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楼主: 小白斩鸡
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[揽瓜阁精读] 164. 钢化玻璃

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191#
发表于 2022-11-20 16:45:06 | 只看该作者
Bg:玻璃碎了
Expert发现minute crystal inside导致的

Glass industry意识到问题
B认为这种case 非常rare

Others 反对,常见
介绍toughened glass
制作过程解释
Problem出现原因
N和S物质

2种crystals form: A & B
A-高温稳定
B-常温稳定
Toughen glass 制作用高温,后续冷却过快,保持A状态

保留在A状态
会有意外
这种问题很复杂
就算only one 有问题,实际不止这一个
;举例Waterfront Place ; 进行仔细检查
192#
发表于 2022-11-22 16:35:19 | 只看该作者
同意!               
193#
发表于 2022-11-22 17:20:59 | 只看该作者
【引入主题】
P1:1999.8.2英国的一个事故,钢化玻璃破裂,是因为里面有minuet crystals of nickel sulphide。
P2:BW,行业协会的主席,认为这是罕见现象。
P3:反对意见:BJ,工程师,认为这只是他们的说辞,说出来的只是冰山一角。
【钢化玻璃的原理】
P4:钢化玻璃应用广泛。
P5:制作原理:先加热,使得its structure to expand,然后迅速冷却,使得外层比内层先收紧。等内层也收缩以后,对外层exert a pull,所以外层持续向内压缩。
【什么时候出现问题】
P6:玻璃中有杂质的时候会出现问题。Atomscrystals
P7:这些crystals以两种形式存在:alpha, beta.
P8:alphabeta时crystals会变大。这样导致的failure是无法预测的。引用专家的话来证实。
【如何应对】
P9:数据显示nickel sulphide problem是不可避免的。
P10:举了worst example—Waterfront Place的例子。80 panes were shattered.
P11:进行scan,但费时费力费钱。
194#
发表于 2022-11-23 05:09:07 | 只看该作者
同意!               
195#
发表于 2022-11-23 08:56:07 | 只看该作者
1
196#
发表于 2022-11-25 21:35:55 | 只看该作者
197#
发表于 2022-11-25 21:37:27 | 只看该作者
mark
198#
发表于 2022-11-25 21:40:01 | 只看该作者
mark
199#
发表于 2022-12-8 20:25:37 | 只看该作者
P1: 通过A toughened glass从roof 掉下来的这个现象,提出观点:the minute crystal of nickel 在玻璃里面造成这个事故

P2: 很多企业关注这个问题,但是认为这是rare 的现象

P3: 但是有人不同意这个观点。引用experts的experience 论证这不是rare的现象

P4:介绍toughened glass的背景,这种玻璃到处都是,原因是它有着5倍的硬度比standard glass。

P5: why?? 介绍这种玻璃的制作工程,使得它outlayer to contract and solidify 所以这么硬。

P6:但是有个问题当玻璃contain nickel sulphid impurities,大量的这种物质作为原材料,容易改变moltem plass的序列。从而导致破碎。

P7: 介绍这种crystal存在两种形式。一种是 a dense form called alpha phas, 他在高温度很稳定,另外一种叫beta phase, 在room 很稳定。所以突然变冷就使玻璃仍然在unstable 的alpha phrase里面不能转变为beta.

P8:但是这种现象是unpredictabled.

