第y点,辊道存在问题引起的钢化玻璃平整度不良
1.1加热辊道变形
通常,水平辊道钢化炉的辊道是由熔融石英或陶瓷材料制成的,其具有很好的耐热冲击性和热稳定性,但由于有时其内部结构的不均匀性可能导致在加热时特别是高温下产生热变形。辊道的热变形必然引起辊道的弯曲,也必然引起在其表面运动的玻璃产生变形。
1.2辊道被磨损
辊道经过长时间地使用和反复的清理,必然导致辊道的磨损,特别是在清理辊道上粘接的比较牢固的杂质时,通常都使用打磨的方法进行清理,长期的使用和多次的清理会导致辊道磨失不均,一方面在同一辊道上出现粗细不均或出现偏心,另一方面辊道与辊道之间有时由于不同时更换却同时使用,粗细不均的新旧辊道或磨损程度不同的辊道同时使用也会导致辊道粗细不均。以上结果的出现将导致辊道运行表面的不平,玻璃在这种不平的辊道上***终被加热到软化温度并在不平的辊道上进行传动,软化的玻璃肯定会出现变形,玻璃这种变形保留到玻璃被增强以后会使钢化后的玻璃产生变形。
1.3风栅辊道变形
玻璃在加热炉加热后迅速被传递到风栅辊道上,此时玻璃仍处于软化状态,风栅辊道如果变形必然影响玻璃的平整度,而***容易使风栅辊道变形的原因主要有两种:一是传动辊道弯曲,二是辊道表面的隔热材料缺损。
第二点,由于加热温度不均引起的热变形
2.1玻璃在加热时上下表面存在温差
当玻璃被传递到加热辊道上时,玻璃的下表面与辊道接触,加热辊道直接以传导的方式与玻璃进行热交换,玻璃的上表面则是通过热辐射的方式加热玻璃的上表面,下表面的传热速度高于上表面的传热速度,当不采取热平衡辅助加热时,玻璃的上表面温度低于下表面的温度,而在开始加热时玻璃是典型的弹性体,玻璃的热膨胀系数又比较高(玻璃的线膨胀系数为9×10/。C),由于下表面温度高于上表面温度,下表面的膨胀速度高于上表面,使玻璃向上弯曲即玻璃周边翘离辊道,形成玻璃中间被加热且只有中间被辊道支撑,当玻璃被继续加热时与辊道接触的位置首先达到软化温度并承受玻璃的全部重量,玻璃的中间部位会发生“流动”变形,中问部位变薄导致出现辊道印痕甚至是光学变形,另一方面当玻璃全部被加热到软化温度后玻璃展平,但温差并未消失,无锡铝板幕墙厂家,这种带有温差的玻璃被均匀冷却到室温时玻璃热面的收缩大于冷面的收缩而形成向热面的弯曲。
2.2中间和边部存在温差引起玻璃变形
玻璃在钢化炉内加热时,如果***终玻璃的中部温度高于边部温度,玻璃在冷却过程中,热的中间部位收缩大于冷的边部收缩,***终玻璃被冷却到室温且温差消失时,玻璃的边部尺寸就会大于中间尺寸,在玻璃的边部形成较大的压缩应力,为平衡这种不均匀的应力玻璃呈现马鞍型形状。同样,一块玻璃在加热炉内被加热,如果***终延平面的温度分布是边部高于中部,玻璃在冷却过程中,较热的玻璃边部收缩量大于较冷的中间部位收缩量,***终玻璃被冷却到室温且温差消失时,玻璃的中间尺寸就会大于边部尺寸,无锡铝板幕墙生产厂,在玻璃的边部形成较大的张应力状态,为平衡这种不均匀的应力玻璃***终呈现锅形状态且这种状态是双向的,即玻璃中间的凸出会向两个方向改变。
2.3随机的温度分布不均
以上两种温度分布不均主要是由于操作不当引起的,无锡铝板幕墙,随机的温度分布不均可能由于设备状态不良引起的,钢化炉的加热丝有局部的损坏、温度传感器的位置发生改变或失真、玻璃在辊道上的码放不合理等均会使玻璃受热不均,这种随机的温度分布不均将导致玻璃平面方向上在加热时产生不均匀的温度分布,玻璃在冷却收缩时不同的区域发生不规则的和没有规律的收缩将导致玻璃平整度不良。
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故宫是历史悠久很热门的旅游胜地,其端门的旅客更是源源不断,但是这庄严的一角,将会采用玻璃幕墙。是不是很让人期待?
