星巴克貓爪杯生產廠家現貨-鋼化玻璃應力
發布時間:2019-02-28 來源:
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星巴克貓爪杯生產廠家現貨-鋼化玻璃應力
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鋼化玻璃應力釋放速度的理論鋼化玻璃應力釋放速度的理論對于預測玻璃在不同溫度下暴露不同時間后的應力狀況是有意義的. 匹茨堡平板玻璃公司玻璃研究實驗室的 Lcoyd Black 于 1948年進行了一系列試驗,對鋼化玻璃在高溫下暴露不同時間后的應力釋放速度做了測定. Black 是用福特城池窯熔制 (305mm X 305mm X 6.35mm) 的玻璃板做試樣.玻璃板被鋼化,在整個面積上應變都盡可能均勻并且鋼化值達到大約 3200Mu/in,我們一般把這一點定為全鋼化.鋼化玻璃板在218~521'C的溫度范圍內間斷加熱3h,23h和119h,從爐內取走; 冷卻后, 通過四個拐角測量出應變。 玻璃板被再次放人爐內, 保持下一個時間間隔,重復上述過程。每個試樣都加熱和冷卻三次.如果一個試樣加熱3h,另一個加熱23h,最后一個加熱119h,而中間不做觀測,那么,毫無疑問會得到不同的結果。 另一個困難是在較高溫度下衰變進行很迅速, 玻璃還沒能加熱到給定溫度,大部分雙折射就消失了。 然而, 這種操作方法簡單易行, 比在理想條件下操作具有更大的使用價值。經驗式(3-9)所示的與Black的觀測完全一致:IgF=IgFo-lg(Bt-1)公(3-9)式中 F一一在時間t(單位為h)的應力,MPa;団森新館望里Fe-一初始鋼化應力,49MPa中部張應力,所以Fo近似等于0.7;KA一隨溫度變化的量;B-隨溫度變化的量。該式在兩個典型溫度下的值為:1.E.S.6在895F (480'C) 下,lgF=0.7-0.58lg(13t+1);在616'F (324C) 下,lgF=0.7-0.43lg(1.5t+1).Littleton和 Lillie 對公式的物理基礎進行了研究, 他們強調了玻璃“熱歷史”的巨大重要性。 研究發現, 相同類型和相同尺寸的玻璃棒或玻璃纖維, 快速冷卻時的暫時黏度為緩慢冷卻時的1%.實際上,這意味著高溫狀態會在玻璃中“凝固”,凝固的程度與冷卻速率有關。 也就是說, 與達到平衡狀態所用的時間有關。
當加熱這種玻璃時, 要消除這種凝固狀態的效應可能需要數小時、 數天甚至數年時間 (取決于溫度). Littleton 發現, 當鈣玻璃纖維從高溫快速冷卻到室溫, 然后快速加熱到460C時,初始黏度為lgN.=14.在460C恒溫下保持3000min后,黏度增加到IgN.=15.5,很長時間后才接近平衡值lgNe-16.這時,最后黏度比初始黏度高100倍.Lillie采用同一種玻璃的纖維,將它們加熱到大約800C, 然后置入440 C的驟冷槽中驟冷. 他發現, 在453'C下, 黏度從lgN.=15.1增加到 lgN:=16.5.這一過程需要1000min,在1000min結束時,黏度仍然增加很快,因此, 平衡值可以達到 lgNe=17或者更高。Tool提出:“假定”溫度0的概念。假設一塊玻璃處于實際溫度T,但是從比T高得多的某一溫度快速冷卻到T,這一冷卻速率非常之快,不允許玻璃在冷卻過程的每個中間溫度下達到平衡狀態。 這樣, 玻璃就表現出具有某種高溫的特點, 這就稱為假定溫度。Tool指出,如果是從原高于退火范圍的溫度上迅速冷卻,那么,當達到大氣溫度時0就很高; 相反, 如果冷卻很緩慢、0可能比 (通常的) 退火溫度低70~90C.因此,我們就獲得最小和最大黏度曲線.Lillie利用這些概念進行了一系列試驗,最后證明, 式(3-10) 正確而完全地表示了應力消除的現象。dF=-MFO(3-10)dt通過試驗發現, 常數M實際上與溫度和熱歷史無關, 它表示的是特定玻璃的某些位置模量.當然,熱歷史效應使用流動性9與時間關系的變化值表示。Adams和 Williamson 早先提出的關系盡管在理論上是錯誤的,但在大多數情況下在經驗上還是正確的, 因為在任何一個退火過程中, 應力消除與黏度 (或流動性) 之間存在一定的相互關系。 但是, 在異常情況下, 如在玻璃已被退火或高度鋼化的情況下,采用它們的公式則必須特別小心。Black的“全鋼化” 要求驟冷速度很快, 一是高溫狀態在玻璃中 “凝固”. 要更正確地確定初始黏度曲線, 研究人員需要試驗結果, 因為對鋼化試樣的黏度沒有直接的測定方法.例如,假設應力是在通常的應變點(517'C)消除,研究人員可以把493'C確定為鋼化玻璃的近似當量溫度。
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