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剥离系数试验仪

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  • 纺织剥离实验测试原理

    剥离强度试验机的测试原理、性能特点及在服装、衬布行业中的具体应用。  一、前言  近二十年来,服装、衬布行业发生了巨大的变化,特别是衬布行业从无到有,高速地发展起来。但目前,国内市场的竞争相当地激烈。随着中国加入WTO后,面临的国内国际市场竞争压力加大,这就要求各单位必须建立完善的质量检验体系。国家也结合实际情况颁布了新的行业标准。因此,选择合适的测试仪器是致关重要的。  在服装、衬布行业,剥离强度是一项重要的物理指标。因国内各种强力测试仪器种类繁多,给各单位选用仪器造成了很大的困难。这里给大家介绍目前国内唯一的粘合衬剥离强度专用标准测试仪器——由东莞高鑫检测设备有限公司研发剥离强度仪。该仪器采用科学的测试原理,应用先进的检测技术,测试方便、高效、准确;已通过中国纺织总会组织的专家监定,确认其测试原理达到国际先进水平;获得国家发明专利,目前已在全国众多质检部门、服装和粘合衬生产企业及大专院校推广应用,取得了良好效益。  纺织品的剥离实验测试原理  海达仪器剥离强度试验机通过记录粘合衬与面料剥离过程中受力曲线上全部峰值,并计算这些峰值的平均值与离散系数,用平均值反映粘合的牢固程度,离散系数反映粘合的均匀程度,从而可全面反映两者粘合牢固程度,这与现行行业标准FZ/T01085-2000中规定的测试原理完全符合。此测试原理比过去以剥离过程中受力最大值或有限几个峰值的平均值作为剥离强度测试结果更为科学合理。  该仪器按等速伸长(GRE)原理,采用传感器进行测力,利用单片计算机进行测试程序控制和数据处理,实现了机电一体化和测试自动化。  该仪器完全适用以下标准:  FZ/T01085-2000——热熔粘合衬布剥离强力测试方法;  FZ/T80007.1-1999——使用粘合衬服装剥离强度测试方法。  同比于国内外原有的各种强力试验机,该仪器在测试方法及原理上有以下更科学、合理之处:  1、用针板代替夹钳,大大提高了装取试样的工作效率,并可以防止拉伸过程中试样滑脱,保证测试简便、有效。  2、机电一体化,除装取试样外,测试过程全部自动化,工作效率高,并提高了检测精确度、工作稳定性和可靠性,适合在各种环境下使用。  3、可提供多种测试数据(全部峰值、最大值、最小值、平均值、离散系数),测试结果可直观显示,又可打印记录。  4、测试结果即有剥离强度平均值,又有离散系数。离散系数的提出使测试结果更加科学、合理。  5、操作简单,对操作人员无任何要求,随教随会。  该仪器的主要性能指标:  传感器量程:0~100牛顿  剥离速度:0.1-- 300mm/min(±10mm)  回程速度: 0.1--300mm/min  剥离长度:100mm  剥离宽度:50mm  测试精度: 相对误差≤±2%  电 源:220V 1A  功 率:80W  纺织品的剥离实验主要应用  * 针对粘合衬生产企业:  1、剥离强度的准确数据是产品达标、分类、分级的重要依据。  2、测试不同底布、不同胶料或不同涂布工艺的剥离强度,以便改进 生产工艺,降低生产成本。并非粘合衬的剥离强度值越大越好,剥离强度值太大将会导致面 料僵硬,失去弹性,影响面料原有的风格,并且加大企业的生产 成本;并非剥离强度值越大越不容易起泡,关键是要解决面料与衬布之间的应力问题。当面料外部环境(温、湿度)发生变化,面料就会发生相应的伸长或收缩变化,这时,面料与衬布之间的应力就会发生变化。即使具有较好的剥离强度,当面料和衬布之间的应力大于剥离强度时,依然会导致服装起泡。在时间、温度、压力一定的情况下,离散系数小于15%即表示粘合衬涂胶均匀,比化学方法更直观地反映出涂布均匀性。  3、为用户提供粘合衬的参考压烫条件(温度、时间、压力),提供不同面料与衬布的配伍。  海达仪器剥离强度试验机为粘合衬企业提高服务档次提供了可能,售前服务(产品介绍、配衬),售中服务(送货上门、现场示范)等。  4、保证新产品的开发和质量的监督。  目前,国内粘合衬中低档衬布供大于求的情况严重,而高档衬布 基本上依赖进口。这就要求粘合衬企业必须进行产品结构调整,寻求技术革新,不断提高产品的档次,抢占高端市场,以质优价廉的产品取代进口产品,从而使企业获得更强的市场竞争力。  * 针对服装生产企业:  1、对采购进厂的粘合衬布的主要质量指标进行检验,确保原材料质量合格。  2、按服装产品标准对粘合衬剥离强度的要求,利用该仪器确定正确 的压烫工艺(温度、压力、时间),使生产工艺达到最佳水平, 实现低耗、高产、优质。  3、对生产过程进行质量监督,可随时利用该仪器抽查粘合衬热压工序半成品的剥离强度,发现不合格产品时,及时分析原因(设备、工艺、人员)解决问题,避免造成重大质量问题和损失。  4、保证新产品的开发和质量的监督。

  • 玻璃仪器、玻璃反应釜保养

    实验室用玻璃材质仪器小常识璃材质简介玻璃的一般性质玻璃的主要原料是硅砂(SiO2)、硼酸(H3BO3)或硼砂(Na2B4O7 10H2O)、石灰(CaO)、玻璃屑(碎玻璃)、磷酸(P2O5)、碱(Ha2O,由NaNO3、Na2B4O7等提供)及其它含钾、镁、鋅、铝等氧化物之原料。玻璃制品对于水、盐溶液、酸、碱以及有机溶剂具有很好的化学耐性,从这点来看超过大多数的塑料制品。仅有氢氟酸以及在升温条件下的强碱或浓磷酸会攻击玻璃。玻璃制品的另一个特点是形状的稳定性(即使在升温条件下),以及高度透明。特定玻璃的特殊性质实验室应用中,有许多不同性质不同种类的玻璃可以选择。钠-钙玻璃钠-钙玻璃(比如AR-Glas)具有良好的化学与物理性质。适用于短时间接触化学试剂与有限的热冲击的应用。硼硅酸盐玻璃(BORO3.3,BORO5.4)硼硅酸盐玻璃具有出色的化学与物理性质。如国际标准DIN ISO 3585所述,一级水解玻璃的线性膨胀系数为3.3,适用于需要出色化学耐性与热耐性(包含耐受热冲击),以及高机械稳定性的应用。是典型的的用于化学仪器的玻璃,比如圆底烧瓶与烧杯及计量产品。

