). 4. The method according to p. 3, characterized in that the powder mixture contains a doloma (doloma).
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что огнеупорное тело; подлежащее резке, находится при повышенной температуре. 5. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that the refractory body; to be cut, is at elevated temperature.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что повышенная температура составляет около 600°С. 6. The method according to p. 5, characterized in that the elevated temperature is about 600 ° C.
7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что огнеупорное тело, подлежащее резке, включает цирконийсодержащее огнеупорное тело, образующее часть стенки стекловаренной печи. 7. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that the refractory body to be cut includes a zirconium-containing refractory body forming part of the wall of a glass melting furnace.
8. Порошковая смесь для резки огнеупорного тела, содержащая частицы огнеупорных оксидов металлов и топливные частицы, которые при соединении с кислородом сгорают в экзотермической реакции с образованием огнеупорного оксида, отличающаяся тем, что огнеупорный оксид металла в порошковой смеси включает окись кальция и окись магния. 8. A powder mixture for cutting a refractory body, containing particles of refractory metal oxides and fuel particles, which, when combined with oxygen, are burned in an exothermic reaction to form a refractory oxide, characterized in that the refractory metal oxide in the powder mixture comprises calcium oxide and magnesium oxide.
9. Порошковая смесь по п. 8, отличающаяся тем, что содержит и окись кальция, и окись магния. 9. The powder mixture according to claim 8, characterized in that it contains both calcium oxide and magnesium oxide.
10. Порошковая смесь по п. 9, отличающаяся тем, что весовое соотношение окиси кальция к окиси магния находится в пределах от 5 : 1 до 0,4 : 1, предпочтительнее, от 2,5 : 1 до 0,75 : 1. 10. The powder mixture according to claim 9, characterized in that the weight ratio of calcium oxide to magnesium oxide is in the range from 5: 1 to 0.4: 1, more preferably from 2.5: 1 to 0.75: 1.
11. Порошковая смесь по п. 10, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит долому (doloma). 11. The powder mixture according to claim 10, characterized in that the powder mixture contains doloma (doloma).
12. Порошковая смесь по любому из пп. 8 - 11, отличающаяся тем, что топливные частицы выбраны из группы, включающей алюминий, магний, кремний, цирконий и их смеси. 12. The powder mixture according to any one of paragraphs. 8 to 11, characterized in that the fuel particles are selected from the group comprising aluminum, magnesium, silicon, zirconium and mixtures thereof.
13. Порошковая смесь по п. 12, отличающаяся тем, что топливные частицы составлены из смеси алюминия и кремния. 13. A powder mixture according to claim 12, characterized in that the fuel particles are composed of a mixture of aluminum and silicon.
14. Порошковая смесь по любому из пп. 8 - 13, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит окись кальция и окись магния и дополнительно содержит частицы дополнительного огнеупорного материала, выбранного из группы, включающей окись алюминия, окись кремния, окись циркония и их смеси. 14. The powder mixture according to any one of paragraphs. 8 to 13, characterized in that the powder mixture contains calcium oxide and magnesium oxide and further comprises particles of additional refractory material selected from the group comprising aluminum oxide, silicon oxide, zirconium oxide and mixtures thereof.
15. Порошковая смесь по любому из пп. 8 - 13, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит, по существу, окись кальция, окись магния, алюминий и кремний. 15. The powder mixture according to any one of paragraphs. 8 to 13, characterized in that the powder mixture contains essentially calcium oxide, magnesium oxide, aluminum and silicon.
16. Порошковая смесь по любому из пп. 8 - 15, отличающаяся тем, что порошковая смесь содержит от 70% до 90% по весу частиц огнеупорного оксида металла; и от 10% до 30% по весу топливных частиц. 16. The powder mixture according to any one of paragraphs. 8 to 15, characterized in that the powder mixture contains from 70% to 90% by weight of particles of refractory metal oxide; and from 10% to 30% by weight of fuel particles.
17. Порошковая смесь по любому из пп. 8 - 16, отличающаяся тем, что топливные частицы в порошковой смеси имеют средний размер менее 50 микронов. 17. The powder mixture according to any one of paragraphs. 8 to 16, characterized in that the fuel particles in the powder mixture have an average size of less than 50 microns.