RU2546693C1 - Способ моллирования стеклоизделий - Google Patents

Способ моллирования стеклоизделий Download PDF

Info

Publication number
RU2546693C1
RU2546693C1 RU2014106946/03A RU2014106946A RU2546693C1 RU 2546693 C1 RU2546693 C1 RU 2546693C1 RU 2014106946/03 A RU2014106946/03 A RU 2014106946/03A RU 2014106946 A RU2014106946 A RU 2014106946A RU 2546693 C1 RU2546693 C1 RU 2546693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
heating
heaters
bending
molding
Prior art date
Application number
RU2014106946/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Федорович Солинов
Владимир Федорович Солинов
Владимир Васильевич Бучанов
Валерий Иванович Ревенко
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Технического Стекла"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Технического Стекла" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Технического Стекла"
Priority to RU2014106946/03A priority Critical patent/RU2546693C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546693C1 publication Critical patent/RU2546693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к моллированию листового стекла. Технический результат изобретения заключается в повышении точности изгиба. Стеклозаготовку размещают на форме с заданной кривизной формующей поверхности и осуществляют нагрев стекла. В процессе нагрева при достижении температуры 450-550°C включают дополнительные нагреватели, осуществляющие управляемый подогрев участков открытой поверхности стекла за счет вертикального перемещения нагревателей и независимого изменения мощности каждого из тепловых излучателей. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии производства стекла, в частности к технологии моллирования листового стекла, используемого для изготовления изделий сложной формы с глубиной изгиба до 1000 мм.
При моллировании стекла или стеклопакетов сложной формы используют дифференциальный подогрев стеклозаготовки, т.е. зависящий от координат поверхности стеклозаготовки. Он позволяет управлять подогревом отдельных участков стекла по профилю изделия.
Известен способ управления дифференциальным нагревом стеклозаготовки в процессе моллирования, в котором в качестве регуляторов температур используют подвижные перегородки [1]. Данные перегородки имеют возможность вертикального перемещения для регулирования интенсивности инфракрасного излучения от нагревательных элементов. Указанный способ управления используют в режиме непрерывного перемещения автомобильных стекол в процессе их изготовления. Положения экранов настраивают один раз перед запуском печи и корректируют в процессе работы в том случае, если параметры температурного профиля стекла выходят за пределы допустимого режима.
Недостатком данного способа является невысокая точность поддержания профиля температуры и получения крупногабаритных изделий с большой кривизной поверхности.
Известен также способ моллирования листового стекла сложной формы [2]. Процесс моллирования, включающий нагрев и охлаждение горизонтально уложенного листа стекла или стеклопакета с подложечным листом стекла прямоугольной или трапециевидной формы на раскрытом раздвижном формующем устройстве заданной цилиндрической или конической поверхности и последующее его изгибание, проводят в два этапа: на первом этапе проводят предварительное моллирование стекла или стеклопакета при температуре 590-610°C с обязательным полным закрытием формующего устройства до радиуса закрытия, на 10-15 мм меньшего, чем заданный, а на втором этапе проводят вторичный нагрев до температуры 645-650°C и дожим стекла или стеклопакета до заданного радиуса прижимным устройством в виде стального профилированного стального листа, предварительно скорректировав габариты формы до заданного радиуса, расположив стекло или стеклопакет соосно с формой и поместив прижимное устройство во внутрь согнутого стекла или стеклопакета.
Недостатком данного способа является громоздкость оборудования, наличие технологических стекол, предохраняющих изделие от механических повреждений, и сложность управления процессом моллирования. При этом необходима центровка прижимного устройства относительно изделия по горизонтали и вертикали, совместимость стального листа прижимного устройства с изделием и регулировка прижимного устройства в конце моллирования. Механическое воздействие при формовании стекла препятствует применению во внутренней части формы для моллирования деталей из керамики и других материалов.