  • 真空隔热材料:真空玻璃和真空绝热板(VIPs)传热系数在线检测技术

    真空隔热材料:真空玻璃和真空绝热板(VIPs)传热系数在线检测技术

    [b][color=#cc0000]摘要[/color][/b]:常用的真空隔热材料主要包括真空玻璃和真空绝热板(VIP),针对真空隔热材料热性能的在线检测技术,本文综述了国内外的研究现状,讨论了各种在线检测技术的特点和存在问题,并在国内外现有技术基础上提出了一种新型的动态热流法测试技术,介绍了一种便携式探头结构的快速在线检测技术方案。[color=#cc0000][b]关键词[/b][/color]:真空玻璃、真空绝热板、传热系数、导热系数、U值、在线检测[hr/][b][color=#cc0000]1. 引言[/color][/b] 隔热材料(或保温材料)的热传递主要有对流换热、接触导热和辐射传热三种途径,前两种途径都需要传热介质。在真空环境下,由于气压的降低,气体密度随之降低,气体分子平均自由程将增大,气体分子间和气体分子与真空容器壁的碰撞频率和强度相对减弱,从而使得真空环境阻止了对流和接触这两种传热形式的发生,由此达到隔热效果。如果在真空环境的内壁上涂覆低辐射系数涂层,还可以阻止辐射传热实现绝热效果。 在传统隔热材料中,热辐射占热传递中的20~30%,接触材料占热传递中的5~10%,而隔热材料中气体的对流换热则占剩余的约65~75%。因而,隔热材料中减少这些热传递途径中最重要的一环就是空气传递热量,即通过将隔热系统抽成真空来减少热量传递,目前这种真空型隔热材料比较成熟的产品主要有真空玻璃和真空绝热板两类: (1)真空玻璃(Vacuum Glazing)是一种玻璃深加工产品,是基于保温瓶原理制作而成。真空玻璃的结构与中空玻璃相似,其不同之处在于真空玻璃空腔内的气体非常稀薄,几乎接近0.1 Pa的真空。真空玻璃是将两片平板玻璃四周密闭起来,将其间隙抽成真空并密封排气孔,两片玻璃之间的间隙为0.1~0.2 mm,真空玻璃的两片一般至少有一片是涂覆低辐射系数涂层的低辐射玻璃(Low-E玻璃),由此可将通过真空玻璃的导热、对流和辐射方式散失的热量降到最低。 (2)真空绝热板(Vacuum Insulation Panel——VIP)是由轻质芯材与专用复合阻气膜通过抽真空封装技术复合制成,其内部真空度约为10 Pa能有效地避免气体对流引起的热传递,可大幅度提高绝热效果。 真空隔热材料可广泛应用于建筑节能墙体和门窗、冷链冷藏设备、温室、太阳能和空调型运输工具等领域。在业内评价真空隔热材料一般采用两个技术参数,一个是传热系数(Wm-2K-1),另一个是导热系数(Wm-1K-1),业内也会将传热系数用K值或U值来定义。通常对于真空玻璃采用传热系数K值来评估,对于真空绝热板采用导热系数进行评估。 传热系数和导热系数测试技术是真空隔热材料的关键技术之一,相应的测试技术至少要实现两个功能,第一是需要检测证明真空隔热材料确实含有隔热功能的真空,第二是因为真空空间内存在支撑物和残留气体的导热传热以及辐射传热,有必要检测验证真空隔热材料的传热理论模型,并了解这些不同传热形式之间的相互作用方式。目前常规测试技术一般为成熟的稳态技术,主要包括保护热板法、保护热流计法和保护热箱法。尽管这三种常规方法可以从计量和质量层面可以对真空隔热材料进行准确的测试评价,但它们存在的明显劣势则是要求制作标准尺寸样品和测试周期漫长,无法用于大批量制造生产过程中逐件产品质量的在线检测,因此需要解决真空隔热材料的在线检测技术。 在线检测技术的目的是在真空隔热材料的生产制造过程中,实时验证每个真空隔热材料产品的质量都在规定范围内。在在线检测过程中,因为可以与标准合格产品或样品进行比较,在线检测并不一定需要绝对准确,重要的是生产过程中能保证检测工序可以快速进行,并且检测仪器具有很好的测量重复性。在线检测技术的另外一个目的是可以证明真空绝热材料产品在实际安装过程和使用条件下还能长期保持相应的真空度,即对处于生命周期内的真空隔热材料产品进行实时检测或监测。 针对真空隔热材料热性能的在线检测技术,本文综述了国内外的研究现状,讨论了各种在线检测技术的特点和存在问题,并在国内外现有技术基础上介绍了一种便携式快速的新型在线检测技术方案。[b][color=#cc0000]2. 在线检测真空隔热材料热性能的技术挑战[/color][/b] 真空隔热材料的最大特点就是具有超低的传热系数和导热系数,如果再考虑实现在线检测,这就给测量真空隔热材料热性能带来了以下几方面的严峻挑战: (1)所谓在线检测,就是要求采用很小面积尺寸的探头对板状真空隔热材料进行实时检测,同时又因为真空隔热材料的传热系数和导热系数极低,致使只有很少热流能够流经隔热材料。这就意味着在线检测只能检测很小面积的真空隔热材料,而且检测探头还需具有非常高的探测分辨率才能检测到此小面积上的热流变化(毫瓦量级)。 (2)真空隔热材料并非是均质材料,真空隔热部分一般被外部高导热材料(如玻璃或复合铝膜等)夹持在中间,真空隔热部分和外部高导热材料的导热系数相差五个数量级以上,因此在检测过程中非常容易产生沿隔热材料板材表面流动的寄生热损,在检测表面上形成面内温度梯度,这就对小面积在线监测提出了非常高的技术要求。 (3)既然是在线检测,就要求在线检测作为一道流水作业工序,能在真空隔热材料生产线上对每件产品进行实时快速检测,单件产品检测时间小于1分钟,最好能实现10~30秒这样的快速检测能力。 由此可见,真空隔热材料热性能测试对在线检测提出了两个层面的要求,一个层面是具备快速在线检测和判断产品质量是否合格的能力,这就要求在线检测仪器既要具有高分辨率和快速检测能力,还需具备很好的测量重复性。另一个层面是要实现高准确度的测量,准确测量出产品的传热系数和导热系数,与防护热箱法等标准方法测试结果相比要在允许偏差范围内。[b][color=#cc0000]3. 国内外测试方法研究[/color][/b] 面对上述真空隔热材料热性能在线检测的技术挑战,国内外开展了大量研究和探索。下面将对国内外的研究报道进行汇总,并对各种检测方法的优缺点进行讨论。[color=#cc0000]3.1. 稳态法:小面积保护热板法3.1.1. 澳大利亚Collins团队的研究工作[/color] 保护热板法是一种经典的板式样品材料热阻和导热系数稳态测试方法,对被测样品有严格的尺寸要求,样品尺寸一般都大于300×300 mm2的测试面积,而且测试周期至少4个小时以上,同时隔热性能越好则测试时间越长。但由于保护热板法是一种绝对测量方法,测试准确度高,因此常被用来作为标准测试仪器和计量溯源测试仪器,计量机构和检测认证机构通常都会配备这种保护热板法仪器以及相同原理的更大样品尺寸的保护热箱法设备来对真空玻璃和真空绝热板进行质量评估。 澳大利亚Collins团队基于经典的保护热板法开发了一种小面积尺寸的保护热板法用于真空玻璃热性能的测试和研究,其测量原理如图3-1所示。一个小的热导体,这里称为测量块,被放置在被测样品一侧并具有良好的热接触,测量块的所有其它侧面被一个保持恒定温度的等温防护装置包围,该热防护装置也与被测样品保持良好的热接触,由此使测量块上的热量只能在样品方向上传递而周围的热损近乎为零。被测样品的另一侧保持在恒定的低温下,热流从热防护装置流经样品到对面的冷板,热量也从热防护装置流到测量块,测量块热流通过样品流到冷板。 [align=center][img=,600,369]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191121404416_7563_3384_3.png!w600x369.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-1 小面积防护热板法测量装置结构示意图[/color][/align] 测量块与热保护装置之间的温差由嵌在这些元件中的温度传感器进行检测。测量块中的热量由内部电加热器产生并同时升高测量块温度,当测量块温度正好等于热保护装置温度时,这两个部件之间不会发生热流,在这个零温差条件下测量块中所产生的所有能量都流经样品形成所谓的一维热流。按照稳态一维热流傅立叶传热定律,利用测量块的已知面积,最终可以得到样品传热系数的绝对测量值。 澳大利亚Collins团队专门开发了小面积形式的保护热板法测试仪器用于测量真空玻璃中不同的热流传递过程,这些仪器可用来识别真空空间中由于辐射和气体传导而对热传递的单独贡献,其中就包括通过支撑柱进行的热传导。为了做到这一点,测量块所选择的尺寸很小,测量块截面积约为1 cm2,周围保护装置的面积约为100 cm2。由于测量是小面积和真空绝热样品,此仪器必须能够检测非常小的热量变化。 与保护热板法测量装置一样,小面积保护热板法测试仪器研制过程中的关键技术是最大限度减少测量块热损到可忽略的水平,并证明这种热损确实被有效消除。为了验证此测试仪器的热损确实被有效消除,需要测量的微小热量需要检测测量块和热保护装置之间极小温差。分别采用了两种真空玻璃进行了测量,一种是由两片没有内部涂层的浮法玻璃板(float glass)制成(FL-FL),另一种是由一片内表面热分解沉积低发射率涂层玻璃片和一个未涂覆的浮法玻璃片制成(FL-LE),图3-2显示了小面积保护热板法测试仪器所获得的典型实验数据。[align=center][img=,600,514]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124054860_7131_3384_3.png!w600x514.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-2 小型保护热板法测试仪器获得的典型数据[/color][/align] 为了进行精确的绝对测量,必须使用已知传热系数的样品来校准测量块的有效面积。两片未涂覆玻璃片之间的真空空间为这种校准测量提供了非常方便的样品,因为这种玻璃表面之间的辐射传热速率可以从这种玻璃已知的红外光学中计算得到非常高的准确度。 