钢化玻璃其实是一种预应力玻璃。它与我们学习过的预应力钢筋混凝土十分类似,只不过后者是直接通过钢筋的张拉使其产生轴向的预压应力,而前者是通过玻璃热胀冷缩的属性使其在表面产生预压应力。那我们为什么要让其在表面产生预压应力呢?我们已经学习过,像玻璃、混凝土、铸铁这类材料都有一个致命的缺陷,那就是脆性大,他们几乎没有一点塑性,
钢化玻璃自爆多发生在夏天。这是为什么?自爆和温度之间又有怎样的联
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钢化玻璃其实是一种预应力玻璃。它与我们学习过的预应力钢筋混凝土十分类似,只不过后者是直接通过钢筋的张拉使其产生轴向的预压应力,而前者是通过玻璃热胀冷缩的属性使其在表面产生预压应力。那我们为什么要让其在表面产生预压应力呢?我们已经学习过,像玻璃、混凝土、铸铁这类材料都有一个致命的缺陷,那就是脆性大,他们几乎没有一点塑性,
钢化玻璃自爆多发生在夏天。这是为什么?自爆和温度之间又有怎样的联系?我们来做一个钢化玻璃的极限高温测试。三伏天,太阳直晒玻璃高温度在65℃左右。我们实验用的是经过检验合格的钢化玻璃,长1.5米,宽1米,厚10毫米,通常写字楼的幕墙用的也都是这类厚度的钢化玻璃。温度上升到180℃时虽然看不到火焰的情况,但是一阵阵的热浪冲着实验员扑过去。

玻璃表面和边部在加工、运输、贮存和施工过程,可能造成有划痕、炸口和爆边等缺陷,易造成应力集中而导致钢化玻璃自爆。玻璃表面本来就存在大量的微裂纹,这也是玻璃力学行为服从断裂力学的根本原因。这些微裂纹在一定的条件下会扩展,如水蒸气的作用、荷载的作用等,都可能加速微裂纹的扩展。通常情况下微裂纹的扩展速度是极其缓慢的,表现为玻璃的强度是一恒定值。但是玻璃表面的微裂纹有一临界值,当微裂纹尺寸接近或达到临界值时,裂纹扩张,导致玻璃。如果玻璃表面存在接近临界尺寸的微裂纹,如玻璃表面和边部在加工、运输、贮存和施工过程造成的划痕、爆边等缺陷尺寸就较大,玻璃可能在的荷载作用下就导致玻璃表面微裂纹扩张,终导致玻璃。

发软。当玻璃中间位置受热温度比四周受热温度高,也可能出现马鞍形变形,产生马鞍变形的原因是玻璃中间位置温度高于玻璃四周温度。在钢化阶段,当玻璃的中间位置仍然持续收缩时,玻璃的四周会朝不同方向弯曲,从而形成马鞍变形。如图4所示。生产上俗称玻璃发软。实际生产中的解决办法为:增加玻璃边部温度。此外还有大小头、S弯、在风栅处破片等常见缺陷。

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