JCT676-1997玻璃材料弯曲强度试验方法
玻璃检验
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6.9.1 试样试样为由二块3mm的无色透明浮法玻璃、与制品相同中间层材料在相同的工艺条件下生产的300 mm×76mm平型试验片。
6.9.2 试验程序按照GB/T 5137.3—1996中5.4进行试验。
6.10 落球冲击剥离试验6.10.1 试验装置能使钢球从规定高度自由落下的装置或能使钢球产生相当自由落下的投球装置,对试样支架的规定见附录A(标准的附录)6.10.2 淬火钢球符合GB/T 308规定,质量为1040g±10g,直径为63.5mm;质量为2260 g±20g,直径为82.5mm。
6.10.3 试样与制品相同材料,在相同的工艺条件下制做,或直接从制品上切取的610mm×610mm试验片。
6.10.4 试验程序试样在试验前应保存在6.1规定的条件下至少4h,取出后立即进行试验。
将试样放在试样支架上,试样的冲击面与钢球入射方向应垂直,允许偏差在3°以内。
由不同厚度玻璃制成的平型夹层玻璃,取较薄的一面为冲击面,对曲面夹层玻璃进行试验时需要采用与曲面形状相吻合的辅助框架支承,曲面夹层玻璃冲击面根据使用情况决定。
但压花夹层玻璃、夹丝网夹层玻璃和夹丝夹层玻璃,原则上冲击面为非压花面。
将质量为1040g 钢球放置于离试样表面1200mm高度的位置,自由下落后冲击点应位于以试样几何中心为圆心,半径为25mm 的圆内,观察构成的玻璃有1块或1块以上破坏时的状态。
如果玻璃没有破坏时,按下落高度1200mm、1500mm、1900mm、2400mm、3000mm、3800mm、4800mm 的顺序,依次提升高度冲击,并观察每次玻璃破坏时的状态。
若玻璃仍未破坏,用2260g钢球按相同程序进行冲击,并观察每次玻璃破坏时的状态。
若玻璃还未破坏,按GB/T308规定选取质量适当增大的钢球,按相同的程序冲击,观察玻璃破坏时的状态。
6.11 霰弹袋冲击试验6.11.1 试样与制品相同材料,在相同的工艺条件下制做,或直接从制品上切取的1930mm×864mm的试验片。
钢化玻璃弯曲度检验流程
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玻璃测试方法标准文摘
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玻璃测试方法标准文摘第一篇:玻璃测试方法标准文摘船用舷窗和矩形窗钢化安全玻璃非破坏性强度试验冲压法GB 3385-82 对象和使用范围本标准为执行ISO1095的舷窗玻璃和ISO3254的矩形窗玻璃规定了钢化安全玻璃非破坏性强度试验方法。
引用标准ISO 48硫化橡胶硬度测定法(硬度为 30~85IRHD)ISO 1095 船用舷窗钢化安全玻璃 ISO 3254 船用矩形窗钢化安全玻璃试验装置试验装置如图 1所示的适当型式:a、A型:用于公称尺寸等于和大于 250mm的舷窗玻璃和各种尺寸的矩形窗玻璃。
b、B型:用于公称尺寸 200mm的舷窗玻璃。
建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-94本标准参照采用国际标准 ISO 9050-1990《建筑玻璃——可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》主题内容与适用范围本标准规定了建筑玻璃可见光透射(反射)比、太阳光直接透射(反射、吸收)比、太阳能总透射比、紫外线透射(反射)比、半球辐射率和遮蔽系数的测定条件和计算公式。
测定条件2.1 试样2.1.1 一般建筑玻璃和单层窗玻璃构件的试样,均采用同材质玻璃的切片。
钠钙硅硼玻璃化分析方法 GB/T 1549-94 Methods of chemical analysis of Sada-lime-alumina and borosilicate glass 主题内容与适用范围本标准规定了钠钙硅铝硼玻璃的化学分析方法。
本标准适用于钠钙硅铝硼玻璃如中碱玻璃、无碱玻璃及类似组成玻璃的化学分析。
2 引用标准GB 1347 钠钙硅玻璃化学分析方法一般规定3.1 对同一测定对象,有些规定了不同的测定方法,可根据实际情况任选一种。
有争议时,以 I法为仲裁法。
3.2 化学分析用的天平应准确至 0.0001g;天平与砝码应定期进行检定。
玻璃材料弯曲强度的试验方法
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1范围本标准规定了玻璃材料弯曲强度测定的试验方法。
适用于玻璃和微晶玻璃材料弯曲强度的测定。
