Jinan  Huanqiu  Kaca  Teknologi  Co.,  Ltd.

Penyelesaian Letupan Sendiri Kaca Terbaja

Aug 24, 2024

Kurangkan nilai tekanan
Taburan tegasan dalam kaca terbaja ialah dua permukaan kaca terbaja berada di bawah tegasan mampatan, lapisan teras berada di bawah tegasan tegangan, dan taburan tegasan pada ketebalan kaca adalah serupa dengan parabola. Pusat ketebalan kaca ialah puncak parabola, iaitu, tegasan tegangan maksimum; kedua-dua belah yang dekat dengan dua permukaan kaca berada di bawah tegasan mampatan; permukaan tegasan sifar adalah lebih kurang 1/3 daripada ketebalan. Dengan menganalisis proses fizikal pembajaan dan penyejukan pantas, dapat dilihat bahawa tegangan permukaan kaca terbaja dan tegasan tegangan maksimum di dalamnya adalah berkadar secara kasar dalam nilai, iaitu, tegasan tegangan ialah 1/2 hingga 1/3 daripada tegasan mampatan. Pengeluar domestik biasanya menetapkan tegangan permukaan kaca terbaja pada sekitar 100MPa, dan keadaan sebenar mungkin lebih tinggi. Tegasan tegangan kaca terbaja itu sendiri adalah kira-kira 32MPa hingga 46MPa, dan kekuatan tegangan kaca ialah 59MPa hingga 62MPa. Selagi ketegangan yang dihasilkan oleh pengembangan nikel sulfida ialah 30MPa, ia sudah cukup untuk menyebabkan letupan sendiri. Jika tegasan permukaannya dikurangkan, tegasan tegangan kaca terbaja itu sendiri akan dikurangkan dengan sewajarnya, yang akan membantu mengurangkan kejadian letupan sendiri.
Piawaian Amerika ASTMC1048 menetapkan bahawa julat tegasan permukaan kaca terbaja adalah lebih besar daripada 69MPa; kaca separuh baran (dikuatkan haba) ialah 24MPa~52MPa. Piawaian kaca dinding tirai BG17841 menetapkan bahawa julat tegasan separuh baran ialah 24<;δ≤69MPa. The new national standard GB15763.2-2005 "Architectural Safety Glass Part 2: Tempered Glass" implemented in China requires that its surface stress should not be less than 90MPa. This is 5MPa lower than the 95MPa specified in the old standard, which is conducive to reducing self-explosion.
Tekanan seragam
Tegasan kaca terbaja yang tidak sekata akan meningkatkan kadar letupan diri dengan ketara, yang telah mencapai tahap yang tidak boleh diabaikan. Letupan diri yang disebabkan oleh tekanan tidak sekata kadangkala menunjukkan dirinya sangat tertumpu, terutamanya kadar letupan diri bagi kumpulan tertentu kaca terbaja melengkung akan mencapai tahap keterukan yang membimbangkan, dan mungkin berlaku secara berterusan. Sebab utama ialah tekanan tempatan yang tidak sekata dan anjakan lapisan ketegangan dalam arah ketebalan, dan kualiti kaca asal itu sendiri juga mempunyai kesan tertentu. Tegasan yang tidak sekata akan sangat mengurangkan kekuatan kaca, yang bersamaan dengan meningkatkan tegasan tegangan dalaman ke tahap tertentu, dengan itu meningkatkan kadar letupan sendiri. Jika tegasan kaca terbaja boleh diagihkan secara sama rata, kadar letupan sendiri boleh dikurangkan dengan berkesan.
Rawatan celup panas
