其实从钢化玻璃诞生开始,钢化就伴随着爆开问题 。玻璃爆开钢化玻璃爆开可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的原因情况下而自动发生破碎的现象 。在钢化加工、揭秘经验交流贮存 、钢化运输、玻璃爆开安装、原因使用等过程中均可发生钢化玻璃爆开。揭秘经验交流
钢化玻璃爆开率报道有高层建筑玻璃幕墙钢化玻璃炸裂的钢化事件发生。那么真的玻璃爆开是像新闻中提到的玻璃被高温烧烤爆开吗。下面就带您了解一下钢化玻璃爆开的原因原因。
其实从钢化玻璃诞生开始,揭秘经验交流就伴随着爆开问题 。钢化钢化玻璃爆开可以表述为钢化玻璃在无外部直接作用的玻璃爆开情况下而自动发生破碎的现象 。在钢化加工、原因贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃爆开 。
钢化玻璃爆开率
国内的爆开率各生产厂家并不一致 ,从3%~0.3%不等。一般爆开率是按片数为单位计算的 ,没有考虑单片玻璃的面积大小和玻璃厚度,所以不够准确 ,也无法进行更科学的相互比较 。为统一测算爆开率,必须确定统一的假设 。定出统一的条件 :每5~8吨玻璃含有一个足以引发爆开的硫化镍;每片钢化玻璃的面积平均为1.8m2;硫化镍均匀分布 。则计算出6mm厚的钢化玻璃计算爆开率为0.64%~0.54%,即6mm钢化玻璃的爆开率约为3‰~5‰。这与国内高水平加工企业的实际值基本吻合 。
即使完全按标准生产,也不能完全避免钢化玻璃爆开。大型建筑物轻易就会用上几百吨玻璃 ,这意味着玻璃中硫化镍和异质相杂质存在的几率很大,所以钢化玻璃虽经热浸处理 ,爆开依然不可避免。
爆开按起因不同可分为两种:
一是由玻璃中可见缺点引起的爆开,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物 、缺口 、划伤 、爆边等;
二是由玻璃中硫化镍(NIS)杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃爆开。BALLANTYNE于1961年初次提出钢化玻璃爆开的硫化镍机制。BORDEAUX和KASPERr通过对250例爆开的研究,发现引起爆开的硫化镍直径在0.04~0.65mm之间 ,平均粒径为0.2mm。新发现异质相颗粒引起钢化玻璃爆开。
这是两种不同类型的爆开,应明确分类 ,区别对待,采用不同方法来应对和处理。前者一般目视可见,检验相对容易,故生产中可控 。后者则主要由玻璃中微小的硫化镍颗粒体积膨胀引发,无法目测检验,故不可控。在实际运作和处理上 ,前者一般可以在安装前剔除 ,后者因无法检验而继续存在 ,成为使用中的钢化玻璃爆开的主要因素 。硫化镍类爆开后更换难度大 ,处理费用高,同时会伴随非常大的质量投诉及经济损失 ,造成业主的不满甚至更为严重的其他后果。所以,硫化镍引发的爆开是我们讨论的要点 。
玻璃经钢化炉钢化处理后,表面层形成压应力 。内部板芯层呈张应力,压应力和张应力共同构成一个平衡体。玻璃本身是一种脆性材料,耐压但不耐拉 ,所以玻璃的大部分破碎是张应力引发的。
钢化玻璃中硫化镍晶体发生相变时,其体积膨胀,处于玻璃板芯张应力层的硫化镍膨胀使钢化玻璃内部产生更大的张应力 ,当张应力超过玻璃自身所能承受的较限时 ,就会导致钢化玻璃爆开 。国外研究证明 :玻璃主料石英砂或砂岩带入镍,燃料及辅料带入硫 ,在1400℃~1500℃高温熔窑燃烧熔化形成硫化镍 。当温度超过1000℃时 ,硫化镍以液滴形式随机分布于熔融玻璃液中。当温度降至797℃时,这些小液滴结晶固化 ,硫化镍处于高温态的α-NiS晶相(六方晶体) 。当温度继续降至379℃时,发生晶相转变成为低温状态的β-NiS(三方晶系) ,同时伴随着2.38%的体积膨胀。这个转变过程的快慢 ,既取决于硫化镍颗粒中不同组成物(包括Ni7S6、NiS、NiS1.01)的百分比含量 ,还取决于其周围温度的高低。如果硫化镍相变没有转换完全