钢化玻璃加工工艺设计

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钢化玻璃生产工艺流程图

钢化玻璃生产工艺流程图

钢化玻璃生产工艺流程图1.原材料准备:钢化玻璃的主要原料为浮法玻璃,其成分包括二氧化硅、氧化钠、氧化钙等。

在生产之前,需要按照一定比例将原材料进行混合,并加入适量的助剂,以提高玻璃的强度和透明度。

2.玻璃加工:原料混合后,将其熔化于高温的玻璃窑中,通过浮法法将熔融玻璃流动到锡液上,形成一个平整而均匀的玻璃带。

然后将玻璃带经过冷却、铺放、切割等多道工序,得到所需的玻璃板。

3.钢化处理:钢化玻璃的核心工艺是将普通玻璃进行快速冷却和预加热,使其表面形成压应力,内部形成张应力,从而提高玻璃的强度和抗冲击性能。

钢化处理的主要过程分为四个阶段:加热、瞬间冷却、稳定冷却和退火。

(1)加热阶段:将玻璃加热到约600℃以上的温度,使其达到热软化状态。

加热设备通常采用电阻丝或气体火炉,以实现均匀的加热效果。

(2)瞬间冷却阶段:加热的玻璃在经过短暂时间的加热后,迅速移入高压风机或喷嘴之间,通过在短时间内将玻璃表面吹冷,使其迅速冷却并形成压应力。

(3)稳定冷却阶段:经过瞬间冷却后,将玻璃移入资源冷却区,继续冷却处理。

这一阶段的目的是使玻璃体内部形成张应力,与表面形成的压应力相互平衡,提高玻璃的强度。

(4)退火阶段:冷却完成后,玻璃需要进行退火处理,以消除内部应力,并提高玻璃的耐温度和抗冲击性能。

退火处理通常在温度为550-600℃的特殊炉中进行,持续一段时间。

4.成品检验:钢化玻璃制品需要经过严格的质量检验才能出厂。

主要的检测项目包括平整度、表面质量、热冲击性能等。

对于建筑玻璃,还需要进行透光性、隔热性和防爆性能的检测。

以上所述为钢化玻璃的生产工艺流程。

在实际生产过程中,还需要遵循一系列的操作规程和标准,以确保钢化玻璃产品的质量和性能。

同时,钢化玻璃生产过程中需要注意的问题有:原材料的质量、加热温度的控制、冷却速度的控制、设备的维护和检修等。

只有做好这些细节工作,才能保证钢化玻璃产品的质量和稳定性。

钢化玻璃的工艺

钢化玻璃的工艺

钢化玻璃的工艺钢化玻璃,也称钢化玻璃,是一种具有较好强度和耐热性能的安全玻璃制品。

它通过特殊的加工工艺和处理方法,能够显著提高玻璃的强度,并在破碎时以细小颗粒的形式出现,减少了对人体的伤害。

钢化玻璃广泛应用于建筑、家具、汽车等领域,成为一种重要的功能材料。

钢化玻璃的工艺主要包括以下步骤:1. 预处理:首先,需要从原料中选择适当的玻璃基材。

常见的玻璃包括钠钙玻璃、硼硅酸钾玻璃等。

选择适当的玻璃基材是确保钢化玻璃品质的重要因素。

2. 切割:在预处理阶段完成后,玻璃基材需要根据设计要求切割为所需的尺寸。

切割可以使用机械或激光等方法完成。

切割后的玻璃需要经过精细加工,确保其边缘光滑无伤。

3. 钢化:钢化是钢化玻璃工艺的核心步骤。

钢化的目的是通过热处理改变玻璃表面和内部的压力分布,从而提高玻璃的强度。

钢化通常使用顶封法、降温法和化学钢化法等不同的方法。

最常见的是顶封法,即将预先切割好的玻璃加热到特定温度,然后迅速冷却。

冷却过程中,玻璃表面的温度快速降低,而内部温度仍保持较高,使表面层形成压缩应力,而内部形成张力应力。

这种压缩与张力的平衡状态使钢化玻璃能够具有较高的强度和安全性。

4. 检验:钢化玻璃经过钢化后需要进行严格的检验,以确保其质量和性能符合标准要求。

检验的内容包括外观检查、尺寸检测以及强度性能测试等。

只有通过检验的钢化玻璃才能投入市场使用。

5. 后处理:钢化玻璃在检验合格后,可以进行其他后处理工艺。

例如,可以进行打孔、切割或者装配镶嵌等工艺,以满足不同的应用需求。

总结起来,钢化玻璃的主要工艺包括预处理、切割、钢化、检验和后处理。

这些工艺保证了钢化玻璃的安全性、强度和质量。

钢化玻璃的工艺是一个复杂的过程,需要严格控制各个环节,以确保最终产品的合格和稳定性。

钢化玻璃加工工艺理论分析

钢化玻璃加工工艺理论分析
平衡装置、强制对流(热循环风)装置。
1、 上、下部温度的设定
由于玻璃厚度的不同,加热温度的设定也不相同。其原则是
玻璃越薄温度越高,玻璃越厚温度越低。其具体数据如下: (表
1) 厚度 上部温度 下部温度
3.2---4mm 720---730度 715---725度
风机提前时间也就是从等待频率提升到工作频率所需要的时间,
10赫兹约15—20 秒。如果等待频率设定得低那么风机提前时间
就要长一些,如果等待频率设得高,风机提前时间可以短一些,
设置得当可以节约电耗。
6、 出炉速度也是一个与冷却密切相关的一个参数。它的作用不
那就说明加热时间不够;如果玻璃表面出现波筋和麻点那就说明
加热时间过长。请根据具体情况作出调整。
2、 加热功率的运用
加热功率指的是钢化炉加热的能力,一般都设为100%,这是
在设计的时候就已经确定了的,由于上、下部加热方法不同,上
部主要是靠辐射,而下部则是靠传导和辐射来进行加热,当玻璃进炉后的初始阶段,玻璃的下表面由于先受热而卷曲,随着上部
二、 冷却
与冷却相关的参数:急冷风压、急冷时间、冷却风压、冷却时
间、滞后吹风时间、风机等待频率、风机提前时间、出炉速度以
及其他与冷却有关的机械方面的保证:上下风栅吹风距离、风管
导流板的高低、进风口的流量调节螺栓。
1、 急冷风压是指玻璃钢化时需要的风压,其原则是玻璃越薄风
压越大,玻璃越厚风压越小。NORTH GLASS钢化炉的风压大小是
通过电脑设置,改变进风口的开启度,其数值是百分比。有风机
变频器的单位是通过电脑改变风机的频率达到需要的风压,其数
值也是百分比。各种厚度的玻璃急冷时所需要的理论风压如(表

