ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА И ШЛАКОСИТАЛЛОВ
ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Теплоемкость. Удельная теплоемкость стекла ^ст, т - е. количество теплоты, необходимой для нагревания единицы массы стекла на Г, можно рассчитать по формуле слагаемости с точностью до 5—8 %:
Сст = Сі _ - f - С2 * - j - Сз ~~ Н... - J - сп ■
100 * 100 100 " 100 3* 35
Здесь Р, Р% Р3,..., Рг. — содержание отдельных оксидов, % по массе; Cj, С2, Сз,'.., С, і — соответствующие парциальные коэффициенты для расчета теплоемкости оксидов в стекле (табл. 3.5). Таблица 3.5. Коэффициенты для расчета теплоемкости стекла при температуре 15—100 °С (по Винкельману и Реньо)
|
Как видно из табл. 3.5, тяжелые оксиды (ВаО, РЬО) резко понижают теплоемкость стекла, а легкие (В203, MgO, особенно Li20) сильно увеличивают ее. Поэтому бариевые и свинцовые стекла остывают медленнее всех остальных стекол и их чаще всего применяют для выработки изделий сложной формы, требующих «длинного» интервала формования.
Теплоемкость, Дж/(кг-К) , измеряют методом калориметрии; точность измерений составляет примерно 5 % теплоемкости. Теплоемкость разных стекол составляет 340—1050 Дж/(кг-К). Она увеличивается с повышением температуры, т. е.
Ct = С0 (1 + 0,00078*); Ст = (1 + 0,00039*),
Где Со — теплоемкость стекла при 0°С; Ct— теплоемкость стекла при температуре t; Ст — средняя теплоемкость стекла от 0° до (; t — температура, °С.
Теплопроводность. Теплопроводностью стекла называют его способность передавать теплоту в направлении от более нагретой части объема или поверхности к менее нагретой.
Пусть две поверхности образца стекла площадью S, м2, и толщиной а, м, нагреты до разных температур: ti>t2. Разность температур поверхностей составляет tx—t2=M. Тогда количество теплоты Q, Дж, прошедшей через образец от более горячей стороны к более холодной за время т, с, составит Q=h(SAtx/a), где Я — коэффициент теплопроводности стекла. Он выражается в Вт/ /(м-К).
Стекло малотеплопроводно. Коэффициент теплопроводности разных стекол составляет 0,7—1,35 Вт/(м-К). а обычных натрий-кальцийсиликатных стекол — около 0,97 Вт/(м-К). Я металлов 40—480 Вт/(м-К). Наибольшее значение Я — кварцевого стекла, поэтому при замене Si02 любым другим оксидом теплопроводность стекол понижается. В порядке убывающего влияния на теплопроводность оксиды образуют ряд: К20, Na20, PbO, BaO, СаО, ZnO, Fe203, Al203, MgO, B203.
Коэффициент теплопроводности стекла в Вт/(м-К) рассчитывают по формуле слагаемости с точностью ±5%:
Яот = Х]^ + Х2р2 + Я3р3 + • • • + КРп>
Где Рь Р2, Рз, рл — содержание отдельных оксидов в стекле, % ПО
Массе; Яі, Яг, Х3........ Хп парциальные значення нх теплопроводности
(табл. 3.6).
Теплопроводность стекла возрастает с повышением его температуры, удваиваясь при температуре размягчения.
Таблица 3.6. Коэффициенты дли расчета теплопроводности стекла (по данным Д. Е. Внльнера, О. В. Ильиной)
|
Температурный коэффициент расширения. Под таким коэффициентом понимают увеличение длины или объема образца стекла при нагревании его на 1 °С, отнесенное к длине или объему до нагревания:
_1_ _ 1 Ay
Acv~ l0 At ; «'""To" ~ДГ: P°P-3acP -
Здесь acp — линейный, a Pep — объемный температурный коэффициенты расширения; lo и V0 — соответственно первоначальные длина и объем образца; А/ и AV — увеличение длины нли объема прн нагревании образца иа At, °С.
От температурного коэффициента расширения стекла в основном зависит его сопротивляемость резким изменениям температуры (термическая устойчивость). Кроме того, в технике часто приходится спаивать стекла разно
го состава одни с другими, а также стекла с керамикой и металлами. Если спаиваемые материалы имеют различное тепловое расширение, го прочного спая получить не удается: изделия при охлаждении растрескиваются.
Температурный коэффициент линейного расширения измеряют дилатометром. В дилатометре конструкции Государственного института стекла используется разница в температурном расширении стекла и плавленого кварца, коэффициент расширения которого значительно меньше, чем промышленных стекол. При нагревании образец стекла, расширяясь, сдвигает кварцевую палочку, которая перемещает стрелку прибора индикатора. Зная температуру образца, измеряемую термопарой, и показания индикатора, строят график температурного расширения образца (рис. 3:1). В первый период нагревания удлинение образца стекла почти прямо пропорционально росту температуры (отрезок АВ). На отрезке ДБ коэффициент линейного расширения стекла сильно возрастает, а затем становится постоянным. При температуре, соответствующей точке Г, образец начинает «провисать»; эта температура представляет собой температуру размягчения Tf.