2试验原理在规定的试验条件下,一定尺寸和形状的试样,受三点静态弯曲负荷折断,通过计算其承受负荷的横截面处最大弯曲应力,可以得出试样的弯曲强度。
3仪器设备3.1试验机3.1.1 加荷速率。
负荷示值相对误差不应超过±1%。
3.1.2验负荷应在试验机使用量程的20%~90%之间。
3.1.3压头刀口尺寸应符合图1规定,用来支撑试样的支座和施加负荷的压头均用经过淬硬的钢材,其材料的弹性模具量应不低于200GP,以防止负荷过量时发生塑性变形,同时与试样接触部分的表面粗糙度应不大于1.6μm。
3.2测量工具游标卡尺或千分尺,精度为0.02mm。
4试样4.1 试样为长120mm±1mm。
宽20mm±1mm,以原板厚为试样厚度的长方体,其横截面的四角均为900±0.50,试样外观应无爆边、缺角、划伤等明显缺陷且切割刀口在同一表面。
4.2 每组试样不少于15个。
5 试验程序5.1 用游标卡尺或千分尺测量试样中部的宽度和厚度,精确至0.05mm。
5.2 调整两支点间距至100 mm。
5.3 将试样有切割刀口的一面朝上放在支座上,伸出支座两端的距离应相等。
5.4 在试样的负荷点上,以5mm/min的位移速度加荷,记录试样断裂时的最大负荷。
5.5 断裂应产生在试样三等分中间部分,否则应以新试样替补上重新试验,以保证每组试样原来的数量。
5.6 每一试样断裂后,应用毛刷或软布仔细清扫压头和支座。
以清除碎玻璃渣。
6 结果计算6.1 试样弯曲强度的单值按式(1)计算: (1)式中:--试样的弯曲强度,MpaP--试样断裂时的最大负荷,N;L--试样支座间的距离,mm;b--试样宽度,mm;d--试样厚度,mm。
6.2 标准差按式(2)计算:S= (2)式中:S--标准差,Mpa;n--被测有效试样的数量;--各试样的弯曲强度,Mpa。
现行建筑材料规范大全(增补本)
![现行建筑材料规范大全(增补本)](https://img.taocdn.com/s3/m/b44ce8d249649b6648d747ce.png)
1 水泥一、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-1999)二、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥(GB1344-1999)三、复合硅酸盐水泥(GB12958-1999)四、石灰石硅酸盐水泥(JC600-1995)五、抗硫酸盐硅酸盐水泥(GB748-1996)六、钢渣矿渣水泥(GB13590-92)七、道路硅酸盐水泥(GB13693-92)八、低热微膨胀水泥(GB2938-1997)九、砌筑水泥(GB/T3183-1997)十、自应力硅酸盐水泥(JC/T218-1995)十一、自应力铝酸盐水泥(JC214-91)十二、快硬高强铝酸盐水泥(JC416-91)十三、膨胀铁铝酸盐水泥(JC436-91)十四、自应力铁铝酸盐水泥(JC437-1996)十五、自应力硫铝酸盐水泥(JC715-1996)十六、低碱度硫铝酸盐水泥(JC/T659-1997)十七、快硬硫铝酸盐水泥(JC714-1996)十八、快硬铁铝酸盐水泥(JC435-1996)十九、型砂水泥(JC419-91)二十、低热钢渣矿渣水泥(YB/T057-94)二十一、钢渣道路水泥(YB4098-1996)二十二、钢渣砌筑水泥(YB4099-1996)二十三、明矾石膨胀水泥(JC/T311-1997)二十四、通用水泥质量等级(JC/T452-1997)二十五、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T17671-1999)二十六、水泥粉磨用工艺外加剂(JC/T667-1997)二十七、水化水泥胶砂中硫酸钙含量的测定方法(JC/T668-1997)二十八、水泥胶砂试模(JC/T726-1997)二十九、石灰术语(JC/T619-1996)三十、石灰取样方法(JC/T620-1996)三十一、硅酸盐建筑制品用生石灰(JC/T621-1996)2 混凝土三十二、混凝土外加剂(GB8076-1997)三十三、硅酸盐建筑制品用粉煤灰(JC409-91)三十四、硅酸盐建筑制品用砂(JC/T622-1996)三十五、普通混凝土配合比设计规程(JGJ/T55-96)三十六、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98-96)三十七、天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程(JGJ/T112-97)三十八、混凝土碱含量限值标准(CECS 53:93)三十九、轻集料及其试验方法第1部分:轻集料(GB/T 17431.1-1998)四十、轻集料及其试验方法第2部分:轻集料试验方法(GB/T 