钢化玻璃加工流程

钢化玻璃加工流程

钢化玻璃加工工艺流程:切割--磨边--清洗--钢化
一、切割
1.启动玻璃切割机(包括电脑及打印机)
2.将原片规格和割片数量、规格尺寸输入电脑,电脑自动拼图,计算所用原片数量及利用率。

3.打印拼图结果,并转送至玻璃切割机。

4.装载原片玻璃于机器切割台并按要求定好位。

5.选择并运行切割程序,切割玻璃。

6.分离割片,并将其搬运存放于指定架上。

二、磨边
1.调整机器参数,即磨削量、压带宽度、传送速度以及需抛光时调整各抛光轮气压值。

2.试磨:用一块与所要磨的玻璃类型、厚度相同的玻璃进行试磨,检查其磨削量、前后倒角、磨边质量是否符合要求,不符合要求,重新调整,直到满意,确认参数。

3.装载玻璃磨边。

4.检查磨边质量,适当调整机器参数。

5.磨好边的玻璃,搬至指定玻璃架,并贴上标签。

三、清洗
1.玻璃清洗机使用前检查,看水量是否充足。

2.启动清洗机(包括水处理系统),把机器置于自动运行状态。

3.装载玻璃清洗,检查清洗效果,如不合要求,则调整水温,洗刷速度及传送速度,直至合格。

4.按规定的顺序,规格装载玻璃,自动清洗。

5.清洗后的玻璃堆放时,块与块之间用纸隔开,各种规格分开并标记好,避免损坏和造成混乱。

四、钢化
1.检查清洗后的玻璃是否符合要求,凡有夹砂、划痕等缺陷的玻璃不能钢化。

2.根据深加工玻璃的图纸要求,调整好钢化炉参数。

3.先取2块相同厚度的同类玻璃作钢化,检查钢化效果是否符合要求。

4.装载玻璃钢化。

5.钢化后的玻璃应认真检查,合格产品搬运至指定玻璃架。

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玻璃钢化工艺流程

玻璃钢化工艺流程

玻璃钢化工艺流程玻璃钢,又称玻璃纤维增强塑料,是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料,具有优异的耐腐蚀性、高强度、轻质等特点,广泛应用于船舶制造、建筑领域以及化工设备等领域。

玻璃钢制品的生产过程中,工艺流程的设计和控制至关重要,下面将详细介绍玻璃钢化工艺流程。

首先,玻璃钢化工艺流程的第一步是原材料的准备。

原材料包括玻璃纤维、树脂和助剂等。

玻璃纤维通常以纱线或布的形式使用,树脂一般选择环氧树脂、不饱和聚酯树脂等。

在准备原材料的过程中,需要确保原材料的质量符合要求,以保证制品的性能和品质。

接下来是成型工艺。

成型工艺是指将预先配制好的树脂涂布在玻璃纤维上,并进行层压、充填模具等工艺操作,使其固化成型。

在这一过程中,需要严格控制树脂的用量和均匀性,确保树脂充分浸润玻璃纤维,避免产生气泡和干纤现象,从而影响制品的强度和表面质量。

然后是固化工艺。

固化是指经过成型后的玻璃钢制品在一定的温度和时间条件下进行固化,使树脂完全固化成型。

固化工艺的控制直接影响着制品的性能和使用寿命,需要根据不同的树脂类型和制品要求,合理确定固化的温度和时间参数。

最后是加工和表面处理工艺。

经过固化的玻璃钢制品需要进行修整、打磨、切割等加工工艺,以达到设计要求的尺寸和表面粗糙度。

同时,还需要进行表面涂层、喷涂等工艺,提高制品的耐候性和美观性。

在整个玻璃钢化工艺流程中,需要严格控制各道工艺的参数,确保制品的质量和性能。

同时,还需要做好工艺过程的记录和追溯,及时发现和解决工艺中的问题,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。

总之,玻璃钢化工艺流程是一个复杂而又关键的制造过程,需要全面的工艺技术支持和严格的质量管理,只有这样才能生产出高质量、高性能的玻璃钢制品,满足不同领域的使用需求。

钢化玻璃窗施工工艺设计

钢化玻璃窗施工工艺设计

(1) 施工准备1 技术准备熟悉钢化玻璃窗安装流程及施工图内容,检查预埋件安装是否齐全、准确,根据施工工艺做好各项施工准备。

2 材料准备(一)钢化玻璃窗使用的玻璃品种、颜色和性能应符合设计要求和相关标准,并有产品合格证和检测报告。

玻璃的切割、倒角和钻孔应尽可能完成。

(2) 不锈钢或其他有色金属型材的窗框、限位槽和板材应符合设计和相关标准的要求。

(3)木方、玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等辅助材料应符合设计要求和相关标准的规定。

