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文档简介
第十四章玻璃的成形第一页,共三十九页,编辑于2023年,星期五本章主要内容:14.1概述14.2玻璃的性能对成形的作用14.3玻璃的成形制度14.4玻璃的成形方法第二页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.1概述玻璃的成型,是熔融玻璃液转变为具有固定几何形状制品的过程。成型:玻璃液作机械运动,即在外力作用下,质点移动,达到所需形状,此过程与玻璃液的流变性质(粘度、表面张力、弹性等)有关;定型:玻璃液与周围介质发生热传递,由粘性液态转变为可塑态,再转变为脆性固态,此过程与玻璃液及周围介质的热物理性质(比热、导热率、透热性、热传递系数等)有关。第三页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.2玻璃的性能对成形的作用14.2.1黏度对成形的作用玻璃的黏度随温度下降而增大的特性是玻璃制品成形和定形的基础。成型温度范围的选择流变性的大小快速通过结晶倾向区而不析晶自动调节制品的厚薄可进行局部反复加工第四页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.2.2表面张力对成形的作用表面张力表示表面的自由能,使表面有尽量缩小的倾向,是温度和组成的函数。使自由的玻璃液滴成为球形。玻璃纤维、玻璃管的拉制中自然得到圆形;在爆口和烘口时,使边缘变圆;玻璃板收缩,锐角变圆,花纹不清晰等。第五页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.2.3弹性对成形的作用粘滞性:粘度为106Pa·s以下;粘弹性:粘度105或106至1015Pa·s;弹性:粘度1015Pa·s以上。对多数玻璃的成型范围为102~106Pa·s
,已经达到了弹性发生作用的的温度,至少在某些部位已经接近这样的温度。第六页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.2.4、比热、热导率、热膨胀、表面辐射强度和透热性对成形的作用玻璃成型时的冷却速度决定于外界的冷却条件,也和玻璃自身的热性质有关。比热:成型过程中需要放出的热量;导热率:表示单位时间内传热的量;透热性:红外线与可见光的透过能力;表面辐射强度:玻璃表面辐射热量的能力;热膨胀:与玻璃中应力的产生和制品尺寸公差有关系。第七页,共三十九页,编辑于2023年,星期五需要确定的工艺参数:成型温度范围、各工序的温度及持续时间、冷却介质或模型的温度。合理的成型制度应使玻璃在成型各工序的温度和持续时间同玻璃液的流变性质及表面热性质协调一致。玻璃液的粘度-时间或温度-时间曲线是确定成型制度的主要依据。14.3玻璃的成形制度第八页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.3.1玻璃成形过程中的热传递——模型成型
玻璃及模型的温度变化:与模型接触的玻璃表面温度下降很大,内部温度仍较高;而与玻璃接触的模型内表面温度升高较小。分析热传递过程热传递是冷却重热反复进行。热阻玻璃的热阻玻璃与模型临界层热阻模型热阻模型与空气临界层热阻第九页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.3.2玻璃冷却速度的计算玻璃液在成型过程中的冷却速度受下列因素的影响:玻璃制品的质量m和表面积S,玻璃的比热Cp,成型开始温度T1和成型终了温度T2,玻璃表面辐射强度(用辐射系数C表征),玻璃的透热性(用在可见光谱红外区光能吸收系数K´来表征)以及所接触冷却介质(空气或模型)的温度θ。第十页,共三十九页,编辑于2023年,星期五对微量玻璃,空气中的冷却速度为:其中:S——玻璃制品的表面积;
Cp——玻璃的比热;
T——玻璃的温度;
C——玻璃的表面辐射系数;
θ——玻璃所接触的冷却介质的温度。第十一页,共三十九页,编辑于2023年,星期五玻璃质量m的冷却时间t为:其中:m——玻璃质量;
T1——玻璃制品成型开始温度;
T2——玻璃制品成型终了温度;
K——计算系数,第十二页,共三十九页,编辑于2023年,星期五玻璃表层和内部冷却到同一温度的时间差为:
第十三页,共三十九页,编辑于2023年,星期五玻璃成型中,表面和内部的温差和厚度的平方成正比,即:
其中:Tcp——制品中部的温度;
Td——制品外表面的温度;
d——制品表面至中部的距离;
