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汽车玻璃参数教学

汽车玻璃参数教学

汽车玻璃参数教学汽车玻璃是汽车的一个重要组成部分,它不仅是车身的一部分,还承担了保护车内安全的功能,因此了解汽车玻璃的参数是非常重要的。

以下将介绍汽车玻璃的一些常见参数和相关知识。

首先,我们来了解一下汽车玻璃的种类。

按照用途分,汽车玻璃可分为挡风玻璃、侧窗玻璃和后窗玻璃。

根据制造工艺,汽车玻璃又可分为钢化玻璃和夹层玻璃两种。

挡风玻璃是汽车驾驶室主要的前视野窗口,承受着车辆行驶中的风压和碎石等物体的冲击。

它常常由两层玻璃夹层和中间的一层PVB膜组成,这种结构能够有效降低外界的噪音和紫外线的辐射,提高车内的安全性。

侧窗玻璃和后窗玻璃通常采用单层钢化玻璃,这种玻璃通过加热和冷却的过程使得玻璃的内部产生压缩应力,使得玻璃的强度大大提高,碎裂时会成小颗粒状,从而避免对人员的伤害。

下面我们来了解一下汽车玻璃的一些重要参数。

1.光透过率:光透过率是指光线通过玻璃的比例,也就是我们通常说的“透明度”。

根据法规要求,在挡风玻璃上,最低要求为75%,侧窗和后窗的要求为70%。

透明度越高,驾驶员的视野越宽阔,也有利于夜间行驶的安全。

2.紫外线透过率:紫外线是太阳光中最危害人体的辐射线之一,特别是UV-B和UV-C。

因此,汽车玻璃中的PVB膜通常都会在辐射带上添加一层UV-A、UV-B和UV-C的吸收剂,以降低紫外线的透过率,保护驾驶员和乘客的眼睛和皮肤。

3.抗冲击性:汽车玻璃受到的冲击力主要来自挡风玻璃前方车辆行驶过程中飞起的石子和其他杂物,以及车辆发生碰撞时产生的冲击力。

因此,汽车玻璃需要具备一定的抗冲击性,能够在碰撞后保持完整,避免玻璃碎片飞溅伤人。

4.阻燃性:汽车是一种易燃物品,如果玻璃发生火灾会产生大量有毒气体。

因此,汽车玻璃需要具备一定的阻燃性,能够在火灾发生时有效阻止火势蔓延,保护车内人员的安全。

5.热度调节:汽车玻璃还可以通过涂层来实现热度调节功能,常见的一种涂层是可以反射部分太阳光的金属氧化物涂层。

通过这种涂层,可以有效降低车内的温度,减少空调的使用,节约能源。

各种玻璃知识参数

各种玻璃知识参数

各种玻璃知识参数玻璃是一种无机非晶固体材料,具有乳白色或透明的外观。

它由氧化硅、氧化钠、氧化钙等物质熔融后快速冷却而成。

在制造过程中,加入不同的添加剂可以改变玻璃的特性,因此玻璃可以在不同的应用中具有不同的功能。

下面是一些关于玻璃的常见参数和知识:1.折射率:折射率是光线在玻璃中传播时的速度与在真空中传播时速度的比值,它决定了光线在玻璃中的传播方向和速度。

玻璃的折射率可以通过改变材料的成分来调节。

2.导热系数:导热系数是衡量材料传导热量的能力。

玻璃的导热系数相对较低,因此玻璃是一个良好的绝缘材料。

3.膨胀系数:膨胀系数是衡量材料热膨胀性能的参数。

玻璃的膨胀系数相对较低,因此在温度变化较大的环境中使用玻璃制成的物品不易发生形变。

4.硬度:硬度是衡量材料抵抗划痕和穿刺的能力的参数。

玻璃具有相对较高的硬度,因此能够抵抗一定程度的划伤和穿刺。

