CN104359924A - 钢化玻璃表面应力测量方法 - Google Patents

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尚修鑫
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Abstract

本发明公开了一种钢化玻璃表面应力测量方法,利用测试仪器预先测量钢化玻璃在测试仪器中的目镜视场内看到清晰的台阶图形,及其测量的台阶高度d,再将仪器常数K乘以台阶高度d就是被测玻璃的表面应力值,本发明的钢化玻璃表面应力测量方法能够快速有效的测量出钢化玻璃表面应力大小,且具有较高的测量精度,方法简单易操作,测量效率高,适用于建筑上使用的钢化玻璃的表面应力检测。

Description

钢化玻璃表面应力测量方法
 
技术领域
本发明涉及钢化玻璃领域,特别涉及一种钢化玻璃表面应力测量方法。
背景技术
  钢化玻璃中应力的分布是钢化玻璃的两个表面为压应力,板芯层处于张应力,在玻璃厚度上应力分布类似抛物线。玻璃厚度的中央是抛物线的顶点,即张应力最大处;两侧接近玻璃两表面处是压应力;零应力面大约位于厚度的1/3处。通过分析钢化急冷的物理过程,可知钢化玻璃表面张力和内部的最大张应力在数值上有粗略的比例关系,因此测量钢化玻璃表面应力成为改善和提高钢化玻璃性能的关键步骤。
 
发明内容
为了克服上述缺陷,本发明提供了一种钢化玻璃表面应力测量方法。
本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种钢化玻璃表面应力测量方法,包括以下步骤:
    1)将测试仪器接通电源;
    2)将测试仪器的棱镜底面滴上几滴折射率油;
    3)确定被测玻璃的浸锡面,将测试仪器轻轻放在该表面;
    4)测量点在距长边100㎜的距离上,引平行于长边的2条平行线,并与对角线相交于4点这4点以及制品的几何中心点即为测量点;
    5)若制品短边长度不足300㎜时,则在距短边100㎜的距离上引平行于短边的两条平行线与中心线相交于2点,这两点以及制品的几何中心点即为测量点;
    6)先调节目镜,使在视场中看到分划板清晰的刻线;
    7)分别将测试仪器上的小灯泡和光闸的位置调节到最高处,然后逐渐使灯泡的高度下降,调节完之后缓慢地来回调节反光镜调节钮并注意,观察目镜视场,重复上述步骤,直到目镜视场内看到清晰的台阶图形;
    8)调节测微目镜,使视场中坐标线与横轴先上台阶的上端对齐,这时读出测微目镜上的读数并记录, 再将坐标线的横轴移动到台阶的下端读出此时的测微目镜上的读数并与上次的读数求差(如果第二次的读数小于第一次的读数,先将第二次的读数加上100然后再跟第一次的读数求差,有时视场中会出现多个台阶,则取视场中最清晰的一组进行测量,求得的差值即为测量的台阶高度d;
    9)将仪器常数K乘以台阶高度d就是被测玻璃的表面应力值;
    10)计算基本公式为:
    F=d×K          
    F被测玻璃的应力值(MPa);
    d从测微目镜读到的台阶高度(㎜)
    K仪器常数(取300 MPa/㎜)。
本发明的有益效果是:本发明的钢化玻璃表面应力测量方法能够快速有效的测量出钢化玻璃表面应力大小,且具有较高的测量精度,方法简单易操作,测量效率高,适用于建筑上使用的钢化玻璃的表面应力检测。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
出示了本发明一种钢化玻璃表面应力测量方法的一种实施方式,包括以下步骤:
    1)将测试仪器接通电源;
    2)将测试仪器的棱镜底面滴上几滴折射率油;
    3)确定被测玻璃的浸锡面,将测试仪器轻轻放在该表面;
    4)测量点在距长边100㎜的距离上,引平行于长边的2条平行线,并与对角线相交于4点这4点以及制品的几何中心点即为测量点;
    5)若制品短边长度不足300㎜时,则在距短边100㎜的距离上引平行于短边的两条平行线与中心线相交于两点,这两点以及制品的几何中心点即为测量点;
    6)先调节目镜,使在视场中看到分划板清晰的刻线;
    7)分别将测试仪器上的小灯泡和光闸的位置调节到最高处,然后逐渐使灯泡的高度下降,调节完之后缓慢地来回调节反光镜调节钮并注意,观察目镜视场,重复上述步骤,直到目镜视场内看到清晰的台阶图形;
    8)调节测微目镜,使视场中坐标线与横轴先上台阶的上端对齐,这时读出测微目镜上的读数并记录, 再将坐标线的横轴移动到台阶的下端读出此时的测微目镜上的读数并与上次的读数求差(如果第二次的读数小于第一次的读数,先将第二次的读数加上100然后再跟第一次的读数求差,有时视场中会出现多个台阶,则取视场中最清晰的一组进行测量,求得的差值即为测量的台阶高度d;
    9)将仪器常数K乘以台阶高度d就是被测玻璃的表面应力值。
    10)计算基本公式为:
    F=d×K          
    F被测玻璃的应力值(MPa);
    d从测微目镜读到的台阶高度(㎜)
    K仪器常数(取300 MPa/㎜)。

