在冷却风的作用下玻璃冷却速度非常快,当钢化玻被冷却到常温,结构完全固定后,硫化镍晶体还来不及转换成低温态的β相,而仍以高温的α相态存在。在原片玻璃成型时,需经过一个缓慢的退火过程,硫化镍晶体基本不会影响玻璃的强度。但是当对玻璃进行钢化加工时情况就大不相同了。由于钢化玻璃采用的是淬火工艺。解决钢化玻璃自爆的办法,是对钢化玻璃进行均质处理:就是将钢化玻璃重新加热到280-300℃,
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在冷却风的作用下玻璃冷却速度非常快,当钢化玻被冷却到常温,结构完全固定后,硫化镍晶体还来不及转换成低温态的β相,而仍以高温的α相态存在。在原片玻璃成型时,需经过一个缓慢的退火过程,硫化镍晶体基本不会影响玻璃的强度。但是当对玻璃进行钢化加工时情况就大不相同了。由于钢化玻璃采用的是淬火工艺。解决钢化玻璃自爆的办法,是对钢化玻璃进行均质处理:就是将钢化玻璃重新加热到280-300℃,然后保温2-4小时,使有条件发生自爆的钢化玻璃在这个过程中爆裂。钢化玻璃的均质还称为钢化玻璃的引爆处理或钢化玻璃的热浸处理。如果硫化镍晶体出现在钢化玻璃的张应力区,那么只要出现晶型转变,就一定会发生自爆。
钢化玻璃在生产过程中需要对玻璃进行加热和冷却,玻璃在加热或冷却时沿玻璃板面方向不均匀和沿厚度方向的不对称,将导致钢化玻璃沿板面方向应力不均匀和沿厚度方向应力分布不对称,这些都有可能造成钢化玻璃自爆。理论分析和工程实践证明,预应力越大,钢化程度越高,自爆量也越大。我国钢化玻璃标准中对钢化玻璃的弓形弯曲度的要求过低,对于尺寸小的钢化玻璃可满足要求,而对于尺寸较大的钢化玻璃,尽管其弓形弯曲度的相对值满足要求,但其jue对值过大,致使钢化玻璃的装配应力较大,经一段时间使用后发生钢化玻璃自爆,这也是一些工程钢化玻璃在使用几年后发生自爆的原因。
钢化玻璃又称强化玻璃,是一种预应力玻璃。它是用物理的或化学的方法,在玻璃表面上形成一个压应力层,玻璃本身具有较高的抗压强度,不会造成破坏。当玻璃受到外力作用时,这个压力层可将部分拉应力抵消,避免玻璃的碎裂,虽然钢化玻璃内部处于较大的拉应力状态,但玻璃的内部无缺陷存在,不会造成破坏,从而达到提高玻璃强度的目的。
钢化玻璃的显着特点是强度gao,防爆玻璃是运用特别的添加剂和中心的夹层由机器加工做成的特种玻璃,即便玻璃打破也不会容易坠落,由于中心的材料(PVB胶片)或另一侧防爆玻璃现已充沛粘接起来。钢化玻璃强度较之一般玻璃进步数倍,抗弯。钢化玻璃运用安全,其承载才能增大改善了易碎性质,即便钢化玻璃损坏也呈无锐角的小碎片,对人体的损伤极大地降低了。

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