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。
防弹玻璃在加热时上下表面存在温差造成的玻璃变形 防弹玻璃板面向上弯曲。这种现象是由于玻璃在加热炉内被加热后,出现玻璃上表面的温度高于下表面的温度的情况,保持这种温度状态的玻璃进入冷却室冷却,在冷却过程中,当玻璃上下表面的冷却温度和风压等条件相同时,由于玻璃上表面温度高,冷却后上表面的收缩量大于下表面,会出现玻璃板面向上弯曲变形的现象。 出现这种情况,可以将加热炉底部的温度提高,尽量减小玻璃上下表面的温度差。 防弹玻璃板面向下弯曲。这种现象是由于玻璃在加热炉内被加热后,出现玻璃下表面的温度高于上表面的温度的情况,保持这种温度状态的玻璃进入冷却室冷却,在冷却过程中,当玻璃上下表面的冷却温度和风压等条件相同时,由于玻璃下表面温度高,冷却后下表面的收缩量大于上表面,会出现玻璃板面向下弯曲变形的现象。出现这种情况,可以将加热炉底部的温度降低,尽量减小玻璃上下表面的温度差。
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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