Claims (1)

1.一种钢化玻璃表面应力测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
    1)将测试仪器接通电源;
    2)将测试仪器的棱镜底面滴上几滴折射率油;
    3)确定被测玻璃的浸锡面,将测试仪器轻轻放在该表面;
    4)测量点在距长边100㎜的距离上,引平行于长边的2条平行线,并与对角线相交于4点这4点以及制品的几何中心点即为测量点;
    5)若制品短边长度不足300㎜时,则在距短边100㎜的距离上引平行于短边的两条平行线与中心线相交于两点,这两点以及制品的几何中心点即为测量点;
    6)先调节目镜,使在视场中看到分划板清晰的刻线;
    7)分别将测试仪器上的小灯泡和光闸的位置调节到最高处,然后逐渐使灯泡的高度下降,调节完之后缓慢地来回调节反光镜调节钮并注意,观察目镜视场,重复上述步骤,直到目镜视场内看到清晰的台阶图形;
    8)调节测微目镜,使视场中坐标线与横轴先上台阶的上端对齐,这时读出测微目镜上的读数并记录, 再将坐标线的横轴移动到台阶的下端读出此时的测微目镜上的读数并与上次的读数求差(如果第二次的读数小于第一次的读数,先将第二次的读数加上100然后再跟第一次的读数求差,有时视场中会出现多个台阶,则取视场中最清晰的一组进行测量,求得的差值即为测量的台阶高度d;
    9)将仪器常数K乘以台阶高度d就是被测玻璃的表面应力值;
  10)计算基本公式为:
    F=d×K          
    F被测玻璃的应力值(MPa);
    d从测微目镜读到的台阶高度(㎜)
    K仪器常数(取300 MPa/㎜)。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105115635A (zh) * 2015-09-30 2015-12-02 苏州精创光学仪器有限公司 多次钢化玻璃表面应力仪
CN106839983A (zh) * 2017-03-06 2017-06-13 苏州精创光学仪器有限公司 应力二次元检测一体机
CN107677402A (zh) * 2017-08-22 2018-02-09 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 一种玻璃板应力在线检测方法
US11060930B2 (en) 2015-09-30 2021-07-13 Suzhou Ptc Optical Instrument Co., Ltd Glass surface stress meter and multiple-tempered glass surface stress meter
CN113651537A (zh) * 2020-05-12 2021-11-16 重庆顺玻富威科技有限责任公司 一种智能穿戴产品用光学玻璃的生产工艺
CN113968676A (zh) * 2020-07-23 2022-01-25 重庆顺玻富威科技有限责任公司 一种智能穿戴产品用光学玻璃的生产工艺
CN116295984A (zh) * 2023-03-15 2023-06-23 中国科学院力学研究所 一种平面钢化玻璃内应力分布的无损检测方法
US11860090B2 (en) 2021-04-01 2024-01-02 Corning Incorporated Light source intensity control systems and methods for improved light scattering polarimetry measurements

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘传生 等: "钢化玻璃表面应力的测量原理与方法", 《郑州轻工业学院学报》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105115635A (zh) * 2015-09-30 2015-12-02 苏州精创光学仪器有限公司 多次钢化玻璃表面应力仪
US11060930B2 (en) 2015-09-30 2021-07-13 Suzhou Ptc Optical Instrument Co., Ltd Glass surface stress meter and multiple-tempered glass surface stress meter
CN106839983A (zh) * 2017-03-06 2017-06-13 苏州精创光学仪器有限公司 应力二次元检测一体机
CN106839983B (zh) * 2017-03-06 2024-01-02 苏州精创光学仪器有限公司 应力二次元检测一体机
CN107677402A (zh) * 2017-08-22 2018-02-09 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 一种玻璃板应力在线检测方法
CN113651537A (zh) * 2020-05-12 2021-11-16 重庆顺玻富威科技有限责任公司 一种智能穿戴产品用光学玻璃的生产工艺
CN113968676A (zh) * 2020-07-23 2022-01-25 重庆顺玻富威科技有限责任公司 一种智能穿戴产品用光学玻璃的生产工艺
US11860090B2 (en) 2021-04-01 2024-01-02 Corning Incorporated Light source intensity control systems and methods for improved light scattering polarimetry measurements
CN116295984A (zh) * 2023-03-15 2023-06-23 中国科学院力学研究所 一种平面钢化玻璃内应力分布的无损检测方法
CN116295984B (zh) * 2023-03-15 2023-12-19 中国科学院力学研究所 一种平面钢化玻璃内应力分布的无损检测方法

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