在攻击和意外爆炸事件中,防弹玻璃可以限度地减少对人体造成的直接伤害,减少受攻击设施或爆炸中心周围设 施的修复费用。防弹玻璃在爆炸冲击波能量形成的荷载剧增,增大到几倍甚至几十倍条件下仍然保持不穿透,玻璃保持性值RET≈1。 在范围内,随着爆炸和威胁事件不断上升,人们的生命安全和财产也受到严重威胁。而在爆炸事件中,75%的伤害与玻璃有关,所以如果采用防弹玻璃,在爆炸发生时所有玻璃能完整地保留在框架中,那么冲击波能量就不能进入室内,室内物品就不会受到破坏;高速碎片也不会进入建筑物内或掉落地上造成伤害。
防弹玻璃作为一种层状复合材料,把两侧玻璃的“刚”与中间过渡层的“柔”地结合在了一起,使其具有了良好的抗冲击性能。 在建筑、航天、机械等领域,这种“刚柔结合”的思路经常被人应用于材料设计中,复合材料也成为现代工业材料中不可缺少的一员。 由于承力层的玻璃与过渡层紧紧地粘结在一起,因此当玻璃被子弹震碎时,产生的碎片大部分还会附着在过渡层表面,不会有大量碎片飞溅,保证了结构的完整性。 当然,除了今天介绍的这三种,生活中还有许多新奇的特种玻璃被应用于各个场合,为我们的生活带来便利,小伙伴们不妨也来自己找找看吧~
防弹玻璃在加热时中间和边部存在温差造成的玻璃变形 防弹玻璃在加热炉内经过加热后,如果其中间部位的温度高于边部的温度,那么在冷却过程中,玻璃上温度较高的中间部位的收缩量,将大于温度较低的边部的收缩量,当玻璃被冷却到室温状态时,玻璃的边部尺寸就会大于中间部位的尺寸,在玻璃的边部形成较大的压应力,从而出现玻璃板面向下弯曲变形的现象。 同样,防弹玻璃在加热炉内经过加热后,如果其边部的温度高于中间部位的温度,那么在冷却过程中,玻璃上温度较高的中间部位的收缩量将大于温度较低的边部的收缩量,当玻璃被冷却到室温状态时,玻璃中间部位的尺寸就会大于边部的尺寸,在玻璃的边部形成较大的张应力,从而出现玻璃板面向上弯曲变形的现象。
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