3 设备准备常用的工具有手电钻、冲击钻、气磨机、小型电焊机、射钉枪、钳子、螺丝刀、拖板、沉降片、水平仪、墨斗、玻璃吸盘、胶桶等。

4 运行条件(一)墙体、地面饰面已施工完毕,场地已清理干净,验收合格。

(2)窗框的不锈钢或其他饰面已经完成。

预留了安装固定窗框玻璃板的限位槽。

(3)安装活动玻璃窗扇前,应将地面上的地弹簧和窗扇顶梁定位销安装固定。

两者必须在同一轴上。

弹簧轴与定位销在同一中心线,(二)施工技术1 工艺流程标记定位→切割玻璃→固定中轴→安装固定风扇→涂胶密封→固定窗扇上下横档→固定窗扇→安装拉手2 操作流程(1)线路定位。

在玻璃窗扇的上下金属横档上画线,按线固定转动销的销孔板和地弹簧转轴的连接板。

具体操作可以按照地弹簧产品的安装说明进行。

(2) 切割玻璃。

玻璃的安装尺寸应从位置的底部和中间的顶部测量,最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。

如果上、中、下测量尺寸相同,切割玻璃宽度应小于测量尺寸,3mm玻璃板5mm高度方向应小于测量3mm尺寸。

5mm玻璃板切割后,其四个角要倒角,倒角宽度为2mm1。

如果是现场倒角,应握住细砂轮块进行慢速精磨操作,以防倒边。

(3)活动扇的高度尺寸在切割玻璃板时要注意包括上下横档的安装位置。

一般情况下,玻璃的高度应小于测量尺寸5mm,以利于安装时的定位调整。

(4) 高度底部支架。

不锈钢(或铜)饰面的木底支架可以通过木楔和木钉固定在地面上,然后用万能胶将不锈钢单板粘在木方上。

钢化玻璃加工工艺

钢化玻璃加工工艺

钢化玻璃加工工艺
钢化玻璃加工主要工序为玻璃切割、磨边、清洗、钢化,不涉及玻璃熔制。

用于加工雕花玻
璃、中空玻璃或组
装门窗
图3-5 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节示意图具体工艺流程描述如下:
①切割:用自动裁切机将外购平板玻璃切割成客户需要的尺寸。

切割过程不使用切割液。

废玻璃和玻渣置于专门的容器中。

②磨边、钻孔:将切割好的玻璃片送至磨边机对玻璃进行打磨,打磨采用湿法作业,磨边机配套有喷水装置,对砂轮与玻璃接触部位冲水,以免产生玻璃粉尘。

③清洗:玻璃在进入钢化生产线前必须将玻璃表面彻底清洗干净。

该过程采用玻璃清洗机,清洗过程主要包括普通水洗和晾干。

玻璃清洗为连续进行,采用一般水清洗,分二次清洗,清洗过程不使用清洗剂。

④钢化:清洗后的玻璃通过叉车转移至钢化炉作业区。

人工将玻璃放置在钢化炉传送带上,经进料、电热钢化、吹风急冷、出炉而得到钢化玻璃。

玻璃在钢
化过程中不发生化学反应,仅为物理结构性质发生改变。

钢化炉工艺:钢化炉为电加热炉。

根据玻璃厚度控制通过速度,一般加热时间为15-30min,加热温度约600℃,刚好到玻璃软化点,然后在冷却段,由风冷系统经多头喷嘴向玻璃两面喷吹空气,使之迅速地、均匀地冷却,当冷却至室温时,就得到高强度的钢化玻璃。

风冷系统:钢化炉风冷系统由风机、送风管路、集风箱及控制阀等组成。

冷风由风嘴往玻璃上下面,达到冷却的效果。

⑤检验发货:玻璃钢化操作完成后,对其进行外观检验(检验标准参照《钢化玻璃》GB9963),检验其有无气泡、掺杂物、爆边等,检验不合格则作为废玻璃售予玻璃厂利用,合格后则进行后续加工。