有限元模型分析可以用于确定玻璃薄板等温外表面上每个支撑柱所引起的热流横向扩散程度,这些数据可用于确定与单个支撑柱相关联的热流比例,这时的测量块的中心线与支撑柱轴线距离不远,而且支撑柱与测量块的圆形区域相交。如果要忽略掉流经支撑柱热流的影响,从这些结果可以计算出与测量块相交的支撑柱需要远离测量块的距离。对于正常尺寸的支撑柱阵列(支撑柱间距约20~30 mm),如果测量块位于支撑柱阵列单元的中心位置,那么支撑柱对热流的测量仍然有一个很小但明显的贡献。为了使得测量忽略掉支撑柱热流的影响,悉尼大学在真空玻璃研究项目中采用了一些缺少一个支撑柱或无支撑柱区域直径约50 mm的真空玻璃样品,用这些样品做的测量为通过真空玻璃的辐射和气体热传递提供了非常准确的信息。 流经单个支撑柱的热流扩散建模分析结果也可以用来计算当测量块直接位于支撑柱上方时此热流在测量值中所占比例,通过减少辐射和气体传导引起的已知热流,可以确定流经支撑柱本身的热流速率,这些测量都已经被用来验证流经单个支撑柱的热流理论模型。在某些情况下在真空玻璃中使用了粗糙表面的支撑柱,这时的测量也可以用来提供关于这些支撑柱热流减少的定量信息,因为支撑柱表面和玻璃板之间的热接触不完整。 综上所述,澳大利亚Collins团队详细研究了在采用保护热板法仪器测量流经真空玻璃热流量,并对小面积保护热板法仪器操作和标定有影响的几个小效应进行了深入研究,由此证明小面积保护热板法装置是一个非常强大的工具来验证通过真空玻璃的热辐射和通过支撑柱热传导的理论模型,该仪器也被用来证明这两个热流过程之间的相互作用足够小而可以被忽略。同时,这种小面积尺寸的保护热板法也可以用于研究真空玻璃内部真空的稳定性及对真空玻璃寿命周期内的性能进行评价。 然而,因为这种小面积保护热板法通常需要大约1小时来进行一次完整测量,此外由于有必要保持热保护装置的温度在一个非常精确的恒定值,并且在室温或室温附近只能使用这个装置来测量样品,这种保护热板法测试仪器的使用实际上仅限于实验室研究用,无法应用于真空玻璃的在线监测。[color=#cc0000]3.1.2. 北京新立基公司研究工作[/color] 北京新立基公司的唐健正老师曾是澳大利亚Collins团队的成员之一,回国后针对真空玻璃的传热系数测试开展了大量研究,基于上述小面积尺寸保护热板法原理研制了精密热导仪和快速热导仪两种热导仪,建立了建材行业“真空玻璃”的传热系数测试标准方法。其中精密热导仪的量程为0~10 Wm-2K-1,标称精度高达0.1 Wm-2K-1,测量时间为30 min,体积小,重量小于15 Kg。快速热导仪量程为0~25 Wm-2K-1,标称精度为0.2 Wm-2K-1,测量时间小于5 min,同样具有体积小、重量轻的特点。与精密热导仪不同的是,其测量精度略低,但测量时间短。 精密热导仪的特点是精度高,能够鉴别出真空度是否达标,但必须有足够的热测量时间。而快速热导测量仪则放宽了精度要求,把测量时间缩短6 倍。这样,在线监测时,后者先把关,把真空度肯定达标的和肯定不达标的筛选出来,把剩下少量的难以判断的由前者作精密判断,这样构成在线热导检测线。 通过对北京新立基公司相关报道的研究,北京新立基公司所研制的热导仪还存在以下不足: (1)随着科学的发展,真空玻璃的传热系数已经小到0.3 Wm-2K-1,如此小的数值就需要精度更高的热导仪才能够测量,这就需要进一步提高热导仪的精度。 (2)热导仪能够测量真空玻璃整体的热导,是支撑物热导、辐射热导和内部真空度共同作用的结果,目前新立基公司研制的热导仪还不能够将这三种热导分别测量。如果能够分别测量出支撑物热导、辐射热导和内部真空度,就可以有目的的改善支撑物材质、改善玻璃表面辐射率或者提高内部真空度。 [color=#cc0000]3.2. 非稳态法3.2.1. 瞬态法[/color] 为了提高真空玻璃在线测试能力,澳大利亚Collins团队提出了一种瞬态测试方法,其测量原理如图3-3所示。温度传感器附着在真空玻璃样品的一侧,通常位于支撑柱阵列单元的中心位置,在真空玻璃板的另一侧放置一个与玻璃板热接触良好内部镶有电加热器和温度传感器的小面积(约10 cm2)导热板。[align=center] [img=,600,287]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124330000_7261_3384_3.png!w600x287.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-3[/color][color=#cc0000] 真空玻璃瞬态法测试原理图[/color][/align] 整个样品的初始温度恒定和均匀,并且记录几分钟温度传感器的输出以证实温度确实恒定。然后将已知数量的电功率加载到电加热器上,使电加热器快速升温,升温幅度通常为20~30℃。玻璃板的内表面产生的温差导致热量流经真空夹层,与电加热器相对的样品一侧温度会缓慢增加,该温度的初始速率测量结合真空玻璃热容(由玻璃厚度、比热和密度的乘积给出)和台阶温度升高的幅度,可以得出温度传感器周围区域样品的传热系数。 同样采用了两种真空玻璃进行了瞬态法测量,一种是由两片没有内部涂层的浮法玻璃板(float glass)制成(FL-FL),另一种是由一片内表面热分解沉积低发射率涂层玻璃片和一个未涂覆的浮法玻璃片制成(FL-LE),所有玻璃片厚度都为3 mm,图3-4显示了用瞬态技术获得的典型实验数据。[align=center][img=,600,499]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124513950_3062_3384_3.png!w600x499.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-4[/color][color=#cc0000] 用瞬态技术获得的典型数据[/color][/align] 如果真空玻璃样品冷面上的温度传感器位于支撑柱阵列单元的中心点,则在台阶式升温后的最初几分钟内,几乎所测的温度缓慢变化都是由于真空夹层内的热辐射和气体传导所造成,流经附近支撑柱上的热量需要很长时间才能到达温度传感器,因为它必须沿试样的冷面横向扩散到玻璃片上。这就使得这项技术可以用来测量玻璃的辐射和气体传热系数,并认为热流通过支撑柱的贡献微不足道,即使是标准支撑柱阵列(支撑柱间距约20~30 mm)的真空玻璃也是如此。 瞬态技术也可用于测量高温下真空玻璃样品的传热系数,因此这种技术在真空玻璃长期存储在室温以上时可能导致真空降解的机制研究方面被证明非常有用,该技术已被用来检测真空玻璃在高温老化过程中会释放出大量气体,而当冷却到室温后玻璃表面会发生气体再吸收现象。质谱仪实验表明,在这样的条件下释放出来的气体几乎完全是水蒸气。已证明在制造过程的抽真空阶段充分烘烤真空玻璃可以消除这些真空玻璃数十年使用寿命中的任何显著热释气现象。 瞬态技术不是真空玻璃传热系数的绝对测量方法,所获得的数据必须与样品冷面上的玻璃片热容以及步进温度的增加幅度相结合才能给出热流流经真空玻璃的传热系数。理想情况下,在这个计算中应使用随时间变化的有限元模型分析过程,因为导热板热量需要大量时间通过玻璃板热面来扩散,这就会使得冷面温度的上升初期具有相应的延迟。当采用有限元分析瞬态法时,测量玻璃板冷面温度随时间变化给出了与其他方法吻合很好的传热系数数据。这样,通过测量已知传热系数的相同几何尺寸样品来对瞬态法进行校准就非常简单,即在瞬态法测试过程中,在经历指定时间后(如2分钟)可将被测玻璃冷面温度的总变化与已知样品中获得的相似数据进行比较。 用瞬态法所检测得到的数据具有很好的重复性,此外该技术易于使用、可自动化和可校准,实际测量时间相当短——一般为几分钟。因此,该方法非常适合于真空玻璃批生产中的质量保证测试。瞬态法的缺点是样品温度在测量开始之前必须非常稳定,因此有必要在测量前将样品储存在稳定环境条件下一段时间。[color=#cc0000]3.2.2. 动态冷却法[/color] 为了进一步提高真空玻璃在线测试能力,澳大利亚Collins团队还提出了一种高温动态冷却测试方法,其测量原理如图3-5所示。在冷却法中被测真空玻璃整个样品最初处于高温,然后在被测样品的一侧放置并接触第二块已知传热系数的真空玻璃标准样品形成绝热边界条件,这个标准样品的起始温度可能是高温或是室温,将直径约0.1 mm的细丝热电偶放置在这两个真空玻璃样品的接触面之间。该组件中两块真空玻璃接触面之间的小间隙确保它们有良好的热接触,从而使她们的温度相当迅速的趋于均衡,室温空气在此组件中的两块真空玻璃外表面吹过。与这种强制对流所对应的传热系数相当高,因此两个样品的外玻璃片温度很快就会相对接近室温。从真空玻璃内部玻璃板流出的热量会以两个独立的流动方向分别流经两个样品的绝热真空空间到外部玻璃片,然后再经外部玻璃片流到空气中,因此内玻璃片温度会随着被试样品和标准样品的传热系数以相应速度而缓慢降低。[align=center][img=,600,322]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191125181660_9521_3384_3.png!w600x322.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-5[/color][color=#cc0000] 瞬态法测试中所采用的仪器示意图[/color][/align] 由于标准样品的传热系数已知,因此可以计算被测样品的传热系数。对于由3 mm厚玻璃片制成真空玻璃被测样品和标准样品,图3-6显示了用冷却法获得的真空玻璃中心处的测试结果。对于这些数据,两个样品在测量开始之前都处于高温。外玻璃片温度的初始降低速率可用于确定与这些玻璃板材外表面传热有关的传热系数与流动空气的关系,接触内玻璃板的热量损失率受此外部传热系数的影响,但相对于样品本身的玻璃-玻璃传热系数这个影响程度较小,在较长时间内两个外玻璃板之间的温差与流经各样品的不同热流速率有关。[align=center][img=,600,526]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191126140880_4604_3384_3.png!w600x526.