5.强度:强度是衡量材料抵抗外部应力的能力的参数。

玻璃的强度相对较低,容易破碎,特别是在受到冲击或扭曲时。

6.熔点:熔点是材料从固态转化为液态的温度。

玻璃的熔点较高,通常在1000°C以上。

7.透明度:透明度是衡量材料透光性能的参数。

玻璃具有良好的透明性,因此广泛应用于窗户、瓶子等制品中。

8.密度:密度是衡量材料质量与体积之间关系的参数。

玻璃的密度较大,一般在2.2至2.8克/立方厘米之间。

9.耐腐蚀性:玻璃具有良好的耐化学腐蚀性能,不易受酸、碱等化学物质侵蚀。

10.可塑性:玻璃在高温下可塑性较好,可以通过加热和成型等方式制成各种形状。

总之,玻璃是一种非常常见的材料,具有许多独特的特性和参数。

这些参数决定了玻璃在各种应用中的性能和用途。

通过了解这些参数,人们可以更好地理解玻璃的特性,并在实际应用中选择合适的玻璃产品。

各种玻璃知识

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平板玻璃平板玻璃按其制造工艺的区别分为三种,即引上法平板玻璃、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。

前两种工艺主要生产5mm以下的薄玻璃,用于一般工业与民用建筑的门窗。

这两种平板玻璃平整度与厚薄差均较差,仅可满足封闭与采光的要求,不能用来作深加工处理,尤其不宜用于制作各种镀膜玻璃,但其具有价格低廉的优势,仍较广泛使用于低档建筑工种。

浮法玻璃是采用当今最先进工艺生产的平板玻璃,各种性能均优于其他工艺生产的平板玻璃,产品厚度可在2~25mm范围,能满足建筑工程的不同需求,宜用于制造各种深加工玻璃,既可用于工业与民用建筑。

建筑常用玻璃平板玻璃深加工的产品品种繁多,但基本包括以下内容:机械加工产品(磨光玻璃、喷砂或磨砂玻璃、喷花玻璃、雕刻玻璃)热处理产品(钢化玻璃、半钢化玻璃、弯曲玻璃、釉面玻璃、彩绘玻璃)化学处理产品(化学钢化玻璃、毛面蚀刻玻璃、朦砂玻璃、光面蚀刻玻璃)镀膜玻璃(吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃、彩虹玻璃、防霜玻璃、防紫外线玻璃、电磁屏蔽玻璃、憎水玻璃、玻璃铝镜、玻璃银镜)制造镀膜玻璃的方法大致有以下几种:真空溅射法、化学沉积法、真空蒸镀法、凝胶浸镀法、化学镀银法和喷涂法、离子镀膜法等。

受不同涂层材料及厚度、层数的影响,可获得不同颜色和不同功能的阳光控制玻璃、低辐射膜玻璃、玻璃镜和导电膜玻璃等众多产品。

空腔玻璃(普通中空玻璃。

真空玻璃、充气中空玻璃)夹层玻璃(PV膜片夹层玻璃、EN胶片夹层玻璃、饰物夹层玻璃、防弹玻璃、防盗玻璃、防火玻璃等)贴膜玻璃(防弹玻璃、镭射玻璃、遮阳绝热玻璃、贴花玻璃)着色玻璃(辐射着色玻璃、扩散着色玻璃)特殊技术加工玻璃(激光刻花玻璃、电子束加工玻璃、光致变色玻璃、电致变色玻璃、杀菌玻璃、自洁净玻璃、防霉除臭玻璃):还可以将各种玻璃合理组合一、透明浮法玻璃特点表面平整:可达到抛光玻璃的标准;自然采光:可见光的透过率可接近90%;品种齐全:可满足大面积采光的要求。

