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防碎安全玻璃钢化玻璃

2018/06/19201 作者:佚名
导读: 即淬火增强玻璃。将玻璃均匀加热达软化温度时,用高速空气等冷却介质骤冷而制成的玻璃。这种玻璃表面存在有均匀的压应力,从而可提高玻璃的机械强度、承载能力和抗热震性能,增强玻璃自身抗风压性、抗寒暑性、抗冲击性等。用空气作冷却介质时称钢化;用油类等液体作冷却介质时称液体钢化;用熔盐作冷却介质时称盐浴钢化。根据其钢化程度和制品形状的不同,可以分为完全钢化、区域钢化、半钢化、平面钢化和弯形钢化等品种。钢

即淬火增强玻璃。将玻璃均匀加热达软化温度时,用高速空气等冷却介质骤冷而制成的玻璃。这种玻璃表面存在有均匀的压应力,从而可提高玻璃的机械强度、承载能力和抗热震性能,增强玻璃自身抗风压性、抗寒暑性、抗冲击性等。用空气作冷却介质时称钢化;用油类等液体作冷却介质时称液体钢化;用熔盐作冷却介质时称盐浴钢化。根据其钢化程度和制品形状的不同,可以分为完全钢化、区域钢化、半钢化、平面钢化和弯形钢化等品种。

钢化玻璃的抗冲击强度高(比普通平板玻璃高4~5倍),抗弯强度高(比未经处理的玻璃大3~5倍,可达150~250兆帕),热稳定性高(比普通玻璃高3~4倍),可经受200~250℃的温差急变,破碎时形成无尖锐棱角的颗粒,对人体伤害很小,是最广泛使用的安全玻璃。

新的钢化工艺(如辊道或气垫式平面钢化)、新的冷却介质(如向压缩空气中添加特殊的固体介质、高挥发性液体以及采用有机硅油介质和固体接触法等)大幅度提高了冷却介质的冷却效能,可钢化1.7~3毫米的薄玻璃并进一步提高玻璃强度,减轻自重。还发展了印刷、喷涂彩色釉料的釉面钢化玻璃。

钢化玻璃在建筑中主要应用于门、窗、橱窗、围护结构及用作饰面材料等。

优点

1、强度较之普通玻璃提高 数倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍,抗冲击强度是普通玻璃5~10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。

2、使用安全,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了. 钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高,一般可承受150LC以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。

缺点

1 、钢化后的玻璃不能再进行切割,和加工,只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状,再进行钢化处理。

2 、钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己破裂)的可能性,而普通玻璃不存在自爆的可能性。

生产工艺

1、将普通平板玻璃或浮法玻璃在特定工艺条件下,经淬火法或风冷淬火法加工处理而成。

2、将普通平板玻璃或浮法玻璃通过离子交换方法,将玻璃表面成分改变,使玻璃表面形成一层压应力层加工处理而成。

种类

1 、钢化玻璃按形状分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃。

平面钢化玻璃厚度有4、5、6、8、10、12、15、19mm八种;

曲面钢化玻璃厚度也有4、5、6、8、10、12、15、19mm八种。但曲面(即弯钢化)钢化玻璃对每种厚度都有个最大的弧度限制。即平常所说的R R为半径.

2 、钢化玻璃按其外观分为:平钢化 ,弯钢化 。

与普通玻璃的区别

由于钢化玻璃破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角,从而被称为安全玻璃而广泛用于汽车、室内装饰之中,以及高楼层对外开窗户上。

一般普通玻璃破碎后锋利的刀状尖角很容易割伤小孩或者撞击者,造成对人身的伤害。玻璃破碎后是变成小颗粒还是刀状这是钢化玻璃与普通玻璃最主要区别方式。但在工程检验中,动不动采用这种破坏性的检验无疑是不现实的。

那么怎么能知道自己买的究竟是不是钢化玻璃呢?

这还得从钢化玻璃制造原理来分析,钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近的软化点,再进行快速均匀的冷却而得到。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力,而内部则形成张应力,使玻璃的性能得以大幅度提高,抗拉度是后者的3倍以上,抗冲击力是后者的5倍以上。

钢化玻璃的自爆

钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做钢化玻璃的自爆。自爆是钢化玻璃固有的特性之一。

产生片爆的原因很多,简单地归纳以下几种:

①玻璃质量缺陷的影响

A.玻璃中有结石、杂质:玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点,也是应力集中处。特别是结石若处在钢化玻璃的张应力区是导致炸裂的重要因素。

结石存在于玻璃中,与玻璃体有着不同的膨胀系数。玻璃钢化后结石周围裂纹区域的应力集中成倍地增加。当结石膨胀系数小于玻璃,结石周围的切向应力处于受拉状态。伴随结石而存在的裂纹扩展极易发生。

B.玻璃中含有硫化镍结晶物

硫化镍夹杂物一般以结晶的小球体存在,直径在0.1-2㎜。外表呈金属状,这些杂夹物是NI3S2,NI7S6和NI-XS,其中X=0-0.07。只有NI1-XS相是造成钢化玻璃自发炸碎的主要原因。

已知理论上的NIS在379。C时有一相变过程,从高温状态的a-NIS六方晶系转变为低温状态B-NI三方晶系过程中,伴随出现2.38%的体积膨胀。这一结构在室温时保存下来。如果以后玻璃受热就可能迅速出现a-B态转变。如果这些杂物在钢化玻璃受张应力的内部,则体积膨胀会引起自发炸裂。如果室温时存在a-NIS,经过数年、数月也会慢慢转变到B态,在这一相变过程中体积缓慢增大未必造成内部破裂。

C.玻璃表面因加工过程或操作不当造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷,易造成应力集中或导致钢化玻璃自爆。

②钢化玻璃中应力分布不均匀、偏移

玻璃在加热或冷却时沿玻璃厚度方向产生的温度梯度不均匀、不对称。使钢化制品有自爆的趋向,有的在激冷时就产生"风爆"。如果张应力区偏移到制品的某一边或者偏移到表面则钢化玻璃形成自爆。

③钢化程度的影响,实验证明,当钢化程度提高到1级/㎝时自爆数达20-25%。由此可见应力越大钢化程度越高,自爆量也越大。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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