DIN7081水位计硼硅酸盐玻璃中文标准
水玻璃——精选推荐

⽔玻璃《⽔玻璃的种类及基本特征》⽔玻璃是各种硅酸盐(包括硅酸钠、硅酸钾、硅酸锂等)⽔溶液的总称。
㈠钠⽔玻璃,⼜称“泡花碱”。
化学表达式为:Na2O2mSiO22nH2O,表达式中的“m”俗称为:“模数”,它为:SiO2与Na2O的摩尔⽐。
钠⽔玻璃不同模数m和含⽔量n的⽔玻璃具有不同的化学结构形态。
㈡⽊材⽤的⽔玻璃的模数m⼀般为:Na2O(氧化钠)含量的9.2% SiO2(⼆氧化硅)29.5%,Na2O/ SiO2质量⽐为:3.2m(模数)分⼦量122.06粘度20℃/PR2S0.4(涂-4杯为99s)这种规格的⽔玻璃可⽤作胶合板使⽤。
可采⽤模数为:3.2-3.4m ⽔玻璃的质量浓度⼀般为:1.38-1.41g/cm3,⽽含⽔率n决定了⽔玻璃的质量浓度。
㈢硅酸钠是弱酸强碱盐,在⼲态时为⽩⾊或灰⽩⾊的团块或粉末,溶于⽔时,纯的钠⽔玻璃外观为⽆⾊粘稠液体,ph值为11-13,它的粘合强度⽐淀粉胶⾼但⽐⾻胶、酪蛋等稍差。
⼲燥后的胶膜是脆性的,⽽且不溶于⽔,耐热,耐⽕性都很好,此胶是强碱性的易污染被粘物,当然可以⽤酸中和,但这样⼜易产⽣游离硅胶,这是它的缺点。
㈣它是由40%的纯碱和50%以上的硅砂等,通过⾼温反应智能⼯程的硅酸钠成品含量氧化钠在7%左右,固含量在7%左右,固含量在35%左右,⽤它之处的产品极易吸潮反软,泛黄反黄,出⽩霜,透胶,有腐蚀性,⽤它黏接的产品在⾼温或低温贮存时产品易开裂,抗压强度低等缺点。
㈤钠⽔的技术指标是(GB/T4209-1996),它是在1996粘修订的液态钠⽔玻璃的国家标准。
以下四类钠⽔玻璃产品可⽤做化⼯原料,洗涤剂填充材料,建材和包装黏结剂等。
标准㈠⼀等铁含量(Fe)0.05%⽔不溶物含量0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.318-1.342,Na2O(氧化钠)含量7.0%,SiO(⼆氧化硅)24.6,膜数(m)3.5-3.7标准㈡⼀等铁含量0.05%⽔不溶物0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.368-1.394,Na2O含量为8.2%, SiO2含量为26.0,模数(m)3.1-3.4标准㈢⼀等品铁含量为0.05%⽔不溶物0.6.%密度20℃/(g/cm3)1.436-1.465Na2O含量为10.2%,SiO2含量为25.7,模数(m)为2.6-2.9(m)标准㈣⼀等品铁含量0.05%⽔不溶物0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.368-1.394,Na2O含量为9.5%,SiO2含量为22.1%,模数为(m)2.2-2.5㈥⼯业⽤固体硅酸钠的技术标准(GB/T4209-1996)①⼀等品可溶固体总含量为:97%合格品为95%铁含量0.12%模数3.5-.37。
耐高温硼硅酸盐玻璃

耐高温硼硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃隶属低膨胀硼硅酸盐系列,膨胀系数3.3,玻璃质量完全符合ISO3583国际标准,经切割、磨边,高温钢化处理等多项工艺制作而成,具有良好的物理及化学性能。
