当前位置:文档之家› 建筑装饰材料7PPT课件

建筑装饰材料7PPT课件

其特点是成型容易控制,可同时生产不同宽 度和厚度的玻璃,但宽度和厚度也受到成型设备 的限制,产品质量也不是很高,易产生波筋、线 道、表面不平整等缺陷。
图7.2 有槽引上法成型示意图
图7.3 无槽引上法成型示意图
7.2.2.2 水平引拉法
水平引拉法是将玻璃带自液面引拉700~ 1000mm处,元板通过转向辊改为水平方向引拉, 再经退火冷却而成玻璃板的方法。
7.1.1 玻璃的概念和组成
玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体。它 没有固定的熔点,在物理和力学性能上表现为均质 的各向同性。
大多数玻璃都是由矿物原料和化工原料经高温 熔融,然后急剧冷却而形成的。在形成的过程中, 如加入某些辅助原料,如助熔剂、着色剂等可以改 善玻璃的某些性能。
建筑玻璃是以石英砂(SiO2)、纯碱(Na2CO3) 石灰石(CaCO3)、长石等为主要原料,经1550~1600 ℃高温熔融、成型、退火而制成的固体材料。
熔融温度、化学稳定性、热 稳定性、机械强度 热膨胀系数
硬度、机械强度、化学稳定 性、析晶倾向、退火温度
密度、热膨胀系数
化学稳定性、耐热性、熔融温度、 析晶倾向、退火温度、韧性 耐热性
三氧化二 铝(Al2O3)
氧化镁 (MgO)
熔融温度、机械强度、化学 稳定性
耐热性、化学稳定性、机械 强度、退火温度
析晶倾向 析晶倾向、韧性
其主要成分是SiO2(含量72%左右)、Na2O(含量 15%左右)和CaO(含量9%左右),另外还有少量的 Al2O3、MgO等。这些氧化物在玻璃中起着非常重 要的作用,见表7.1。
表7.1 玻璃中主要氧化物的作用
氧化物名 称
增加
所起作用
降低
二氧化硅 (SiO2)
氧化钠 (Na2O)
氧化钙 (CaO)
璃的弹性模量为60000~75000MPa,约为钢材的 1/3,与铝相近。
玻璃具有较高的硬度,莫氏硬度一般在4~7 之间,接近长石的硬度。玻璃的硬度也因其工艺、 结构不同而不同。
7.1.2.5 玻璃的化学稳定性
一般的建筑玻璃具有较高的化学稳定性,在 通常情况下,对酸、碱、盐以及化学试剂或气体 等具有较强的抵抗能力,能抵抗氢氟酸以外的各 种酸类的侵蚀。
(1)抗压强度 玻璃的抗压强度较高,超过一般的金属和天
然石材,一般为600~1200MPa。其抗压强度值会 随着化学组成的不同而变化。 (2)抗拉、抗弯强度
玻璃的抗拉强度很小,一般为40~80MPa, 因此,玻璃在冲击力的作用下极易破碎。抗弯强 度也取决于抗拉强度,通常在40~80MPa之间。
(3)其他力学性质 常温下玻璃具有很好的弹性。常温下普通玻
但是长期遭受侵蚀性介质的腐蚀,也能导致 变质和破坏,如玻璃的风化、发霉都会导致玻璃 外观的破坏和透光能力的降低。
7.1.3 建筑玻璃的分类
建筑玻璃按生产方法和功能特性可分为以下
(1)平板玻璃 ①透明窗玻璃 ②不透明玻璃 ③装饰类玻璃 ④安全玻璃 ⑤镜面玻璃 ⑥装饰-节能型玻璃
(2)建筑艺术玻璃 建筑艺术玻璃是指用玻璃制成的具有建筑艺
7.1.2.3 玻璃的热工性质
(1)导热性 玻璃的导热性很小,常温时大体上与陶瓷制
品相当,而远远低于各种金属材料。但随着温度 的升高 将增大。另外,导热性还受玻璃的颜色和 化学成分的影响。 (2
玻璃的热膨胀性能比较明显。热膨胀系数的 大小取决于组成玻璃的化学成分及其纯度,玻璃 的纯度越高热膨胀系数越小,不同成分的玻璃热 膨胀性差别很大。
术性的屏风、花饰、扶栏、雕塑以及玻璃锦砖等。 (3)玻璃建筑构件
玻璃建筑构件主要有空心玻璃砖、波形瓦、 门、壁板等。 (4)玻璃质绝热、隔声材料
玻璃质绝热、隔声材料主要有泡沫玻璃、玻 璃棉毡、玻璃纤维等。
7.2 平板玻璃
平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制 品,也称为白片玻璃或净片玻璃。
按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮 法玻璃。
7 建筑装饰玻璃
本章提要
主要介绍了玻璃的基本知识,包括玻璃的 组成和性质;平板玻璃的原料和生产,产品检 验和应用;建筑装饰节能玻璃、玻璃马赛克和 其他装饰玻璃的性能及应用。
本章内容
7.1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ玻璃的基本知识 7.2 平板玻璃 7.3 节能装饰玻璃 7.4 其他玻璃装饰制品 7.5 玻璃马赛克
7.1 玻璃的基本知识
平板玻璃主要用于门窗,起采光 (可见光透 射比85%~90%)、围护、保温、隔声等作用,也 是进一步加工成其他技术玻璃的原片。
7.2.1 平板玻璃的生产过程
平板玻璃的生产过程如图7.1所示。
图7.1 平板玻璃的生产过程
7.2.2 平板玻璃的生产方法
7.2.2.1 垂直引上法
垂直引上法是利用拉引机械从玻璃溶液表面 垂直向上引拉玻璃带,经冷却变硬而成玻璃平板 的方法。根据引上设备不同,又分为有槽引上、 无槽引上和对辊引上等方法(见图7.2,图7.3)。
7.1.2.2 玻璃的光学性质
当光线入射玻璃时可发生三种现象:透射、 吸收和反射,其能力大小分别用透射比、反射比、 吸收比表示。
玻璃越厚,成分中铁含量越高,透射比越低, 采光性越差。
反射比越高,玻璃越刺眼,容易造成光污染。 光线入射角越小,玻璃表面越光洁平整,光反射 越强。
玻璃对光的吸收取决于玻璃的厚度和颜色。
7.1.2 玻璃的基本性质
7.1.2.1 玻璃的密度 玻璃内几乎无孔隙,属于致密材料。玻璃
的密度与其化学组成关系密切,此外还与温度 有一定的关系。在各种实用玻璃中,密度的差 别是很大的,例如石英玻璃的密度最小,仅为 2.2 g/cm3,而含大量氧化铅的重火石玻璃可达 6.5g/cm3,普通玻璃的密度为2.5~2.6g/cm3。
(3)热稳定性 玻璃的热稳定性是指抵抗温度变化而不破坏
的能力。
玻璃抗急热的破坏能力比抗急冷破坏的能力 强。
玻璃的热稳定性主要受热膨胀系数影响。玻 璃热膨胀系数越小,热稳定性越高。玻璃越厚、 体积越大,热稳定性越差;带有缺陷的玻璃,特 别是带结石、条纹的玻璃,热稳定性也差。
7.1.2.4 力学性质
这种方法不需要高大的厂房,可以进行大面 积切割,缺点是玻璃厚薄难以控制,板面易产生 麻点,因此一般只用于小型生产。
7.2.2.3 浮法
相关主题