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玻璃介稳性
玻璃态物质一般是由熔融体快速冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。缺点比较中空玻璃由于受到冲击或其它因素而发生的玻璃碎裂时,整片钢化玻璃会全部碎成类似蜂窝状的钝角小颗粒。从力学观点看,玻璃是一种不稳定的高能状态,比如存在低能量状态转化的趋势,即有析晶倾向,所以,玻璃是一种亚稳态固体材料。
玻璃渐变性可逆性
玻璃态物质从熔融态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质的变化也是连续的和渐变的。这与熔体的结晶过程明显不同,结晶过程必然出现新相,在结晶温度点附近,许多性质会发生突变。而规范对防火墙的耐火极限要求达到3h(或4h),且同时要求其耐火完整性和耐火隔热性(即相当于防火玻璃的A类)。而玻璃态物质从熔融状态到固体状态是在较宽温度范围内完成的,随着温度逐渐降低,玻璃熔体黏度逐渐增大,较后形成固态玻璃,但是过程中没有新相形成。相反玻璃加热变为熔体的过程也是渐变的。
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玻璃分类之防火玻璃的应用
组成防火墙要慎重
单片防火玻璃的耐火性能只能达到前文所列的 C类(仅满足耐火完整性要求)、且其较高耐火极限也只有 90分钟(即 1.5h)。而规范对防火墙的耐火极限要求达到 3h(或 4h),且同时要求其耐火完整性和耐火隔热性(即相当于防火玻璃的 A类)。玻璃介稳性玻璃态物质一般是由熔融体快速冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。显然,采用单片防火玻璃不可能符合防火墙的性能要求。若因特殊需要,必须设计玻璃防火墙并要求良好的视线通透性的话,至少应采用两片或多片复合成中空、夹层使用,甚至设置两墙道;并应专项设计其支承体系并组合成“墙体”后进行整体测试,使其达到防火墙的耐火性能要求。如此,若希望达到防火安全且美观的理想效果,势必大大增加工程造价,一般情况下不宜采用。
应用发展
一阶段
较早的建筑彩釉玻璃是单色满涂的钢化彩釉玻璃,继而出现套色多次印刷仿大理石或花岗岩外观效果的彩釉钢化玻璃。此时幕墙设计也较为保守,大多仅使用单层的彩釉钢化玻璃。首*先,玻璃隔断块状设计是目前的主流趋势,会议室及办公室大部分都采用这种块状造型。之所以使用彩釉钢化玻璃,只是因为彩釉的颜色一致性比天然石材好,可大量重复而不会出现特定颜色石材因矿藏储量所导致大工程项目中明显色差的现象,且价格相对较低,重量轻,强度高,安全性好。此阶段只是彩釉的初级阶段。
第二的阶段
建筑设计师在意识到永远是蹩脚的,创造才有生命力之后,继进而在了解彩釉工艺的基础上,逐渐推出条纹、点状、块状等简单几何图案的丝印彩釉钢化玻璃。主要用于楼板、立柱部位,起到遮蔽阻挡视线、改善美化外观之效果。该防火玻璃在遇火灾时,胶粘剂会迅速发泡膨胀形成绝热的耐火隔热的泡沫层,能吸收大量热量。此时的彩釉玻璃还是以单层钢化玻璃为主流。此阶段已摆脱了模仿,步入自由发挥阶段的早期。但因建筑师并不完全了解玻璃深加工的所有工艺,故此阶段多为彩釉钢化玻璃产品应用形式,进一步复合加工的产品还不很多。
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