I. Mechanismus proudění a způsob formování
1. Samo-tekoucí odlévané předměty: Protékají a odvzdušňují se vlastní gravitací, nevyžadují žádné vnější vibrace. Kaše je v suspendovaném stavu, s agregátem zapouzdřeným kontinuální fází, vykazující celkové "kapalné" chování.
2. Žáruvzdorné materiály: Patří do systému vibračního formování. Vysoké tření mezi agregáty vyžaduje vnější vibrace k přeskupení částic a vytlačení vzduchových bublin; formy jsou také nutné k udržení tvaru.

II. Souhrnná gradace a morfologie
1. Samo-tekoucí žáruvzdorné materiály: Používejte téměř-kulaté, zaoblené kamenivo s přísně kontrolovaným horním limitem velikosti částic 5 mm, příležitostně sníženým na 8 mm. Vysoká kulatost a nízká absorpce vody snižují vnitřní tření a zlepšují rolovatelnost.
2. Žáruvzdorný cement Žáruvzdorné: Nepravidelná morfologie kameniva s ostrými hranami; rozsah gradace 0–10 mm, u speciálních odrůd až 25 mm. Hrubozrnné skelety dodávají materiálům vyšší-teploty zatížení a vysokou-teplotní pevnost, ale snižují tekutost.
III. Složení matrice a vlastnosti kaše
1. Samo-tekoucí Castables: Vysoký podíl matrice; synergický účinek ultrajemného prášku, dispergačního činidla a suspendačního činidla dodává kaši charakteristiky "Binghamské tekutiny" ve statickém stavu, s nízkou hodnotou kluzu a střední plastickou viskozitou. Agregáty zůstávají rozptýlené, což umožňuje celkové samo-vyrovnání.
2. Žáruvzdorné materiály: Relativně méně matrice; kontakt částic je hlavně bod-k-povrchu. K rozbití konstrukce „obloukového mostu“ a vytvoření hustého obalu je zapotřebí vibrací. Systém je více závislý na síle kameniva; proto jsou jeho mechanické vlastnosti při pokojové-teplotě a při vysokých{6}}teplotách obvykle vyšší než u samotekoucích materiálů ze stejného materiálu.
IV. Doplňování vody a kontrola stavby
1. Samo-tekoucí žárobeton: Vyšší přídavek vody než tradiční vibrační žárobeton. Přebytečná voda aktivuje dispergační činidlo, což způsobuje, že ultrajemný prášek vytváří dvojí účinek plnění a mazání, což dále snižuje hodnotu výtěžnosti; k zabránění segregaci jsou však zapotřebí vysoce-účinné prostředky-omezující vodu a prostředky pro kontrolu tuhnutí.
2. Žáruvzdorný materiál Žáruvzdorné materiály: Množství přidané vody musí být přísně kontrolováno. Nadměrná voda způsobí segregaci částic a krvácení během vibrací, přičemž po upečení zanechá propojené póry, což výrazně sníží pevnost a odolnost proti korozi.
V. Plísně a pracovní prostředí
1. Samo-tekoucí žáruvzdorné materiály: Není vyžadována žádná složitá podpora; jsou potřeba pouze jednoduché přepážky nebo papírové šablony. Čerpací nebo samoprůtokové trysky lze použít k vyplnění vysokých nebo úzkých oblastí, čímž se sníží pracnost a doba výstavby.
2. Žáruvzdorné odlitky: Plné-formy musí být vyrobeny podle tvaru pláště pece a formy musí mít dostatečnou tuhost, aby odolávaly bočnímu tlaku vibrací. Doba demontáže a efektivita obratu přímo ovlivňují stavební cyklus.
VI. Oblasti použití a požadavky na tloušťku
1. Samo-tekoucí lité materiály: Vhodné pro tenkostěnné oblasti obložení (-<100mm), geometrically complex or manually vibratory dead corners, local repairs, and emergency repairs requiring rapid furnace drying.
2. Žáruvzdorné cementové Žáruvzdorné materiály: Používá se ve velkoplošných-zatížených- oblastech pracovní vrstvy, obvykle navržených s tloušťkou větší nebo rovnou 100 mm. Silná struktura odolává erozi strusky a termomechanickému namáhání a zajišťuje dlouhodobý-provoz.
VII. Materiálová expanze a vývojové trendy
Samo-tekoucí odlitky nejsou jedinou-odlišnou koncepcí, ale spíše lze dosáhnout „samo{2}}tekoucích“ vzorů na různých matricích, jako je vysoký-alumina, korund-spinel, hořčík a karbid křemíku. Úpravou disperzního-suspenzního-tixotropního ternárního systému mohou splnit různé požadavky na čistotu, odolnost proti erozi a odolnost proti tepelným šokům v různých atmosférách pece (oxidace, redukce, vakuum).
S nástupem nových konstrukčních metod, jako je čerpání, stříkání a 3D tisk, se samo-tekuté materiály staly důležitou odvětvím nízko-pracných, vysoce{3}}účinných a zelených žáruvzdorných materiálů, zatímco tradiční vibrační žáruvzdorné materiály si i nadále zachovávají nezastupitelnou pozici v podmínkách silné-vrstvy a vysokého- zatížení. Oba se vzájemně doplňují a společně pohánějí vývoj technologie vyzdívky pece směrem k „funkčnímu zónování a přesnému spárování.







