做門窗的都知道玻璃自爆這回事,但是真正遇到過玻璃自爆的卻沒有多少人,有的人甚至做門窗幾十年都沒見過玻璃自爆。玻璃自爆率其實很低的,國家規定的玻璃自爆率是千分之三,而實際發生的其實很少很少。有的門窗人覺得玻璃自爆離他很遠,所以并不關注這個事情
做門窗的都知道玻璃自爆這回事,但是真正遇到過玻璃自爆的卻沒有多少人,有的人甚至做門窗幾十年都沒見過玻璃自爆。玻璃自爆率其實很低的,國家規定的玻璃自爆率是千分之三,而實際發生的其實很少很少。

有的門窗人覺得玻璃自爆離他很遠,所以并不關注這個事情。但是沒發生不代表沒機會發生。一旦遇到玻璃自爆你要懂得如何去判定取證,然后才能分清責任方。今天,我們一起來討論一下怎么去判定鋼化玻璃自爆。
鋼化玻璃自爆的概念
鋼化玻璃在無直接機械外力作用下發生的自動性炸裂是鋼化玻璃自爆現象,自爆是鋼化玻璃固有的特性之一。
鋼化玻璃自爆的原因
鋼化玻璃制造過程中混入硫與鎳雜質,在高溫下生成硫化鎳。硫化鎳有二種結晶,高溫時(t>380℃)是α相、低溫時是β相。在鋼化時由于急速冷卻,α相來不及轉變成β相。在使用過程中,常溫亞穩的α相慢慢轉變成穩定的β相,伴隨約4%的體積膨脹。鋼化玻璃自身的張應力約為32MPa~46MPa,玻璃的抗張強度是59MPa~62MPa,只要硫化鎳膨脹產生的張力在30MPa左右,他就可能發生自爆。在鋼化玻璃自爆起始點處,會存在硫化鎳結石,這些硫化鎳結石在鋼化玻璃生產過程中會把高溫晶態(α-NiS)“凍結”并保留到常溫下。由于這種高溫晶態在常溫狀態下并不穩定,會隨著時間逐步向常溫晶態(β-NiS)轉變,在轉變的同時會伴隨著一定的體積膨脹;若結石恰好存在于鋼化玻璃的張應力區(玻璃板厚度方向的中部),則這種相變過程往往會導致鋼化玻璃突然破碎,即我們通常所說的鋼化玻璃“自爆”現象。
另外,玻璃表面在加工過程中因操作不當產生劃痕、炸口、深爆邊等缺陷,也容易造成應力集中導致鋼化玻璃自爆。
影響鋼化玻璃自爆的其他因素
- 鋼化應力越大越容易自爆。
- 玻璃自爆概率與雜質顆粒半徑尺寸的三次方成比例。
- 雜質距玻璃中心層越近越容易自爆。
- 溫度變化(或玻璃受熱不均勻)越大越容易自爆,因此夏天更容易發生自爆。
- 玻璃受力越大越容易自爆,所以陽光頂用玻璃比門窗幕墻立面玻璃更容易發生自爆。
- 相同的玻璃,體積越大自爆概率越大。
- 玻璃表面、邊部由于搬運、安裝、維護不小心,造成炸口、表面腐蝕、崩邊等均易于破壞鋼化玻璃的應力引發鋼化玻璃的自爆。
- 如果安裝間隙較小或玻璃直接與框架接觸,在陽光的照射下,玻璃與框架的膨脹系數不一樣,容易使玻璃的邊部或角部產生擠壓力,誘發鋼化玻璃爆裂。
- 鉆孔或切角的鋼化玻璃容易爆裂。
- 強臺風等風災導致抗風壓設計失效,可造成鋼化玻璃的爆裂。
如何判定玻璃自爆
鋼化玻璃自爆的能量主要來自于玻璃內部,因此自爆后的玻璃一般會比較完整,不會散落一片。這是我們就可以根據裂紋的形態規則來進行判斷。
玻璃自爆碎后,其破碎起始點呈現典型的“蝴蝶斑”狀。從其厚度方向觀察可以清楚地看到在厚度方向中間有一結石存在,則可以斷定該玻璃的破碎是由于鋼化玻璃“自爆現象”引起的,不屬于外力破壞。
減少鋼化玻璃自爆的方法
- 使用含較少硫化鎳結石的原片,即使用優質原片。
- 避免玻璃鋼化應力過大。
- 對鋼化玻璃進行二次熱處理,通常稱為引爆或均質處理。均質鋼化玻璃是指經過特定工藝條件處理過的鈉鈣硅鋼化玻璃。鋼化玻璃經過均質處理后硫化鎳α相徹底轉變為低溫穩定的β相,出爐的玻璃均不可能再自爆(引爆),能有效保證鋼化玻璃無自爆可能。
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