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-6[/color][color=#cc0000] 动态冷却法测试得到的典型数据[/color][/align] 与瞬态法一样,冷却法不是测量通过真空玻璃热流值的绝对方法,然而该方法的校准可以使用瞬态法中所用到的任何一种技术——通过依赖时间的有限元模型分析,或者更简单地通过对具有已知传热系数的相同几何尺寸标准样品进行测量。由于两块真空玻璃组件中与内部玻璃板指数冷却形式相关的时间常数可能相当大,通常约为60分钟,这种相对缓慢的冷却速率可确保通过支撑柱的热流足够来沿着玻璃板进行扩散,而内部玻璃板的温度横向变化则是相当小。因此,冷却法能形成真空玻璃总传热系数(辐射+气体+支撑柱)的测量。 由此可见,冷却法可能会用于真空玻璃生产线上,特别是刚刚完成了抽真空过程,在那里它们经受高温下的脱气处理,此时的真空玻璃制品通常处于高温状态。与采用其他在线测试技术相比,将冷却法监测集成到真空玻璃生产线的末端可节省大量的时间和劳动力。[color=#cc0000]3.3. 国内外相关在线测试仪器3.3.1. 德国耐驰公司便携式复合玻璃 Ug 值测量仪[/color] 德国耐驰公司基于改进的动态热源法开发了一种瞬态在线测试技术和相应的便携式复合玻璃传热系数测试仪Uglass,如图3-7所示。此测试仪器通过两个带加热功能的温度传感器,根据一维传热差分模型和软件来测量真空玻璃的传热系数。这种测试技术是一种相对比较法,配备了中空玻璃标准样品。由于测试技术的探测器相对较小,可用于实验室检测,也可用于现场评估,对于普通真空玻璃整个测试过程约为10~15分钟,每次测量之间的时间间隔约 10 分钟。 [align=center][img=,600,643]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191126433070_5719_3384_3.jpg!w600x643.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-7 耐驰公司便携式复合玻璃传热系数测量仪[/color][/align] 如图3-8所示,测试过程中通过抽气泵将探测器真空吸附在被测玻璃两侧。安装完成后,将其中的一侧探测器加热到高于另一侧探测器温度7~8℃范围,并同时检测另一侧探测器温度的变化ΔT。[align=center][img=,600,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127021708_286_3384_3.jpg!w600x263.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-8[/color][color=#cc0000] 传热系测量仪安装布置和测量示意图[/color][/align] 通过分析短暂的不同温度变化过程,可测定真空玻璃的传热系数,其中传热系数测量范围为0.5~40 Wm-2K-1,操作温度范围为-10~60℃,探测器加热温度范围为室温~150℃。 采用Uglass测量仪Kim等人在常温常压下对内部不同间隔的中空玻璃进行了测量,如图3-9所示,分别得到了中空玻璃内部和外部的传热系数随间距的变化结果。[align=center][img=,600,357]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127235359_4034_3384_3.jpg!w600x357.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-9 中空玻璃内部和外部传热系数随中空间距的变化测量结果[/color][/align] 从图3-9所示的测试结果可以看出,随着间隔宽度的增加,内部和外部的双层中空玻璃板的传热系数呈线性减小而无视真空玻璃的内部还是外部。由此可见,双层中空玻璃的传热系数不受周围环境的影响,也就是说,没有边框的双层中空玻璃绝热性能,即使在不同环境下也可以解释为具有相同的绝热性能。 除了普通中空玻璃之外,Kim等人还对中空玻璃内部表面涂覆Low-E涂层对绝热性能的影响进行了对比测量,测量结果如图3-10所示。[align=center] [img=,600,386]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127453461_8401_3384_3.jpg!w600x386.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-10 带Low-E涂层和无Low-E涂层中空玻璃传热系数随中空间距的变化对比[/color][/align] 从图3-10所示的测试结果可以看出,随着间隔宽度的增加,涂覆了Low-E涂层的中空玻璃传热系数随间距增大而更加快速的减小,随间距减小的斜率为-150.4 ×103 Wm-3K-1,要比无Low-E涂层时随间距减小的斜率-68.8 ×103 Wm-3K-1快了将近2倍多,当中空玻璃内部间距为15 mm左右时,增加Low-E涂层后的传热系数减小了将近一半,由此证明Low-E涂层在中空玻璃和真空玻璃中所起的重要作用。 从耐驰公司的相关报道可以看出,耐驰公式这款传热系数测试仪器整体尺寸偏大,测量覆盖面积将近400×400 mm2,可以满足中空玻璃的传热系数测试。尽管仪器测量精度标称可以达到±0.1 Wm-2K-1,但并没有看到对小于1 Wm-2K-1的真空玻璃传热系数的测试报道,也没有看到对真空绝热材料(VIP)的导热系数测量结果报道。同时十几分钟的测试时间,以及被测样品两侧夹持测试方法根本无法满足真空绝热材料生产过程中的在线质量监测要求。[color=#cc0000]3.3.2. 日本EKO公司导热仪[/color] 为了真正实现真空隔热材料的在线监测,日本EKO公司开发了HC-10快速导热系数测试仪,如图3-11所示。考虑到在线测试,测试仪采用了单端探头这种最佳的探测模式,只需将探测头放在各种被测材料上,可在1分钟内得到导热系数测量结果。[align=center][img=,600,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128042740_1715_3384_3.jpg!w600x450.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-11 日本EKO公司HC-10型快速导热系数测试仪[/color][/align] 这种快速导热系数测试仪的测量原理如图3-12所示,首先将探头加热到高于室温的一恒定温度,同时使被测样品处于室温条件下并达到热平衡。然后将探头放置在被测样品表面,如果样品导热系数低,探头上的热量Q将会缓慢的流经样品而散失,相应的探头表面温度快速上升;如果样品导热系数较高,探头上的热量Q将会快速流经样品而散失,相应的探头表面温度缓慢上升。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,484]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128201186_3226_3384_3.png!w600x484.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-12 HC-10型快速导热系数测试仪基本原理[/color][/align] 由此可见,这种快速导热系数测试仪中探头加热器的热损失大小与样品的导热系数有关,如果使用已知导热系数的标准样品进行校准,则可以实现样品导热系数的自动测量。日本EKO公司开发的HC-10快速导热系数测试仪已用于各种材料的导热系数测量,其中包括真空绝热板(VIP)的导热系数测量,测试仪的主要技术指标为: (1)导热系数测量范围:1~5000 mW/mK (2)测量精度:+/- 5 % (3)样品尺寸:边长150 ~760 mm,厚度5~50 mm (4)测试时间:60秒 专门针对真空绝热板(VIP),基于HC-10快速导热系数测试仪日本EKO公司还开发了多探头形式的在线HC-121 VIP监测仪,如图3-13所示。 HC-121 VIP监测仪主要用于在线监测真空绝热板质量是否合格,即在1分钟内实时检测真空绝热板(VIP)导热系数是否小于规定数值,通过一个主机可以同时连接最多5个探头进行在线监测。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,199]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128367430_3462_3384_3.jpg!w600x199.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-13 日本EKO公司HC-121 VIP监测仪[/color][/align] 与HC-10快速导热系数测试仪不同,HC-121 VIP监测仪只能进行相对测量,探测头需要用户自己进行单独校准,用户需要根据VIP材料生产的实际特征来进行使用。HC-121 VIP监测仪的技术指标与HC-10快速导热系数测试仪基本相同,只是导热系数测试范围基本只针对真空绝热板材料,为1~15 mW/mK。 有关日本EKO公司开发的这两种在线监测仪器,我们并没有看到实际应用方面的报道和测试数据,更没有看到在真空玻璃上的测试应用。从测试原理上来看,这两种仪器完全适合均质材料的超低导热系数测试,但对于真空隔热材料这类非均质复合结构材料而言,可能存在以下问题: (1)真空绝热板(VIP)表面一般都包裹一层高导热金属保护热,测试过程的初期探头上的热量会通过表面金属膜快速散失,所得到的温度变化曲线并不一定能完全代表真实的低导热材料测试过程中的温度变化。