17431.2-1998)四十一、砂、石碱活性快速试验方法(CECS 48:93)3 钢材四十二、一般用途低碳钢丝(GB/T 343-94)四十三、低合金高强度结构钢(GB/T 1591-94)四十四、窗框用热轧型钢(GB/T 2597-94)四十五、焊接用钢盘条(GB/T 3429-94)四十六、优质碳素钢热轧盘条(GB/T 4354-94)四十七、冷轧带肋钢筋(GB 13788-92)四十八、预应力混凝土用钢丝(GB/T 5223-1995)四十九、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB 13013-91)五十、预应力混凝土用低合金钢丝(YB/T 038-93)五十一、钢筋混凝土用焊接钢筋网(YB/T 076-1995)4 木材五十二、原木检验(GB/T 144-1995)五十三、针叶树锯材(GB/T 153-1995)五十四、特级原木(GB/T 4812-1995)五十五、阔叶树锯材(GB/T 4817-1995)五十六、刨切单板用原木(GB/T 15106-94)五十七、旋切单板用原木(GB/T 15779-1995)五十八、热带阔叶树材普通胶合板(GB 13009-91)五十九、刨切单板(GB 13010-91)六十、浸渍胶膜纸饰面人造板(GB/T 15102-94)六十一、装饰单板贴面人造板(GB/T 15104-94)六十二、硬质木纤维瓦楞板(LY/T 1203-1997)六十三、浮雕纤维板(LY/T 1204-1997)六十四、薄型硬质纤维板(LY/T 1205-1997)5 砖石、砌块六十五、瓷质砖(JC/T 665-1997)六十六、煤渣砖(JC 525-93)六十七、蒸压灰砂空心砖(JC/T 637-1996)六十八、烧结普通砖(GB/T 5101-1998)六十九、装饰混凝土砌块(JC/T 641-1996)七十、普通混凝土小型空心砌块(GB 8239-1997)七十一、蒸压加气混凝土砌块(GB/T 11968-1997)七十二、轻集料混凝土小型空心砌块(GB 15229-94)七十三、石棉水泥波瓦及其脊瓦(GB/T 9772-1996)七十四、玻璃纤维增强水泥波瓦及其脊瓦(JC/T 567-94)七十五、蒸发加气凝土板(GB 15762-1995)七十六、预应力混凝土空心板(GB 14040-93)七十七、钢丝网水泥板(GB 16308-1996)七十八、硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板(JC 680-1997)七十九、非对称截面石棉水泥半波板(JC/T 627-1996)八十、纤维增强低碱度水泥建筑平板(JC/T 626-1996)八十一、维纶纤维增强水泥平板(JC/T 671-1997)八十二、农房用预应力混凝土矩形檩条(JC 629-1996)八十三、农房混凝土构件质量检测方法(JC/T 624-1996)八十四、钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法(JC/T 631-1996)6 玻璃、陶瓷八十五、平板玻璃混合料(JC/T 648-1996)八十六、平板玻璃用白云石(JC/T 649-1996)八十七、玻璃原料粒度测定方法(JC/T 650-1996)八十八、玻璃导热系统试验方法(JC/T 675-1997)八十九、玻璃材料弯曲强度试验方法(JC/T 676-1997)九十、建筑玻璃均布静截模拟风压试验方法(JC/T 677-1997)九十一、玻璃材料弹性模量、剪切膜量和泊松比试验方法(JC/T 678-1997)九十二、玻璃平均线性热膨胀系数试验方法(JC/T 679-1997)九十三、不透明石英玻璃制品(JC/T 182-1997)九十四、蹲便器高水箱配件(JC 706-1997)九十五、坐便器低水箱配件(JC 707-1997)九十六、人造玛瑙及人造大理石卫生洁具(JC/T 644-1996)九十七、陶瓷片密封水嘴(JC 663-1997)九十八、卫生陶瓷规格尺寸检验方法(JC/T 664-1997)7 防水材料九十九、氯化聚乙烯——像胶共混防水卷材(JC/T 684-1997)一百、石油沥青玻璃纤维胎油毡(GB/T 14686-93)一百零一、石油沥青玻璃布胎油毡(JC/T 84-1996)一百零二、塑性体沥青防水卷材(JC/T 559-94)一百零三、弹性体沥青防水卷材(JC/T 560-94)一百零四、改性沥青聚乙烯胎防水卷材(JC/T 633-1996)一百零五、三元丁橡胶防水卷材(JC/T 645-1996)一百零六、水性聚氯乙烯焦油防水涂料(JC 634-1996)一百零七、聚氯乙烯弹性防水涂料(JC/T 674-1997)一百零八、硅硐建筑密封膏(GB/T 