Low-E玻璃物理钢化平整度

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1、建筑玻璃与工业玻璃Low-E玻璃物理钢化平整度Discussion on Low-E of tempered glass roughness杨 磊 董 晶 刘超英(中国建筑材料科学研究总院 北京 100024)摘 要:Low-E玻璃的镀膜面对中远红外的高反射特性,使得其在进行物理钢化加工时很容易出现炸裂和严重变形,严重限制了Low-E玻璃的应用领域。本文拟通过对物理钢化工艺的深入研究,以试验的方式探索一种合理的钢化工艺,使物理钢化后的Low-E玻璃平整度达到使用要求。关键词:Low-E;物理钢化;平整度Abstract:High reflective properti

2、es of Low-E glass coating face of far infrared,this makes the tempered glass to cracking and deformation, severely limits the applications of Low-E glass. This paper through in-depth study of the glass tempering process, explore ways to test a rational tempering process, Low-E glass fla

3、tness makes reached after glass tempering process.Keywords:Low-e;tempered;flatness中图分类号:TQ171.72 文献标识码:B 文章编号:1003-8965(2015)01-0044-021 前 言Low-E玻璃由于其出色的红外高反射及可见光的高透特性,被越来越多地应用于当代建筑物上,使得建筑的节能效果大幅提高。按照国家相关法规法律规定建筑玻璃的使用必须符合安全要求,因此Low E玻璃在使用中必图2 弯矩应力分布图须要进行安全处理,通常采用的往往是物理钢化处理,即和一个对称分布的钢化应力

4、图,如下图所示提高了玻璃强度,又确保了一旦破坏而不伤人的安全性。由于Low-E玻璃的镀膜面对中远红外的高反射特性,使得其在进行物理钢化时的加热过程中极易产生加热不均匀的问题,从而使得玻璃平整度很难达到使用要求。本文主要从钢化的非对称加热及非对称冷却工艺入手,通过试验对Low-E玻璃钢化的平整度问题进行分析和探讨。2 试验理论基础图3 对称应力分布图假定一个受热均匀玻璃在钢化过程中淬冷的上下冷而图1所示应力体系由于存在上下表面应力差,是却能力不对称时,若上表面冷却小于下表面,则会形成不一个不稳定的力平衡,当玻璃四边不受约束条件下,玻璃对称应力分布,即上表面压应力小、下表

5、面压应力大的应板受图2的弯矩应力作用下就会自动向上弯曲,从而应力力分布,如图1所示:得以重新分布,得到图3的均匀平衡的应力分布图,而结果就是玻璃上翘,如图4所示;图1 不对称应力分布图图4 玻璃的翘曲此现象对于玻璃加热后上表面温度低、下表面温度此应力分布可分解成一个弯矩应力,如图2所示:低而钢化冷却能力对称时结果也是类似的。根据此理论,我们就可以通过调节玻璃上下表面温度差或者是冷却能力对称性实现平整度的调节。45建筑玻璃与工业玻璃表1Low-E玻璃钢化试验主要数据及参数以保证膜面不会被烧坏。加热时间参考了普序号玻璃规格(mm)炉温(℃)加热时间(s)上/下风压(Hz)

6、平整度(mm)通玻璃的设定,暂时设定为240s,并开启11200x900x670524050/50自爆强制对流,上下风栅距玻璃位置相等,冷却21200x900x671028050/502.5风压暂时设为最大。然后根据每一片玻璃钢31200x900x671028050/482.0化后的状态再对工艺制度进行相应的调整。41200x900x671028050/482.0最终我们制得了平整度符合使用要求的钢化51200x900x670532050/471.5-2.0Low-E玻璃。61200x900x670532050/471.5-2.071200x900x670532050

7、/450.2-0.5第一片玻璃在冷却阶段出现了自爆现81200x900x670532050/450.2-0.5象,分析自爆原因为,Low-E玻璃自身的低91200x900x670532050/450.2-0.5辐射率导致其在炉内受到的辐射加热效率大101200x900x670532050/450.2-0.5大降低,本次试验用钢化炉只有炉体上部有111200x900x670532050/450.2-0.5强制对流装置,在开启强制对流的情况下依121200x900x670532050/450.2-0.5然很难使玻璃整体温度达到钢化温度点,最终导致内部张应

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