P9: 并且数据也很难找出这些问题

P10:举例论证

P11: 现在有方法去发现问题,但是需要成本很。
200#
发表于 2023-1-1 19:23:55 | 只看该作者
[揽瓜阁精读] 164. 钢化玻璃

199.9年8月2日,英国赛伦塞斯特镇一个特别炎热的日子,主教步道购物中心屋顶上的一块大钢化玻璃毫无征兆地破碎并从框架上掉下来。当制造玻璃板的巨型玻璃制造商皮尔金顿(Pilkington)的专家分析碎片时,他们发现玻璃内部的硫化镍晶体几乎可以肯定是导致故障的原因。
“玻璃行业已经意识到了这个问题,”英国贸易协会玻璃和玻璃联合会标准委员会主席、皮尔金顿标准制定官员布莱恩·沃尔德伦(Brian Waldron)说。但他坚持认为,案件很少而且相距甚远。“这是一种非常罕见的现象,”他说。
其他人不同意。“平均而言,我每个月都会看到大约一两座建筑物遭受硫化镍相关故障,”参与Bishop Walk调查的顾问工程师Barrie Josie说。其他专家讲述了类似的经历。伦敦咨询工程师桑德伯格的托尼·威尔莫特(Tony Wilmott)和汉普郡CIadTech Associates的西蒙·阿姆斯特朗(Simon Amstrong)都表示,他们知道数百起案件。“你听到的只是冰山一角,”昆士兰州布里斯班Resolve Engineering的玻璃专家特雷弗·福特(Trevor Ford)说。他认为原因很简单:“没有人想要负面新闻。
钢化玻璃随处可见,从汽车和公共汽车候车亭到世界各地数千座建筑物的窗户、墙壁和屋顶。原因不难理解。这种玻璃的强度是标准玻璃的五倍,当它破碎时,它会破碎成微小的立方体,而不是大而锋利的碎片。建筑师喜欢它,因为大型面板可以用螺栓固定在一起制成透明的墙壁,将其变成天花板和地板几乎同样容易。
它是通过将一块普通玻璃加热到约620摄氏度以使其稍微软化,使其结构膨胀,然后用冷空气射流快速冷却而制成的。这会导致窗格的外层在内部之前收缩和凝固。当内部最终凝固和收缩时,它会对外层施加拉力,使其处于永久压缩状态,并在玻璃内部产生拉力。由于裂纹在拉伸材料中传播得最好,因此必须在窗格破裂之前克服表面上的压缩力,使其更耐开裂。
当玻璃含有硫化镍杂质时,问题就开始了。用于制造玻璃的原材料中通常存在微量的镍和硫,镍也可以由落入熔融玻璃中的镍合金碎片引入。当玻璃被加热时,这些原子反应形成微小的硫化镍晶体。熔炉中仅十分之一克的镍就可以产生多达 50,000 个晶体。
这些晶体可以以两种形式存在:一种称为α相的致密形式,在高温下稳定,另一种称为β相的致密形式,在室温下稳定。增韧过程中使用的高温将所有晶体转化为致密、致密的α形式。但随后的冷却速度如此之快,以至于晶体没有时间变回β相。这在玻璃中留下了不稳定的α晶体,像螺旋弹簧一样启动,准备在没有警告的情况下恢复到β相。
当这种情况发生时,晶体会膨胀多达4%。如果它们位于窗格的中心拉伸区域内,则释放的应力可能会粉碎整个板材。故障发生之前经过的时间是不可预测的。它可能发生在制造后几个月或几十年后,尽管如果玻璃被加热 - 例如阳光 - 这个过程会加快。具有讽刺意味的是,伦敦咨询工程师奥雅纳(Arup)的格雷厄姆·多德(Graham Dodd)说,已知由于硫化镍内含物而失效的最古老的钢化玻璃板位于兰开夏郡拉索姆的皮尔金顿玻璃研究大楼。窗格已有27年的历史。
显示硫化镍问题规模的数据几乎不可能找到。由于这些晶体成批出现,情况变得更加复杂。因此,即使平均而言,7吨玻璃中只有一个夹杂物,如果你的建筑物中遇到一个硫化镍故障,这可能意味着你在多个窗格中遇到了问题。乔西说,在过去的十年里,他已经处理了超过15座建筑物,故障次数达到了两位数。
最糟糕的例子之一是1990年完工的海滨广场。在接下来的十年里,这座40层高的布里斯班街区遭遇了一系列失败。在专家最终被召集之前,八十块钢化玻璃的窗格因内含物而破碎。昆士兰大学硫化镍污染专家约翰·巴里(John Barry)分析了大楼里的每一块玻璃板。摄影师使用演播室相机,坐在摇篮里拍摄每块窗格的照片。
在改进的缩微胶片阅读器下扫描这些晶体是否有硫化镍晶体的迹象。“我们至少发现了另外120个带有潜在危险内含物的窗格,然后被替换,”Barry说。“这是一个非常昂贵且耗时的过程,大约需要六个月才能完成。尽管该项目耗资160万美元(近70万英镑),但替代方案 - 重新覆盖整个建筑物 - 的成本将是其十倍。
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