2025-07-02
Введение
В качестве ключевого материала для защиты здания, тепловое трещины стекла в огне напрямую влияет на побег персонала и распространение огня.В данной статье основное внимание уделяется механизму теплового трещивания однодесячного огнеупорного стекла (DFB) и анализируется его огнестойкость.
1Основная движущая сила теплового треска: напряжение на температурной разнице
Исследования подтвердили (Xie, Keski-Rahkonen и т.д.), что основной причиной трещин стекла является критическое тепловое напряжение, вызванное неравномерным нагреванием:
Обычное содово-водяное стекло: разница критической температуры составляет только **80~90°C
Огнеупорное стекло 6 мм**: разница критической температуры **330~380°C
Огнеупорное стекло 10 мм**: разница критической температуры **470-590°C
Когда разница температуры между открытой зоной (под огнем) и защищенной зоной (оболокой) стекла превышает пороговый уровень при пожаре,создаваемое напряжение натяжения превышает прочность натяжения стекла (обычно 30 ~ 50 МПа), что вызывает трещину.
2Основные факторы, влияющие на трещины
Качество обработки края. Механическая прочность полирующего края (78 МПа) > грубая шлифовка края (56 МПа), уменьшение прочности расширения микро трещин на 15%+.
Метод установки. Концентрация напряжения в точке поддержки > установка рамы; алюминиевая рама огнеупорная > деревянная рама.
Внешнее вмешательство. Прохлаждение спреем ускорит трещины, когда температура стекла > 250°C.
Ѕоросиликатное стекло (коэффициент расширения 4×10−6/К) Термоупорность
Отправьте ваше дознание сразу в нас