自爆現象的產生是由于玻璃在溫度場作用下承受的熱應力超過玻璃強度形成的玻璃破壞.建筑玻璃在日光照射下,吸收部分紅外線,溫度將逐漸升高.由于玻璃的外部約束使玻璃升溫產生的膨脹不能自由地釋放,或由于玻璃板內接受光照的情況不同,或者是由于玻璃板內散熱情況不同,都將使玻璃內部形成應力,這種應力可稱為熱應力.熱應力達到一定數量時,超過玻璃最薄弱部位(一般是邊部)的抗拉強度,熱炸裂于是發生.由于玻璃的熱炸裂情況不僅取決于玻璃本身應力的大小,另外還取決于其邊部的抗拉強度,由于玻璃邊部在切割和搬運過程中形成大量微裂紋,這不但降低了玻璃的強度,還使玻璃的邊緣抗拉強度顯示出很大的隨機性,所以一般是從統計的角度討論玻璃自爆情況的.
玻璃的自爆與其種類、位置、板面尺寸、邊緣的加工質量等方面有關。玻璃自爆的一個重要前提因素,就是玻璃吸收陽光中的紅外線,使自身溫度升高。因此,熱系數率較大的玻璃種類容易發生自爆,例如吸熱玻璃和熱反射鍍膜玻璃。自爆通常不是發生在熱帶,而是發生在寒帶和溫帶的朝南、朝東的玻璃,而且早晨、上午的自爆現象最多,這是因為環境溫度低,玻璃吸收紅外輻射后容易與邊部形成較大的溫度梯度。玻璃的板面越大,受熱膨脹后的變形也越大,形成的約束反力也越大,相應低造成更大的熱應力,增加了熱炸裂的概率。同時板面尺寸越大,越容易受到其他荷載的更大疊加效應。所以使用大板面玻璃是,應當對風荷載、熱應力、邊框變形、自重、裝配應力等綜合影響做全面考慮。吸熱玻璃在板面尺寸超過2m2以后,應該對邊框約束條件提出相應的改善措施。玻璃自爆一般從玻璃邊部開始,邊部所受的拉應力最大,加工缺陷也最嚴重,所以改善邊部的加工質量,是提供建筑玻璃抗自爆能力的關鍵因素之一。當玻璃邊部存在缺陷時,將極大低降低玻璃的抗拉強度,在加工、安裝時最好將邊部進行細磨,并剔除有嚴重缺陷的玻璃。
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