厚度:2-25mm尺寸最大尺寸:3050*12500mm最小尺寸:500*700mm二、钢化玻璃钢化玻璃按生产方法可分为化学钢化法和物理钢化法两种。

各种玻璃知识参数

各种玻璃知识参数

(1)吸收太阳的辐射热
(2)吸收太阳的可见光
(3)能吸收太阳的紫外线
(4)具有一定的透明度,能清晰地观察室外景物。 (5)色泽经久不变,能增加建筑物的外形美观。 图7.5为吸热玻璃的分光透过率。 图7.6为吸热玻璃与同厚度的浮法玻璃吸收太 阳辐射热性能比较。
图7.5 6mm浮法玻璃和6mm吸热玻璃的分光透过率
在5%的溶液中浸泡24h,表面涂层无明显 改变 用软纤维或动物毛刷任意刷洗,涂层无明 显改变 在-40~50℃温度变化范围内急冷急热涂 层无明显改变
浮法玻璃工艺示意如图7.4所示。
图7.4 浮法玻璃工艺示意图
7.2.3 平板玻璃的技术质量标准
7.2.3.1 浮法玻璃的分类及规格 浮法玻璃按用途可分为制镜级、汽车级、建 筑级。
浮法玻璃按厚度分为以下几种规格:2mm、
3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、
12mm、15mm和19mm。
长度及个数允许范围
夹杂物
长度L L>3.0mm 0个
缺陷种类 点状缺陷密 集度 线道
质量要求 长度大于1.5mm的气泡和长度大于1.0mm的夹杂物:气
泡与气泡、夹杂物或气泡与夹杂物的间距应大于300mm
肉眼不应看见
划伤
光学变形 表面裂纹 断面缺陷
长度及个数允许范围及条数
宽0.5mm,长60mm,3×S,条 入射角:2mm,40°;3mm,45°;4mm以上,50° 检验肉眼不应看见 爆边、凹凸、缺角等不应超过玻璃板的厚度
等具有较强的抵抗能力,能抵抗氢氟酸以外的各
种酸类的侵蚀。 但是长期遭受侵蚀性介质的腐蚀,也能导致 变质和破坏,如玻璃的风化、发霉都会导致玻璃 外观的破坏和透光能力的降低。
7.1.3 建筑玻璃的分类

玻璃参数大全范文

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玻璃参数大全范文1. 密度:玻璃的密度一般在2.2-2.8g/cm³之间,具体数值取决于玻璃的成分和制造工艺。

2.折射率:玻璃的折射率是指光线在玻璃中传播时的折射现象。

不同类型的玻璃折射率不同,一般在1.45-1.9之间。

3.热膨胀系数:玻璃的热膨胀系数是指玻璃在温度变化时的体积膨胀率。

一般情况下,玻璃的热膨胀系数为5-10×10⁻⁶/℃。

4.硬度:玻璃的硬度指的是玻璃抵抗划伤的能力,一般用摩氏硬度表示。

常见玻璃的摩氏硬度大约在5-7之间。

5.压缩强度:玻璃的压缩强度是指在压力下抵抗破碎的能力,一般用兆帕(MPa)表示。

不同类型的玻璃压缩强度不同,一般在500-1000MPa之间。

6.抗弯强度:玻璃的抗弯强度是指玻璃在外力作用下不发生破碎的能力,一般用兆帕(MPa)表示。

不同类型的玻璃抗弯强度不同,一般在50-200MPa之间。

7.热导率:玻璃的热导率是指热量在玻璃中传导的能力。

一般情况下,玻璃的热导率为0.8-1.5W/(m·K)。

8.热透过率:玻璃的热透过率是指玻璃对热辐射的传递能力。

不同类型的玻璃热透过率不同,一般在0.8-0.9之间。

9.声透过率:玻璃的声透过率是指玻璃对声波的透过能力。

不同类型的玻璃声透过率不同,一般在0.1-0.8之间。

10.导热系数:指材料导热的能力,一般用λ表示。

导热系数也称热传导系数,它是材料的一个物理量,用来衡量单位厚度和单位横截面面积上的热量通过该材料在单位时间内的传导量,一般用W/(m·K)表示。

11.耐热温度:玻璃的耐热温度是指玻璃能够耐受的最高温度。

不同类型的玻璃耐热温度不同,一般在500-1000℃之间。

12.化学稳定性:玻璃的化学稳定性是指玻璃在各种化学溶液中的稳定性。

一般情况下,玻璃具有较好的化学稳定性,可以耐受酸碱的侵蚀。

13.透光性:玻璃的透光性是指玻璃对可见光的透过能力。

一般情况下,玻璃具有较好的透光性,透过率高达80%以上。

常用晶体及光学玻璃折射率表图文稿

常用晶体及光学玻璃折射率表图文稿

常用晶体及光学玻璃折射率表Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】注:n o 、n e 分别是晶体双折射现象中的“寻常光”的折射率和“非常光”的折射率。

