ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА И ШЛАКОСИТАЛЛОВ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ СТЕКЛА
T— |
--- |
|||||
Г/ |
X |
|||||
У |
Г' |
Г' |
||||
1 |
Ъ500 I §300 |
5= юо ft |
20 40 60 SO mo 120 no Время отжига. и |
Рис. 21.2. Температурный режим отжига заготовок из оптического стекла |
Этот вид стекол весьма разнообразен по назначению, свойствам, форме и размерам. Первую группу светотехнических стекол составляют цветные сигнальные стекла: листовые (плоские) и прессованные (призматические). Эти стекла изменяют спектральный состав источников
света, а прессованные цветные призматические стекла — также и направление лучей. Вторую группу светотехнических стекол составляют бесцветные призматические стекла, изменяющие направление потока лучей от источника света. К третьей группе светотехнических стекол относятся листовые и объемные светорассеивающие стекла (глушеные и с деформированной поверхностью).
Цветные сигнальные стекла. Цветные сигнальные стекла предназначены для передачи на расстояние условного приказа, разрешающего или запрещающего движение разных видов транспорта, а также проведение тех или иных производственных операций. Сигнальные стекла применяются и в качестве указателей о работе оборудования.
Цвет несветящихся тел зависит от спектрального состава падающего на стекла светового потока. Одио и то же стекло при рассматривании через иего пламеии керосиновой лампы имеет красный цвет, а при рассматривании излучения вольтовой дуги — голубой. Поэтому при характеристике цвета сигнального стекла указывают цветовую температуру источника света в градусах Кельвина (273+ +градусы Цельсия), для которой дается характеристика стекла.
Смешивая в определенных пропорциях красный, зеленый и синий цвета, можно получить исю гамму цветов видимого спектра. Поэтому эти три спектральные цвета: красный (К — 700 нм), зеленый (І — 576 нм) и синий (X — 435,8 нм) приняты за основу характеристики любого цвета. Цвет характеризуют вспомогательные величины лг, (/ и z, математически связанные с реальными спектральными цветами: х характеризует долю красного цвета, у— зеленого, z — сииего, причем z=l—(х+у). Значения х и у наносят на трехцветный график, определяющий цвет стекла. Для характеристики сигнального стекла необходимо также знать чистоту цвета (по трехцветному графику) и общее пропускание светового потока в процентах или долях единицы.
Плоское сигнальное стекло красного, желтого, зеленого и синего цвета применяют главным образом для сигнализации на железнодорожном транспорте.
Химические составы листовых сигнальных стекол представлены в табл. 22.1. Стекла таких составов варят в небольших ванных печах с суточной производительностью 4—5 т. Печи отапливают природным газом при подковообразном направлении пламени (режимы варки см. п. 15.1). В стенке, разделяющей варочную и сту - дочную части, обычно размещают два протока. В конце варочной части печи (на расстоянии 1,5 м от проточной стенки) стекломассу бурлят сжатым воздухом (бурление красного и желтого стекол не производится). В студочной части печи стекломассу перемешивают пропеллерными мешалками с размером лопастей 0,5 м и ско-
Таблица 22.1. Химические составы листовых стекол и лина Френеля
|
Продолжение табл. 22.1
|
Ростью вращения 4 мин-1. Стекло вырабатывают на машинах ВВС лодочным способом.
Цветные призматические сигнальные стекла. В сигнальных приборах применяются дисковые и цилиндрические призматические цветные и бесцветные стекла
(линзы), сочетания которых позволяют получить сигнальный световой поток определенной формы. В качестве примера на рис. 22.1 представлен комплект линз железнодорожного светофора.
При высокой скорости движения современных поездов сигнал должен быть виден на расстоянии 10—15 км. Поэтому свет, излучаемый источником света и отражаемый от рефлектора светофора, формируется его цветными и бесцветными призматическими линзами в почти параллельный сигнальный пучок; этот пучок передается без рассеивания и ослабления на требуемое расстояние.