B——温度分布常数,主要决定于玻璃的着色性质与着色程度、玻璃的辐射系数和透热性。第十四页,共三十九页,编辑于2023年,星期五推导:其中第十五页,共三十九页,编辑于2023年,星期五根据式14-3和式14-9计算制品成型过程中冷却所需要的时间,绘制出玻璃的温度-时间曲线(图14-7),即玻璃的冷却曲线;结合黏度-温度曲线,进一步绘制出玻璃的黏度-时间曲线(图14-2),即玻璃的硬化曲线,从而制定出相应的成形制度。第十六页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第十七页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.3.3成型制度的确定
工艺参数:成型温度范围、各工序的持续时间、冷却介质或模型的温度。成型温度范围即工作粘度范围,是以玻璃液应具有完整成型的流动性,在外力作用下易于成型,有一定冷却硬化速度与不产生析晶和缺陷等考虑的。一般选择粘度-温度曲线的弯曲处。102~106帕秒。第十八页,共三十九页,编辑于2023年,星期五成型各阶段的持续时间根据玻璃液粘度-时间曲线来确定。模型的温度制度成型前,模型应加热到适当的操作温度;成型中,模型从玻璃中吸取的热量应等于散失到冷却介质中的热量,以维持稳定的操作制度。第十九页,共三十九页,编辑于2023年,星期五14.4玻璃的成形方法14.4.1人工成形1、人工吹制主要工具:吹管、衬碳模主要工序:挑料、吹小泡、吹制、加工因产量低,劳动强度大,目前仅用于吹制少量工艺美术品、高级器皿等制品。第二十页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第二十一页,共三十九页,编辑于2023年,星期五挑料滚料、吹泡利用玻璃本身的流动性来整形第二十二页,共三十九页,编辑于2023年,星期五2、自由成形不用模型,仅用一些特制的工具将玻璃液直接制成制品,主要用于艺术制品的生产。3、人工拉制主要用于拉制玻璃管或玻璃棒;主要工序:挑料、滚料、料泡、拉管。4、人工压制主要工序:挑料、剪料、压制、脱模成形部件:模型、冲头、模环第二十三页,共三十九页,编辑于2023年,星期五
14.4.2机械成形1、机械成形的供料液流供料:利用池窑中玻璃液本身的流动性进行连续供料。如平板玻璃池窑的通路。真空吸料:在真空作用下将玻璃液吸出池窑进行供料。吸料头吸料和雏形模吸料滴料供料:玻璃液流出,达到所要求的成型温度,由供料机制成一定重量和形状料滴送入成型机的模型中。第二十四页,共三十九页,编辑于2023年,星期五
2、压制法成形部件:模型、冲头、模环供料:滴料供料机成形:自动压制成形特点:工艺简便,生产能力高,能压出外面带花纹的制品且比较精确;制品内腔形状应容许冲头从中取出;不能生产薄壁和内腔较长的制品;制品表面不光滑。第二十五页,共三十九页,编辑于2023年,星期五3、吹制法压-吹法特点:先用压制的方法制成制品的口部和雏形,再移入成型模中吹成制品。主要成形部件:口模、雏形模、成形模、冲头供料方式:滴料供料应用:广口瓶、小口瓶等空心制品。第二十六页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第二十七页,共三十九页,编辑于2023年,星期五吹-吹法特点:先在带有口模的雏形模中制成口部和吹成雏形,再将雏形移入成型模中吹成制品。应用:小口瓶。供料方式:滴料供料、真空吸料主要成形方法:翻转雏形法、真空吸料法主要工序:落料补气、倒吹气、反转入成型模、吹制主要成形部件:雏形模、成形模、扑气头、顶芯子第二十八页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第二十九页,共三十九页,编辑于2023年,星期五林取10型制瓶机成形过程示意图1-接受料滴2-真空吸口及补气3-倒吹气4-雏形模翻转5-雏形模微开进行更热6-移入成形模7-料泡在成形模中8-吹气成形9-成品钳出第三十页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第三十一页,共三十九页,编辑于2023年,星期五4、拉制法主要用于生产玻璃管、棒、平板玻璃、玻璃纤维等。玻璃管的拉制水平拉制:丹纳法和维罗法垂直拉制:垂直引上和垂直引下第三十二页,共三十九页,编辑于2023年,星期五
丹纳拉管法示意图
第三十三页,共三十九页,编辑于2023年,星期五平板玻璃的拉制垂直拉制有槽引上法、无槽引上法、对辊法水平拉制浮法、平拉法玻璃纤维的拉制第三十四页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第三十五页,共三十九页,编辑于2023年,星期五第三十六页,
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