彭硅酸盐玻璃的含硅量在80%以上,玻璃的内部结构稳定性极为良好,因而具有较好的机械性能和化学性能;由于它的低热膨胀系数,能更好地耐受较高的温差变化,并具有良好的灯焰加工性能,是制造实验室用各种加热器皿、结构复杂的玻璃仪器、化工设备和压力水表玻璃等的良好玻璃材料。
广泛应用于化工搪瓷压力容器设备、轻工冷冻、印染、造船、防爆器材等机械视镜配套部件。
一、产品执行标准:执行国家HG/T2144-91化学工业部设计的HGJ501-86-0技术条件及联邦德国标准:DIN 52313-78《玻璃制品的耐温度交变性能的确定》。
二、产品型号及大小:按客户要求生产。
三、产品质量技术指标:1、化学成份:SiO2:81% B2O3:13% Na2O/K2O:4% Al2O3:2%2、机械特性:密度ρ(25℃) 2.2g/cm3杨氏模数64kN/mm3DIN 13316努氏硬度480 ISO9385泊松比0.2 DIN 13316抗弯强度25Mpa DIN 52292 T13、热学特性:线性膨胀系数 3.25*10-6K-120-300℃热容0.83KJ*(kg*K)-120-100℃导热系数 1.2W*(m*k)-190℃4、最高工作温度:热稳定性△T300℃(厚度5T测试)冷热冲击强度值短期使用500℃(厚度5T测试)<10h长期使用450℃(厚度5T测试)≥10h5、玻璃的粘度:粘度工作点104 dpas 1270℃软化点107.6 dpas 820℃退火点1013 dpas 560℃应变点1014.5 dpas 520℃转变温度525℃6、玻璃的化学性能:ISO 719/DIN 12 111 HGB1 耐水性ISO 720 HGA1 耐酸性ISO 1776/DIN 12 116 1耐碱性ISO 695/DIN 52 322 A27、玻璃的耐化学腐蚀性:试剂重量损失目视检查结果/外观24 h at 95℃5VO1.% HCI <0.01 无变化0.02n h2SO4<0.01 无变化H2O <0.01 无变化6 h at 95℃5%NaOH 1.1 白斑0.02 n NaOH 0.16 白色浑浊0.02 n Na2CO30.16 无变化20 min at 23℃10%HF 1.1 白色浑浊10%NH4Fx HF 0.14 无变化8、玻璃的抗压性:硼硅酸盐玻璃的抗压性,即通俗所说的玻璃强度值,能跟玻璃版面大小、玻璃厚度及加工程序等密切相关,厚度、版面不同,其结论数值也不同。
水位计玻璃

水位计玻璃、液位计玻璃水位计玻璃是用特殊耐热材料(主要成分:硼硅酸盐)加工而成的特种玻璃,主要用于各种锅炉、管道、压力容器等观察水位和液位的变化情况。
水位计玻璃按材质型号等级不同,有三类不同的膨胀系数,分别是:3.3、4.0、5.0,其中以3.3膨胀系数的产品性能最为优越,广受市场青睐。
执行标准:GB/T 23259-2009《压力容器用视镜玻璃》HG 21591.1-1995《视镜式玻璃板液面计(常压)》HG 21591.2-1995《视镜式玻璃板液面计(PN0.6)》JC 891-2001《高压液位计玻璃》产品性能:水位计玻璃由于使用场所相对比较特殊,普遍存在高温高压外在客观条件,因此,用来生产水位计玻璃的硼硅酸盐玻璃需要具有较高的物理强度、较为稳定的热学性能以及较为出色的化学稳定性。
