钢化玻璃及其生产工艺钢化玻璃的发展可以追溯到17世纪中期,有一位叫罗伯特的莱茵国王子,曾经做过了一个有趣的实验,他把一滴熔融的玻璃液放在冰冷的水里,结果制成了一种极坚硬的玻璃。这种高强度的颗粒状玻璃就像水滴,拖有长而弯曲的尾巴,称为“罗伯特王子小粒”。可是当小粒的尾巴受到弯曲而折断时,令人奇怪的是整个小粒因此突然剧烈崩溃,甚至成了细粉。上述做法,很像金属的淬火,而这是玻璃的淬火。这种淬火并没有使玻
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钢化玻璃及其生产工艺钢化玻璃的发展可以追溯到17世纪中期,有一位叫罗伯特的莱茵国王子,曾经做过了一个有趣的实验,他把一滴熔融的玻璃液放在冰冷的水里,结果制成了一种极坚硬的玻璃。这种高强度的颗粒状玻璃就像水滴,拖有长而弯曲的尾巴,称为“罗伯特王子小粒”。可是当小粒的尾巴受到弯曲而折断时,令人奇怪的是整个小粒因此突然剧烈崩溃,甚至成了细粉。上述做法,很像金属的淬火,而这是玻璃的淬火。这种淬火并没有使玻璃的成分发生任何变化,所以又叫它是物理淬火(physical tempered),因此钢化玻璃称为tempered glass,也叫淬火玻璃。

开始加热阶段:
玻璃片由室温进入钢化炉加热,由于玻璃是热的不良导体,所以此时内层温度低,外层温度高,外层开始膨胀,内层未膨胀,所以此时外层的膨胀受到内层的抑制表面产生了暂时的压应力,中心层为张(拉)应力,由于玻璃的抗压缩度高,所以虽然加热,玻璃片也不破碎。
注:从这里可以了解到玻璃一进炉,由于玻璃内外层有温差造成了玻璃内外层的应力,因此厚玻璃要加热慢一点,温度低一点,否则因内外温差太而造成玻璃在炉内。

增加均质钢化玻璃的应用量,研究检测钢化玻璃均质程度的方法,使得均质过程起到应有的作用。减少钢化玻璃应用总量,增加半钢化玻璃和夹层玻璃的应用量,可降低钢化玻璃自爆数量。不言而喻,钢化玻璃应用的总量减少,钢化玻璃自爆的数量一定减少。实践工程中,钢化玻璃使用面积越来越大,对于大板面的钢化玻璃不仅对其弯曲度的相对值提出要求,而且应对其弯曲度的提出要求,以减小钢化玻璃装配应力,避免钢化玻璃经长时间使用后发生自爆。
国内在传统的低辐射玻璃加工中,只能对玻璃采用先钢化再镀膜的加工方式,传统低辐射节能玻璃不能推广到汽车玻璃、需要弯钢化玻璃的现代建筑,也不能推广到民用建筑上,一是传统离线低辐射镀膜玻璃不能进行弯钢化和热弯等后续的热加工处理,二是造价相对较贵。现有建筑镀膜玻璃生产线均不能在弯钢化和热弯玻璃基片上镀膜,要在需要弯钢化现代建筑、汽车玻璃使用LOW-E玻璃,就需要开发可以进行热处理的LOW-E镀膜玻璃。

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