资料来源:华东师大《光学教程》注:“苏联钻”,立方氧化锆钻石一般情况下,基础玻璃的折射率为—,而斜锆石的折射率为,锆英石的折射率为;SnO 2可以降低釉熔体的表面张力,且具有较高地折射率() CR-39即折射率单体 有机高分子化学日开发出新型热固性树脂--------------------------------------------------------------------------------2004-7-28 9:04:29 来源:中国化工网日前,日本Nitto Denko Corp公司开发出一种折射系数为的芳香族热固性树脂,高于折射率的环氧树脂,且这种树脂的耐热性也比环氧树脂高30%。

该公司称,折射系数的提高是由于在其中添加了二氧化钛、二氧化锆及其它金属氧化物的纳米级粒子。

据介绍,这种树脂主要用途在电器领域,包括用于涂料中可提高白色发光二极管(LEDs)的发光率和吸光率,液晶显示器(LCDs)和其它显示器的防反射膜,以及在电荷耦合器件(CCDs)中作为微透镜使其能接受大量光等。

金红石型和锐钛矿型TiO2颜料的平均折射率分别为和,用来计算,氧化锌颜料的相对密度为 ~ ,吸油度量为10 ~ 25 g/100 g,折射率为 ~ 。

商业上98%颜料级硫化锌的相对密度为 ~ ,折射率为三氧化锑颜料的折射率约为,名称折射率透光范围蒸发温度(℃)蒸发源应用三氧化二铝550n200~50002000-2200 电子枪增透膜多层膜氟化铈 500nm300~5000 1429 钼,钽,电子枪增透膜、多层膜氧化铈 500nm400~16000 1950 电子枪增透膜冰晶石 500nm250~14000 1000 钼,钽,电子枪增透膜氧化铪 500nm230~7000 2500 电子枪紫外-近红外多层膜透明导电膜料500nm?400~800 1450 电子枪,Al2O3 透明导电膜氟化钙 1280~1400 钼,钽,钨增透膜氟化镁 550nm?130~7000 1300~1600 钼,钽,钨增透膜、多层膜氧化镁 500nm 200~8000 2000 电子枪多层膜锆钛混合物500nm?400~7000 2300 钨,电子枪增透膜氧化钪 500nm250~5000 2430 电子枪紫外多层膜二氧化硅 500nm200~2000 1600~2200 电子枪多层膜一氧化硅 550nm?600~8000 1200~1600 钼,钽,钨增透膜、保护膜五氧化二钽500nm400~7000 1950 电子枪增透膜一氧化钛 500nm400~12000 1700~2000 电子枪多层膜、分光膜二氧化钛 500nm400~12000 2200 电子枪增透膜、多层膜氧化钇 550nm400~8000 2500 电子枪增透膜、多层膜氧化锆 500nm250~7000 2500 电子枪增透膜、多层膜三氧化二钛500nm?400~12000 1800~2000 钽,钨电子枪增透膜、多层膜氟化镧 500nm?220~14000 1450 钼,电子枪增透膜硅 3000nm1000~9000 1500 电子枪红外膜锗 2000nm?1700~23000 1300~1500 电子枪,钨红外膜硒化锌 550nm600~15000 600~900 钼,钽,电子枪红外膜硫化锌 1200nm?400~14000 1100 钼,钽,电子枪多层膜氟化钇 200~15000 1100 钼红外膜、增透膜氟化镨 220~15000 1400~1600 钼,电子枪红外膜、增透膜氟化铝 500nm?200~8000 800~1000 电子枪,钼,钽紫外膜氟化铅 470nm220~9000 700~1000 铂紫外膜氧化钆 550nm 320~15000 2200 增透膜五氧化三钛500nm?400~12000 1750~2000)单晶具有优异的光折变性能具有高的自泵浦相位共轭反射钛酸钡(BaTiO3率和二波混频(光放大)效率,在光信息存储方面有巨大的潜在应用前景;同时它也是重要的衬底基片材料。