钢化玻璃的制备工艺与流程

钢化玻璃的制备工艺与流程

钢化玻璃的制备工艺与流程钢化玻璃是现代建筑中使用最广泛的一种玻璃材料。

它可以提供优秀的强度和防爆性能,同时还能够在遭受强烈冲击时不会破碎,从而减少了对人体的伤害。

本文将详细介绍钢化玻璃的制备工艺和流程。

一、钢化玻璃的制备原理钢化玻璃制备的原理是通过热处理使玻璃表面产生压应力,从而提高玻璃的抗弯强度和抗冲击性。

在钢化玻璃制备过程中,先将玻璃进行加热处理,使其温度达到介于550℃至620℃之间,然后迅速进行风冷处理,迅速降温至室温。

这种迅速的冷却方法会在玻璃表面产生压应力,而内部部分则处于强拉应力状态。

这种应力分布形态相对均匀,可以提高玻璃的抗弯强度和抗冲击性。

而且,在此过程中,玻璃的结构也会发生改变,使得其抗弯强度和抗冲击性得到了进一步提高。

二、钢化玻璃制备的工艺流程钢化玻璃制备的工艺流程通常分为以下几个步骤:1. 选择基材首先需要选择优质的玻璃基材。

在这个过程中,需要检查玻璃基材的表面是否光滑、平整,同时还需要检查玻璃基材的厚度是否符合要求。

钢化玻璃基材的生产商通常会对这些因素进行严格的检测,以确保玻璃的质量符合要求。

2. 切割玻璃在收到玻璃基材之后,需要根据设计要求进行切割。

在切割玻璃之前,需要将玻璃基材的厚度进行精确测量,以确保切割的尺寸符合要求。

3. 打磨玻璃将切割好的玻璃进行打磨,以去除边角毛刺和其他物质。

这样可以确保玻璃表面光滑,并且减少玻璃在加热过程中的破碎率。

4. 预加热在将玻璃加热到钢化温度之前,需要进行预加热。

这个过程可以直接使用玻璃基材的自然热量,在烤炉中回收来加热玻璃。

预加热可以让玻璃均匀受热,保证钢化效果的质量。

5. 加热这是钢化玻璃制备的关键步骤。

在此过程中,需要将玻璃材料加热到钢化温度,即550℃至620℃之间。

温度的选择要考虑到玻璃的厚度和尺寸,不同尺寸的玻璃需要的加热时间也不同。

6. 风冷在加热完成后,需要将玻璃材料迅速放入风冷室进行冷却。

在风冷室中,通过强风对玻璃进行风冷,迅速将其温度降至室温。

钢化玻璃的原理和生产工艺介绍

钢化玻璃的原理和生产工艺介绍

钢化玻璃的原理和生产工艺介绍
钢化玻璃是一种安全玻璃,其生产工艺和普通玻璃不同,下面是钢化玻璃的原理和生产工艺介绍。

1.原理
钢化玻璃的原理是利用热量和压力对玻璃进行加工。

在钢化玻璃的生产过程中,先将玻璃预热到高温状态,然后迅速冷却。

这个过程会导致玻璃表面产生压力,而玻璃内部产生拉力,从而使得钢化玻璃比普通玻璃更加耐冲击、耐热、耐弯曲。

2.生产工艺
(1)切割:将玻璃按照客户要求的尺寸进行切割。

(2)打磨:将切割好的玻璃边缘进行打磨,使其光滑平整。

(3)清洗:清洗玻璃表面的油渍和污垢,确保其表面干净。

(4)加工:将准备好的玻璃进入钢化炉中,在高温状态下加热至600℃以上,保温一段时间,然后使用风冷系统,以快速冷却的方式降温,使得玻璃表面形成压力,内部形成拉力。