14683-93)一百零九、建筑防水沥青嵌缝油膏(JC/T 207-1996)一百一十、聚氯乙烯建筑防水接缝材料(JC/T 798-1997)8 饰面、保温材料一百一十一、建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料(GB 10800-89)一百一十二、矿渣棉装饰吸声板(JC 670-1997)一百一十三、膨胀珍珠岩(JC 209-92)一百一十四、陶瓷墙地砖胶粘剂(JC/T 547-94)一百一十五、壁纸胶粘剂(JC/T 548-94)一百一十六、天花板粘剂(JC/T 549-94)一百一十七、半硬质聚氯乙烯块状塑料地板胶粘剂(JC/T 550-94)一百一十八、木地板胶粘剂(JC/T 636-1996)9 建筑门窗一百一十九、PVC塑料门(JG/T 3017-94)一百二十、PVC塑料窗(JG/T 3018-94)一百二十一、门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材(GB 8814-88)一百二十二、推拉钢窗(JG/T 3014-94)一百二十三、推拉自动门(JG/T 3015.1-94)一百二十四、平开自动门(JG/T 3015.2-94)一百二十五、铝合金建筑型材(GB/T 5237-93)一百二十六、塑料门窗用密封条(GB 12002-89)一百二十七、建筑门窗密封毛条技术条件(JC/T 635-1996)一百二十八、钢窗建筑物理性能分级(GB 13684-92)一百二十九、建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法(GB 13685-92)一百三十、建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法(GB 13686-92)10 管道一百三十一、建筑排水用硬聚氯乙烯管材(GB/T 5836.1-92)一百三十二、建筑排水用硬聚氯乙烯管件(GB/T 5836.2-92)一百三十三、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(GB/T 10002.1-1996)一百三十四、给水用硬聚氯乙烯管件(GB 10002.2-88)一百三十五、埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(GB/T 10002.3-1996)一百三十六、给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材(GB/T 13663-92)一百三十七、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材(QB/T 1916-93)一百三十八、给水用聚丙烯(PP)管材(QB 1929-93)一百三十九、给水用低密度聚乙烯(LDPE、LLDPE)管材(QB 1930-93)一百四十、预应力钢筒混凝土管(JC 625-1996)一百四十一、石棉水泥井管(JC/T 628-1996)一百四十二、顶进施工法用钢筋混凝土排水管(JC/T 640-1996)一百四十三、玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道(JC 646-1996)。
玻璃弯曲强度的厚度效应及超薄玻璃弯曲强度测试技术
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关键词:超薄玻璃;弯曲强度;应力梯度;均强度准则;等效涂层法
中图分类号:O346 文献标志码:A 文章编号:0454–5648(2016)11–1641–05
网络出版时间:
网络出版地址:
Thickness effect of glass bending strength and test technology for bending strength of ultrathin glass
LIU Xiaogen1,2,3, LIU Zhengquan1,3, BAO Yiwang1,2,3, SUN Yukang1,3,WAN Detian1,2,3, LI Kunming3 (1. China Building Materials Academy, Beijing 100024, China; 2. State Key Laboratory for Green Building Materials, Beijing
1 玻璃弯曲强度的厚度效应方程
弯曲应力作用下玻璃的弯曲强度主要受玻璃
的本征强度、受拉面的表面缺陷、内部体积缺陷及
厚度方向上应力梯度的影响,其表达式可用式(1)
表示:
b c f ( , , )
