玻璃成形工艺原理
玻璃产品因其形状、单重及壁厚不同,玻璃组成的不同,成形的方法也各不相同,但是
玻璃的成形都是利用了玻璃黏度随温度降低而连续地快速增加这个性质,随黏度的变化玻璃
由可以流动的高黏塑性体,逐渐转变成黏弹性体及固体。在这个过程中,影响成形的还有表
面张力、析晶性能及热学性能等。本章主要讨论浮法玻璃的成形工艺原理。
浮法玻璃成形是在锡槽中完成的,即熔化好的玻璃液由流道、流槽连续不断地流人锡
槽,在锡液面上摊开并在传动辊子的牵引下向前漂移,在一定的温度制度下,依靠表面张力
和重力,完成摊平、展薄。冷却后,玻璃由过渡辊台托起,离开锡槽进人退火窑,最后经过
横切、检验、装箱。在成形过程中,要考虑到一些相关的性质,更要考虑研究玻璃的成形原
理,如抛光原理、玻璃拉薄及玻璃积厚原理。
2.1.1.1自由流动体
具有液体通性,受自身重力或高差位能作用可自动流动,直到满足平衡为止。黏度小于
104.25 Pa·s,温度大于893.92℃。
2.1.1.2成形高黏塑性体受成形控制后,有良好的形态变化,并能逐渐稳定地保持新的成形体态。黏度为104.25~105.75 Pa·s,温度为893.9~727.6℃。
2.1.1.3不可成形高黏塑性体
玻璃体有可塑性,但必须在较强受力下才有成形的可能,实际已失去可成形的可行性。
黏度105.75_108 Pa·s9温度为727.6~703.4℃。
2.1.1.4弹塑性体
玻璃体受力后有形态变化,有可弯性,无厚度成形性,重新受力可恢复原有平整状态性
能。玻璃体内质点间有受力可屈服性,无自身可恢复弹性。黏度为108_toll Pa·s了温度
为 663.4~568.3℃.
2.1.1.5弹性初态
玻璃体已无可屈服性能,有高强受力就会断裂。但体内质点1司(即网络结构间)应有较
强滑动性。对退火工艺来讲,此时状态称为可塑性体,其可塑性是指玻璃体内在质点1司存
在可滑动性,而外形体则无任何可变性。黏度为toll~1012 Pa·s,温度为568~545.3℃。
此时,因玻璃体内质点1司有可滑动性,则不是弹性体。
玻璃的成形都是利用了玻璃黏度随温度降低而连续地快速增加这个性质,随黏度的变化玻璃
由可以流动的高黏塑性体,逐渐转变成黏弹性体及固体。在这个过程中,影响成形的还有表
面张力、析晶性能及热学性能等。本章主要讨论浮法玻璃的成形工艺原理。
浮法玻璃成形是在锡槽中完成的,即熔化好的玻璃液由流道、流槽连续不断地流人锡
槽,在锡液面上摊开并在传动辊子的牵引下向前漂移,在一定的温度制度下,依靠表面张力
和重力,完成摊平、展薄。冷却后,玻璃由过渡辊台托起,离开锡槽进人退火窑,最后经过
横切、检验、装箱。在成形过程中,要考虑到一些相关的性质,更要考虑研究玻璃的成形原
理,如抛光原理、玻璃拉薄及玻璃积厚原理。
2.1.1.1自由流动体
具有液体通性,受自身重力或高差位能作用可自动流动,直到满足平衡为止。黏度小于
104.25 Pa·s,温度大于893.92℃。
2.1.1.2成形高黏塑性体受成形控制后,有良好的形态变化,并能逐渐稳定地保持新的成形体态。黏度为104.25~105.75 Pa·s,温度为893.9~727.6℃。
2.1.1.3不可成形高黏塑性体
玻璃体有可塑性,但必须在较强受力下才有成形的可能,实际已失去可成形的可行性。
黏度105.75_108 Pa·s9温度为727.6~703.4℃。
2.1.1.4弹塑性体
玻璃体受力后有形态变化,有可弯性,无厚度成形性,重新受力可恢复原有平整状态性
能。玻璃体内质点间有受力可屈服性,无自身可恢复弹性。黏度为108_toll Pa·s了温度
为 663.4~568.3℃.
2.1.1.5弹性初态
玻璃体已无可屈服性能,有高强受力就会断裂。但体内质点1司(即网络结构间)应有较
强滑动性。对退火工艺来讲,此时状态称为可塑性体,其可塑性是指玻璃体内在质点1司存
在可滑动性,而外形体则无任何可变性。黏度为toll~1012 Pa·s,温度为568~545.3℃。
此时,因玻璃体内质点1司有可滑动性,则不是弹性体。
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