每到夏季,全国多个地区都进入了“烧烤模式”。不少城市经常报道有
高层建筑玻璃幕墙
钢化玻璃炸裂的事件发生。那么真的是像新闻中提到的
玻璃被高温烧烤爆炸吗?下面就带你了解一下
钢化玻璃自爆的原因。
其实从
钢化玻璃诞生开始,就伴随着自爆问题。
钢化玻璃自爆可以表述为
钢化玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生
钢化玻璃自爆。
钢化玻璃自爆率
国内的自爆率各生产厂家并不一致,从3%~0.3%不等。一般自爆率是按片数为单位计算的,没有考虑单片
玻璃的面积大小和
玻璃厚度,所以不够准确,也无法进行更科学的相互比较。为统一测算自爆率,必须确定统一的假设。定出统一的条件:每5~8吨
玻璃含有一个足以引发自爆的
硫化镍;每片
钢化玻璃的面积平均为1.8?;
硫化镍均匀分布。则计算出6mm厚的
钢化玻璃计算自爆率为0.64%~0.54%,即6mm钢化
玻璃的自爆率约为3‰~5‰。这与国内高水平加工企业的实际值基本吻合。
即使完全按标准生产,也不能彻底避免
钢化玻璃自爆。大型建筑物轻易就会用上几百吨
玻璃,这意味着
玻璃中
硫化镍和异质相杂质存在的几率很大,所以
钢化玻璃虽经热浸处理,自爆依然不可避免。
钢化玻璃自爆机理
自爆按起因不同可分为两种:
一是由
玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等;二是由
玻璃中
硫化镍(NIS)杂质和异质相颗粒引起
钢化玻璃自爆。引起自爆的
硫化镍直径在0.04~0.65mm之间,平均粒径为0.2mm。现在也有新发现异质相颗粒引起的
钢化玻璃自爆。

这是两种不同类型的自爆,应明确分类,区别对待,采用不同方法来应对和处理。前者一般目视可见,检测相对容易,故生产中可控。后者则主要由
玻璃中微小的
硫化镍颗粒体积膨胀引发,无法目测检验,故不可控。在实际运作和处理上,前者一般可以在安装前剔除,后者因无法检验而继续存在,成为使用中的
钢化玻璃自爆的主要因素。
硫化镍类自爆后更换难度大,处理费用高,同时会伴随较大的
质量投诉及经济损失,造成业主的不满甚至更为严重的其他后果。
钢化玻璃自爆还有一些其他因素:
玻璃开槽及钻孔的不合理、
玻璃原片
质量较差、厚度不均如
压花玻璃、应力分布不均例如弯
钢化玻璃及区域
钢化玻璃等。
如何鉴别
钢化玻璃的自爆
首先看起爆点(
钢化玻璃裂纹呈放射状,均有起始点)是否在
玻璃中间,如在
玻璃边缘,一般是因为
玻璃未经过倒角磨边处理或
玻璃边缘有损伤,造成应力集中,裂纹逐渐发展造成的;如起爆点在
玻璃中部,看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案(蝴蝶斑),如有仔细观察两小块多边形公用边(蝴蝶的躯干部分)应有肉眼可见的黑色小颗粒(
硫化镍结石),则可判断是自爆的;否则就应是外力破坏的。
玻璃自爆典型特征是蝴蝶斑。
玻璃碎片呈放射状分布,放射中心有二块形似蝴蝶翅膀的
玻璃块,俗称“蝴蝶斑”。
硫化镍结石位于二块"蝴蝶斑"的界面上。
那么这样的自爆应如何防御呢?
1.使用
夹胶玻璃:
在
玻璃之间夹上PVB中间膜,经高温高压加工制成。PVB膜的韧性非常好,
夹胶玻璃在外力作用碎裂时,能吸收大量的冲击能量并使之迅速衰减,所以
夹胶玻璃很难击穿,保持极好的完整性。这使采用了
夹胶玻璃的建筑物在受到爆炸、风灾、地震等情况时,即使
玻璃碎裂,仍能保持在
门窗框架内,保护建筑内外的人员不受飞溅的
玻璃碎片的危害,风雨及其他外来物也难以对室内造成破坏。不足之处是:
1)
玻璃重量厚度增加建筑物承重和荷载;
2)火灾发生时不利于逃生和救援;
2.给
玻璃贴个膜:
在
玻璃上贴高性能聚酯薄膜。聚酯薄膜俗称安全防爆膜,
玻璃因各种原因碎裂时,可以粘住
玻璃碎片防止飞溅,保护建筑内外的人员不受飞溅的
玻璃碎片的危害,风雨及其他外来物也难以对室内造成破坏。安全防爆膜可以和有机胶一起与框边系统相连,组成一个
玻璃薄膜保护系统防止坠落。
3.加装围护设计:
在人流密集处设置
护栏等防止
玻璃碎裂造成的损失。
4.选用超白
钢化玻璃:
热稳定性好、高强度、自爆率低(趋近于0),使用安全、透光率高,通透性好、高端、技术含量高、应用范围广。

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门窗在线—莓莓