(1)
式中:b 为材料的实际弯曲强度;c 为玻璃的本征
抗拉强度,与材料的本身特性有关,是一个常数;
f ( , , ) 是一个包含应力梯度(厚度) 、表面
第 44 卷第 11 期 2016 年 11 月
硅酸盐学报
JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY
Vol. 44,No. 11 November,2016
DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.2016.11.15
精细陶瓷 陶瓷薄板室温弯曲强度试验方法 三点或四点弯曲法-最新国标
![精细陶瓷 陶瓷薄板室温弯曲强度试验方法 三点或四点弯曲法-最新国标](https://img.taocdn.com/s3/m/19d804b0250c844769eae009581b6bd97e19bc70.png)
精细陶瓷陶瓷薄板室温弯曲强度试验方法三点或四点弯曲法1范围本文件规定了室温下单片陶瓷薄板弯曲强度测试方法(三点或四点弯曲法)。
本文件适用于厚度为0.2mm~1.0mm的宏观均质的整体陶瓷和晶须或颗粒增强陶瓷,本文件不适用于连续纤维增强陶瓷复合材料。
本文件适用于材料开发、材质对比、质量保证、特性描述和可靠性数据生成。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1182产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注(GB/T 1182-2018,ISO1101:2017,MOD)GB/T1216外径千分尺GB/T16825.1金属材料静力单轴试验机的检验与校准第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T16825.1-2022,ISO7500-1,IDT)ISO14704-2016精细陶瓷室温弯曲强度试验方法[Fine ceramics(advanced ceramics,advanced technical ceramics)—Test method for flexural strength of monolithic ceramics at room temperature]注:GB/T6569-2006精细陶瓷弯曲强度试验方法(ISO14704:2000,MOD)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1弯曲强度flexural strength一个特定的弹性板受弯曲载荷断裂时的最大应力。
[来源:GB/T6569-2006,3.1,有修改]3.2三点弯曲three-point flexure一种测量弯曲强度的受力结构,由上棍棒在两个支撑棍棒的中间位置对试样进行加载。
注1:见图1a)和表1。
注2:支撑轴为圆柱形棍棒或圆柱形轴承。
光伏玻璃四点弯曲测量方法
![光伏玻璃四点弯曲测量方法](https://img.taocdn.com/s3/m/bd215335854769eae009581b6bd97f192379bf7d.png)
光伏玻璃四点弯曲测量方法
光伏玻璃四点弯曲测量是一种常用的评估材料弯曲强度的方法,下面是一种常用的四点弯曲测量方法:
1.准备工作:获得需要测量的光伏玻璃样品,并保证样品的大
小和形状符合测试要求。
清洁样品表面,确保没有任何杂质。
2.设置测试设备:设置四点弯曲测试设备,包括固定夹持装置
和加载头。
夹持装置用于固定样品的两端,加载头用于施加弯曲力。
3.夹持样品:将样品放置在夹持装置上,确保样品均匀贴合,
并且样品的底部与夹持装置的水平面平行。
4.施加载荷:调整加载头的位置,使其与样品的中心对齐。
逐
渐施加载荷,以一定速率增加弯曲力。
弯曲力的增加速率可以根据需求进行调整。
5.记录数据:使用测力计或力传感器测量加载头施加的力,并
记录下来。
同时,在测试过程中,观察并记录样品的弯曲程度。
6.弯曲强度计算:根据所施加的力以及样品的尺寸和几何形状,计算光伏玻璃的弯曲强度。
常用的计算公式为:
弯曲强度 = (3 × F × L) / (2 × b × h^2)
其中,F是施加的力,L是加载头之间的距离,b是样品的
宽度,h是样品的厚度。
注意事项:
- 测量过程中要保持样品的水平和直线性,避免任何倾斜或扭曲。
- 弯曲力的增加速率应控制在一个合适的范围内,以避免样品破裂或发生快速变形。
- 测量过程要仔细记录所有数据,确保准确性和可重复性。
- 多次测试样品,取平均值以减少测试误差。
- 测量结果应与相关标准或规范进行比较,以评估样品的弯曲强度是否符合要求。
夹胶玻璃试验方法