Наиболее близким к предложенному техническому решению является способ моллирования стекла в печи для производства гнутого листового стекла [3], в котором в качестве основных нагревательных элементов используют плоские теплоэлектронагреватели (ТЭН), расположенные в нижней части печи. Данные элементы постепенно нагревают стальной лист, который используют в качестве источника нагрева для заготовки из стекла. После нагрева стекла до температуры моллирования включают верхние (один или несколько) дополнительные нагреватели, которые обеспечивают интенсификацию нагрева в зонах наибольшей деформации.
Недостатком данного способа является отсутствие управления подогревом стекла в процессе моллирования, расположение нагревательных элементов только в горизонтальной плоскости, малая глубина моллирования и невозможность достижения изгиба стеклозаготовок для придания заданного им сложного профиля с высокой точностью.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа моллирования, обеспечивающего процесс глубокого прогиба стеклоизделий сложной формы и придания им заданного профиля с высокой точностью (с отклонениями не более 1 мм).
Для решения поставленной задачи предлагается способ моллирования стеклоизделий с дополнительным подогревом с помощью нагревателей, состоящих из набора тепловых излучателей. Стеклозаготовку (1) фиг.1. располагают на форме для моллирования (2), разогревают в печи одновременно с дополнительным подогревом в течение 1,5-2 часов до температуры размягчения стекла ~560-590°C до полного прилегания изделия к форме. Дополнительные нагреватели включают на стадии моллирования, начиная с 450-550°C. Во время процесса моллирования стекла управляют перемещением нагревателей и мощностью тепловых излучателей таким образом, чтобы обеспечить прилегание стекла к форме с заданной точностью. Через 5-10 мин после прилегания стекла к форме постепенно уменьшают дополнительный нагрев, проводят отжиг и инерционное охлаждение стеклопакета.
Режимы дополнительного нагрева устанавливают как вручную, так и с помощью автоматических систем регулирования, на основании показаний термопар или контактных датчиков, фиксирующих текущее положение поверхности стеклозаготовки.
В отличие от прототипа [3] предлагаемый способ моллирования предусматривает:
- наличие дополнительных нагревателей как по длине, так и по ширине и высоте относительно формы для моллирования;
- управление дифференциальным подогревом стеклозаготовки за счет вертикального и горизонтального перемещения нагревателей, распределения тепловых излучателей в нагревателе и за счет изменения мощности тепловых излучателей во время моллирования;
- мобильность регулировки дифференциальным подогревом вследствие непосредственного воздействия теплового излучения на стеклозаготовку.
Ниже приводится пример конкретной реализации предлагаемого способа.
Наиболее простым является способ дифференциального подогрева тепловыми излучателями со спиральной намоткой проводников (фиг.2). Нагревательный элемент (1) конкретного теплового излучателя располагают по отношению к рефлектору (2) таким образом, чтобы он в поперечном сечении обеспечивал заданную диаграмму направленности излучения, а рефлектор ориентируют так, чтобы обеспечить дополнительный подогрев выделенного участка стеклозаготовки.
Для моллирования крупногабаритных стеклоизделий предлагается размещать на одной керамической трубке несколько независимых тепловых излучателей. В качестве примера на фиг.3 показано размещение шести тепловых излучателей на одной трубке (1). Нагревательные спирали (2) имеют отдельные электрические разъемы, а электропроводка (3) может быть пропущена через внутреннюю часть трубки. Каждая трубка может быть снабжена своим собственным рефлектором (4). Возможен вариант использования одного общего рефлектора для всех трубок.
Дополнительные нагреватели включают при достижении температуры стеклопакета 450-550°C. Во время процесса моллирования стекла управляют перемещением нагревателя и мощностью тепловых излучателей таким образом, чтобы обеспечить прилегание стекла к форме с заданной точностью.
После прилегания стеклопакета к форме постепенно уменьшают дополнительный нагрев, проводят отжиг и инерционное охлаждение стеклопакета.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент РФ №2137723, заявл. 94044525/03 от 22.12.1994, опубл. 20.09.1999, МКИ C03B 23/025, Джеймс Бодмэн (GB) и др. Печь и способ изгибания стекла.
2. Евразийский патент №007128, опубл. 30.06.2006, МКИ C03B 23/03. Ю.И. Машир, В.Ф. Солинов. Способ моллирования листового стекла и устройство для его осуществления.
3. Патент РФ, №96862, заявл. 2009147749/03 от 22.12.2009, опубл. 20.08.2010, МКИ C03B 23/025, Е.С. Татаринцев и др. Печь моллирования с нижним нагревом и интенсификационным верхним нагревателем (прототип).