1、抗弯强度:40-220Mpa2、耐压强度:1.57-20Mpa3、耐热冲击温度:≥200℃4、软化温度:≥800℃5、化学稳定性:耐水:<0.5mg/dm耐酸:<0.5mg/dm耐碱:<80mg/dm常用规格及尺寸:使用参数规格最高使用温度(℃)最高使用压力(MPa)多槽型水位计320*34*17500 4.14 280*34*17250*34*17220*37*17 190*34*17平光型水位计320×34×17500 16.0/10.0/6.14 280×34×17250×34×17对正槽水位计340×34×22500 2.45 320×34×22280×34×22220×34×22190×34×22应用范围:水位计玻璃广泛应用于石油、化工、冶金、电力、医药等高压容器、高温锅炉、高压管道,用以观察容器内液位变化情况,在浮子液位计、钢带液位计、磁翻板液位计、浮筒液位计、差压液位计,投入液位计,吹气液位计、射频导纳液位计、电容液位计、雷达液位计、超声波液位计、放射性液位计、外测液位计、称重液位计等应用十分普遍。
53项行业标准外文版名称及主要内容等一览表

本文件适用于化工、矿山或其它工矿环境中供排水、压风、喷浆、瓦斯排放以及耐磨托辊等抗静电无卤阻燃超高分子量聚乙烯管材衬里专用料。
翻译已有标准
英语
自发布之日起实施
7
HG/T 5725-2020
本文件规定了硫化镧铈的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。
翻译已有标准
英语
自发布之日起实施
22
XB/T 617.6-2014 (2021)
钕铁硼合金化学分析方法 第6部分:碳量的测定 高频-红外吸收法
Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy Part 6: Determination of carbon content—High frequency-infrared absorption method
本文件规定了银中铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的火花原子发射光谱测定法。
本文件适用于银中铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定。
翻译已有标准
英语
自发布之日起实施
20
YS/T 1460-2021
粗氢氧化镍钴
Crude nickel cobalt hydroxide
本文件规定了粗氢氧化镍钴的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
53项行业标准外文版名称及主要内容等一览表
序号
标准编号
标准名称(中文)
标准名称(外文)
标准主要内容
项目类型
翻译语种
玻璃仪器及器皿技术参数

玻璃仪器及器皿技术参数1.玻璃仪器的材质玻璃仪器主要采用玻璃材质制作,包括硼硅玻璃、石英玻璃、硼硅酸玻璃等。
这些材料具有优异的耐热性、化学稳定性和透明度,适用于各种实验条件和试剂。
2.玻璃仪器的耐温范围不同类型的玻璃仪器具有不同的耐温范围。
一般而言,硼硅玻璃的耐温范围为-50℃至+550℃,石英玻璃的耐温范围为-200℃至+1200℃。
根据实验需要和仪器的具体要求,选择合适的材质和耐温范围的玻璃仪器。
3.玻璃仪器的耐腐蚀性能玻璃仪器在化学实验中通常与各种溶液和试剂接触,因此具有良好的耐腐蚀性能非常重要。