![夹胶玻璃试验方法](https://img.taocdn.com/s3/m/3baebb82ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb2b5.png)
夹胶玻璃试验方法
夹胶玻璃的试验方法主要包括以下几种:
1. 弯曲试验:用于测试夹胶玻璃的弯曲强度和断裂强度。
一般采用悬臂梁法进行试验,将样品固定在两端支撑梁上进行加载,以测得其力学性能参数。
2. 落球冲击剥离性能测试:试验过程中,一定要将试样冲击破坏,对于非对称结构的夹层玻璃,取较薄的一面为冲击面。
冲击过程中循序渐进,整个过程标准中非常清楚。
试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露。
3. 霰弹袋冲击性能试验:对于夹层玻璃是非常重要的试验,是对夹层玻璃安全性评估的方法,目前是区分安全夹层玻璃以及安全玻璃分级的唯一方法,通过分级,对安全要求的关键场所可使用不同级别的安全夹层玻璃。
如果需要获取更准确、全面的信息,建议查阅相关的玻璃测试标准和专业书籍。
新旧《玻璃材料弯曲强度试验方法》标准对比
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标准比对新旧《玻璃材料弯曲强度试验方法》标准对比■ 王 鑫1 李俊霖2(1. 广东开放大学标准化学院;2. 佛山市杜唯卫浴有限公司)摘 要:1997年,我国实施第一部行业标准试验方法JC/T 676-1997《玻璃材料弯曲强度试验方法》,该标准填补了我国玻璃材料弯曲强度试验方法的空白。
2019年8月30日,国家市场监督管理总局联合中国国家标准化管理委员会发布新标准GB/T 37781-2019《玻璃材料弯曲强度试验方法》,并将于2020年7月1日起正式实施。
本研究以JC/T 676-1997和GB/T 37781-2019作为研究对象,比较两者在框架、内容、技术指标之间的不同,总结两者的主要变动,并提出了建议。
关键词:玻璃材料,弯曲强度,GB/T 37781,JC/T 676,标准对比DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2020.07.031Comparative Study of New and Old Standard Editionsof Test Methods for Bending Strength of GlassWANG Xin1 LI Jun-lin2(1. College of Standardization, Open University of Guangdong; 2. Doveil Shower Enclosure Co., Ltd.)Abstract: In 1997, China implemented the first industrial standard test method JC/T 676-1997, Test method for flexure of glass material, which filled in the blank of the bending strength test method for glass materials in China. On August 30, 2019, the State Administration for Market Regulation and the Standardization Administration of China jointly issued the new standard GB/T 37781-2019, Test methods for bending strength of glass, which will be formally implemented since July 1, 2020. This paper takes JC/T 676-1997 and GB/T 37781-2019 as research objects, compares the differences between the two in framework, content and technical indicators, summarizes the major changes between them, and puts forward suggestions.Keywords: glass material, bending strength, GB/T 37781, JC/T 676, standards comparison1 引 言随着科技的进步与社会的发展,玻璃已不仅是传统意义上的普通建筑材料,而是成为广泛应用于信息显示、新能源、生物医疗和航空航天等多个领域的关键材料,同时,这些领域的应用对现代玻璃材料的性能、功能、组分和制造技术提出了越来越高的要求[1]。