类似的情况也会发生在使用了真空绝热板的冰箱生产线上的在线质量监测,因为冰箱的隔热结构也是金属材料包裹真空绝热板。 (2)同样,对于真空玻璃而言,也是高导热系数玻璃板与真空绝热层的复合结构,玻璃的导热系数接近1 W/mK,也是远大于真空隔热层的导热系数,测试过程中也会发生类似的问题。[color=#cc0000]3.3.3. 内部真空度测试仪器[/color] 真空隔热材料的一种重要特点就是材料内部是真空,因此在线测试技术中实时监测真空度的变化也是一种在线监测技术手段。 从目前的各种真空隔热材料内部真空度检测技术的发展来看,大多数是谐振式真空传感器,即将事先标定好的MEMS结构的LC微型传感器植入真空隔热材料中,通过外部探测仪器对谐振传感器进行外部激励得到谐振频率与内部真空度的关系数据。 内部真空度测试技术的最大优势是可以在几秒钟内实现对真空隔热材料内部真空度的检测,但最大的问题是要将标定好的传感器植入产品中。[b][color=#cc0000]4. 现有技术总结[/color][/b] 目前国内外常用于表征真空型隔热材料的标准方法,如保护热箱法和大面积保护热板法,主要是用来测量通过真空型隔热材料的热流速率,这两种测试技术都提供了有关真空型隔热材料的整体热流过程的信息。然而它们在测试过程中相对较慢,同时无法对真空隔热材料中不同传热机理而引起的热流分量进行单独评估。 为了对真空型隔热材料局部热流进行测量,以及适应工业生产和工程应用的需要,目前国内外提出了几种特别设计的测试方法: (1)小面积保护热板法测试装置提供了非常精确的流经真空玻璃的局部热流测量,该装置可用于验证由于辐射、气体热传导和通过支撑柱热传导而引起的不同热流过程的理论模型,也证明了该小面积保护热板法测试装置在考核真空玻璃内部长时间真空稳定性方面非常有用,同样这种方法也可以应用于真空绝热板的热性能测试和评估。小面积保护热板法是目前测试精度最高的方法,但这种方法是一种被测样品双面探测结构,测试时间最快也要好几分钟,比较适合实验室研究使用,但还是不能很好的满足在线测试需求。 (2)瞬态法提供了一种测量真空绝热材料传热系数和导热系数的快速方法,该方法可通过测量已知传热系数和导热系数的标准样品对测试装置进行标定。该方法快捷、易于使用并具有很高的测量重复性,并可在较高温度条件下对真空玻璃的气释过程研究中的作用非常明显。目前国外相关测试仪器基本都是基于这种方法,可见这种方法得到了基本认可。尽管采用这种方法有德国耐驰公司的中空玻璃双面测试结构的便携式测试仪器,也有日本EKO公司的真空绝热板单面探头结构的便携式测试仪器,但目的都是为了满足真空绝热材料传热系数和导热系数的在线测试需求,而我们认为单面探头结构更适用于在线测试,这将是今后这方面测试仪器的一个发展方向。 (3)冷却法提供了真空玻璃整体传热系数的测量。虽然这种方法在实践中不一定实用,但在将来可能将其集成到真空玻璃生产过程中,与其他方法相比,冷却法的成本和时间可能会有很大节省。[color=#cc0000][b]5. 上海依阳公司在线快速检测技术[/b][/color] 上海依阳实业有限公司基于瞬态法,提出了一种新型快速测试方法——动态热流法。动态热流法与日本EKO公司导热仪的测量原理类似,也是采用单面探头结构形式,但不同于日本EKO公司导热仪是测量加热器表面的温度变化,新型测试方法测量的是比温度变化更灵敏的热流密度变化,如图5-1所示为分别测量正常和非正常真空绝热板时的热流密度随时间变化曲线对比。 在动态热流法测量的初期,单面测量探头处于以恒定温度,探头未接触被测样品(真空玻璃或真空绝热板)之前,热流密度测量值较低。但将探头与被测样品表面接触后,探头上的热量经真空绝热材料表面(玻璃或金属保护膜)而迅速散失,材料表面的高导热材料表面的作用而产生较大的热流密度,即使得测量的初期热流密度测量值迅速升高。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,433]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128571173_5310_3384_3.png!w600x433.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-1 正常和非正常真空绝热材料热流密度随时间变化测量曲线[/color][/align] 随着探头与样品表面接触时间的增大,流经表面材料的热流受到内部绝热层的阻隔,测量的热流密度会逐渐降低,从而反映出绝热层的低导热特性。由此可知,热流密度曲线降低的速率可以作为衡量样品绝热性能的测量指标,即如果被测样品处于正常真空绝热状态,热流密度下降变化曲线就如图5-1中的“正常绝热状态”那样,向较低的热流密度值进行收敛;如果被测样品处于非正常真空绝热状态,热流密度下降变化曲线就如图5-1中的“非正常绝热状态”那样,向较高的热流密度值进行收敛。 通过上述热流密度变化曲线可以看出,这种动态热流法可以很好的解决真空绝热材料表面高导热层对测试所带来的影响,解决了日本EKO公司在线监测仪器所存在的不足,绝热材料表面的高导热层只会使得初期的热流密度升到很大幅度,并不真正影响热流密度下降速率随内部绝热性能的变化。 动态热流法的整个测试时间主要取决于绝热材料表面的材质和厚度而定,对于普通真空绝热板的测试,测试时间一般为10~15秒;对于普通真空玻璃测试,测试时间一般为20~30秒,这样的测试速度已经完全可以满足在线测试需求。 动态热流法测试得到的热流密度并不能直接用来得到被测样品的导热系数,但因为导热系数与热流密度是线性关系,可以通过测量多个已知导热系数的标准样品来建立导热系数与热流密度的校准曲线,如图5-2所示。此校准曲线存储在测试仪器内,由此根据这种关系曲线通过热流密度测量值可以得到相应的导热系数和传热系数。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,363]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191129342020_253_3384_3.png!w600x363.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-2 校准测试曲线[/color][/align] 校准用标准样品的制作基于真空绝热材料内部真空度与传热系数和导热系数的关系,标准样品可以是固定厚度的真空绝热材料,通过精确控制材料内部真空度并采用保护热板法或保护热箱法等仪器进行测量,得到标准样品不同真空度下所对应的传热系数和导热系数关系曲线,这样在采用标准样品进行动态热流法探头校准时,只要调节真空度就可以得到不同的传热系数和导热系数。 动态热流法作为一种高灵敏测试方法,可以用来快速的在线检测和判断真空绝热材料是否具有正常范围内的传热系数和导热系数,可以在30秒时间内检查真空绝热材料是否正常工作。另外,由于动态热流法测量装置是小型单面探头结构,实际测量操作时只需将探头与被测绝热材料表面接触,测试完毕后探头脱离绝热材料,通过机械结构很容易实现自动化测试,完全可以应用到真空绝热材料生产流水线上进行自动化实时监测。同时,动态热流法的检测探头非常小巧,可以实现一台主机配备多个探头对多个绝热材料的同时监测,而且还可以实现不同方向和位置上的测量,如探头放置在冰箱的顶部和侧面监测冰箱内部不同部位真空绝热板是否工作正常,监测窗体上已直立安装的真空玻璃是否工作正常。由于标准绝热材料样品由真空度的精确控制来确定,从而保证了动态热流法探头可以非常方便的进行定期校准。[b][color=#cc0000]6. 参考文献[/color][/b](1)Collins R E,Davis C A,Dey C J,et al. Measurement of local heat flow in flat evacuated glazing. International Journal of Heat & Mass Transfer,1993, 36(10):2553-2563.(2)Simko T M, Elmahdy A H, Collins R E. Determination of the overall heat transmission coefficient (U value) of vacuum glazing. Ashrae Transactions, 1999.(3)张金维, 王立国. 真空玻璃在线测量技术// 2013全国玻璃科学技术年会论文集. 2013.(4)唐健正. 真空玻璃传热系数的计算// 2006中国玻璃行业年会暨技术研讨会. 2006.(5)唐健正, 朱亚勇, 卫正纯. 真空玻璃传热系数相关参数的测量// 2007'中国玻璃行业年会暨技术研讨会(6)中华人民共和国建材行业标准,JC/T 1079-2008,真空玻璃(7) Turner G M, Collins R E. Measurement of heat flow through vacuum glazing at elevated temperature. International Journal of Heat & Mass Transfer, 1997, 40(6):1437-1446.(8) Ng N, Collins R E, So L. Thermal conductance measurement on vacuum glazing. International Journal of Heat and Mass Transfer 49 (2006) 4877-4885.(9) Kim I, Frenzl A, Kim T, et al. Determination of Thermal Transmittance of Insulated Double Low-E Glazing Panel Using Portable Uglass, Measuring Technique. International Journal of Thermophysics, 2018, 39(1):19.

