第十章玻璃的退火讲解课件.ppt
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1、玻璃工艺学1第一节第一节 玻璃的应力玻璃的应力定义定义:消除玻璃制品在成形或热加工后残留在制品内的永久应:消除玻璃制品在成形或热加工后残留在制品内的永久应力的过程称为退火。力的过程称为退火。目的目的:防止炸裂和提高玻璃的机械强度。:防止炸裂和提高玻璃的机械强度。熔铸耐火材料和铸石等成形后也都要经过退火,其目的和作熔铸耐火材料和铸石等成形后也都要经过退火,其目的和作用原理与上述相似。用原理与上述相似。第十章第十章 玻璃的热处理玻璃的热处理一、玻璃应力的分类一、玻璃应力的分类:1.以产生原因为标准:以产生原因为标准:机械应力热应力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
2、数,因而产生的应力。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。玻璃工艺学22.以作用范围为标准: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.二二.热应力热应力热应力:玻璃中由于温度差而产生的应力。按其存在的特点又可分成暂时应力和永久应力。玻璃工艺学3 当玻璃温度低与应变点当玻璃温度低与应变点(=10=10 13.613.6Pa.S)Pa.S)时处于弹性时处于弹性变形温度范围内变形温度范围内(10101414Pa.S)Pa.S)即脆性状态时,经受不均
3、匀即脆性状态时,经受不均匀的温度变化时产生的热应力。的温度变化时产生的热应力。特点:特点:随温度梯度的产生而产生,随温度梯度的消随温度梯度的产生而产生,随温度梯度的消失而消失。失而消失。在温度低于应变点时在温度低于应变点时,玻璃内结构集团已不能产生粘玻璃内结构集团已不能产生粘滞性流动滞性流动,主要靠弹性松弛来消除应力。主要靠弹性松弛来消除应力。暂时应力的产生过程暂时应力的产生过程:(一一)暂时应力暂时应力:玻璃工艺学4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)0
4、T t外界温度(1)(1)玻璃处于某一个低与应变点的均匀温度分布状态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。在暂时应力。玻璃工艺学50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)(2)玻璃在一个低温的环境中开始冷却玻璃在一个低温的环境中开始冷却:说明:说明:玻璃平板表面降温比内层快,收缩就比内层大,受内玻璃平板表面降温比内层快
5、,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。层阻碍而呈张应力,同时内层受到反作用力而呈压应力。玻璃工艺学6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)(3)外层逐渐达到外界温度的过程外层逐渐达到外界温度的过程:说明:说明:表面收缩趋于停止的同时受到继续收缩的内层所施的压表面收缩趋于停止的同时受到继续收缩的内层所施的压应力逐渐抵消原有的张应力。应力逐渐抵消原有的张应力。玻璃工艺学70温度(Temperature)应
6、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 线说明: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。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内层温度逐渐达到外界温度的过程:玻璃工艺学8(二)永久应力二)永久应力 玻璃在高于其应变点时玻璃在高于其应变点时,温度梯度会引起玻璃结构变化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。这种玻璃结构变化在低于应变点时产生并保持的热应力。特点特点:温度梯度消失
7、之后温度梯度消失之后,永久应力不消失永久应力不消失永久应力的产生过程: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玻璃工艺学9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(1)处于某一高于应变点的均匀温度场时处于某一高于应变点的均匀温度场时说明:说明:均匀温度场下的玻璃平板中不存在温度梯度,也均匀温度场下的玻璃平板中不存在温度梯度,也不存在永久应力不存在永久应力玻璃工艺学100温度(Temperature)应力(Strain)位置(
8、Position)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将玻璃放置于低温环境中降温,直至外层温度到达应变点直至外层温度到达应变点:说明:高于应变点时,表面较快的收缩产生的作用力通过说明: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。应力松弛消除,平板呈无应力状态。玻璃工艺学110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
9、实际温度示意线(3)(3)制品继续降温制品继续降温,直至内层温度达到应变点的过程直至内层温度达到应变点的过程:说明: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;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。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。玻璃工艺学12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
10、度示意线0(4)内层温度从应变点开始下降:)内层温度从应变点开始下降:说明:内层在至应变点以下时受到降温快、收缩快的外说明: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。层所施压力,同时外层受反作用力呈张应力状态。玻璃工艺学130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(5)(5)内外层继续冷却内外层继续冷却说明:随着内说明:随着内 层逐渐降温、收缩,原先的应力逐渐被抵消而层逐渐降温、收缩,原先的应力逐渐
11、被抵消而减小。减小。玻璃工艺学140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)(6)内外层继续冷却直至均达到环境温度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 说明:到此时为止,内层形成较外层更致密的结构,即收缩说明:到此时为止,内层形成较外层更致密的结
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