К цветным сигнальным призматическим стеклам относятся: линзы Френеля, применяемые для сигнализации на железнодорожном транспорте; цилиндрические или поясные линзы Френеля, применяемые для сигнализации в морском и речном судоходствах (судовые и сигнально-отличительные огни), задние фары (стекла «стоп») автомобилей.
Химические составы стекол линз Френеля для железнодорожного транспорта приведены в табл. 22.1. Эти стекла варят в горшковых печах и прессуют на ручных прессах. Для прессования поясных линз применяют раскрывные формы. Автомобильные стекла «стоп» из селенового рубина варят в ванной печи непрерывного действия при 1380 °С. Их прессуют на автомате АПП - 12М. Число капель в минуту 36 при массе линз 120 г. Максимальная температура отжига изделий 560 °С.
Бесцветные призматические стекла. К этому типу стекол относят фарные рассеиватели (рис. 22.2, а), дисковые линзы Френеля разного размера, применяемые совместно с цветными линзами в семафорах и светофорах, цилиндрические линзы Френеля диаметром до 2 м, применяемые на судах и маяках (рис. 22.2, б).
Назначение фарного рассеивателя заключается в распределении по всей ширине дороги светового пучка, посылаемого рефлектором фары, и направлении его под определенным углом. Бочкообразные призматические линзы, применяемые на водном транспорте, дают круговой пучок света, видимый не только на большом расстоянии, но и с любой стороны объекта. Составы бесцветных призматических стекол приведены в табл. 22.2.
Таблица 22.2. Составы бесцветных призматических стекол
|
Стекла варят в печах непрерывного и периодическо-1 го действия. Для получения изделий с высоким свето - пропусканием в шихте этих стекол применяют материалы с малым содержанием оксидов железа, с тем чтобы в стекле их содержание по массе не превышало 0,07 %. Стекломассу для фарных рассеивателей, которые вырабатывают в больших количествах (более 20 млн. шт.), варят в печах непрерывного действия при температуре 1450—1480 °С и вырабатывают изделия на прессах-ав - томатах АПП-12М при 25 каплях в минуту.
Для получения изделий с высоким качеством поверхности формы для прессования шлифуют, полируют и хромируют; хромированные формы используют не более трех смен, после чего их снимают, расхромируют электролитическим способом, а затем снова полируют и хромируют.
Большие поясные линзы изготовляют из отдельных колец, которые получают прессовкой, отливкой из ковша в чугунные формы или центробежным формование^. После отжига от прессованных колец отрезают донышки, затем детали подвергают грубой и тонкой шлифовке и полировке. Из полированных деталей монтируют цилиндрические линзы с применением металлических каркасов.
Особое значение имеет высокое качество поверхности стеклянных изделий. Оно обеспечивается полировкой форм изнутри, изготовлением форм из специальных сталей или чугунов с мелкозернистой структурой, а также поддержанием при выработке оптимальной высокой температуры форм.
Необходимый профиль призматических изделий и форм для них рассчитывают математически. Вершины призм на изделии должны иметьЛ минимальные закругления. При прессовке дисковых линз Френеля для обеспечения захода стекломассы в острые углы форм в пуансоне просверливают отверстия небольшого диаметра для выхода воздуха. Режим формования (температура стекломассы, температура формы, ритм работы) должен обеспечивать полное заполнение всего профиля формы.
Светорассеивающие стекла. Эффект рассеивания света достигается глушением стекла в массе (молочные стекла) или деформированием поверхности изделий из прозрачного стекла (матированием, образованием на поверхности при формовании неровностей неопределенной формы, срывом поверхностного слоя стекла).