(5)检查:检查钢化玻璃的表面和边缘,排除任何可能的瑕疵和不合格品。

(6)包装:将检查合格的钢化玻璃进行包装和运输。

总的来说,钢化玻璃的生产工艺较为复杂,需要掌握一定的技术和设备,以确保生产出高质量的产品。

而钢化玻璃具有强度高、安全性好、抗风化性强等优点,广泛应用于建筑、交通工具、家具等领域。

钢化玻璃生产工艺流程

钢化玻璃生产工艺流程

钢化玻璃生产工艺流程
《钢化玻璃生产工艺流程》
钢化玻璃是一种经过特殊加工处理的玻璃,具有较高的强度和耐热性。

它广泛应用于建筑、汽车和家电等领域,成为一种重要的功能性材料。

那么,钢化玻璃是如何生产的呢?下面就让我们来了解一下钢化玻璃的生产工艺流程。

1. 材料准备:首先需要准备玻璃原料,通常是普通玻璃,经过切割和打磨后进行清洗处理。

同时需要准备钢化玻璃所需的化学药剂和辅助材料。

2. 加工预处理:将清洗过的玻璃表面进行化学处理,以增强其耐热性和强度。

这一步通常采用离子交换或化学钝化等方法。

3. 制作预弯曲玻璃:将预处理过的玻璃放入弯曲模具中,经过高温加热,使玻璃变形成预定的形状。

这一步是为了后续钢化过程做好准备。

4. 钢化处理:将预弯曲的玻璃置于钢化炉中,加热至1000摄
氏度以上,然后急剧冷却。

这个过程能够使玻璃表面迅速凝固,内部仍然处于高温状态,形成一种强度更高的内部张力结构。

这也是钢化玻璃具有较高强度的原因。

5. 检测和包装:钢化玻璃经过钢化处理后,需要进行质量检测,确保符合标准要求。

然后进行包装,以便运输和存储。

通过以上工艺流程,普通玻璃经过特殊加工处理便可成为高强度、耐热的钢化玻璃。

目前,钢化玻璃已成为建筑、汽车等行业中不可或缺的材料,为各个领域的发展提供了坚实的保障。

钢化玻璃的工艺流程

钢化玻璃的工艺流程

钢化玻璃的工艺流程
钢化玻璃是一种具有较高强度和耐热性能的玻璃制品,广泛应用于建筑、家具、汽车等领域。

其工艺流程一般包括玻璃切割、边角抛磨、清洗、钢化处理以及质检等步骤。

首先,将原始玻璃坯料按照要求进行切割。

切割是整个加工过程的基础,需要根据产品的设计尺寸和要求,将原始玻璃切割成所需形状和尺寸的薄片。

接下来,对切割好的玻璃薄片进行边角抛磨。

边角抛磨主要是为了消除切割过程中产生的毛刺、刺耳等不平整现象,使玻璃边缘光滑。

然后,对抛磨好的玻璃薄片进行清洗。

清洗是为了去除表面的灰尘、油渍等杂质,保证玻璃表面的干净和光滑。

清洗完后,将玻璃薄片放入钢化炉中进行钢化处理。

钢化是通过加热玻璃薄片至高温状态,然后迅速冷却来改变玻璃的物理结构,提高其强度和耐热性能。

钢化炉内的加热和冷却系统能够将玻璃温度迅速升高到500℃以上,然后通过强制冷却使玻
璃表面迅速冷却,内部则逐渐冷却,从而形成表面应力和内部张力的差异。

最后,经过钢化处理的玻璃薄片需要进行质检。

质检主要包括外观检查、尺寸测量和性能测试等,以确保产品符合相关标准和要求。

根据不同的应用领域和市场需求,还可以对钢化玻璃进行进一步的加工,如钻孔、磨边、喷涂等。

总体来说,钢化玻璃的工艺流程包括玻璃切割、边角抛磨、清洗、钢化处理以及质检等多个环节。

这些步骤合理安排和精确控制,能够保证钢化玻璃的质量和性能,并满足不同行业的需求。

随着科技的不断进步和创新,钢化玻璃的加工技术也在不断完善,为各个领域带来更多应用机会。

钢化玻璃生产工艺介绍

钢化玻璃生产工艺介绍
、隔断、幕墙等,提高建筑安全性 能和节能效果。
汽车行业
用于制造车窗、天窗等,提高汽车的安全性和舒 适性。
家用电器
用于制造电视、冰箱等家用电器的面板,提高产 品的美观度和耐用性。
生产工艺流程简介
原料选择与配料
根据生产需要选择合格的原料 ,按照配方进行配料。
熔炼与成型
将原料放入高温熔炉中熔化成 玻璃液,再经过成型、退火等 工序制成原片玻璃。
质量问题的预防与处理
预防措施
加强原料质量控制,优化生产工艺参 数,定期对设备和模具进行维护和保 养,提高操作人员的技能水平。
处理方法
对于不合格的钢化玻璃产品,应及时 进行返工或报废处理,并对生产过程 进行追溯分析,找出问题根源并加以 解决。
05
安全与环保
生产安全要求
01
严格遵守安全操作 规程
在生产过程中,员工必须严格遵 守安全操作规程,确保生产安全。
厚度一致性
同一批次生产的钢化玻璃,其厚度应保持一致,偏差不超过规定范 围。
弯曲度
钢化玻璃应具有一定的弯曲度,以满足抗冲击性能的要求。
质量检测方法与设备
目视检测
通过肉眼观察玻璃表面,检查是否有气泡、杂质、划痕等缺陷。
厚度检测
使用厚度测量仪对玻璃厚度进行测量,确保厚度符合要求。
弯曲度检测
使用弯曲度测量仪对玻璃弯曲度进行测量,确保满足抗冲击性能 要求。
钢化处理
将原片玻璃放入钢化炉中进行 加热和快速冷却,使玻璃表面 形成压应力层,提高强度和抗 冲击能力。
加工与检验
对钢化玻璃进行切割、磨边、 钻孔等加工,并进行外观、性 能等方面的检验,合格后即可
出厂销售。
02
原材料选择与处理