光学玻璃参数详解

光学玻璃参数详解

光学玻璃是一种用于制造光学元件(如透镜、棱镜、窗口等)的特殊玻璃。

它的参数决定了光学性能和适用范围。

以下是一些常见的光学玻璃参数及其详解:1. 折射率(Refractive Index):折射率是光线从真空中进入玻璃时的折射比值。

它决定了光线在玻璃中传播的速度和方向。

不同类型的光学玻璃具有不同的折射率,一般在1.4到2.0之间。

2. 色散(Dispersion):色散是光线经过光学玻璃时,不同波长的光被折射的程度不同,导致光的分散现象。

色散性能用于描述玻璃的色散效果,一般通过Abbe数来表示。

Abbe数越大,色散越小,即色差越小。

3. 热膨胀系数(Thermal Expansion Coefficient):热膨胀系数表示光学玻璃随温度变化时的尺寸变化。

高热膨胀系数的玻璃对温度变化更敏感,可能导致光学元件的变形或破裂。

4. 导热系数(Thermal Conductivity):导热系数表示光学玻璃传导热量的能力。

高导热系数的玻璃可以更好地散热,防止光学元件过热损坏。

5. 抗光蚀性(Optical Durability):抗光蚀性表示光学玻璃抵抗环境中光蚀和化学侵蚀的能力。

高抗光蚀性的玻璃可以更长时间地保持光学性能。

6. 透过率(Transmittance):透过率表示光线通过光学玻璃时的光强损失程度。

高透过率的玻璃可以提供更高的光传输效率。

这些参数对于光学元件的设计和应用非常重要。

根据具体的需求,选择合适的光学玻璃参数可以优化光学系统的性能和效果。

在选择光学玻璃时,一般会参考厂商提供的技术数据和规格表,以便选择适合的光学玻璃材料。

AG玻璃七大参数

AG玻璃七大参数

AG玻璃七大参数一,AG玻璃参数—-光泽度:所谓光泽度,表示的物体表面接近镜面的程度,光泽度越高说明玻璃表面越接近镜面。

AG玻璃的主要用途就是防眩光,而产生防眩光的主要原理是漫反射,测量漫反射的主要指标是光泽度。

光泽度详解》测量光泽度二,AG玻璃参数——雾度雾度(haze)是偏离入射光2.5°角以上的透射光强占总透射光强的百分数,即是透明或半透明材料光学透明性的重要参数。

雾度越大意味着薄膜光泽以及透明度尤其成像度下降。

透明或半透明材料的内部或表面由于光漫射造成的云雾状或混浊的外观。

雾度详解》测量雾度三,AG玻璃参数——透过率在入射光通过玻璃过程中,投射并透过玻璃的光线与投射的光线之比率,我们将其称之为透过率(transmittance )。

一般透过率与物质的属性有很大关系。

AG玻璃的透过率与光泽度值紧密相关。

光泽度越高,透过率值越高,但高不过92%。

透过率详解》测量透过率四,AG玻璃参数——厚度厚度(Thickness)是指玻璃上下相对两面之间的距离。

指物体之厚薄程度。

符号“T”,单位为mm。

AG成品厚度是根据客户提出AG 成品厚度要求,提供各种参数,我公司根据参数要求评估是否达到,评估后还需要打样试片,测量参数和厚度,才能给出正确厚度公差。

厚度详解》厚度测量五,AG玻璃参数——粗糙度粗糙度(Ra),机械学名词。

在机械学中,粗糙度指加工表面上具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性。

它是互换性研究的问题之一。

表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,零件表面的功用不同,所需的表面粗糙度参数值也不一样。

