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文档简介
1、1.玻璃技术,第1节玻璃的机械性能、机械强度、弹性硬度和脆性密度,第5章玻璃的机械和热性能,第2节。玻璃技术,1。机械强度的定义:指玻璃抵抗外部载荷的能力。抗拉强度抗拉应力的能力。压应力作用下的抗压强度极限应力。弯曲强度的最大弯曲载荷(弯矩/阻力矩)和冲击强度的动态载荷能力。(功),玻璃的强度特性是:1。理论强度比实际强度大得多。拉伸强度小于压缩强度3。玻璃技术。(1)玻璃的理论强度取决于组成单元之间的作用力,th约为10101.51010帕。当实际强度小于108帕时,一般c(抗压强度)=49196108帕(抗拉强度)=34.383.3106帕,4。玻璃技术,(2)格里菲斯断裂理论1。实际强度
2、低的主要原因是表面有许多在光学显微镜下看不到的半椭圆形微裂纹(0.010.02米宽),微裂纹作为应力中心。应力集中是应力扩展的驱动力。玻璃的断裂从微裂纹开始,比没有缺陷的玻璃更早发生。5,玻璃技术,2。当外力超过时,玻璃就会破裂。b. c .增加,但F .减少,也就是说,强度是由裂纹尺寸而不是数量决定的。当c接近r0,f th,6,玻璃技术,1。化学键和化学成分(结合强度和每单位体积的结合数)。ro被添加到应时玻璃的最高强度,R2O被添加到强度,并且强度增加。*各组分在提高拉伸强度方面的顺序为CaO B2O3 Al2O3 PbO K2O Na2O (MgO,Fe2O3)。*各组分提高抗压强度的
3、顺序为:Al2O3(氧化镁,二氧化硅)Fe2O3(氧化钙,氧化铅)Na2O K2O;(3)影响玻璃强度的因素;(7)玻璃技术;(2)表面微裂纹使玻璃的拉伸和弯曲强度比压缩强度低1/101/15。玻璃缺陷宏观缺陷(气泡、结石、结节)微观缺陷(相分离、结晶、点缺陷等)。)导致界面处的微裂纹和应力集中。活性介质(极性物质,如酸和碱)渗透到裂纹中,导致裂纹扩展并导致化学反应破坏结构。水可以大大降低f。干燥空气、非极性物质和疏水性有机硅对f,8影响不大。玻璃技术,5。温度t,分子热运动增强,以对抗分子间的吸引力f;200后,可能是由塑性变形引起的。T200,t,强度,6。几何尺寸,表面和内部缺陷的概率,强度。例如,石英玻璃纤维的强度可达1.051010帕,9、玻璃技术,(4)玻璃增强物理钢化在玻璃表面产生均匀分布的压应力层。化学钢化的R大离子夹层玻璃代替R小离子夹层玻璃,在玻璃表面涂上一层低含量的物质(陶瓷釉),用火抛光以消除玻璃表面的疤痕和裂纹。将覆盖硅的有机化合物放入氯硅烷溶液中,通过水解在玻璃表面形成二氧化硅薄膜。微裂纹被桥接以形成压应力层。so2中的结霜退火使表面缺少Na,10。玻璃技术。二。玻璃的弹性(一)一般定义:玻璃在外力的作用下会变形,当
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