


想知道钢化原理,就要先知道玻璃的特性。玻璃的实践强度与硬度都很高,但理论表现出高硬度,低强度,非常易碎。这是由于玻璃的粘度极大,在冷却时其原子按照应力平衡位置陈列的的速度极慢,远远赶不上冷却的速度。玻璃里面很容易发作极大的应力,所以逾越2mm厚的玻璃假设不退火,消弭应力,那麼不用碰它,它自己就会碎裂。所以玻璃之所以表现出低强度,就是由于上述特性使玻璃表面发作了大批的微裂纹,这些裂纹非常小,只需在电子显微镜下才干观察到。但正是这些微裂纹构成了玻璃的理论强度大大小于实践强度。假设在受力时能阻止微裂纹的扩展,就能提高玻璃的理论强度。物理钢化的工艺是加热玻璃到一定温度,然后两面均匀、快速冷却。原理是:快速冷却时,表面玻璃冷却速度快,内部冷却速度慢,内部原子位置调整时间长,体积趋向增加,因此就会对表面玻璃发作庞大的拉应力。仿佛将一串珠子中间的绳子拉紧一样。这样,在玻璃受力时,内部庞大的拉力会阻止表面微裂纹的扩展,抵达提高玻璃理论强度的目的。也正由于应力庞大,所以钢化玻璃在遭到破坏时,释放的应力会使玻璃爆裂成小块,而且不会发作尖利的角。
热钢化原理经过参与,然后经过介质急速冷却,内层和表层发作了庞大的温差,构成温度阶梯。由此发作的应力由于玻璃还处于粘滞活动形状而被松弛。当玻璃的温度梯度逐渐消逝,原松弛的应力逐步转爲永世应构成了玻璃表面有一层均匀分布的压应力层。当退火玻璃受载弯曲时,受力面爲压应力。
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