  • 有报酬寻测试玻璃膨胀系数。

    需要测试玻璃的膨胀系数,预计每月会测试几个样品,现在寻找测试的地方,最好是TMA测试,其他测试方法也可,可公对公测试,也可私下帮忙测试(私下测试也每个样品付费用),请有资源的联系我。测试温度到400度左右

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  • 分享剥离强度试验机的正确操作守则

    分享剥离强度试验机的正确操作守则

    剥离强度是指单位宽度薄膜从玻璃表面成90度或180度剥离时所需要的力,单位为克每英寸。它反应粘胶的粘结强度。需要注意的是,当安全膜的厚度达到8mil及以上,剥离强度反而变小,其实这是因为由于膜的厚度增加,无法实现90或180度的角度而造成测量条件的不一致。基于剥离强度的机理,剥离强度试验机主要用于各种胶粘制品不同角度或不同方式剥离强度测试,并且配用不同的夹具可做各种胶粘制品的180?、90?、T形及浮辊法(适用于高强度胶粘剂)等剥离试验及胶粘剂拉伸剪切强度、劈裂强度等试验。剥离强度试验机适用于航空航天、石油化工、车辆制造、锅炉压力容器、机械制造、家用电器、电线电缆、塑料橡胶、纺织化纤、陶瓷建材、PVC管材、新型防水材料、金属材料及制品、食品医药包装等行业及大专院校、科研院所、进出口商品检验局、质检局质检所、建工建材质检站等单位的检测中心,对金属、非金属的原材料加工件、成品等进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、热封、粘合、解卷等多项力学性能试验与分析。剥离强度试验机的操作主要有取样,预处理,夹持,试验仪器设定,测试,结果处理,具体详情如下(以压敏胶180度剥离为例):1.取样:宽25.4MM,长大于200MM;2.预处理:钢板用工业酒精清洁后,用辊轮(2KG、邵氏60度)以速度300MM/MIN压六次,放置20MIN后测试;3.夹持:将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化;4.试验仪器设定:剥离速度300MM/MIN,克重,剥离区间,取点,标距等信息;5.测试:最简单-按下测试键;6.报务处理:数据(产品编号、试验方法、平均剥离力、剥离强度等)、曲线。剥离强度试验机在使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,经常进行设备的保养与维护,并存放在干燥透风之处,待用时间过长拉力机,应定期通电开机,防止潮霉损坏拉力机其零部件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311151150_477372_2803766_3.jpg

  • 剥离试验如何做呢

    见过以前包装袋厂是用手工测试的。也挺简单的,用测试胶带粘上去一拉不掉就合格,不知道剥离试验机是怎么工作的呢

  • 【求助】关于剥离试验结果计算方法

    在剥离试验时,其结果的计算方法有多种,一般是在某一区域取点平均计算; 另有一种方法,是计算其区域面积,然后再除以区域长度值,哪位有相关资料可以提供啊?

  • 【原创大赛】竹菜板浸渍剥离试验的检测

    【原创大赛】竹菜板浸渍剥离试验的检测

    竹菜板浸渍剥离试验的检测 竹菜板对于现在的每个家庭来说,是必不可少的消耗品之一了,市面上 80%的竹菜板均为拼竹工艺生产,普通消费者也相对愿意购买价格更加低廉的拼竹菜板。一个家庭正常至少需要四块独立的竹菜板:一块用于分割生肉,一块用于分割熟肉,一块用于分割蔬菜,一块用于分割水果,这样才不会造成不必要的交叉污染。来一张竹菜板的图片:[img=,533,608]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908042044399466_42_2266204_3.jpg!w533x608.jpg[/img]凹槽设计是为了引流分割食物时流出的水分到凹槽中,从凹槽处流出是不是设计很人性化很有新意呢,那么它的内在产品质量如何呢?竹菜板浸渍剥离试验方法(指标要求小于等于25mm):试样的制备:[color=red]取[/color][color=red]6[/color][color=red]块的竹菜板[/color],每块按试样的制取位置分布(如下图)制取出6片的试样用于测定浸渍剥离试验(长75mm*宽75mm)[img=,458,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041606262754_4855_2266204_3.png!w458x393.jpg[/img]浸渍剥离试验(依据:GB/T17657-2013中Ⅱ类浸渍剥离试验法的规定进行):将试件放置在(63±3)℃ 的热水中浸渍3 h,取出后置于(63±3)℃ 的干燥箱中干燥3 h。浸渍试件时应将其全部浸没在温水中。 以剥离或分层部分的长度表示,若一边的剥离或分层分为几段则应累计相加。试验现象:[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041606555573_2024_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607016323_215_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607077960_2317_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607130765_3815_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607184226_4955_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607276870_7880_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img]不放心,再加测两块试验下:[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607334045_9365_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908041607378810_2932_2266204_3.jpg!w690x920.jpg[/img]从图上可以明显看出浸渍剥离试验严重不合格啊(明显超出指标要求的小于等于25mm)造成原因(其填充的是木头):1、材质差异。表板与芯材之间存在材质差异,会导致试件在试验温度下的热水浸渍过程中,造成吸水厚度膨胀程度不一样,表板与芯材之间产生相互的作用力,导致表板与芯材之间的胶层剥离或开裂。2、表板与芯材之间含水率差异比较大;3、所用胶粘剂质量比较差(如粘度不够,胶存放太久造成提前预固化);4、施胶量不足;5、表板与芯材不够平整,造成相互粘合时离缝太大或粘结不牢。 浸渍剥离试验影响竹菜板的使用性能:会使表板与芯材之间直接剥离开,这样分开了切菜时就感觉不实在,表板易于损坏;二是,表板与芯材剥离,切菜时,多次使用,容易使表板与芯材之间直接分开,这样整个菜板都散开了,就坏了,不成菜板了。 总结:竹菜板属于大众消费日用消费品,涉及千家万户,属于易耗消费品,竹菜板使用周期不长,一般为一年左右。 一年以后由于菜板开裂或滋生霉菌等原因会将其丢弃,以避免了菜板开裂带来的微生物污染。竹菜板你选对了吗?

  • 求助! 谁做过涂层的阴极剥离试验? 求购相关仪器!

    求助! 谁做过涂层的阴极剥离试验? 我现急需购置阴极剥离试验的设备?要求能满足SY/T0037-1997和SY/T0315-1997标准要求. 大概需要以下这些仪器,谁知那买?要多少钱呢? 急!!!直流电压表内阴大于10MΩ,分辨率小于10μV标准电阻(1±0.01)Ω,功率不小于1W零阻电流表能测出10μA以下直流电流变阻器可采用100Ω的绕线电位器,功率不小于3W可调直流稳压电源(0-5)V兆欧表额定输出电压小于1000V,量程为0-2000MΩ烘箱室温-300℃纯铂电极长150mm,直径1.6mm甘汞电极不锈钢电极镁阳极直径为52mm,长度为240mm[em09]

  • 【讨论】PU革剥离强度标准

    我们同客户交往中,碰到对PU革剥离强度描述的几个不同单位,比如:kg/cm、kg/2.5cm、kg/3cm,请教一下:这3种指标之间只是简单的一个数字系数的换算吗?

  • 电池极片剥离强度试验机哪家好?

    电池极片剥离强度试验机哪家好?

