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,裂纹快速扩张,导致玻璃。
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。7.减小钢化玻璃板面尺寸,可降低钢化玻璃自爆率。钢化玻璃尺寸越大,玻璃板越厚,自爆概率越大。在一块钢化玻璃板中,只要有一个自爆点,并终导致钢化玻璃自爆,无论钢化玻璃板块大小,整个钢化玻璃板都破碎。玻璃板块越大,含有杂质、硫化镍粒子、边部加工缺陷、表面划伤、应力的不均匀等等导致钢化玻璃自爆的不利因素就随之增加。
因此,如有超载情况,其炉内的低温部分可导致玻璃在吹风时的破碎。加热温度与加热时间是相辅相成的,加热温度高,加热时间就可以短;相反,加热温度低,加热时间就要长一些。对以辐射加热为主的钢化炉来说,由于玻璃的本身的特性及有陶瓷辊道的存在,一般情况下,薄玻璃采用高温短时间,而厚玻璃采用低温长时间。5.玻璃出炉温度的确定玻璃终出炉温度的确定,以同时满足产品性能和较高的成品率为目标。一般情况下,玻璃出炉温度高,成品率提高,但表面质量会有所下降;相反,出炉温度低,玻璃表面质量要好些,但成品率会有所降低。
以上信息由专业从事圆形钢化玻璃厂商的云南磊洲于2024/5/7 7:22:09发布
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