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如何提高钢化玻璃的承载力

如何提高钢化玻璃的承载力

如何提高钢化玻璃的承载力

钢化玻璃实际上是一种预应力玻璃。为了提高玻璃的强度,通常采用化学或物理方法在玻璃表面形成压应力。当玻璃承受外力时,首先抵消表面应力,从而提高玻璃的承载能力,增强玻璃自身的风压、冷热、冲击等抵抗力。首先,强度比普通玻璃高几倍,抗弯性能好。弯曲强度是普通玻璃的3~5倍,冲击强度是普通玻璃的5~10倍,既提高了强度又提高了安全性。

二是使用安全,其承载能力的提高提高提高了其脆弱性,甚*钢化玻璃的损伤都是无锐角的小碎片,大大减少了对人体的伤害。贵州钢化玻璃的耐淬透性和耐热性比普通玻璃高2-3倍,一般能承受150lc以上的温差,对防止热裂有明显的效果。钢化玻璃是一种浮法玻璃,靠近软化点加热,在玻璃表面快速冷却,使玻璃表面分布有压应力,而拉应力在中间层。由于外压产生的拉应力强而相等,被玻璃的强压应力抵消,从而提高了玻璃的安全性。安全性:当玻璃受到外力破坏时,碎片会变成蜂窝状的小而钝角颗粒,不易对人体造成伤害。

高强度:同厚度钢化玻璃的冲击强度是普通玻璃的3-5倍,弯曲强度是普通玻璃的3-5倍。热稳定性:钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受三倍于普通玻璃的温差,能承受200℃的温差变化,经过严格的均化处理后,钢化玻璃自爆炸的概率会大大降低。每10000平方米玻璃在一年内发生一次自爆炸的概率仅小于1%。此时,钢化玻璃可称为真正的安全玻璃。

当硫化镍晶体由α相转变为β相时,晶体体积将发生2-4%的变化。导致钢化玻璃自爆的硫化镍晶体的平均直径约为0.2毫米。钢化玻璃发生自爆的原因是在玻璃制造过程中,原料或耐火材料的熔化过程中存在一些含镍杂质。这些杂质在玻璃熔化过程中被用来形成硫化镍晶体。硫化镍晶体在380以上高温下为α相,室温下为β相。在冷却空气的作用下,玻璃的冷却速度很快。当玻璃冷却到室温,结构完全固定时,硫化镍晶体不能转变为低温β相,但仍存在于高温α相。在形成原始玻璃板时,需要缓慢的退火过程,玻璃的强度基本不受硫化镍晶体的影响。但是当玻璃被回火时,情况就大不一样了。因为钢化玻璃是淬火的。


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