    电池极片剥离强度试验机,国内比较好的就是衡翼公司生产的万能试验机。HY-0580电子万能材料试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验.根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。一、典型试样:塑料薄膜 橡胶 细金属丝,纤维和细线,铝箔, 铜箔 ,光伏焊带, 太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品 弹性性 木制品 薄金属 高强度金属丝 部件 紧固件 复合材料等等。二、主要特点:(1)全套结构紧凑、高刚性的单柱框架 (2)免维护的日本松下伺服电机和驱动器一套。 (3)精密预紧载荷进口高精度滚珠丝杠一根。 (4)自动识别功能的美国进口高精度拉压双向负荷传感器一只。 (5)多国语言、单位可切换的数字开环或闭环控制器一套。 (6)方便快捷操作的便携式遥控器一只。三、技术参数:1. 产品规格: HY-05802. 精度等级: 0.5级(以内)3. 额定负荷: 1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N(可配多只)4. 有效测力范围:0.1/100-100% 5. 试验力分辨率,最大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。6. 有效试验宽度:120mm7. 有效试验空间:800mm8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)9. 速度精度:示值的±0.5%以内;10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;19.试台安全装置:电子限位保护20.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车22.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护23.电源功率: 750W24.主机重量: 95kg25. 电源电压: 220V(单相)26. 主机尺寸:470*400*1510mm四、选配件: (1)仪器豪华型工作台 (2)仪器豪华型防护罩一套 (3)大变形(测塑料橡胶材料)和电子引伸计(测金属材料) (4)拉伸夹具 压缩夹具 三点弯曲夹具 四点弯曲夹具 剪切夹具 剥离夹具 撕裂夹具 压陷硬度夹具 T型槽台 (5)戴尔品牌电脑和23寸的显示器 (6)彩色HP喷墨打印机 (7)上海市计量检定证书[img=,490,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091453_01_1656_3.jpg[/img][img=剥离试验机,490,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091453_01_1656_3.jpg[/img][img=剥离试验机,490,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091453_01_1656_3.jpg[/img][img=剥离试验机,490,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091453_01_1656_3.jpg[/img][img=剥离试验机,490,490]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708091453_01_1656_3.jpg[/img]

  • 【资料】-石英玻璃的特点及应用

    [b]石英玻璃的特点及应用[/b]石英玻璃是以含二氧化硅物质,如水晶、硅石。四氧化硅为原料高温熔制而成。 其二氧化硅含量比普通玻璃高得多,一般石英玻璃二氧化硅含量在99.999%。 石英玻璃具有优异的光学性能,不仅可见光透光度特别好,而且透紫外线,红外线。 石英玻璃是良好的耐酸材料,除氢氟酸和300度以上的热磷酸外,在高温下,它能耐硫酸,硝酸,盐酸,王水,中性盐类,碳和硫等侵蚀,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,它耐高温,耐热震,热膨胀系数特别小。 石英玻璃电学性能极佳,在常温下,它的电阻相当于普通玻璃的10倍,对全部频率的介电损失很微小,绝缘耐压强度大。 石英玻璃还具有耐宇宙放射线,和不透原子核裂变产物的性质。 石英玻璃主要用于电光源,半导体,光学新技术等方面。 新型光源方面:做高压水银灯、长弧氙灯、碘钨灯、碘化铊灯、红外线灯和杀菌灯等。 半导体方面:是半导体材料和器件生产过程中不可缺少的材料,如生长锗,硅单晶的坩埚、舟皿炉芯管和钟罩等。 在新技术领域中:用其声、光、电学的极佳性能、做雷达上的超声延迟线,红外跟踪测向,红外照像、通迅、摄谱仪、分光光度计的棱镜,透镜、大型天文望远镜的反射窗,高温作业窗、反应堆、放射性装置;火箭,导弹的鼻锥体,喷嘴和天线罩:人造卫星的无线电绝缘零件,辐射;热天秤,真空吸附装置,精密铸造等。 石英玻璃还用于:化工、冶金、电工、科研等方面 在化工方面:可做高温耐酸性气体的燃烧、冷却的和通风装置,酸性溶液的蒸发,冷却吸物收,贮存装置,蒸馏水,盐酸、硝酸、硫酸等的制备和其它物理化学实验用品。在高温业作方面:可做光学玻璃的,坩埚成萤光体客气,电炉炉芯管,气体燃烧辐射体,在光学方面:石英玻璃和石英玻璃棉可作火箭的喷咀,宇宙飞船防热罩和观察窗等,总之,随着现代科学技术的发展,石英玻璃在各个领域方面得到更加广泛的应用。 一、 受热方面: 透明石英玻璃的线膨胀系数的5.4*10,相当于普通玻璃的1/121/20由于石英玻璃的热膨胀系数低,故热稳定性能特别好,透明石英玻璃的平均比热是0.251(0-900℃)热传导率是0.0035卡/厘米、秒、度(20℃)透明石英玻璃的变形点,退火点和工作温度。请参看表2。性能透明石英玻璃 表2.透明石英玻璃的变形点,退火点和工作温度 性能透明石英玻璃 变形点1075℃ 退火点1180℃ 软化点1730℃ 工作温度 连续短时间1000℃-1100℃ 1300℃ 一、 化学性能: 石英玻璃是良好的耐酸材料,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,在高温和浓酸中应用优越性尤为显著,除氢氟酸和300℃以上的磷酸外,不为其它酸所侵蚀,特别能耐酸高温下硫酸,硝酸,盐酸和王水的侵蚀。 酸 类处理时间(小时)温度(℃)透明石英玻璃(克/平方米) 硫酸(比重1.82)242050.06 硝酸(比重1.40)241150.11 硫酸(比重1.19)24660.14 硫酸(比重1.84)240200.016 硫酸(比重1.40)240200.06 硫酸(比重1.19)240200.18 二、 电气性能: 石英玻璃几乎不含电碱离子,故属不良导体,它的介电损失对全部频率都很小,用作固体绝缘材料,其电化和机械性能远较其它材料优越,在常温下,透明石英玻璃的固有电阻的10欧姆厘米,相当于普通玻璃的介电系数卫个常数3.78随着温度增高,在550℃时达到最大值,导电率也很小,当温度相当高时也未出现结构松弛和变形,所以介电损失非常小,因此绝缘耐压大。 透明石英玻璃使用中注意事项 1、 石英玻璃制品,在使用胶,必须用取离子水认真清洗或用酒精擦洗干净,清洗后严禁用手直接接触,和防止落上灰尘,否则会使玻璃玻璃失去高纯度性,而直接影响使用寿命。 2、 虽然石英玻璃的耐急热性能均非常好,但和其它物质一起使用,必须考虑到其它物质的膨胀系数,否则就会造成破损。 来源:金坛市晶玻实验仪器厂