Rawatan hot dip juga dipanggil rawatan homogenisasi, biasanya dikenali sebagai "letupan". Rawatan celup panas adalah untuk memanaskan kaca terbaja kepada 290 darjah ± 10 darjah dan memastikannya hangat untuk jangka masa tertentu, supaya nikel sulfida dapat dengan cepat menyelesaikan transformasi fasa kristal dalam kaca terbaja, supaya kaca terbaja yang mungkin meletup. selepas digunakan dipecahkan secara buatan di dalam relau celup panas kilang terlebih dahulu, dengan itu mengurangkan letupan sendiri kaca terbaja yang digunakan selepas pemasangan. Kaedah ini secara amnya menggunakan udara panas sebagai medium pemanasan, yang dipanggil "Ujian Rendam Haba" di luar negara, disingkatkan sebagai HST, yang secara harfiah bermaksud rawatan celup panas.
Kesukaran mandi panas. Pada dasarnya, rawatan celup panas tidak rumit dan tidak sukar. Tetapi sebenarnya, sangat sukar untuk mencapai penunjuk proses ini. Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat banyak formula kimia khusus nikel sulfida dalam kaca, seperti Ni7S6, NiS, NiS1.01, dll. Bukan sahaja perkadaran pelbagai komponen berbeza, tetapi unsur-unsur lain juga boleh didop. Kelajuan perubahan fasanya sangat bergantung pada suhu. Kajian telah menunjukkan bahawa kadar perubahan fasa pada 280 darjah adalah 100 kali ganda daripada pada 250 darjah, jadi adalah perlu untuk memastikan bahawa setiap kepingan kaca di dalam relau mengalami sistem suhu yang sama. Jika tidak, dalam satu pihak, kaca dengan suhu rendah tidak boleh menukar fasa sepenuhnya kerana masa penebat yang tidak mencukupi, yang melemahkan keberkesanan celup panas. Sebaliknya, apabila suhu kaca terlalu tinggi, ia mungkin menyebabkan perubahan fasa terbalik nikel sulfida, menyebabkan bahaya tersembunyi yang lebih besar. Kedua-dua situasi ini akan menyebabkan rawatan celup haba menjadi sia-sia atau malah tidak produktif. Keseragaman suhu semasa operasi relau celup panas adalah sangat penting, dan perbezaan suhu dalam relau kebanyakan relau celup panas domestik semasa penebat celup panas adalah sehingga 60 darjah, dan tidak jarang perbezaan suhu relau yang diimport asing adalah sekitar 30 darjah. Oleh itu, walaupun beberapa kaca terbaja telah dirawat dengan celup panas, kadar letupan sendiri kekal tinggi.
Malah, proses dan peralatan hot dip telah ditambah baik secara berterusan. Piawaian Jerman DIN18516 menetapkan bahawa masa penahanan ialah 8 jam dalam edisi 1990, manakala piawaian prEN14179-1:2001 (E) mengurangkan masa penahanan kepada 2 jam. Kesan proses celup panas di bawah piawaian baharu adalah sangat ketara, dan terdapat penunjuk teknikal statistik yang jelas: selepas celup panas, ia boleh dikurangkan kepada satu kes letupan sendiri bagi setiap 400 tan kaca. Sebaliknya, relau celup panas juga sentiasa menambah baik reka bentuk dan strukturnya, dan keseragaman pemanasan juga telah dipertingkatkan dengan ketara, yang pada asasnya dapat memenuhi keperluan proses celup panas. Sebagai contoh, kadar letupan sendiri kaca yang dirawat oleh celupan panas Kumpulan CSG telah mencapai petunjuk teknikal standard Eropah baharu dan prestasi dalam 120,000 meter persegi Lapangan Terbang Baharu Guangzhou yang sangat besar. projek amat memuaskan. Walaupun rawatan celup panas tidak dapat menjamin tidak akan berlaku letupan sendiri, ia mengurangkan berlakunya letupan sendiri dan sebenarnya menyelesaikan masalah letupan sendiri yang menyusahkan semua pihak dalam projek tersebut. Oleh itu, celup panas adalah kaedah paling berkesan yang diiktiraf oleh dunia untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah letupan diri.

goTop