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钢化玻璃自爆的原因有哪些?

钢化玻璃自爆的原因有哪些?

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  • 发布时间:2021-03-29
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[概要]1.钢化玻璃自爆分类钢化玻璃诞生开始,就伴随着自爆问。钢化玻璃自爆可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种: - 是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、 爆边等;二是由玻璃中硫化镍( NIS )杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。

钢化玻璃自爆的原因有哪些?

[概要]1.钢化玻璃自爆分类钢化玻璃诞生开始,就伴随着自爆问。钢化玻璃自爆可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种: - 是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、 爆边等;二是由玻璃中硫化镍( NIS )杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。

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一、钢化玻璃自爆及其分类

1.钢化玻璃自爆分类钢化玻璃诞生开始,就伴随着自爆问。钢化玻璃自爆可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种: - 是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、 爆边等;二是由玻璃中硫化镍( NIS )杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。

2. 不可控钢化玻璃自爆的特点钢化玻璃原因不清自爆的问题,责任难明。自爆时间没有确定性,可能是刚出炉,也可能是出厂后1~2月,也有出厂1~2年才自爆的,引起钢化玻璃较多自爆的时间可能是产品生产完成后的4~5年。据不完全了解,大部份厂家产品的概率是3%。左右的自爆率;个别厂家产品的概率可能还要高。钢化玻璃自爆的根本原因是因为玻璃中含有硫化镍及异质相颗粒杂质,杂质是如何混入的?现还未根本查清,玻璃中是如何混入镍的,最大可能的来源是设备上使用的各种含镍合金部件及窑炉.上使用的各种耐热合金。对于烧油的熔窑,普报道在小炉中发现富镍的凝结物。硫耄无疑问来源于配合料中及燃料中的含硫成份。当温度超过1000°C时,硫化镍以液滴形式存在于熔融玻璃中,这些小液滴的固化温度为797°C。1克硫化镍就能生成约1000 个直径为0.15mm的小结石。硫化镍可以在生产完成后任何时候发生,故现在还不能完全杜绝,至今无有效地防止办法称为“玻璃蒂墙的癌症”。“玻璃開墙的癌症出自著名建筑师福斯特之口:那年,由斯特事务所设计的伦敦市政厅块从地板到天花板高度的玻璃破裂。这座市政厅靠近伦敦塔桥,全部用玻璃做覆面,承包商不得不着手检查所有的内部玻璃。大伦敦市议会发言人说,根据初步调查,问题出在玻璃含有镍硫化物上,也就是说,在建造过程中玻璃被镍元素污染,镍和玻璃中的硫化物进行化学反应,造成破裂。硫化镍类自爆后更换难度大,处理费用高,同时会伴随较大的质量投诉及经济损失,造成业主的不满甚至更为严重的其他后果。称之为“玻璃蒂墙的癌症”。

二、 化玻璃自爆率及自爆原因

1.自爆率国内的自爆率各生产厂家并不- -致,从3%~0.3%不等。-般自爆率是按片数为单位计算的,没有考虑单片玻璃的面积大小和玻璃厚度,所以不够准确,也无法进行更科学的相互比较。为统一测算自爆率,必须确定统- -的假设。 定出统一-的条件 :每5 ~8吨玻璃含有一一个足以引发 自爆的硫化镍;每片钢化玻璃的面积平均为1.8mm ;硫化镍均匀分布。则计算出6mm厚的钢化玻璃计算自爆率为0.64% ~ 0.54% ,即6mm钢化玻璃的自爆率约为3%。~ 5%。这与国内高水平加工企业的实际值基本吻台。即使完全按标准生产,也不能彻底避免钢化玻璃自爆。大型建筑物轻易就会用上几百吨玻璃,这意味着玻璃中硫化镍和异质相杂质存在的率很大,所以钢化玻璃虽经热浸处理,自爆依然不可避免。

