章 玻璃退火与淬火.pptx
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1、玻璃工艺学1一、玻璃应力的分类:1.以产生原因为标准:2.以作用范围为标准:热应力结构应力机械应力宏观应力:由外力作用或热作用产生;微观应力:玻璃的微观不均匀区域中存在的或分相引起的应力;超微观应力:玻璃中相当于晶胞大小的体积范围内 存在的应力.第1页/共27页玻璃工艺学2二、热应力 当玻璃温度低与应变点(=10 13.6Pa.S)时处于弹性变形温度范围内(1014Pa.S)即脆性状态时,经受不均匀的温度变化时产生的热应力。特点:随温度梯度的产生而产生,随温度梯度的消失而消失。在温度低于应变点时,玻璃内结构集团已不能产生粘滞性流动,主要靠弹性松弛来消除应力。热应力:玻璃中由于温度差而产生的应力
2、。按其存在的特点又可分成暂时应力和永久应力。1.暂时应力的产生过程:(一)暂时应力:第2页/共27页玻璃工艺学3*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?温度(Temperature)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0位置(Position)剖面实际温度示意线暂 时 应 力 示 意 线应力(Strain)0T t外界温度(1)玻璃处于某一个低与应变点的均匀温度分布状态:说明:均匀温度场下的玻璃平板中不存在温度梯度,也不存在暂时应力。第3页/共27页玻璃工艺学40温度(Temperature)应变点温度 (=1013.6Pa.S)冷却起始温度外界温度应力(Strain)
3、位置(Position)TsT0T t剖面实际温度示意线暂 时 应 力 示 意 线(2)玻璃在一个低温的环境中开始冷却:*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:玻璃平板表面降温比内层快,收缩就比内层大,受内层阻碍而呈张应力同时内层受到反作用力而呈压应力。第4页/共27页玻璃工艺学5剖面实际温度示意线温度(Temperature)应变点温度 (=1013.6Pa.S)冷却起始温度外界温度 应力(Strain)位置(Position)TsT0T t0暂 时 应 力 示 意 线(3)外层逐渐达到外界温度的过程:*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:表面收缩趋于停止的同时受到继续
4、收缩的内层所施的压应力逐渐抵消原有的张应力。第5页/共27页玻璃工艺学60温度(Temperature)应变点温度 (=1013.6Pa.S)冷却起始温度外界温度应力(Strain)位置(Position)TsT0T t剖面实际温度示意线暂 时 应 力 示 意 线2.小结:(1)在温度低于应变点温度时,温度梯度的产生导致玻璃弹性松弛而形成暂时应力;(2)温度急剧的变化产生的暂时应力若超过极限时会使制品破裂;(3)不能通过退火过程来消除暂时应力。*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:温度梯度在此时消失,应力同时完全抵消而呈无应力状态。(4)内层温度逐渐达到外界温度的过程:第6页/共2
5、7页玻璃工艺学7温度(Temperature)剖面实际温度示意线0位置(Position)外界温度T t应力(Strain)永 久 应 力 示 意 线 应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0(二)永久应力:玻璃在高于其应变点时,温度梯度会引起玻璃结构变化,这种玻璃结构变化在低于应变点时产生并保持的热应力。特点:温度梯度消失之后,永久应力不消失1.永久应力的产生过程(1)处于某一高于应变点的均匀温度场时*此示意图说明了什么?说明:均匀温度场下的玻璃平板中不存在温度梯度,也不存在永久应力第7页/共27页玻璃工艺学80温度(Temperature)应力(Strain)位置(Pos