钢化玻璃加工工艺

钢化玻璃加工工艺

钢化玻璃加工工艺钢化玻璃是一种高强度玻璃,增强了耐冲击性和耐热性,被广泛应用于建筑、汽车、电子产品和家用电器等领域。

钢化玻璃的加工工艺具有一定的复杂性,下面将介绍其主要工艺过程。

首先,钢化玻璃的加工过程开始于玻璃的切割。

原始玻璃通常具有标准的大小,需要根据具体要求进行切割。

切割可以采用手动或机械方法进行,确保切割后的玻璃板符合所需尺寸。

接下来是打磨和抛光阶段。

切割后的玻璃边缘可能存在粗糙的锋利边,因此需要进行打磨和抛光处理以光滑边缘。

这一过程通常可以通过机器自动进行,以确保边缘的平滑性和一致性。

然后是钢化处理。

这是钢化玻璃加工过程中最关键的一步。

钢化玻璃的制作主要通过将切割好的玻璃板放入特殊的炉中进行加热处理。

在高温下加热玻璃会使其变得柔软,然后迅速冷却,使其表面形成压缩应力,内部形成张拉应力。

这种应力分布使得钢化玻璃具有较高的强度和耐冲击性。

钢化处理过程中,温度和冷却速度都是非常重要的参数。

温度的控制可以通过对炉内加热元件的调节来实现。

而快速冷却则通常通过向玻璃表面喷射冷却剂来完成,冷却剂通常是空气或液体。

冷却速度的控制决定了玻璃的强度和应力分布。

最后是检验和加工完成的处理。

钢化玻璃经过处理后,需要经过严格的检验来确保质量。

这包括对其厚度、平整度、平行度和弯曲度等指标的测量。

同时,还要检查是否有瑕疵、划痕或其他表面缺陷。

总之,钢化玻璃加工过程包括切割、打磨和抛光、钢化处理以及最后的检验和加工完成。

这些工艺步骤的合理操作和控制可以确保钢化玻璃具有优异的强度和耐冲击性,满足不同领域的使用需求。

钢化玻璃是一种经过特殊处理的高强度玻璃,具有比普通玻璃更高的强度和耐冲击性。

它在建筑、汽车、家电等各个领域都有广泛的应用。

钢化玻璃的加工工艺对其质量和性能起着决定性的影响。

下面将继续介绍钢化玻璃加工的相关内容。

1. 切割与打磨切割是钢化玻璃加工的第一步,它决定了最终产品的尺寸和形状。

在切割过程中,一般使用钢制或金刚石刃进行切割,以确保切割的准确性和平整度。

钢化玻璃工艺

钢化玻璃工艺

钢化玻璃工艺一、钢化玻璃的概述钢化玻璃是一种强化玻璃,它经过特殊的加工工艺,使其具有较高的强度和耐冲击性能。

钢化玻璃广泛应用于建筑、汽车、电子等领域,是现代工业中不可或缺的材料之一。

二、钢化玻璃的制备原理钢化玻璃是通过加热和快速冷却来实现强化的。

在制备过程中,将普通玻璃放入加热炉中进行加热,在达到一定温度时迅速冷却。

这种加工方式会使得表面层与内部层之间产生压力差,从而提高了其抗弯曲和抗冲击性能。

三、钢化玻璃制备工艺1. 玻璃切割首先需要将原材料的平板玻璃按需求尺寸进行切割。

切割时需要使用专业的切割机器,并且要注意保证切口的平整度和精度。

2. 打孔如果需要在钢化玻璃上打孔,则需要在切割之后进行打孔。

打孔时需要使用专业的打孔机器,并且需要根据实际需求确定打孔位置和大小。

3. 玻璃边缘处理在进行钢化加工之前,需要对玻璃边缘进行处理。

这是因为钢化玻璃的边缘强度很低,容易发生裂纹和断裂。

处理方法包括磨边、削角等。

4. 清洗将切割、打孔、边缘处理后的玻璃清洗干净,以保证后续加工过程中不会出现杂质和污染。

5. 预加热将清洗干净的玻璃放入预加热炉中进行预加热。

预加热温度一般为550℃-650℃,时间为10-20分钟。

此过程可以使得玻璃表面均匀升温,避免因温度不均匀而导致表面产生裂纹。

6. 高温加热将经过预加热的玻璃放入高温加热炉中进行高温加工。

高温加工时需要控制好温度和时间,一般要求温度在600℃-700℃之间,时间为5-10分钟。

7. 快速冷却在高温加工之后,需要将玻璃迅速冷却。

这个过程也叫做“淬火”,其目的是使得玻璃表面形成压应力,从而提高其强度和耐冲击性能。

淬火方式有水淬、风淬等多种方式。

8. 玻璃检验经过钢化加工的玻璃需要进行检验。

主要检验内容包括外观质量、尺寸精度、弯曲度、扭曲度等指标。

四、钢化玻璃的应用领域钢化玻璃广泛应用于建筑、汽车、电子等领域。

在建筑领域,钢化玻璃常用于幕墙、隔断墙等地方;在汽车领域,钢化玻璃常用于车窗和车身部件;在电子领域,钢化玻璃常用于手机屏幕等地方。

车辆用钢化玻璃的制造工艺及质量控制

车辆用钢化玻璃的制造工艺及质量控制

车辆用钢化玻璃的制造工艺及质量控制钢化玻璃是一种经过特殊处理的安全玻璃,广泛应用于车辆的前、后、侧窗等部位。

它具有高强度、耐热、耐刮擦、防爆破等特点,能够有效保护车内乘员的安全。

本文将介绍车辆用钢化玻璃的制造工艺和质量控制。

1. 制造工艺1.1 玻璃材料选择:车辆钢化玻璃通常采用浮法玻璃或钢化玻璃基板。

浮法玻璃具有平整度好、光洁度高的特点,适合用于前风挡玻璃等对视野要求较高的部位。

钢化玻璃基板则具有较高的强度,适合用于车窗等需要保护安全的部位。

1.2 切割与冷加工:将选定的玻璃基板按照预定的形状和尺寸进行切割。

切割完成后,玻璃需要经过冷加工,包括边角磨圆和打磨等工序,以避免切割边缘产生尖锐部分。

1.3 玻璃加工前处理:将经过切割和冷加工的玻璃进行清洗,去除表面的灰尘和污渍,保持玻璃表面的洁净度。

1.4 钢化过程:经过前处理之后的玻璃进入钢化炉中进行热处理。

钢化炉通过加热玻璃基板至临界温度,然后迅速冷却,使玻璃表面形成压应力,内部形成张应力,从而提高玻璃的强度和安全性。

1.5 加工后处理:钢化玻璃经过钢化处理后,需要进行边角磨圆和打磨,以及打孔、磨边等后续处理,以适应车辆实际需求。

2. 质量控制2.1 原材料质量控制:在制造过程中,对玻璃基板的材料进行质量检查,包括对材料的厚度、弯曲度、平整度等进行测试。

只有符合相关标准的材料才能进入生产流程。

2.2 切割精度控制:切割是制造过程中的重要环节,需要确保切割尺寸的精准度。

使用先进的切割设备,结合自动化控制系统,可以有效提高切割的精度和效率。

2.3 清洗质量控制:对经过切割和冷加工的玻璃进行清洗时,需要确保清洗过程中不会损坏玻璃表面,也不会在表面留下污渍或水渍。

2.4 钢化过程控制:钢化过程对于玻璃的质量至关重要。

需要控制钢化炉的温度、时间和冷却速度等参数,确保玻璃能够达到预定的钢化效果。

2.5 后续加工质量控制:在钢化玻璃经过后续加工,如边角磨圆和打磨,以及打孔和磨边等工序时,需要确保该过程不会对玻璃的强度和安全性产生影响。

钢化玻璃生产工艺过程及工艺要点

钢化玻璃生产工艺过程及工艺要点

钢化玻璃生产工艺过程及工艺要点【中国玻璃网】钢化玻璃是安全玻璃的一种,又称为淬火玻璃。

通常使用化学或物理方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承载外力时,首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,玻璃强度较普通平板玻璃大大提高。

钢化玻璃按照钢化方法可分为物理钢化玻璃和化学钢化玻璃,按照钢化程度可分为全钢化玻璃、半钢化玻璃和区域钢化玻璃三种。

钢化玻璃生产工艺过程:生产钢化玻璃的物理钢化方法有风冷钢化、液冷钢化和微粒钢化等多种,其中最常用的是风冷钢化.物理钢化是把玻璃加热到低于软化温度后进行均匀的快速冷却,玻璃外部因迅速冷却而固化、而内部冷却较慢。

当内部继续收缩时使玻璃表面产生压应力,而内部为张应力,从而提高了玻璃强度和耐热冲击性。

物理钢化的主要设备是钢化炉,它由加热和淬冷两部分组成,按玻璃的输送方式又分为水平钢化炉和垂直钢化炉两种。

钢化玻璃的生产工艺流程如下:玻璃原片准备一切裁、钻孔、打槽、磨边一洗涤、干燥一电炉加热一风栅淬冷一成品检验(1)垂直钢化法垂直钢化法采用夹钳吊挂平板玻璃加热和吹风进行淬火,是最早使用的一种淬火方法。

垂直钢化生产线主要由加热炉、压弯装置和钢化风栅三部分组成。

经过原片准备、加工、洗涤、干燥和半成品检验等预处理的玻璃,用耐热钢夹钳钳住送入电加热炉中进行加热。

当玻璃加热到需要温度后,快速移至风栅中进行淬冷。

在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面,使玻璃急剧冷却。

在玻璃的冷却过程中,玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度,因而在玻璃表面层产生压应力,内层产生拉应力,从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性。