Температура в точке Д пересечения отрезков АБ и БВ соответствует вязкости 1012 Па-с, т. е. представляет собой температуру стеклования Tg. Следовательно, кривая температурного расширения стекла, построенная по данным дилатометра, позволяет наряду с температурным коэффициентом линейного расширения аср определить также температуру стеклования и размягчения. Величину ctcp рассчитывают по формуле аср= (аДя - 107)/Ш, где а — цеиа деления индикатора, мм; An— число делений, соответствующих прямолинейному отрезку АБ кривой расширения; I — длина образца, мм, измеренная с точностью до 0,01 мм; At, °С — интервал температур, соответствующий отрезку АБ.
Рис. 3.1. Изменение расширения стекла в зависимости от теипера - туры |
Температурный коэффициент линейного расширения стекол изменяется от 5-10_7OC_1 (для плавленого кварца) до 200- 10~7°С~1; у металлов а> 100- ІО-^С-1. Величина этого коэффициента стекол зависит главным образом от их состава. Его понижают тугоплавкие оксидьг
Si02, А120з, а также B203 (при его содержании в стекле менее 12—15 %) и MgO. Сильно увеличивают аСр Na20 и К20, но не Li20. Влияние последнего своеобразно: некоторые стеклокристаллические материалы, содержащие соединения лития, могут иметь нулевое или отрицательное расширение. При расчете температурных коэффициентов линейного расширения обычно используют парциальные коэффициенты (табл. 3.7).
Таблица 3.7. Усредненные парциальные значения температурных коэффициентов линейного расширения
|
Значения температурных коэффициентов линейного расширения некоторых важнейших промышленных стекол приведены в табл. 3.2.
Термическая стойкость. Стеклянные изделия нередко эксплуатируют в условиях резко изменяющихся температур. Водоуказательные стекла в колонках паровых котлов, химические аппараты и посуда и т. п. испытывают попеременное нагревание и охлаждение, а иногда и резкие тепловые удары. Между тем термическая устойчивость (далее употребляется «термостойкость») стекла как материала, т. е. его способность противостоять, не разрушаясь, резким изменениям температур, как правило, низка, поэтому ее увеличение имеет большое практическое значение.
Термостойкость стекла зависит прежде всего от температурного коэффициента линейного расширения. Существенное значение имеют и такие свойства стекла, как упругость, прочность на растяжение, теплопроводность и теплоемкость. На термостойкость стеклянных изделий кроме свойств стекла влияют их форма, размеры и толщина. Чем тоньше и меньше изделия, тем больший перепад температур они могут выдерживать. Причину этого легко понять, если знать, какие процессы пртекают в стекле при резком охлаждении и нагревании.
Когда стекло охлаждается, его наружные слои стремятся уменьшиться в объеме. Этому препятствуют, однако, медленно остывающие (в силу низкой теплопроводности) внутренние слои, которые как бы растягивают внешние, не давая им сжиматься. Поэтому в наружных слоях стекла при охлаждении возникают напряжения растяжения, а во внутренних — напряжения сжатия. Обратное явление происходит при резком нагревании стекла. В этом случае внутренние слои дольше остаются холодными и задерживают расширение наружных слоев, как бы стягивая, сжимая их и создавая в них напряжения сжатия. Понятно, что возникающие напряжения будут возрастать: 1) с увеличением разницы в расширении внутренних и наружных слоев, т. е. температурного коэффициента линейного расширения стекла; 2) с уменьшением упругости стекла; 3) с повышением перепада температуры от внешних слоев стекла к внутренним, что зависит главным образом от толщины стекла.
Поскольку предел прочности стекла при растяжении в 10—20 раз меньше, чем при сжатии, стекло особенно плохо переносит резкое охлаждение, выдерживая в этом случае изменение температур, в 5—7 раз меньшее, чем при нагревании.
Термическую устойчивость стекла характеризуют коэффициентом термостойкости К, равным
К = RpIaE VbJcp,
Где Rp —-предел прочности при растяжении, Па; а — температурный коэффициент линейного расширения, 1/град; Е — модуль упругости, Па; X — коэффициент теплопроводности стекла, Вт/(м-К); С —удельная теплоемкость, Дж/(кг-К.); р — плотность стекла, кг/м3.
Термостойкость стеклянных изделий можно рассчитать по формуле
Яизг(1—Р) а Е
Где Яизг — предел прочности стекла при изгибе, Па; а — коэффициент Пуассона, учитывающий форму и размеры изделия.
Термостойкость стекла обратно пропорциональна коэффициенту а. Термостойкими являются все стекла с низким коэффициентом теплового расширения. Наиболее термически устойчиво кварцевое стекло, а из промышленных стекол— боросиликатные и бесщелочные.
При определении термостойкости нагретые образцы стекла или стеклянные изделия резко охлаждают, погружая их в холодную воду. Некоторые технические изделия испытывают в условиях, близких к условиям службы. Перепад температур, который выдерживают образцы различных стекол, колеблется от 80 °С (обычные промышленные — оконные, тарные) до 1000 °С (кварцевые).
Термостойкость стекла, как и хрупкость, сильно зависит от его однородности, а также от состояния поверхности, степени стабилизации его структуры и наличия неравномерно распределенных напряжений. Равномерно распределенные напряжения сжатия (закалка) увеличивают термостойкость изделий в 1,5—2 раза. Повышают термостойкость огневая полировка и химическая обработка, устраняющие дефекты поверхности стекла.