硼硅玻璃由于含有硼元素,具有更好的耐腐蚀性能,适用于酸、硷、盐等溶液。
石英玻璃是无碱玻璃,具有更强的耐腐蚀性能,适用于酸、碱等各种强腐蚀性试剂。
4.玻璃器皿的透明度玻璃器皿的透明度是评价其质量的重要指标之一、良好的透明度可以确保实验操作的准确性和可视性。
优质玻璃仪器及器皿具有高透明度,能够清晰地观察样品的颜色和物态变化。
5.玻璃仪器的容量和尺寸玻璃仪器的容量和尺寸是根据实验需要进行设计和制作的。
常见的玻璃仪器包括烧杯、量筒、瓶子、滴定管等。
这些器皿的容量和尺寸可以根据实际使用需求选取。
例如,烧杯通常有50ml、100ml、250ml等不同容量规格,可以根据实验所需的样品量选择合适的容量。
6.玻璃仪器的精度和准确度玻璃仪器的精度和准确度是衡量其测量能力的重要指标。
通常使用千分之一或万分之一的刻度进行测量,这样可以提高实验的准确性。
在购买和使用玻璃仪器时,需要注意刻度清晰、准确和稳定。
7.玻璃仪器的清洁和维护玻璃仪器的清洁和维护非常重要,可以确保其长期稳定和有效的使用。
要定期清洗和消毒仪器,避免污染和交叉感染的发生。
另外,还需要注意避免碰撞和摔落,以免破损或破裂。
总之,玻璃仪器及器皿在实验室应用中起着至关重要的作用。
了解和掌握玻璃仪器的技术参数,选择合适的仪器和器皿,正确使用和维护,可以提高实验的精确性和可靠性。
玻璃容器(660)-翻译版

玻璃容器(660)药用玻璃容器是指与药品直接接触的玻璃容器,根据材质有硼硅玻璃或钠钙玻璃。
硼硅玻璃含有一定量的氧化硼、氧化铝、碱或碱土氧化物。
硼硅玻璃由于其材质的化学组成而具有高的耐水性和抗热冲击性能,被分类为Ⅰ型玻璃。
钠钙玻璃为含有碱金属氧化物的硅玻璃。
钠钙玻璃由于其材质的化学组成而具有中等的耐水性,被分类为Ⅲ型玻璃。
玻璃内表面可以经过处理改进其耐水性。
例如,Ⅲ型钠钙玻璃经处处理后可从中等的耐水性变为高的耐水性,分类为Ⅱ型玻璃。
下表可用于不同类型的药用玻璃容器耐受性测试,建立在耐水性测试的基础上。
Ⅰ型硼硅玻璃容器一般用于非肠道给药和肠道给药制剂的包装,Ⅱ型玻璃容器通常用于酸性和中性的非肠道给药和肠道给药制剂的包装,在稳定性数据证明适用性时,Ⅱ型玻璃容器也适合于碱性的非肠道给药制剂的包装。
Ⅲ型钠钙玻璃容器通常不适用于非肠道给药制剂的包装,除非有充分的稳定性试验数据证明其适用性。
玻璃内表面可以经过处理改进其耐水性,玻璃容器的外表面也可以进行处理以减少摩擦力或有利于防止磨损破裂。
外表面的处理过程不会直接影响到玻璃的内表面。
玻璃类型的化学成分,玻璃容器的形成,和影响玻璃容器内表面耐久性的因素的信息见玻璃容器内表面耐久性的评价(1660)。
本章还包含建议的方法来评估导致玻璃颗粒的形成和分层的潜在药物产品。
玻璃仪器的遮光可以通过添加少量的金属氧化物并按照有色玻璃容器项下透光试验的要求进行测试,采用不透明的外罩达到遮光目的的无色透明玻璃(见包装和储存要求(659)遮光项下,不要求进行透光试验。
特殊检查玻璃颗粒测试和玻璃表面耐水性的测试确定玻璃类型,耐水性能可以通过特定条件下从玻璃释放入溶剂的碱性物质的量来评价。
对于耐受性强的玻璃,因为释放出的碱性物质非常少,因此,应特别注意试验过程的细节,并使用高精度仪器。
进行这些试验时,可以和玻璃标准参考物质(SRM)一起测定,将有助于确保方法的精度。
