玻璃介稳性
玻璃态物质一般是由熔融体冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。从力学观点看,玻璃是一种不稳定的高能状态,比如存在低能量状态转化的趋势,即有析晶倾向,所以,玻璃是一种亚稳态固体材料。玻璃注意事项1、
钢化玻璃加工

玻璃介稳性
玻璃态物质一般是由熔融体冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。从力学观点看,玻璃是一种不稳定的高能状态,比如存在低能量状态转化的趋势,即有析晶倾向,所以,玻璃是一种亚稳态固体材料。玻璃注意事项1、在运输过程中为了避免不必要的损失,一定要注意固定和加软护垫。
玻璃渐变性可逆性
玻璃态物质从熔融态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质的变化也是连续的和渐变的。这与熔体的结晶过程明显不同,结晶过程必然出现新相,在结晶温度点附近,许多性质会发生突变。而玻璃态物质从熔融状态到固体状态是在较宽温度范围内完成的,随着温度逐渐降低,玻璃熔体黏度逐渐增大,较后形成固态玻璃,但是过程中没有新相形成。相反玻璃加热变为熔体的过程也是渐变的。为防止类似悲剧再度上演,国内一些纷纷提出,在建筑中推广应用防火玻璃和防火玻璃幕墙代替普通玻璃幕墙。
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玻璃分类之防火玻璃的应用
正确选择类型
如前文所列,防火玻璃按耐火性能特征和耐火极限不同分为三类四级,单项工程设计时应根据使用场合、部位的特征,按照有关技术标准和行政法规的要求,正确选择采用的类型并在设计文件中具体、明确地标注(如 CⅡ级、AⅠ级)。一般来说,隔墙、裙墙的耐火性能均要求达到 B类甚至 A类,单片防火玻璃不能满足此要求,必须复合使用;众所周知,钢化玻璃具有自爆特性,主要原因是玻璃中存在镍硫砂粒,而镍硫砂粒在蜕变中对玻璃造成应力集中,当应力超过极限时,钢化玻璃就会自爆。C类只用于制作防火门窗或无隔热性能要求的幕墙、隔墙。另外,综合考虑隔声、保温隔热等需要,有时可能还要增加 Low-E的性能要求或者再与其它玻璃复合成夹层、中空等类型使用。
玻璃分类之防火玻璃在高层建筑幕墙中应用的思考推广防火玻璃幕墙
在国外发达和地区,防火玻璃幕墙的应用已有较长的历史,在我国,由于受防火玻璃技术的限制,防火玻璃主要用在防火窗、防火门及一些内部防火分隔中,在玻璃幕墙构造中推广应用防火玻璃工程不多。但近年来,各地大中城市先后出现了争相建造超高建筑热。这一发展动态已引起建设主管部门对高层建筑在防火玻璃使用方面的高度重视。通常指硅酸盐玻璃,以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料,经混和、高温熔融、匀化后,加工成形,再经退火而得。
北京央视“2·9”重大火灾和上海“11·15”特大火灾发生后,建筑外墙玻璃防火安全问题引起社会各界的普遍关注。为防止类似悲剧再度上演,国内一些纷纷提出,在建筑中推广应用防火玻璃和防火玻璃幕墙代替普通玻璃幕墙。
普通幕墙玻璃均不耐火,普通浮法玻璃遇火破裂损坏时间仅为1 分钟,钢化玻璃仅为5 分钟,而在由框架、密封胶条、玻璃共同组成的幕墙构造体系中,玻璃在250℃左右即会炸裂,当幕墙玻璃炸裂掉落后,火焰可从幕墙外侧窜到上层墙面烧裂上层玻璃幕墙后,窜入上层室内。而且垂直幕墙与水平楼板之间往往存在缝隙,如果未经处理或处理不合理,火灾初起时,浓烟、高温和火焰会通过该缝隙向上层蔓延扩散。但钢材在防火玻璃幕墙体系中作为非承重的幕墙横向、竖向龙骨构件时,通过试验表明,钢龙骨在表面无防火涂料保护情况下可在1200℃高温下耐火180分钟仍保持完整只是略有变形,但不影响防火玻璃幕墙的支撑稳定和整个幕墙体系的完整。
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