Claims (2)

1. Способ моллирования листового стекла, включающий размещение стеклозаготовки на форме с заданной кривизной формующей поверхности, нагрев стекла в печи периодического действия до температуры его размягчения, формование и последующее охлаждение, отличающийся тем, что в процессе нагрева при достижении температуры 450-550°C включают дополнительные нагреватели, осуществляющие управляемый подогрев участков открытой поверхности стекла за счет вертикального перемещения нагревателей и независимого изменения мощности каждого из тепловых излучателей нагревателя до полного прилегания стеклопакета к форме.
2. Способ моллирования стеклоизделий по п.1, отличающийся тем, что рефлектор теплового излучателя ориентируют так, чтобы обеспечить дополнительный подогрев выделенного участка стеклозаготовки.
RU2014106946/03A 2014-02-26 2014-02-26 Способ моллирования стеклоизделий RU2546693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106946/03A RU2546693C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Способ моллирования стеклоизделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106946/03A RU2546693C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Способ моллирования стеклоизделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2546693C1 true RU2546693C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53295946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106946/03A RU2546693C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Способ моллирования стеклоизделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546693C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU962224A2 (ru) * 1981-01-19 1982-09-30 Предприятие П/Я А-7840 Способ изготовлени гнутых изделий из стекла
CA2036995A1 (en) * 1990-02-27 1991-08-28 Sugato Deb Glass sheet heating furnace
RU2036861C1 (ru) * 1989-05-22 1995-06-09 Либбей-Оуэнс-Форд Компани Устройство для обработки стеклянных листов
US20050199010A1 (en) * 2003-05-09 2005-09-15 Asahi Glass Company, Limited Method for heating a glass sheet and heating furnace therefor
RU96862U1 (ru) * 2009-12-22 2010-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова) Печь моллирования с нижним разогревом и интенсификационным верхним нагревателем

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU962224A2 (ru) * 1981-01-19 1982-09-30 Предприятие П/Я А-7840 Способ изготовлени гнутых изделий из стекла
RU2036861C1 (ru) * 1989-05-22 1995-06-09 Либбей-Оуэнс-Форд Компани Устройство для обработки стеклянных листов
CA2036995A1 (en) * 1990-02-27 1991-08-28 Sugato Deb Glass sheet heating furnace
US20050199010A1 (en) * 2003-05-09 2005-09-15 Asahi Glass Company, Limited Method for heating a glass sheet and heating furnace therefor
RU96862U1 (ru) * 2009-12-22 2010-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова) Печь моллирования с нижним разогревом и интенсификационным верхним нагревателем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9061934B2 (en) Apparatus and method for tight bending thin glass sheets
CN105793203B (zh) 用于形成具有形状的玻璃制品的方法和设备
US20110265515A1 (en) Method and system for bending glass sheets with complex curvatures
KR101858367B1 (ko) 근적외선 히터를 갖는 금형 예열 장치
US2131873A (en) Apparatus for bending glass
WO2013055589A2 (en) Reshaping thin glass sheets
JP3771278B2 (ja) 板ガラスの湾曲成形方法及び装置
CN107337339A (zh) 生产高折射薄玻璃基板的方法
US2009748A (en) Method of and means for heat treating glass articles
US3418098A (en) Apparatus for press bending glass sheets
RU2546693C1 (ru) Способ моллирования стеклоизделий
RU2498948C1 (ru) Установка моллирования стеклянных полусфер
JP2021518325A (ja) 炉を備えるデバイスおよびそれを使用するための方法
JPH06263463A (ja) 光学ガラス素子の成形方法および装置
CN100402450C (zh) 用于非对称玻璃片对的玻璃片的处理的工艺和设备
US3293020A (en) Method of heating glass sheets
CN104230156B (zh) 一种双室四工位玻璃弯钢化装置及控制方法
RU2636607C1 (ru) Установка моллирования стеклянных полусфер
RU2554969C1 (ru) Установка моллирования стеклянных полусфер
CN203295349U (zh) 硫系玻璃自动模压机
CN105217940A (zh) 一种安全可控的退火炉
RU96862U1 (ru) Печь моллирования с нижним разогревом и интенсификационным верхним нагревателем
RU2556647C1 (ru) Установка моллирования стеклянных изделий
CN103332852B (zh) 硫系玻璃自动模压机
CN105523708A (zh) U型玻璃退火窑的ao区退火方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200227