参考的材料都可用由美国国家标准与技术研究所提供的硼硅酸盐玻璃(SRM 623)和钠石灰石英玻璃(SRM 622)。
常压视镜标准号

常压视镜标准号
常压视镜的标准号有多种,涉及到不同的国家和行业,例如:
•中国标准:GB/T 23259-2009《压力容器用视镜玻璃》
•德国标准:DIN 8902:2020《钠钙玻璃耐压圆形视镜》,DIN 7079:2023-06《用于带凹槽支架的耐压圆形玻璃金属熔接视镜》,DIN 7080:2005-05《硼硅酸盐玻璃耐压圆形视镜,低温范围不受限制》,DIN 7081:1999-05《硼硅酸盐玻璃耐压长方形视镜低温范围不受限制》
•韩国标准:KS B 6726-2015(2020)《观视镜压力容器》
•行业标准:例如化工行业有HGJ501-86等标准。
请注意,这些标准号可能会随着时间的推移而更新或更改。
为了获取最准确和最新的信息,建议直接查阅相关的官方标准发布机构或专业机构的网站。
高硼硅玻璃国标

高硼硅玻璃国标
高硼硅玻璃是一种特殊的玻璃材料,其主要成分为硼、硅和氧。
由于硼的添加,高硼硅玻璃具有较高的抗热冲击性能和良好的热稳定性。
目前,中国国家标准对高硼硅玻璃的规范是GB/T 16622-2018《硼硅玻璃制品》。
该标准详细规定了高硼硅玻璃的化学成分、物理性能、光学性能、热性能、机械性能等方面的要求和测试方法。
根据国标,高硼硅玻璃需符合一定的化学成分要求,硼含量应在7%至12%之间,硅含量应在75%至85%之间,氧含量应在2%至5%之间。
此外,高硼硅玻璃还需要通过一系列的测试,如硬度测试、折射率测试、热膨胀系数测试、抗弯强度测试等。
高硼硅玻璃主要应用于光学、电子、化学等行业,如太阳能电池板、光纤通信、激光器件、化学仪器等领域。
国标的发布对于高硼硅玻璃的质量控制和应用推广起到了重要的指导作用。
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± 0.5
6.2 形状公差
l ≤ 165 165 < l ≤ 220
l > 220
表 5:平面度 e
e = 0.05 e = 0.08 e = 0.13
单位:mm
7 试验 生产厂按第 3、4、5 和 6 章检验性能并通过第 8 章的标识证实符合有关的条件。
7.1 定性压应力 在按 7.2.1 和 7.2.2 进行抽样和试验之前,应垂直于玻璃边平整的玻璃表面,查看多个明显不
7.3 耐温度冲击试验
按 7.2 的抽样方案进行抽样。加热至 250℃,再将其浸入保持在 20℃下的水浴中,历时至少
1 min,检查是否断裂。
7.4 尺寸检查
按 ISO 2859-1,以验收质量水平 AQL 10 检查试样的尺寸(长度、宽度、厚度、平直度和平行
度)。拟按 7.1、7.2 和 7.3 进行试验的试样可用于此检查。
凭裸眼可见的节点、明显条印和流挂条主要只允许在平板玻璃的纵向、不得位于横向。
4.4.3 晶体夹杂
玻璃上可能存在的晶体夹杂的直径不得大于 0.5 mm 且夹杂数量,每块平板玻璃不得多于 3
个。
5 表面特性 − 钢化处理(见 4.1 和附录 A); − 两面必须光亮或经抛光; − 密封面经打磨或抛光; − 边缘光亮和/或经打磨、可由生产厂选择; − 倒边、玻璃倒角或经打磨,可由生产厂选择。 由于加工的原因,玻璃板的倒边 1.5°,这时必须测量最大宽度 b 和最大长度 l,详见图 4.
