企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 东莞 |
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发布时间:2020-07-08 19:34:00 作者:利仁源
热浸处理降低幕墙玻璃原理的自爆率——利仁源幕墙玻璃原理厂家
实际上,热浸工艺和设备也一直在不断地改进中。热浸炉工作时温度的均匀性是如此的重要,而多数国产热浸炉热浸保温时炉内的温差甚至达到60℃,国外引进炉存在30℃左右的温差也不少见。德***准DIN18516在90年版中规定的保温时间为8小时,而prEN14179-1:2001(E)标准则将保温时间降到了2小时。新标准下热浸工艺的效果十分显著,并且有明确的统计性技术指标:热浸后可降到每400吨玻璃一例自爆。另一方面,热浸炉也在不断地改进设计和结构,加热均匀性也得到了明显提高,基本可以满足热浸工艺的要求。例如南玻集团热浸处理的幕墙玻璃原理,自爆率达到了欧洲新标准的技术指标,在12万平米的广州新机场超大工程中表现极为满意。
热浸处理确实降低了自爆的发生,实实在在地解决了困扰工程各方的自爆问题。所以热浸是世界上一致认可的解决自爆问题的有效方法。
如果您在找一家生产幕墙玻璃原理的厂家,那么利仁源是您的优先选择!东莞市幕墙玻璃原理有限公司拥有18米长钢化炉,可加工钢化超大玻璃,有干夹高压炉设备,中空生产线2条,能满足客户,品种多样化,交货迅速,***,***的需求。玻璃在钢化后内应力到了平衡,只要一个地方破坏整个平衡状态就会崩溃,使整块玻璃瓦解,所以钢化后的玻璃不能再进行切割和加工。如有需要钢化玻璃的,欢迎咨询利仁源钢化玻璃有限公司。
幕墙玻璃原理自爆机理理论——利仁源幕墙玻璃原理厂家
钢化玻璃的应力不均,会明显增大自爆率,已经到了不容忽视的程度。解决方法,一般采用风刀冷却代替传统的风孔冷却,是可以尽可能的避免产生风斑。应力不均引发的自爆有时表现得非常集中,特别是弯钢化玻璃的某具体批次的自爆率会达到令人的严重程度,且可能连续发生自爆。幕墙玻璃原理自爆机理理论探讨径向应力r≥a切向应力r≥a颗粒与玻璃之间界面的应力对于异质颗粒在玻璃基体中,降温过程温是负的,所以颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力。玻璃中间层球形单质硅颗粒的扫描电镜图像和边缘挤压形貌,颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力,所以切向应力是裂纹启始的根源。
东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研幕墙玻璃原理的生产,在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于创新,赢得良好的市场口碑。东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研幕墙玻璃原理的生产,在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于创新,赢得良好的市场口碑。 为了满足不同客户的需求,利仁源不断引入更***的技术人员和更***的设备,致力于为客户打造更的幕墙玻璃原理。需要幕墙玻璃原理的朋友,利仁源是您的***!
幕墙玻璃原理为何存在彩虹斑?——利仁源幕墙玻璃原理厂家
钢化玻璃作为一种安全玻璃,它的应用范围已经越来越广泛,人们对于玻璃的外观效果要求也是越来越高,尤其是作为大面积幕墙应用的时候钢化玻璃应力斑的存在还会给玻璃的外观带来非常不利的影响,甚至还会影响到建筑物的整体美观效果,所以人们就对应力斑的关注越来越强烈彩虹斑,是幕墙玻璃原理固有的特性,它的形成是,浮法玻璃在成型时,着锡面渗入氧化亚锡(SNO),使体积膨胀,玻璃表面受压出现微细皱折,使光线产生干涉色。幕墙玻璃原理自爆的两种起因——利仁源幕墙玻璃原理厂家幕墙玻璃原理自爆分类幕墙玻璃原理自诞生开始,就伴随着自爆问。在一定的距离和特定的角度下观察钢化玻璃时,会看到玻璃表面出现一些分布不十分规则的带有彩色的斑纹。
其现象的罪魁祸首,归根结底还是玻璃钢化后的应力分布不均匀所造成的,如果幕墙玻璃原理的应力分布越均匀,出现的彩虹斑纹就越小。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。 彩虹斑现象对幕墙玻璃原理本身的质量不产生影响,***中也未对其现象进行限制和要求。但是,相对明显的彩虹斑纹的出现,必然会引起客户的不满。再一个就是,彩虹斑有可能是玻璃存放不好而产生的霉斑,比如:玻璃淋了雨水,存放的仓库环境温度较高等。
为什么利仁源的幕墙玻璃原理在业界那么出名?因为东莞市幕墙玻璃原理有限公司拥有一支***的生产团队,一批***的生产设备,从设计到生产再到交货,都做到行业内***的水平。利仁源生产的幕墙玻璃原理质量完全不用担心,欢迎需要订购幕墙玻璃原理的朋友前来利仁源!
幕墙玻璃原理如何节能生产?——利仁源幕墙玻璃原理厂家
现有的钢化玻璃生产工艺多采用电热丝加热,传热方式以对流为主。若将红外加热技术应用于钢化玻璃生产中,则传热方式变成以辐射为主。如果你在某处用力过大,在另一处恰达好处,玻璃也不会以你设想的方式断开。经理论计算,钢化温度为650-700度中温区内,辐射传热是对流传热的7.9倍,显然在加热过程中采用红外加热器可以实现节能。普通红外线加热器由于辐射的波长的范围太宽,节能效果仍然不显著。为提高热效率,必须使红外线辐射加热器的辐射波长与被加热材料的吸收波长范围一致。为此,首先必须寻找被加热材料的有效吸收波长。每种材料都有其特殊的吸收特性,也就是它对某段波长的热能的吸收较其他波段高。从一些资料报导,在一般加工工艺中,玻璃的有效吸收波长范围是2.4-6微米;在钢化 玻璃加热过程中,玻璃的有效吸收波长范围是2.7-3微米。这基本上属中红外波段并稍靠与近红外区域,这波段相当于704-843度。如果达不到此温度,就不能很好地钢化玻璃;超过此温度就会浪费热能。
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