零件图上要标注表面粗糙度符号,用以说明该表面完工后须达到的表面特性。

粗糙度详解》测量粗糙度六,AG玻璃参数——颗粒跨度AG玻璃跨度就是玻璃蚀刻后,表面颗粒的直径大小。

我们可以设备用来观测AG玻璃颗粒就比较直观的看到颗粒形状,另外通过连接显示屏将AG玻璃表面颗粒放大图像呈现在显示屏上,用软件工具测试出颗粒跨度的大小(一般以微米为单位),通过图像观察AG玻璃表面颗粒跨度是否均匀。

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本章内容
7.1 玻璃的基本知识 7.2 平板玻璃 7.3 节能装饰玻璃 7.4 其他玻璃装饰制品 7.5 玻璃马赛克
7.1 玻璃的基本知识
7.1.1 玻璃的概念和组成
玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体。它 没有固定的熔点,在物理和力学性能上表现为均质 的各向同性。
大多数玻璃都是由矿物原料和化工原料经高温 熔融,然后急剧冷却而形成的。在形成的过程中, 如加入某些辅助原料,如助熔剂、着色剂等可以改 善玻璃的某些性能。
7.1.2.2 玻璃的光学性质
当光线入射玻璃时可发生三种现象:透射、 吸收和反射,其能力大小分别用透射比、反射比、 吸收比表示。
玻璃越厚,成分中铁含量越高,透射比越低, 采光性越差。
反射比越高,玻璃越刺眼,容易造成光污染。 光线入射角越小,玻璃表面越光洁平整,光反射 越强。
玻璃对光的吸收取决于玻璃的厚度和颜色。
(3)热稳定性 玻璃的热稳定性是指抵抗温度变化而不破坏
的能力。
玻璃抗急热的破坏能力比抗急冷破坏的能力 强。
玻璃的热稳定性主要受热膨胀系数影响。玻 璃热膨胀系数越小,热稳定性越高。玻璃越厚、 体积越大,热稳定性越差;带有缺陷的玻璃,特 别是带结石、条纹的玻璃,热稳定性也差。
7.1.2.4 力学性质
其特点是成型容易控制,可同时生产不同宽 度和厚度的玻璃,但宽度和厚度也受到成型设备 的限制,产品质量也不是很高,易产生波筋、线 道、表面不平整等缺陷。
图7.2 有槽引上法成型示意图
图7.3 无槽引上法成型示意图
7.2.2.2 水平引拉法
水平引拉法是将玻璃带自液面引拉700~ 1000mm处,元板通过转向辊改为水平方向引拉, 再经退火冷却而成玻璃板的方法。
平板玻璃主要用于门窗,起采光 (可见光透 射比85%~90%)、围护、保温、隔声等作用,也 是进一步加工成其他技术玻璃的原片。
7.2.1 平板玻璃的生产过程
平板玻璃的生产过程如图7.1所示。
图7.1 平板Βιβλιοθήκη 璃的生产过程7.2.2 平板玻璃的生产方法
7.2.2.1 垂直引上法
垂直引上法是利用拉引机械从玻璃溶液表面 垂直向上引拉玻璃带,经冷却变硬而成玻璃平板 的方法。根据引上设备不同,又分为有槽引上、 无槽引上和对辊引上等方法(见图7.2,图7.3)。
表7.1 玻璃中主要氧化物的作用
氧化物名 称
增加
所起作用
降低
二氧化硅 (SiO2)
氧化钠 (Na2O)
氧化钙 (CaO)
熔融温度、化学稳定性、热 稳定性、机械强度 热膨胀系数
硬度、机械强度、化学稳定 性、析晶倾向、退火温度
密度、热膨胀系数
化学稳定性、耐热性、熔融温度、 析晶倾向、退火温度、韧性 耐热性
三氧化二 铝(Al2O3)
氧化镁 (MgO)
熔融温度、机械强度、化学 稳定性
耐热性、化学稳定性、机械 强度、退火温度
析晶倾向 析晶倾向、韧性
7.1.2 玻璃的基本性质
7.1.2.1 玻璃的密度 玻璃内几乎无孔隙,属于致密材料。玻璃