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式中: I T(— 最小值 6(的计算值; ) 6) 1 T(— 最大值 6) 6(的计算值; 2 ) n
6 3 按附 录 A( 准 的 附录 ) 行 数据 处 理 , . 标 进 以有 效 数据 的 算 术平 均 值 和标 准 差 表示 . 3 有 效 数字 . 取 位 了 试验 报 告 弯 曲 强度 试 验报 告 应包 括下 列 内容 : a )委 托单 位 ; b )试样 名 称 , 格 及编 号 ; 规 c )每一 试 样 的宽 度 和厚 度 , 断裂 时最 大 负 荷 ; d )试样 弯 曲强 度 的单 值 , 平均 值及 标 准 差 ; e )试 样机 型 号 及所 选 用 的量程 ; f 验 单位 , 员 ; )试 人 9 )试 验 日期 .
A 规定显著性水平 a为 00 , 2 .5 根据 n查表 Al T(os 得 .. ,o值. )
A 计算 T 值 : 3
当最小值 6) 6(或最大值 Q(是可疑数据时, 1 b) n 分别按式( )( ) A3计算: Al, 及( ) A2
T = b b .·. .… ,... … … (l } O ( .· .. ….. .… . … A) 只ab . ... ) ... . .. . .. .
312 试样折断量的最大试验负荷应在试验机使用量程的 2% 0 .. 0 0 %之间. -9
3 13 试验 机 支 座 间距 及 上压 头刀 口尺 寸应 符 合 图 1规定 , 来 支 撑试 样 的 支座 和 施 加 负 荷 的压 头均 .. 用 采用 经过 淬硬 的 钢 材 , 材料 的 弹性 模 量应 不 低 于 20 以 防止 负 荷 过量 时 发生 塑 性 变形 , 其 0 G P, 同时 与试
本标准由中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所归口. 本标准起草单位: 中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所.
本标 准 主要 起 草 人 : 松 , 大顺 , 蜀一 , 睿 . 韩 张 龚 王
中华人 民共和 国建材行 业标准
玻璃材料弯 曲强度试验方法
T s m to fr x r o gas t i et h d f u e l m e a e o l e f s a r l
2 37 . │
2 41 . │
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2 4│ .7
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25│ .3
2 56 . │
2 9│ . 6
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成 〕 ' 〕 ' 〕 }』 〕 『 月 口 1 ' 9 .百 月
用游标卡尺或千分尺测量试样中部的宽度和厚度, 精确至 00 mm, . 5 调整两支点间距至 10名 mm, 0 十5
将 试样 有 切 割 刀 口的 一面 朝 上放 在 支 座上 , 出支 座 两 端 的距 离 应 相 等 . 伸 在 试 样 的负 荷 点 上 , 5 m n的位 移 速度 加 荷 , 以 mm/ i 记录 试 样 断 裂时 的 最大 负 荷 .
时 , 数 据不 能 舍 去 . 该
表 Al
n│ │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 1 1 │ 1 2 │
T│ │
n│ │
1 1│ . 5
1 3 │
1 46 . │
1 4 │
16│ . 7
1 5 │
1 2 .8 │
1 6 │
1 9│ .4
1 7 │
2 3 .0 │
1 8 │
2 11 . │
1 9 │
21│ .8
2 0 │
2 2│ . 3
5 0 │
2 2 │ . 9
1 0 0 │
T│ │
2 3 │ . 3
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附 录 A ( 准 的附 录 ) 标
异常数据取舍方法
A 把测 得 的弯 曲强 度 数 据按 其 数 值 从 小 到 大排 列 : 1
+ ) i ( 6 + 62..二 , b 一11 b. 6 ().' 口 ( ) ( , 6 )
. S — 按本 标 准 式 ( ) 算 的标 准 差 , P ; 2计 M a
—
—
各试样的弯曲强度, a MP ;
被测 试 样 数 .