Глушеные (молочные) стекла. Плоское светотехническое стекло, глушеное в массе, не вырабатывается. Выработку накладного стекла см. п. 22.2. Полые глушеные светотехнические изделия используют главным образом для освещения помещений рассеянным светом; они имеют вид шаров, плафонов, колпаков. Их широко применяют также в осветительной арматуре различных транспортных средств. Основное требование, предъявляемое к молочному светорассеивающему стеклу,— отсутствие направленного пропускания, что означает полную невидимость нити лампы накаливания (для отдельных видов изделий просвечивание нити лампы допускается).
Качество рассеивателей из молочного стекла по светотехническим свойствам характеризуется тремя показателями: интегральным коэффициентом пропускания т, коэффициентом отражения р и коэффициентом поглощения а (ГОСТ 10036—75). Интегральное пропускание зависит от формы изделия. Изделия типа шаров или колпаков с узкими горлами имеют больший коэффициент интегрального пропускания, чем плафоны тарельчатого типа, так как в первых изделиях свет, многократно отражаясь от стенок, не выходит из изделия и не теряется в окружающем пространстве, а во вторых изделиях отраженный свет безвозвратно теряется, т составляет для молочного стекла 30—70 %, для опалового—65— 80%.
Рассеивающие молочные полые изделия вырабатывают выдуванием и прессованием. Для их производства используют стекла, глушенные соединениями фтора и фосфора, причем первые из них применяют главным образом для ручной выработки накладных изделий выдуванием (табл. 22.3).
Таблица 22.3. Составы светотехнических стекол (Ленинский стекольный завод, Москва)
|
Ванные печи для варки бесцветного и молочного стекла располагают рядом, чтобы мастер-выдувальщик мог поочередно набирать на трубку бесцветную баночку и молочный наклад. При небольшом объеме производства бесцветное и молочное стекло варят в одной горшковой печи, в которой один-два горшка отводят под варку молочного стекла, а семь —десять горшков — под варку бесцветного. Шихту легкоплавкого фтористого стекла засыпают в горшки 2—3 ч спустя после засыпки шихты бесцветного стекла.
На стекольном заводе «Красный Май» массовый ассортимент светорассеивающих колпаков вырабатывают на прессовыдувном автомате ПВМ-12 из стекла, заглушённого соединениями фосфора, состава, % по массе (по анализу): Si02—64,2; А1203—9,4; В203—3,79; СаО — 2,3; Na20—8,62; К20—6,25; Р205—4,68. Интегральное пропускание этого стекла не менее 65 %. Его варят в регенеративной ванной печи непрерывного действия производительностью 28 т/сут стекломассы при 1520 °С. Изделия массой 500—670 г формуют при скорости 15,5 капли в минуту, а шары диаметром 250 мм и массой 1550 г при скорости 5,2 капли в минуту. Изделия отжигают в лере Г10-180 в течение 45 мин при температуре в начале лера 670—580 °С, а в конце отапливаемой части 370—360 °С.
Для освещения транспортных средств применяют опаловое стекло состава, % по массе: Si02—55,4; А120з—13,4; СаО—0,9 (из гипса); РвО—12,6; Na20— 11,3; К2О—3,4; F—3. Глушению этого стекла способствует добавка плохо растворимого в стекломассе сернокислого кальция (гипса). Варят стекло в горшках или небольших ванных печах при температуре 1400— 1450 °С и формуют на ручных прессах марки ЭПР.
Стекла с деформированной поверхностью. К таким видам стекол относят: матированные стекла, плоские и объемные (главным образом, защитные колпаки), узорчатое прокатное плоское стекло и стекло «мороз». Свойства и технологию производства узорчатого прокатного стекла и стекла «мороз» см. пп. 14.2, 15.1.
Матированное плоское и объемное стекло изготовляют путем абразивной обработки поверхности стекла с помощью пескоструйного аппарата, в который одновременно подается песок и сжатый воздух. Зерна песка, с силой ударяясь о поверхность стекла, нарушают ее целостность и образуют каверны-выемки, которые, действуя подобно линзам, рассеивают свет. Интегральное пропускание матированного стекла 70—75 %.