标注
[1] V.Novotny,I.Kavka: 钢化玻璃的应力释放,玻璃技术,第 18 卷,第 5 期,1977 年 10 月 [2] H.Jebsen-Marwedel,R,Brueckner:玻璃加工缺陷,施普林根出版社,柏林、海德堡,纽约
6
根据经验,长形观察玻璃在夹持力作为下,受载程度要高于工作压力和热应力的情况。安全 规范要求玻璃使用应高于不会受到温度冲击的温度。
评定试样现有压应力程序的一种方法是将玻璃的碎裂图形与已知弯曲强度的玻璃相比。 A.2 耐化学性能
如果观察玻璃用于以水为介质的锅炉,则会产生质量损失,它作为液体介质的工作温度和 pH 值的函数,会成指数增长。加入水处理剂的类型和量都会增强这一效应,有时甚至会使玻璃产生 扭曲,影响了安全操作。其中一个主要的影响因素是介质的碱性。其次是温度、尤其是玻璃在经 受远高于 200℃温度的情况下。
3 尺寸、标记
尺寸:mm。
长形观察平板玻璃无需拘泥于图示,但需保证给出的尺寸。
R 型 反射形观察平板玻璃
T 型 透明观察平板玻璃
a) 受压侧
图 1:观察平板玻璃
1 对超出负荷范围的情况,应经供需双方专门商定,参见附录 1。 1
R 型、长度 l = 250 mm、宽度 b = 34 mm 的一块长形观察玻璃的标记为: 观察玻璃 DIN 7081 - R 250 × 34 表 1:尺寸
6 尺寸偏差、形位公差
a) 受压侧
图 5:R 型平板玻璃示图,形位公差也适用于 T 型
3
6.1 尺寸偏差
尺寸偏差 长度,l 宽度,b 厚度 17
l ≤ 250 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.5
表 4:尺寸偏差 宽度,b
30 l > 250
± 1.0
± 0.8
+1.5 − 0.5
单位:mm
> 30 各种长度 l
4.2.3 耐热冲击强度
按 7.3 条试验时,平板玻璃的耐热冲击强度为 230℃,见 DIN ISO 718 和 7.3。
4.3 耐化学性能
耐水性能根据 DIN ISO 719:HGB 1;
耐酸性能根据 DIN ISO 1776:≤ 100 µg/ Na2O/100 cm2; 耐碱性能根据 DIN ISO 695:A2 级。
宽度 b 半径 r
长度 l
30 34
15 17
140 165 190 220 250 280 320 340
尺寸:mm
-
-
370 400
a) 受压侧
宽度 b 30 34
图 2:密封面 表 2:密封面宽度
密封面宽度,f,min. 5 6
尺寸:mm
a) 受压侧
图 3:边缘,反射观察平板玻璃
a) 受压侧
图 4:边缘,透明观察平板玻璃
单位:mm
气泡直径,d
≤ 250
长度,l
> 250
d < 0.3
3 个/每 cm2 平板玻璃
0.3 ≤ d < 0.5
10 个/每块平板玻璃
15 个/每块平板玻璃
0.5 ≤ d < 1.0
4 个/每块平板玻璃
6 个/每块平板玻璃
1.0 ≤ d < 2.0
2 个/每块平板玻璃
3 个/每块平板玻璃
4.4.2 节点、条印和流挂条
7.5 试验报告
应记录试验结果,需要时应向用户提供试验报告。试验报告应包括下列内容:
− 批的识别符;
− 测定σBG 、σBU 和 σBG - σBU 的数值; − 说明该批的所有项目是否通过了压应力检查;
− 耐温度冲击试验的结果;
− 尺寸检查的结果。
8 标记 如图 7 所示,在平板玻璃不经受压力的表面上应永久的标明 DIN 标准号。
4
对试样进行一次三点加载试验,直至其断裂。为了防止由玻璃碎裂造成的伤害,在加载之前,
应将试样包在塑料薄膜中。
从最大断裂力、玻璃截面最小阻力矩和支承距离中计算出预应力状态下玻璃的断裂应力,
σBG。 每个试样必须满足下式(1):
σBG - σBU = σDV ≥ 80 N/mm2
(1)