8月初,北京中建建筑设计院g方网站发布公告称,该院为故宫中轴线上端门设计的避风阁项目施工图出图,该避风阁预计为一钢框架玻璃幕墙设施,幕墙上将悬挂“故宫博物院”五个大字。北京中建建筑设计院表示,该避风阁整体结构隐藏在端门城台建筑的外廊框架之中,与原建筑无任何连接,不会对端门城台主体结构及基础造成影响。知***士告诉北京青年报记者,目前该项目将进入施工阶段,但在此前,图纸可能还会进行修改。资料显示,端门是故宫的正门之一,曾用来存放皇帝仪仗用品。2015年,端门城台建筑经过改造作为端门数字馆对外开放试运营。
北京中建建筑设计院在通告中表示,无锡铝板幕墙批发,故宫端门城台建筑中经常举办展览,避风阁设计可以很好地克服冬季寒风倒灌的问题,“既具有极高的实用价值,又实现了现代设计之精巧与故宫建筑之古典的***结合。”
据了解,避风阁将设在故宫端门城台南侧的主入口处,长8米,宽2.5米,高5.9米,整体为钢框架,以钢拉索结构作为支撑体系,采用w挂超白全玻璃幕墙。幕墙的单片玻璃宽度为0.95米,高度达5.4米,幕墙上悬挂“故宫博物院”五个古铜色大字。
北京中建建筑设计院称,避风阁整体结构隐藏在端门城台建筑的外廊框架之中,与原建筑无任何连接,减少了对端门城台的负荷,不会对其主体结构及基础造成影响。通透的全玻璃幕墙材料不会阻挡观赏视线,尽可能地减小了对原有建筑风格的影响。
端门城楼始建于明永乐十八年,是明代紫禁城的正门之一,也是清代***的正门,整个建筑结构和风格与天a门相同。端门城楼在明清两代主要是存放皇帝仪仗用品的地方。
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幕墙在我国的产生与发展
玻璃从传统***于建筑构件到现在的结构构件,揭开了建筑发展史的新篇章,诞生了现代建筑幕墙与采光顶,它是融建筑技术、建筑功能为一体的建筑外围护构件。从某种意义上讲,建筑幕墙与采光顶成为现代建筑的标志。
我国建筑幕墙(采光顶)工业从1978年开始起步,经过20多年发展,特别是90年代的高速发展,到21世纪初,已发展成世界第y幕墙生产大国和世y界第y幕墙使用大国。2003年我国生产(使用)了约790万平方米(其中点式约60万平方米)建筑幕墙(采光顶),当年幕墙(采光顶)产量(使用量)占全世界1400万平方米的三份之二左右,到2003年底我国共安装了约5100万平方米建筑幕墙(采光顶),占世界总量9700万平方米的一半左右。现在国***墙生产企业已能为各种不同建筑提供所需的各种类型幕墙。国内企业在国内市场中占有80%~85%左右份额,境外公司(含港、澳、台公司)占有不到20%的市场份额。在建筑幕墙(采光顶)大发展的同时,相关产业如玻璃、硅酮密封胶、铝合金建筑型材等也同步发展,不仅在数量上满足了幕墙(采光顶)的需要(即建筑幕墙、采光顶的大部分材料由国内生产、提供,仅小部分进口),而且这些行业的产品质量也与世界***水平相近,有些甚至超过了世界***水平,这就为建筑幕墙(采光顶)的发展提供了坚实的基础。
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