Como ocorreron os potes de estrés?

En determinadas condicións de iluminación, cando se observa o vidro temperado desde unha determinada distancia e ángulo, haberá algunhas manchas de cores distribuídas irregularmente na superficie do vidro temperado. Este tipo de manchas de cores son o que normalmente chamamos "manchas de tensión". Non afecta o efecto de reflexión do vidro (sen distorsión por reflexión) nin tampouco o efecto de transmisión do vidro (non afecta a resolución nin produce distorsión óptica). É unha característica óptica que ten todo o vidro temperado. Non é un problema ou defecto de calidade do vidro temperado, pero cada vez se usa máis como vidro de seguridade, e a xente ten requisitos cada vez maiores para a aparencia do vidro, especialmente como unha área grande. A presenza de manchas de tensión no vidro temperado durante a aplicación de muros cortina afectará negativamente a aparencia do vidro e mesmo afectará o efecto estético xeral do edificio, polo que a xente presta cada vez máis atención ás manchas de tensión.

Causas das manchas de estrés

Todos os materiais transparentes pódense dividir en materiais isotrópicos e materiais anisotrópicos. Cando a luz pasa a través dun material isotrópico, a velocidade da luz é a mesma en todas as direccións e a luz emitida non cambia con respecto á luz incidente. Un vidro ben recocido é un material isotrópico. Cando a luz pasa a través dun material anisotrópico, a luz incidente divídese en dous raios con diferentes velocidades e diferentes distancias. A luz emitida e a luz incidente cambian. O vidro mal recocido, incluído o vidro temperado, é un material anisotrópico. Como material anisotrópico de vidro temperado, o fenómeno das manchas de tensión pode explicarse polo principio da fotoelasticidade: cando un feixe de luz polarizada pasa a través do vidro temperado, debido a que hai unha tensión permanente (tensión temperada) dentro do vidro, este feixe de luz descompoñerase en dúas luces polarizadas con diferentes velocidades de propagación do feixe, é dicir, luz rápida e luz lenta, tamén se denomina birrefrinxencia.

Cando dous feixes de luz formados nun certo punto se cruzan co feixe de luz formado noutro punto, hai unha diferenza de fase no punto de intersección dos feixes de luz debido á diferenza na velocidade de propagación da luz. Neste punto, os dous feixes de luz interferirán. Cando a dirección da amplitude é a mesma, a intensidade da luz intensifícase, o que resulta nun campo de visión brillante, é dicir, puntos brillantes; cando a dirección da amplitude da luz é oposta, a intensidade da luz debilítase, o que resulta nun campo de visión escuro, é dicir, puntos escuros. Sempre que haxa unha distribución de tensión desigual na dirección do plano do vidro temperado, produciranse puntos de tensión.

Ademais, a reflexión da superficie do vidro fai que a luz reflectida e a transmisión teñan un certo efecto de polarización. A luz que entra no vidro é en realidade luz cun efecto de polarización, polo que se verán raias ou manchas claras e escuras.

Factor de quecemento

O vidro ten un quecemento desigual na dirección do plano antes do temple. Despois de que o vidro quentado de forma desigual sexa temple e arrefriado, a zona con alta temperatura producirá menos tensión de compresión e a zona con baixa temperatura producirá unha maior tensión de compresión. Un quecemento desigual causará unha tensión de compresión distribuída de forma desigual na superficie do vidro.

Factor de arrefriamento

O proceso de temperado do vidro é un arrefriamento rápido despois do quentamento. O proceso de arrefriamento e o proceso de quentamento son igualmente importantes para a formación da tensión de revenido. O arrefriamento desigual do vidro na dirección do plano antes do temple é o mesmo que o quentamento desigual, que tamén pode causar tensións desiguais. A tensión de compresión superficial formada pola área con alta intensidade de arrefriamento é grande e a tensión de compresión formada pola área con baixa intensidade de arrefriamento é pequena. Un arrefriamento desigual provocará unha distribución desigual da tensión na superficie do vidro.

ángulo de visión

A razón pola que podemos ver o punto de tensión é que a luz natural na banda de luz visible está polarizada cando pasa a través do vidro. Cando a luz se reflicte na superficie do vidro (medio transparente) nun certo ángulo, parte da luz polarízase e tamén pasa a través do vidro. Parte da luz refractada tamén está polarizada. Cando a tanxente do ángulo de incidencia da luz é igual ao índice de refracción do vidro, a polarización reflectida alcanza o máximo. O índice de refracción do vidro é de 1,5 e o ángulo de incidencia máximo da polarización reflectida é de 56. É dicir, a luz reflectida na superficie do vidro cun ángulo de incidencia de 56° é case toda luz polarizada. No caso do vidro temperado, a luz reflectida que vemos reflíctese en dúas superficies cunha reflectividade do 4 % cada unha. A luz reflectida da segunda superficie que está máis afastada de nós pasa a través do vidro de tensión. Esta parte da luz está máis preto de nós. A luz reflectida da primeira superficie interfire coa superficie do vidro para producir manchas de cores. Polo tanto, a placa de tensión é máis evidente ao observar o vidro cun ángulo de incidencia de 56°. O mesmo principio aplícase ao vidro illante temperado porque hai máis superficies reflectantes e máis luz polarizada. Para o vidro temperado co mesmo nivel de tensión desigual, os puntos de tensión que vemos son máis claros e parecen máis pesados.

grosor do vidro

Dado que a luz se propaga en vidro de diferentes grosores, canto maior sexa o grosor, canto maior sexa o percorrido óptico, maiores serán as oportunidades de polarización da luz. Polo tanto, para o vidro co mesmo nivel de tensión, canto maior sexa o grosor, máis intensa será a cor das manchas de tensión.

Variedades de vidro

Os diferentes tipos de vidro teñen diferentes efectos sobre o vidro co mesmo nivel de tensión. Por exemplo, o vidro de borosilicato terá unha cor máis clara que o vidro de sodio e cal.

 

No caso do vidro temperado, é moi difícil eliminar completamente os puntos de tensión debido á particularidade do seu principio de reforzo. Non obstante, seleccionando equipos avanzados e un control razoable do proceso de produción, é posible reducir os puntos de tensión e lograr o grao de non afectar o efecto estético.

macetas de estrés

Saida Glassé un provedor mundial recoñecido de procesamento profundo de vidro de alta calidade, prezo competitivo e tempo de entrega puntual. Personalizamos o vidro nunha ampla variedade de áreas e especializámonos en vidro para paneis táctiles, paneis de vidro para interruptores, vidro AG/AR/AF/ITO/FTO e pantallas táctiles para interiores e exteriores.


Data de publicación: 09-09-2020

Envíanos a túa mensaxe:

Chat en liña de WhatsApp!