2、 钢化玻璃不可控自爆的原因-硫化镍(NS )及异质相颗粒钢化玻璃不可控自爆的来源不仅是传统认识中的nis微粒,还有许多其它异质相颗粒。玻璃中的裂纹萌发和扩展主要是由于在颗粒附近处产生的残余应力所致的。这类应力可分为两类,一类 是相变膨胀过程中的相变应力,另-类是由热膨胀系数不匹配产生的残余应力。硫化镍( nis )及异质相颗粒。玻璃内部包含硫化镍杂质,以小水晶状态存在,在一般情况下,不会造成玻璃破损,但是由于钢化玻璃重新加热,改变了硫化镍杂质的相态,硫化镍的高温态在玻璃急冷时被冻结,他们在恢复到态可能需要年的时间,由于低温态的硫化镍杂质将产生体积增大,在玻璃内部产生局部的应力集中,这时钢化玻璃自爆将发生。然而,仅仅比较大的杂质将引起自爆,而且仅仅当杂质在拉应力的核心部位时才能发生钢化玻璃自爆。nis 是一种晶体,存在二种晶相:高温相a - nis和低温相β - nis ,相变温度为379°C,玻璃在钢化炉内加热时,因加热温度远高于相变温度, nis全部转变为a相。然而在随后的淬冷过程中, a- nis来不及转变为β- nis ,从而被冻结在钢化玻璃中。在室温环境下, a: nis是不稳定的,有逐渐转变为β - nis的趋势。这种转变伴随着约2 ~ 4%的体积膨胀,使玻璃承受巨大的相变张应力,从而致自爆。从自爆后玻璃碎片中提取的nis结石的扫描电镜照片中可看到,其表面起伏不平、非常粗糙。异质相颗粒引起钢化玻璃自爆,可以破裂源处玻璃碎片的横截面照片中看到,一个球形微小颗粒弓|起的首次开裂痕迹与二次碎裂的边界区。

3. 如何鉴别钢化玻璃的自爆首先看起爆点( 钢化玻璃裂纹呈放射状,均有起始点)是否在玻璃中间,如在玻璃边缘,一般 是因为玻璃未经过倒角磨边处理或玻璃边缘有损伤,造成应力集中,裂纹逐渐发展造成的;如起爆点在玻璃中部,看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案(蝴蝶斑) , 如有仔细观察两小块多边形公用边(蝴蝶的躯干部分)应有肉眼可见的黑色小颗粒(硫化镍结石) , 则可判断是自爆的;否则就应是外力破坏的。玻璃自爆典型特征是蝴蝶斑。玻璃碎片呈放射状分布,放射中心有二块形似蝴蝶翅膀的玻璃块,俗称“蝴蝶斑"。nis 结石位于二块蝴蝶斑*的界面上。

4、 钢化玻璃自爆机理理论探讨径向应力r≥a切向应力r≥a颗粒与玻璃之间界面的应力对于异质颗粒在玻璃基体中,降温过程温是负的,所以颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力。玻璃中间层球形单质硅颗粒的扫描电镜图像和边缘挤压形貌,颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力,所以切向应力是裂纹启始的根源。

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TPS不受形状的束缚,可以加工各种形状的异形玻璃,一次成型,满足个性化定制的需要。融合型接口,可以长时间保存中空墙内的氩气。
TPS柔性暖边可以有效抵御中空玻璃的泵吸作用,分解变形应力,减少水气从中空玻璃边缘向墙内的渗透。
TPS材料比硅酮胶和聚硫胶有更好的水汽和气体阻隔能力,会形成更好的屏障阻隔水汽的进入和气体的泄露,有利于长期保持中空玻璃的密封性能,从而保证节能性能
TPS暖边系统抛弃了传统中空玻璃间隔条所采用的传热极快的铝、不锈钢等金属,能够阻隔了玻璃边缘的散热,从而提高了整窗的节能效果。
1.钢化玻璃自爆分类钢化玻璃诞生开始,就伴随着自爆问。钢化玻璃自爆可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种: - 是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、 爆边等;二是由玻璃中硫化镍( NIS )杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。
半钢化玻璃又称热增强玻璃。半钢化玻璃介于普通平板玻璃和钢化玻璃之间的一个品种,它兼有钢化玻璃的部分优点,如强度较普通浮法玻璃高,是普通浮法玻璃的2倍同时又回避了钢化玻璃平整度差、易自爆、一旦破坏即整体粉碎等不如人意之缺点。
板玻璃属于周期性行业,从历史数据来看,大概每3年经历一个周期。行业具有典型的“番茄酱效应”,连续拍打番茄酱瓶子时往往倒不出来酱汁,然后突然间倒出一大坨,这与玻璃行业同时具备三重周期特征有关:房地产周期、资本支出周期、库存周期。对比水泥,玻璃地产周期特征更显著,同时玻璃具备的刚性供给和库存周期进一步加大其周期波动性。
钢化玻璃之所以被称为安全玻璃,广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏以及高楼层对外开的窗户上面,这是因为钢化玻璃在破碎后,其碎片并不会成为尖状的尖角,而会破成均匀的小颗粒,减小了有可能对人体带来的伤害。
玻璃需求:1-8月,商品房销售面积5.27亿平米,同比增长6.7%,增速同比下滑36.2个百分点。商品房销售的负面影响开始传导至施工建设领域,2010年5月以来,房屋新开工面积、施工面积和竣工面积增速出现一致性的下滑。如果商品房新开工面积增速下滑并逐渐向竣工面积传导将进一步影响平板玻璃需求。
由于钢化玻璃的强度比较高,再加上破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角,因此被称为安全玻璃而广泛用于室内外。钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近的软化点,再进行快速均匀的冷却而得到。

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