的密度与其化学组成关系密切,此外还与温度 有一定的关系。在各种实用玻璃中,密度的差 别是很大的,例如石英玻璃的密度最小,仅为 2.2 g/cm3,而含大量氧化铅的重火石玻璃可达 6.5g/cm3,普通玻璃的密度为2.5~2.6g/cm3。
建筑玻璃是以石英砂(SiO2)、纯碱(Na2CO3) 石灰石(CaCO3)、长石等为主要原料,经1550~1600 ℃高温熔融、成型、退火而制成的固体材料。
其主要成分是SiO2(含量72%左右)、Na2O(含量 15%左右)和CaO(含量9%左右),另外还有少量的 Al2O3、MgO等。这些氧化物在玻璃中起着非常重 要的作用,见表7.1。
璃的弹性模量为60000~75000MPa,约为钢材的 1/3,与铝相近。
玻璃具有较高的硬度,莫氏硬度一般在4~7 之间,接近长石的硬度。玻璃的硬度也因其工艺、 结构不同而不同。
7.1.2.5 玻璃的化学稳定性
一般的建筑玻璃具有较高的化学稳定性,在 通常情况下,对酸、碱、盐以及化学试剂或气体 等具有较强的抵抗能力,能抵抗氢氟酸以外的各 种酸类的侵蚀。
(1)抗压强度 玻璃的抗压强度较高,超过一般的金属和天
然石材,一般为600~1200MPa。其抗压强度值会 随着化学组成的不同而变化。 (2)抗拉、抗弯强度
玻璃的抗拉强度很小,一般为40~80MPa, 因此,玻璃在冲击力的作用下极易破碎。抗弯强 度也取决于抗拉强度,通常在40~80MPa之间。
(3)其他力学性质 常温下玻璃具有很好的弹性。常温下普通玻
但是长期遭受侵蚀性介质的腐蚀,也能导致 变质和破坏,如玻璃的风化、发霉都会导致玻璃 外观的破坏和透光能力的降低。
7.1.3 建筑玻璃的分类
建筑玻璃按生产方法和功能特性可分为以下
(1)平板玻璃 ①透明窗玻璃 ②不透明玻璃 ③装饰类玻璃 ④安全玻璃 ⑤镜面玻璃 ⑥装饰-节能型玻璃
(2)建筑艺术玻璃 建筑艺术玻璃是指用玻璃制成的具有建筑艺
7.1.2.3 玻璃的热工性质
(1)导热性 玻璃的导热性很小,常温时大体上与陶瓷制
品相当,而远远低于各种金属材料。但随着温度 的升高 将增大。另外,导热性还受玻璃的颜色和 化学成分的影响。 (2
玻璃的热膨胀性能比较明显。热膨胀系数的 大小取决于组成玻璃的化学成分及其纯度,玻璃 的纯度越高热膨胀系数越小,不同成分的玻璃热 膨胀性差别很大。
术性的屏风、花饰、扶栏、雕塑以及玻璃锦砖等。 (3)玻璃建筑构件
玻璃建筑构件主要有空心玻璃砖、波形瓦、 门、壁板等。 (4)玻璃质绝热、隔声材料
玻璃质绝热、隔声材料主要有泡沫玻璃、玻 璃棉毡、玻璃纤维等。
7.2 平板玻璃
平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制 品,也称为白片玻璃或净片玻璃。
按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮 法玻璃。
这种方法不需要高大的厂房,可以进行大面 积切割,缺点是玻璃厚薄难以控制,板面易产生 麻点,因此一般只用于小型生产。
7.2.2.3 浮法
浮法玻璃的生产过程是将熔融的玻璃液经过 流槽砖进入盛有熔融锡液的锡槽中,由于玻璃液 的密度较锡液小,玻璃液便浮在锡液表面上,在 其本身的重力及表面张力的作用下,能均匀地摊 平在锡液表面上,同时玻璃的上表面受到高温区 的抛光作用,从而使玻璃的两个表面均很平整。 然后经过定型、冷却后,进入退火窑退火、冷却, 最后经切割成为原片。
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