淬冷后的玻璃从风栅中移出并去除夹具,经检验后包装入库。

使用垂直法生产曲面钢化玻璃,有一步法和二步法两种。

二步法是在钢化加热炉和钢化风栅之间,设有一个由前、后模组成的压弯装置。

当玻璃在加热炉内加热到接近软化温度时迅速移入压弯装置中,被压弯装置弯曲成所需的曲面,然后经淬冷获得曲面钢化玻璃产品。

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钢化玻璃的质量能否符合标准,除了玻璃原料的原因以外,工艺参数的设定是否合理是决定的因素。

只有把它们的作用和相互之间的关系彻底了解,才能生产出优质的钢化玻璃。

所有的参数都是围绕着“均匀加热、迅速冷却”而设计的,但它们不是孤立的,是一个有机的整体,必须综合考虑,才能得到一个完美的工艺。

为了使用户能尽快地掌握和理解,我们把工艺参数以及为了保证工艺的实现而必须达到的机械、电气方面的设计,分为三个方面来叙述:一、加热加热均匀是钢化玻璃的一个至关重要的因素,和加热有关的参数是上部温度、下部温度、加热功率、加热时间、温度调整、平衡装置、强制对流(热循环风)装置。

1、上、下部温度的设定由于玻璃厚度的不同,加热温度的设定也不相同。

其原则是玻璃越薄温度越高,玻璃越厚温度越低。

其具体数据如下: (表1)厚度上部温度下部温度3.2---4mm 720---730度715---725度5----6mm 710---720度705---715度8----10mm 705---710度700---705度12mm 690---695度685---690度15---19mm 660---665度655---660度加热温度确定后,加热时间的确定就非常关键,这是两个密切相关的参数,加热时间确定的原则是3.2—4毫米的玻璃,每毫米厚度为35—40秒左右。

5—6毫米的玻璃,每毫米厚度为40—45秒左右。

8—10毫米的玻璃,每毫米厚度为45—50秒左右。

12毫米的玻璃,每毫米厚度为50—55秒左右。

15—19毫米的玻璃,每毫米厚度为55—65秒左右。

由于各单位用的原料不同、软化点不同、颜色不同、其厚度的误差也各不相同,设定的温度和功率又各不相同,我们不可能把加热时间说得那么准确,需要各单位在实践中总结,尤其是以前从未接触过钢化玻璃的单位。

我们有一条经验可以供参考:当玻璃出炉后,在急冷时间段里破碎,那就说明加热时间不够;如果玻璃表面出现波筋和麻点那就说明加热时间过长。

请根据具体情况作出调整。

2、加热功率的运用加热功率指的是钢化炉加热的能力,一般都设为100%,这是在设计的时候就已经确定了的,由于上、下部加热方法不同,上部主要是靠辐射,而下部则是靠传导和辐射来进行加热,当玻璃进炉后的初始阶段,玻璃的下表面由于先受热而卷曲,随着上部温度逐渐辐射到玻璃的上表面,玻璃也就会逐渐展平。

如果在这几十秒内,玻璃卷曲得太厉害的话,出炉后玻璃的下表面的中间会有一条白色的痕迹或者光畸变。

为了解决这个问题,除了要把下部温度设定得比上部低以外,还要把下部的功率降低,让陶瓷辊的表面温度降低,使玻璃在这个阶段卷曲得少一点。

如果白雾消失后,又大量做玻璃的话,可能玻璃会破碎,就可以再把功率逐步加上去。

3、温度调整的运用温度调整的功能是北玻公司采用矩阵式加温后设置的,每个加热控制点都能单独调整,它对调整钢化玻璃的工艺有很大的帮助,尤其是5型的设备,运用它比较多,由于5型的弯钢化是靠玻璃的自重而没有加压成型,如果半径比较小的话,就需要把中间的温度适当地加高,如果前端出现炸口就可以把前端的温度加高。

另外,做大板面的6毫米以下的玻璃时,可能会出现玻璃中间有球面,可以把上下部中间的温度提高,就能解决。

又如:导电膜玻璃由于玻璃的上表面吸热很慢,所以下表面吸热就会过快,出炉后的玻璃中间部分可能会出现光畸变,这就需要除了把下部的温度设低外,还要把下部的功率降低,由于玻璃的长和宽的比例不同,光畸变的程度也会不同,究竟降低到什么程度为好?连续生产时,玻璃表面既无光畸变,玻璃的成品率又能达到指标为佳。

温度调整功能的作用较多,关键在于如何运用。

4、热平衡装置它是一个利用压缩空气,在炉内形成对流的装置,并可以根据需要手动调节压力,起到加快辐射,均衡温度的作用。

5、强制对流(热循环风)装置强制对流(热循环风)装置是北玻集团最新推出的供用户选配的装置,它的作用是加强炉内的对流,缩短加热时间,是钢化离线LOW—E玻璃的理想装置。

6、和温度有关的玻璃缺陷及纠正的方法(1)、波筋如果设定的温度过高,加热时间又过长的话,玻璃就会出现波浪,这是由于玻璃的加热已经超过临界点,玻璃已经开始软化,出现这种缺陷的话只要把加热时间缩短就能解决。

(2)、麻点加热时间过长还会造成玻璃的下表面出现麻点,麻点可以分为两种,一种是密集性的,呈桔皮状,这是加热时间过长造成的,(尤其是12毫米以上的厚玻璃,有的单位为了让它不碎而把加热时间设定得很长,)可以根据情况作出调整。

另一种是个别的呈星点状的麻点,它是由于上片台和陶瓷辊表面不干净,或者是风栅辊道的玻璃碎没有清理干净造成的。

(3)、白雾白雾就是在玻璃下表面的中间,出现一条白色的痕迹,它一般出现在初始生产的前几炉,这是由于陶瓷辊的表面温度过高造成的,当玻璃进炉的初始几十秒内,玻璃下表面直接受到热传导而四角卷曲,玻璃与陶瓷辊的接触面变小,与陶瓷辊的摩擦力加大而造成的,随着陶瓷辊表面温度的下降会消失。