A 将T与T . 4 (o5 . o值进行比较. . ) 当T (os 则所怀疑的数据是异常的, iT . n 0时, , ) 应予舍去, T (os 当 <T . .0 )
样接触部分的表面粗糙度应不大于 16 . . m u
} R z 1
1 +5 00 0.
1 一上 压头 ;一 试样 ;一试 样 支座 ; 2 3
R, 2 m Biblioteka =2 m = m R2 m图 1
32 测量 工 具 . 游标 卡 尺 或千 分 尺 , 度 为 00 m 精 . m. 2 4 试样 41 试样 为 长 10 . 2 mm士1 , 2 mm士1 以原 板 厚 为 试 样 厚 度 的长 方 体 , 横 截 面 的 四角 均 m 宽 0 m mm, 其
一卜 〕
5. 量
0
断裂应产生在试样三等分中间部分, 否则应以新试样替补上重新试验, 以保证每组试样原来的数
56 每一 试 样 断裂 后 , . 应用 毛刷 或 软 布仔 细 清 扫压 头 和 支 座 . 以清 除碎 玻 璃 渣 . 6 结 果计 算 6 1 试 样 弯 曲强 度 的单值 按 式 ( ) 算 : . 1计
为9" . 试样外观应无爆边, 0士05, 0 缺角, 划伤等明显缺陷且切割刀口在同一表面.
国家建 筑材 料 工 业局 1 9 一 8 2 批 准 9 70 一 2 1 9 一 1 0 实施 9 80一1
d/ 6 6 1 9 o T 7 一 9 7 4 2 每组 试 样 不少 于 1 个 . . 5 5 试 验 程序
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式 中 : , 标 准差 , a S _ - 一 MP ; n 一 被 测 的有 效试 样 的数 量 ; 一 6— 各 试样 的 弯 曲强 度 , a 6 MP ,
又 n, -6/ Q ( ") b >6 z ,, 2 一
n1 -一一- "·"'·· · ·· … 2 〕 " "'··· ··· …( 百 ' · ,·· ··· ···· ·· )
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前
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本 标 准 为首 次发 布 .在 此 之前 , 内 尚无 有关 玻 璃 材 料弯 曲强 度试 验 方 法 的标 准 . 目前 , 璃材 料 国 玻 弯 曲强 度 试 验大 多采 用 的 是" 点 弯 " 法 , 三 方 因此 , 本标 准 采 纳 了此试 验 方 法 , 对试 样 的 尺 寸和 试 验 机 并 作 了规 定 . 本 标 准 的附 录 A 是 标准 的 附录 .
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范围 本标 准 规定 了玻 璃材 料 弯 曲强 度测 定 的试 验 方 法 .适 用 于 玻 璃和 微 晶玻 璃 材 料 弯 曲 强 度 的测定 . 2 试验 原 理 在 规定 的试 验 条件 下 , 定尺 寸 和 形状 的试 样 , 三 点 静 态 弯 曲负 荷 折 断 , 过 计 算 其 承 受 负荷 的 一 受 通 横截 面 处最 大 弯 曲应 力 , 以得 出试样 的弯 曲 强度 . 可 3 仪 器设 备 3 1 试 验机 . 3 11 能保 证 一 定 的位移 加 荷速 率 .负荷 示值 相 对 误 差不 应 超 过 士 1 . .. %
. 3L. . . . , ' P . . ……. . ..... = ….…, … ……,..... ( ..... …… 1 ,
2 d` b
式中: . 试样的弯曲强度, a .- — MP ;
尸 时 的最 大 负荷 , — 试 样 断裂 N; L一 试 样 支座 间 的距 离 , 一 MM; b 一试 样 宽度 MM; , 一 d 一 样 厚度 m } , m 一 试 62 标 准差 按 式 () 算 ; . 2计