式(1)中: σBG = 钢化平板玻璃的爆破应力,N/mm2
图 7:标记区 在玻璃板侧面注明: − 厂标或商标; − 钢化玻璃批标志。 钢化玻璃的标志必须能明确追溯到各次试验的记录文件。
9 包装 对玻璃需分别加以包装,以保证储运安装,否则,包装应根据玻璃厂选定的方法。
5
10 安装、安全要求 为能经受住使用压力,平板玻璃应安装在一个平直的刚性框架内,以大面积的玻璃作为观察
ICS 71.120.10
德国标准
1999 年 5 月
低温范围内不受限的耐压长形硼硅观察平板玻璃
DIN 7081
代替 1996 年 2 月版
1 应用范围 本标准适用于在下列范围1的工作温度下,单面承受 100 巴以下液体或气体连续压力的耐压长
形观察硼硅玻璃。
在饱和蒸汽或热水压力下,未受防护的反射和透明观察平板玻璃,该平板玻璃可在 243℃以 下连续受载。
同的、平行于玻璃边的线条看是否存在封密的压应力线。
图 6:极化光线下的平板玻璃 7.2 定量压应力:通过三条切线弯曲试验的抽样方式
从每个加工批(无预应力),根据下列抽样方案,按每个批量大小进行试验: − 批量少于 20 件:1 件 − 批量 20 ~ 50 件:2 件 − 批量大于 50 件:3 件 步骤 平板玻璃制作后,从每个无预应力的批中按抽样方案取出一定数量的试样。 取出的每块平板玻璃,对透明面(对 R 型始终在与反射面相对的那一面)进行打磨,且方式应 在各种方向中打磨。 − 在 0.5 × l 的范围内,对倒圆的一端对称; − 采用一张湿砂纸,粒度 220; − 采取打圈运动。 为了避免在金属边上留下划痕,事先应抽湿砂纸,在爆裂试验时,为了防止测量值出现较在 的离散情况,建议使用一批中的砂纸。
2 引用标准
本欧洲标准通过注明日期或不注明日期的方式,包括了其它出版物的规定。这些引用标准引
用在文中,其后列出了出版物。如指定年份,则以后进行的修改或修订时,这些修改或修订仅对
此欧洲标准而言;而不注明日期时,则始终应采用最新的版本(包括修订)。
DIN 52328
玻璃检验 平均线热膨胀系数
热膨胀系数的测定
σBU = 非钢化平板玻璃的爆破应力,N/mm2
σDV = 通过爆破试验测定的压应力,N/mm2
应按对钢化玻璃所述三点弯曲试验相同的方式,待加热后缓慢冷,再消除应力的平板玻璃上
测定数值σBU (三点弯曲试验中非钢化平板玻璃断裂时的应力)。σBU 可取连续工作试验的平均值, 此时,最后一次观察的试验值不得迟于 6 个月。
参见附录 2。
4.4 材料缺陷
应满足下列要求,以保证不影响平板玻璃的机械强度和透明度[2]。
不得超过下列限值。
4.4.1 气泡
玻璃中允许有直径最大 2 mm 的球形气泡;纵向气泡的值(直径+长度)/2 不得大于 2 mm。不
允许有水滴状气泡。圆形气泡的数量和大小不得超过表 3 的规定。
表 3:允许的气泡数
在饱和蒸汽或热水压力下,加云母防护的反射和透明观察平板玻璃,该平板玻璃可在 300℃ 以下连续工作,参见 4.2.2。
对于,连续暴露在无腐蚀性介质下平板玻璃,其可承受的温度在 280℃以下。在特殊条件下, 也可用于 300℃以下,参见 4.2.2。
对于本标准的长形平板玻璃,在环境温度下的使用温度没有限制。用于以上所术的压力和温 度范围,只能在遵守第 10 章的规定下才能保证。
DIN ISO 695 玻璃耐碱性的测定 试验方法和分类
DIN ISO 718 实验室玻璃器皿 热震动和热震动耐久性 试验方法
DIN ISO 719 玻璃 玻璃晶粒在 98℃下的耐水解性 试验方法和分类
DIN ISO 2859-1 计数检验的取样程序 第 1 部分:用验收质量标准进行成批检验的抽样方案
4 材料 平板玻璃所用材料应是符合 4.1 ~ 4.4 要求的钢化玻璃。
4.1 力学强度 对约 40 N/mm2 初始抗弯强度玻璃板应加以钢化,使其引起的抗压应力不低于 80 N/mm2,见