我们可以在初始生产时把下部温度设定得低一些,把下部的功率也设定得低一些,另外一定要连续生产,不能让炉子空运转,如果暂时不生产可以把加热开关关掉,防止出现白雾。

(4)、弯曲我们在生产钢化玻璃时,如果出现弯曲一般是靠调整风压,或者调节吹风距离来解决的,非常有效快捷。

但有的操作工并不明白上下温度的差异也会造成玻璃的弯曲,假设风栅段的吹风距离,风压的大小是相等的话,如果玻璃四角向上弯,就说明下部温度过低,相反如果玻璃的四角向下弯的话,说明下部的温度过高,如果需要靠调节温度来使玻璃平整的话,并非一两炉就能解决,需要几炉以后才行。

(5)、球面这是在做6毫米以下薄玻璃而且版面比较大的时候出现的,可以通过温度调整的功能把中间纵向的上下温度各调高就可以了,有时候需要调高30度左右。

(由纵向两边第2排起向中间递增)。

一个优秀的操作工应该明白,温度和光学性能的关系是:温度高加热时间长,成品率会高,但光学性能会差;反之温度低,或加热时间短,光学性能好,但成品率会低。

这就需要我们认真总结,寻找最佳的效果。

温度的高低与钢化玻璃的颗粒度有很大的关系;在风压相等的条件下,温度高颗粒小,温度低颗粒大。

二、冷却与冷却相关的参数:急冷风压、急冷时间、冷却风压、冷却时间、滞后吹风时间、风机等待频率、风机提前时间、出炉速度以及其他与冷却有关的机械方面的保证:上下风栅吹风距离、风管导流板的高低、进风口的流量调节螺栓。

1、急冷风压是指玻璃钢化时需要的风压,其原则是玻璃越薄风压越大,玻璃越厚风压越小。

NORTH GLASS钢化炉的风压大小是通过电脑设置,改变进风口的开启度,其数值是百分比。

有风机变频器的单位是通过电脑改变风机的频率达到需要的风压,其数值也是百分比。

各种厚度的玻璃急冷时所需要的理论风压如(表2单位:帕)3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm16000 8000 4000 2000 1000 500 300 200 200由于各国和各地的海拔高度和空气密度不同,环境温度不同以及风路的走向不同,实际需要的风压与表2上的数值有所不同,须作调整,以满足颗粒度的要求。

2、急冷时间是指玻璃钢化时所需要的时间(表3单位:秒)3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm3--8 10--30 40-50 50--60 80--100 100-120 150--180 250-300 300-3503、冷却风压和冷却时间是指玻璃急冷后,冷却时需要的风压,它的作用仅仅使玻璃冷却到需要的温度。

其设定的原则是薄玻璃冷却风压要小于急冷风压,厚玻璃冷却风压要大于急冷风压。

(表4 单位:帕)3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm1000 1000 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000(表5 单位:秒)3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm20 30 50 60 80 120 180 250 300由于只是为了让玻璃冷却,冷却风压和冷却时间的设置,要求并不严格,但要注意如果玻璃的自爆比较多的话,就应该把急冷风压降低。

如果风压已经较低但自爆还是比较多,除了原料的中硫化镍含量过高外,那就要检查急冷时间是否太短了,如果有多工位的话,一般都有专门的冷却段,冷却时间和冷却风压可以不用设定。

4、滞后吹风时间是为了做弯玻璃而单独设定的一个参数,玻璃出炉后不能马上吹风,必须等到玻璃成型后才能吹风,它与玻璃的形状和颗粒有很大的关系,滞后时间长,玻璃软态时在风栅里的往复时间长,弧度会好,但玻璃的破损会多,颗粒会差,这就需要将这两个参数有机地结合,找到最佳点。

5、风机等待频率和风机提前时间这两个参数是为有风机变频器的单位单独设置的,玻璃在炉内加热的时候并不需要风机作高速运转,可以将频率设低,等到玻璃出炉前再把速度提到需要的程度,其设置的原则是:玻璃薄等待频率要高一些,玻璃厚等待频率应该低一些,一般等待频率比工作频率低10—15赫兹较好。

风机提前时间也就是从等待频率提升到工作频率所需要的时间,10赫兹约15—20 秒。

如果等待频率设定得低那么风机提前时间就要长一些,如果等待频率设得高,风机提前时间可以短一些,设置得当可以节约电耗。

6、出炉速度也是一个与冷却密切相关的一个参数。

它的作用不容忽视,尤其是5型的设备为了减少炸口,一般出炉速度都调到600。

7、上下风栅距离和玻璃的颗粒度以及平整度有极大的关系,在风压不变的情况下,风栅距离越近,颗粒越好,一般平玻璃有弯曲的情况基本上是靠调节上风栅的距离来解决的。

(表6 单位:毫米)3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm小弯钢化的风栅由于调节距离比较麻烦,可以将其归结为(表7单位:毫米)3.2mm 3.5mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm15mm 15mm 15mm 20mm 20mm 30mm 30mm 30mm由于半径不同可能如果距离太近,玻璃上表面会有风栅的擦伤,只需要把上风栅的距离调大就可以了。

8、风管导流板是在上下风路的中心设置的一个机构,用于调节风压的大小。

向下调是上面风大,向上调是下面的风大。

9、进风口流量调节螺栓(它安装在进风蝶阀的汽缸杆上)是用来调节进风流量的,两台风机的工作应该是均等的,如果两台有差异,可以靠它来调一致。

如果其中一台风压高电流大,就把这一台的调节螺栓向下调,直到两台一致即可。

10、和冷却有关的玻璃缺陷与纠正方法(1)、弯曲这是做平玻璃常见的缺陷,前面已经讲到温度也会造成弯曲,那么假设温度是平衡的话,如果玻璃向下弯,说明在冷却时,上部的冷却速度快于下部,如果玻璃向上弯,说明下部的冷却速度快于上部。

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