微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
14830次瀏覽
3、邊緣密封老化后引起的水汽傳送機理的改變
為了研究中空玻璃過早失效的原因,VanSanten和Schlensog對此展開了深入的研究。中空玻璃曝露在環(huán)境中或因服務降級因素引起邊緣密封的老化,老化能引起水汽傳送機理的改變從而導致水汽入侵或氣體的泄漏。在中空玻璃使用期間若水汽滲透明顯增加時表明系統(tǒng)出現(xiàn)老化,所以水汽滲透增加是一個很好判斷系統(tǒng)出現(xiàn)老化與否的指標。沒有老化前,在穩(wěn)定狀態(tài)下,當干燥劑遠沒有達到飽和時,此時單位時間內(nèi)水汽侵入中空玻璃的數(shù)量應當是一個常數(shù)。當中空玻璃內(nèi)的干燥劑接近飽和時,水汽的侵入應當會減慢,因為局部的壓差平衡了。然而,在實驗室以及在現(xiàn)場安裝的中空玻璃在經(jīng)歷重復的濕度和溫度循環(huán)測試時,隨著曝露時間的增加,水汽滲透經(jīng)常顯示出非線性增加(VanSanten1986,Marusch1988),如圖3所示。VanSanten(1986)把這種行為歸結為由于溫度和壓力的波動產(chǎn)生了邊緣密封的運動從而引起了靠前道密封的物理性降級。由于這種重復性的運動,可能使靠前道密封發(fā)生內(nèi)聚或黏結性失敗。這兩種失敗的機理在中空玻璃實際使用過程中都可以觀察到,通常伴隨著PIB靠前道密封滲透到可見的內(nèi)腔內(nèi)。
Schlensog(1986)通過偏振顯微鏡技術觀察到了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系膠第二道密封經(jīng)過紫外線照射后在玻璃上的粘接性損失的過程。我們都知道,陽光照射到常規(guī)的中空玻璃上時,都有一定數(shù)量的入射光線通過玻璃的內(nèi)反射而到達邊緣密封部位。當曝露在這樣有殺傷力的短波光譜下持續(xù)一定的時間,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系膠就會失去它的玻璃黏結性。該研究還顯示出,邊緣密封在黏結性或邊界破壞可以探測時,微觀條件下的分層已經(jīng)存在,隨著曝曬時間的繼續(xù),該分層變大并互相連接,較后導致宏觀失敗。很有可能在宏觀失敗發(fā)生前,水汽和氣體沿著界面損壞的區(qū)域滲透到內(nèi)腔,可能隨著水汽的入侵加速了這種失敗的機理。
邊緣密封的溫度變化會引起間隔條和玻璃間由于不同的熱膨脹系數(shù)而產(chǎn)生周期性的剪力和剝離力,并在邊緣密封上產(chǎn)生很高的應力,這種應力可能和老化影響疊加在一起。接口內(nèi)的剪位移在靠近膠和基材的接觸面會產(chǎn)生很高的拉伸應力,該應力差不多是原始剪應力的2倍,這也是為什么受剪下的密封膠容易在基材面上失敗。如果第二道密封膠在服務年限下變硬,拉伸應力的增加可能會引起部分或完全的黏結性喪失。
4、有效的擴散橫截面
水汽或氣體擴散發(fā)生時通過邊緣密封的有效橫截面大小的控制往往有賴于中空玻璃制造工藝。正確的中空玻璃制造工藝能減少水汽或氣體擴散發(fā)生時通過邊緣密封的有效橫截面。制造工藝的要求是靠前道密封除了達到正確的尺寸外,必須沒有氣泡,而且完全潤濕間隔條和玻璃接觸面。就剛性間隔條來說,靠前道密封在正壓力下的擴張程度是由第二道密封抵抗受力的拉伸強度決定的。實際上,正壓差在大氣壓力低的時候或者高溫時存在,溫度是形成大多數(shù)壓力差的原因。而溫度引起的壓力差對邊緣密封施加的作用力比風壓和大氣壓力變化引起的作用力高很多(見圖4),因此,第二道密封在高溫下的拉伸應力行為(楊氏模數(shù))必須考慮。第二道密封的抗拉伸能力越高,靠前道密封的擴散橫截面就會維持得越好。
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】占地400畝,東西長863米,南北寬441米,總投資23億元的西部長青“小三亞”森林康養(yǎng)城項目擁有世界上最大的玻璃采光頂,從...
2025-03-21
【中玻網(wǎng)】廣東玻璃協(xié)會成功舉辦2025“玻璃產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會”,引領行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新年開工之際,南粵大地春意盎然,威武醒獅翩翩起舞,八...
2025-03-14
【中玻網(wǎng)】三星電子設備解決方案(DS)部門已著手開發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報...
2025-03-16