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首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,防火玻璃生产,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。中空玻璃在使用的整个寿命周期中要不断受到外界环境腐蚀及外力作用,在使用一段时间后部分中空玻璃会出现各种质量问题,其中主要有两种:一是中空玻璃密封性能失效(气体泄漏),乙级防火玻璃,使中空玻璃产生,双层防火玻璃规格,并失去保温隔热功能;二是中空玻璃炸裂及外片整体脱落,容易造成严重的安全隐患。特别是中空玻璃密封性能失效会导致其承载能力下降,在外力作用下,其外片更容易发生整体脱落。因此,研究中空玻璃承载性能的基本理论,了解中空玻璃在外载作用下的强度特征及变形特征,合理设计中空玻璃结构尺寸,并提出一套中空玻璃中空层密封性能失效现场检测方法,对指导中空玻璃工程应用,降低中空玻璃失效概率,保证中空玻璃使用有着重要意义。为此,本文根据中空玻璃结构特点,分析了影响中空玻璃承载性能的各方面因素,提出了采用在中空玻璃面板中心施加集中荷载,通过观测中空玻璃内、外片变形量的大小或中空层的厚度变化来评价中空玻璃中空层的密封性能,并设计了一套配套的检测装置。
钢化玻璃是存在应力的玻璃钢化玻璃是存在应力的玻璃,在玻璃内部应力不平衡时也会产生变形:当上表面的压应力大于下表面的压应力时为平衡应力玻璃向下弯曲,同样,当下表面的压应力大于上表面的压应力时为平衡应力玻璃向上弯曲,玻璃在冷却过程中由于上下两表面冷却速度不均,冷却速度快的表面产生的应力大于冷却速度慢的表面。
三、由于加热温度不均引起的热变形
1.玻璃在加热时上下表面存在温差
2.中间和边部存在温差引起玻璃变形
3.随机的温度分布不均
由于热炸裂的机理是玻璃吸收阳光中的红外辐照,自身温度升高,与边部的冷端之间形成温度梯度,造成非均匀膨胀或受到约束,形成热应力,进而使薄弱部位发生裂纹扩展。
所以玻璃本身对红外线的吸收率是一个关键因素,吸热玻璃广泛采用以来,热炸裂问题才突出起来。一般吸热玻璃的热吸收率在20—40%之间,随州防火玻璃,在采用吸热玻璃的设计时,一定要对使用环境作一评价再确定,比如玻璃的朝向,环境的温度,边框以及墙体的导热情况等等,要特别注意是温差造成热炸裂。
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