6、ition)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0外界温度T t剖面实际温度示意线永 久 应 力 示 意 线 (2)将玻璃放置于低温环境中降温,直至外层温度到达应变点:*此示意图说明了什么?说明:高于应变点时,表面较快的收缩产生的作用力通过应力松弛消除,平板呈无应力状态。第8页/共27页玻璃工艺学90位置(Position)温度(Temperature)应力(Strain)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0外界温度T t永 久 应 力 示 意 线 剖面实际温度示意线(3)制品继续降温,直至内层温度达到应变点的过程:*此示意图可以说明什么此示意图可以说
7、明什么?说明:温度低于应变点的表面无应力松弛能力,同时降温较里层快而呈张应力状态,里层为张应力;温度在应变点以上的内层则由于应力松弛作用而保持无应力状态。第9页/共27页玻璃工艺学10温度(Temperature)应力(Strain)位置(Position)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0外界温度T t 永 久 应 力 示 意 线剖面实际温度示意线0(4)内层温度从应变点开始下降:*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:内层在至应变点以下时受到降温快、收缩快的外层所施压力,同时外层受反作用力呈张应力状态。第10页/共27页玻璃工艺学110温度(Tempera
8、ture)应力(Strain)位置(Position)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0外界温度T t 永 久 应 力 示 意 线剖面实际温度示意线(5)内外层继续冷却*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:随着内 层逐渐降温、收缩,原先的应力逐渐被抵消而减小。第11页/共27页玻璃工艺学120温度(Temperature)应力(Strain)位置(Position)应变点温度 (=1013.6Pa.S)Ts冷却起始温度T0外界温度T t 永 久 应 力 示 意 线剖面实际温度示意线(6)内外层继续冷却直至均达到环境温度2.小结:(1)在高于应变点的温度时,通
9、过应力松弛的作用,温度梯度产生结构梯度,并在低于应变点时保持下来,形成永久应力.(2)通过缓慢降温,减小温度梯度,从而减小永久应力是可能的,这也是退火作用的本质*此示意图可以说明什么此示意图可以说明什么?说明:到此时为止,内层形成较外层更致密的结构,即收缩较外层大,更趋于紧收,但受外层阻碍故呈张应力,外层则呈相反的压应力状态第12页/共27页玻璃工艺学13三、结构应力和机械应力:(一)结构应力:玻璃中局部区域化学组成不均匀导致结构不均匀而产生不同的膨胀系数,因而产生的应力。如条纹、结石、节瘤等不均匀体都会产生结构应力。特点:结构应力是由于玻璃固有结构所造成的应力,无法通过退火消除。(二)机械应
10、力:当玻璃制品受到外力作用的时候,玻璃中产生的应力。在低温下外力撤去 时,机械应力随之消失。如果机械应力超过应力极限,会导致制品破裂。四、总结:玻璃在一般情况下,可能会同时受到几种应力的作用。玻璃中各种应力由各自的产生原因和各自的特点;第13页/共27页玻璃工艺学14五、思考题:(一)分析平板玻璃从应变点开始降温至常温过程中暂时应力和永久应力合成过程。(二)分析暂时应力和永久应力产生原因之异同。第14页/共27页玻璃工艺学15二、玻璃的退火二、玻璃的退火一、退火原理一、退火原理 在经过转变温度区域(在经过转变温度区域(TfTg)时,玻璃由典型的液态转变)时,玻璃由典型的液态转变成脆性状态。而在
11、成脆性状态。而在Tg点以下的相当的温度范围内点以下的相当的温度范围内玻璃分子仍然能玻璃分子仍然能够进行迁移,可以消除玻璃中的热应力和结构状态的不均匀性够进行迁移,可以消除玻璃中的热应力和结构状态的不均匀性*。同时因为粘度相当大,以致同时因为粘度相当大,以致几乎不发生其外形的改变几乎不发生其外形的改变。这段温度。这段温度区域成为玻璃的退火区域,相应粘度在区域成为玻璃的退火区域,相应粘度在10121016Pa.s。即退火。即退火温度区域与玻璃粘度有关。温度区域与玻璃粘度有关。*应力松弛应力松弛:由于玻璃在应变点以上时具有粘弹性,它不能长由于玻璃在应变点以上时具有粘弹性,它不能长时间承受各方向不平衡
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