  • 你不一定知道的实验室用玻璃仪器材质小常识

    实验室中的玻璃仪器应该是最多的,从一篇文章里看到了实验室用玻璃仪器材质小常识。拿来跟小伙伴儿们分享一下。玻璃材质简介 没有一种材料可以满足所有的实验要求。使用玻璃还是塑料制品决定于应用以及一起的设计,需要考虑材料的特殊性质,当然还有成本。玻璃的一般性质 玻璃的主要原料是硅砂(SiO2)、硼酸(H3BO3)或硼砂(Na2B4O7 10H2O)、石灰(CaO)、玻璃屑(碎玻璃)、磷酸(P2O5)、碱(Ha2O,由NaNO3、Na2B4O7等提供)及其它含钾、镁、鋅、铝等氧化物之原料。 玻璃制品对于水、盐溶液、酸、碱以及有机溶剂具有很好的化学耐性,从这点来看超过大多数的塑料制品。仅有氢氟酸以及在升温条件下的强碱或浓磷酸会攻击玻璃。玻璃制品的另一个特点是形状的稳定性(即使在升温条件下),以及高度透明。特定玻璃的特殊性质 实验室应用中,有许多不同性质不同种类的玻璃可以选择。钠-钙玻璃 钠-钙玻璃(比如AR-Glas)具有良好的化学与物理性质。适用于短时间接触化学试剂与有限的热冲击的应用。硼硅酸盐玻璃(BORO3.3,BORO5.4) 硼硅酸盐玻璃具有出色的化学与物理性质。如国际标准DIN ISO 3585所述,一级水解玻璃的线性膨胀系数为3.3,适用于需要出色化学耐性与热耐性(包含耐受热冲击),以及高机械稳定性的应用。是典型的的用于化学仪器的玻璃,比如圆底烧瓶与烧杯及计量产品。玻璃制品的使用 (1)在使用玻璃的时候,必需要考虑抵抗热冲击与机械力的耐性。必需遵循严格的安全措施: (2)不要再热拌上加热体积计量仪器、量筒或者试剂瓶。 (3) 在进行放热反应,例如稀释硫酸或者溶解氢氧化钠时,一定要进行持续搅拌并冷却试剂,并且选择合适的容器,比如锥形瓶,决不可使用刻度量筒或者容量瓶。 (4)玻璃仪器决不可暴露于突然的剧烈的温度变化。当从热干燥箱中取出玻璃仪器是,千万不要立刻放置于冷的或者湿的台面上。 (5)对于承压应用,只能使用设计用于此用途的玻璃仪器。列如:抽滤瓶与干燥器,只能确认完好之后才能抽真空使用。化学耐性 水或酸与玻璃的化学相互作用小到几乎可以忽略;只有非常少量的,主要为单价阳离子会从玻璃中溶出。在玻璃表面形成非常薄的,几乎没有空隙的硅胶层,阻止进一步的侵蚀。氢氟酸与热磷酸是例外,因为这两种酸会抑制保护层的形成。碱与玻璃的化学相互作用 碱会轻视玻璃且随浓度与温度升高而增强。硅硼酸盐玻璃3.3可限制表面轻视达到μm的水平。当然,随着接触时间的延长,体积变化与/或者刻度损坏仍有可能发生。玻璃的水解耐性 一级水解玻璃可以达到 DIN ISO 719(98℃)5个水解耐性级别的第一级。这意味着颗粒度为300-500μm的玻璃暴露于98℃的水中1小时,少于31μg Na2O/克玻璃杯水溶解。此外,一级水解玻璃也达到了DIN ISO 720(121℃)3个水解级别的第一级。这意味着暴露于121℃的水中1个小时,少于62ug Na2O/克玻璃被水解。对酸的耐性 一级水解玻璃达到了DIN 12 116标准算耐性的四个级别的第一级。一级水解玻璃也被称为耐酸硅硼酸盐玻璃,于6N HCL中煮沸6小时,其表面轻视小于0.7mg/100cm²;。更具DIN ISO 1776 Na2O损失小于100ug Na2O/100cm²。对碱的耐性 一级水解玻璃达到了DIN ISO 695标准3个耐碱级别的第二级。3个小时相同体积氢氧化钠(1mol/L)与碳酸钠(0.5mol/L)煮沸产生的侵蚀大约为134mg/100cm²。机械耐性热应力 在生产与处理玻璃时,可能引入有害的热应力。在熔融玻璃冷却过程中,从可塑状态到坚硬状态的转变发生在高、低退火温度点之间。在这个阶段,必须通过小心的受控退货过程消除现存的热应力。一旦过了低退火点,玻璃可以加速冷却而不会映入任何较大的新应力。玻璃再加热式的反应也类似,比如,通过直接用本身火焰加热,至一个高于地推火温度点的问题,不能控制的冷却或导致“冻入”热效力,而严重降低玻璃抵抗破碎的能力与机械稳定性。为了除固有的应力,玻璃必须加热至介于高、低退火温度点之间的问题,并维持约30分钟,然后按照规定的降温速率进行冷却。对温度变化的抗性 当玻璃加热至低于低推火温度点的温度,热膨胀与热的不良导性会导致张丽与压力。如果,由于不恰当的加热或冷却速率,超出了可承受的机械力,玻璃即发生破裂。除了膨胀系数,其值随着玻璃种类、壁厚、玻璃的集合形状不同而不同,玻璃上存在的任何刮伤特需要考虑。因此,说明一个确切的抵抗热冲击的数值非常困难。当然,热膨胀系数值得比较现实一级水解玻璃比像AR-Glas玻璃对抗温度变化的能力强。机械应力 从技术角度来看,玻璃的弹性表现非常理想,也就是说,当超过承受范围,张力与压力并不导致形变,而是导致破裂。玻璃可以承受的张力相对较小,并且随着玻璃上有刮伤或者缝隙而进一步减小。出于安全考虑,机械与工业设计使用的一级水解玻璃可承受张力为6N/MM²。

  • 试验机种类之剥离试验机

    试验机种类之剥离试验机

    [img=,206,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809170933182070_1466_2462198_3.jpg!w206x240.jpg[/img]这种剥离试验应该在皮革、印刷中常用。

  • 请教玻璃容量器校准

    我们实验室在自行校准玻璃容量器,检定规程JJG196-1990中的附表衡量法用表为什么只有到37.5ml规格呢,那50ml以上的移液管或容量瓶的差值怎么查询呢?而且他附了两种不同玻璃膨胀系数的衡量法表,我怎么知道我该使用哪个呢?

  • 【分享】多种新型玻璃

    一、平板玻璃 平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品,也称白片玻璃或净片玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃。平板玻璃是建筑玻璃中生产量最大、使用最多的一种,主要用于门窗,起采光(可见光透射比85%90%)、围护、保温、隔声等作用,也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。 平板玻璃按其用途可分为窗玻璃和装饰玻璃。根据国家标准《普通平板玻璃》(GB4871—1995)和《浮法玻璃》(GB11614—89)的规定,玻璃按其厚度可分为以下几种规格: 引拉法生产的普通平板玻璃:2mm、3mm、4mm、5mm四类。 浮法玻璃:3mm、4mm、5mm、6mm、8mm10mm、12mm七类。 引拉法生产的玻璃其长宽比不得大于2.5,其中2、3mm厚玻璃尺寸不得小于400mm×300mm,4、5、6mm厚玻璃不得小于600mm×400mm。浮法玻璃尺寸一般不小于1000mm×1200mm,5、6mm最大可达3000mm×4000mm。 按照国家标准,平板玻璃根据其外观质量进行分等定级,普通平板玻璃分为优等品、一等品和二等品三个等级。浮法玻璃分为优等品、一级品和合格品三个等级。同时规定,玻璃的弯曲度不得超过0.3%。 普通平板玻璃以标准箱、实际箱和重量箱计量,厚度2mm的平板玻璃,每10m为1标准箱;对于其他厚度规格的平板玻璃,均需进行标准箱换算。实际箱是用于运输计件娄的单位。玻璃的厚度不同每实际箱的包装量也不一样。实际箱按同厚度累计平方数乘以厚度系数即可得出标准箱数。重量箱是指2mm厚度的平板玻璃每一标准箱的重量,其他厚芳的玻璃可按一定的系数进行换数。 平板玻的用途有两个方面:3~5mm的平板玻璃一般是直接用于门窗的采光,8~12mm的平板玻璃可用于隔断。另外的一个重要用途是作为钢化、夹层、镀膜、中空等玻璃的原片。 二、安全玻璃 安全玻璃是指与普通玻璃相比,具有力学强度高、抗冲击能力强的玻璃。其主要品种有钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃和钛化玻璃。安全玻璃被击碎时,其碎片不会伤人,并兼具有防盗、防火的功能。根据生产时所用的玻璃原片不,安全玻璃具有一定的装饰效果。 (一)钢化玻璃 钢化玻璃又称强化玻璃。它是用物理的或化学的方法,在玻璃表面上形成一个压应力层,玻璃本身具有较高的抗压强度,不会造成破坏。当玻璃受到外力作用时,这个压力层可将部分拉应力抵销,避免玻璃的碎裂,虽然钢化玻璃内部处于较大的拉应力状态,但玻璃的内部无缺陷存在,不会造在成破坏,从而达到提高玻璃强度的目的。 钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品,钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。 物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。它时将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度(600℃)时,通过自身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出加热炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其迅速且均匀地冷却至室温,即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状态,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。 化学钢化玻璃是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度,一般是应用离子交换法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状态的锂(Li+)盐中,使玻璃表层的Na+或K+离子与Li+离子发生交换,表面形成Li+离子交换层,由于Li+的膨胀系数小于Na+、K+离子,从而在冷却过程中造成外层收缩较小而内层收缩较大,当冷却到常温后,玻璃便同样处于内层受拉,外层受压的状态,其效果类似于物理钢化玻璃。 钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125MPa以上,比普通玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高,用钢球法测定时,0.8kg的钢球从1.2m高度落下,玻璃可保持完好。 钢化玻璃的弹性比普通玻璃大得多,一块1200mm×350mm×6mm的钢化玻璃,受力后可发生达100mm的弯曲挠度,当外力撤除后,仍能恢复原状,而普通玻璃弯曲变形只能有几毫米。 热稳定性好,在受急冷急热时,不易发生炸裂是钢化玻璃的又一特点。这是因为钢化玻璃的压应力可抵销一部分因急冷急热产生的拉应力之故。钢化玻璃耐热冲击,最大安全工作温度为288℃,能承受204℃的温差变化。 由于钢化玻璃具有较好的机械性能和热稳定性,所以在建筑工程、交通工具及其他领域内得到广泛的应用。平钢化玻璃常用作建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等,曲面玻璃常用于汽车、火车及飞机等方面。 使用时应注意的是钢化玻璃不能切割、磨削,边角不能碰击挤压,需按现成的尺寸规格选用或提出具体设计图纸进加工定制。用于大面积的玻璃幕墙的玻璃在钢化上要予以控制,选择半钢化玻璃,即其应力不能过大,以避免受风荷载引起震动而自爆。 根据所用的玻璃原片不同,可制成普通钢化玻璃、吸热钢化玻璃、彩然钢化玻璃、钢化中空玻璃等。

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