马龙彩色玻璃厂商「恒业玻璃」
玻璃发展历史
大约在4世纪,古罗马人开始把玻璃应用在门窗上,到1291年,意大利的玻璃制造技术已经非常发达。
就这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃,他们在一生当中不准离开这座孤岛。
1688年,一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃的工艺,从此,玻璃成了普通的物品。
几百年来,人们一直认为玻璃是绿色的,是无法改变的。后来发现绿色来自原料中少量的铁,二价铁的化合物使得玻璃显绿色。在加入二氧化锰以后,原来的二价铁变成三价铁显黄色,而四价锰被还原成三价锰呈紫色。这一发展动态已引起建设主管部门对高层建筑在防火玻璃使用方面的高度重视。光学上,黄色和紫色在一定程度上可以互补,混合在一起成为白光,玻璃就不偏色了。不过若干年后,三价锰被空气继续氧化,紫色会逐渐增强,所以那些古老房屋的窗玻璃会略微带点紫色。通性
玻璃是一种无规则结构的非晶态固体从微观上看,玻璃也是一种液体,其分子不像晶体那样在空间具有长程有序的排列,而近似于液体那样具有短程有序。玻璃像固体一样保持特定的外形,不像液体那样随重力作用而流动。
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玻璃介稳性
玻璃态物质一般是由熔融体快速冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。从力学观点看,玻璃是一种不稳定的高能状态,比如存在低能量状态转化的趋势,即有析晶倾向,所以,玻璃是一种亚稳态固体材料。玻璃配合料在池窑或坩埚窑内进行高温1550~1600度加热,使之形成均匀、无气泡,并符合成型要求的液态玻璃。
玻璃渐变性可逆性
玻璃态物质从熔融态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质的变化也是连续的和渐变的。这与熔体的结晶过程明显不同,结晶过程必然出现新相,在结晶温度点附近,许多性质会发生突变。而玻璃态物质从熔融状态到固体状态是在较宽温度范围内完成的,随着温度逐渐降低,玻璃熔体黏度逐渐增大,较后形成固态玻璃,但是过程中没有新相形成。适用范围:由于钢化玻璃破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角,从而被称为安全玻璃而广泛用于汽车、室内装饰之中,以及高楼层对外开启的窗户。相反玻璃加热变为熔体的过程也是渐变的。
框架式玻璃幕墙的优缺点
优点:
比较容易设计,安装方式灵活。
材料在现场较易存放。
容易进行维修。
成本一般比单元式幕墙低。
缺点:
幕墙安装和性能难以得到-。
需要大量的现场管理和控制工作。
比较容易渗水。
可以容纳的结构位移是非常有限的。
现场的施工周期较长。
大量的装配组件存放在楼层中比较容易遗失和损坏。
幕墙安装和性能难以得到-。
应用发展
一阶段
较早的建筑彩釉玻璃是单色满涂的钢化彩釉玻璃,继而出现套色多次印刷仿大理石或花岗岩外观效果的彩釉钢化玻璃。此时幕墙设计也较为保守,大多仅使用单层的彩釉钢化玻璃。之所以使用彩釉钢化玻璃,只是因为彩釉的颜色一致性比天然石材好,可大量重复而不会出现特定颜色石材因矿藏储量所导致大工程项目中明显色差的现象,且价格相对较低,重量轻,强度高,安全性好。玻璃的天然属性包括-、肌理等满足更多的是人类美学和心理上的需求,这是其他材料所-的。此阶段只是彩釉的初级阶段。
第二的阶段
建筑-在意识到永远是蹩脚的,创造才有生命力之后,继进而在了解彩釉工艺的基础上,逐渐推出条纹、点状、块状等简单几何图案的丝印彩釉钢化玻璃。主要用于楼板、立柱部位,起到遮蔽阻挡视线、-美化外观之效果。此时的彩釉玻璃还是以单层钢化玻璃为主流。玻璃分类之防火玻璃在高层建筑幕墙中应用的思考防火玻璃幕墙主龙骨的选择我国玻璃幕墙设计施工时,采用比较广泛的是铝合金骨架隐框玻璃幕墙。此阶段已摆脱了模仿,步入自由发挥阶段的早期。但因-并不完全了解玻璃深加工的所有工艺,故此阶段多为彩釉钢化玻璃产品应用形式,进一步复合加工的产品还不很多。
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