суббота, 2 февраля 2013 г.

способы увеличения прочности материалов

Строительные конструкции из листового стекла, триплекса и других слоистых композитных стеклополимерных материалов на основе исходного и термически упрочненного стекла подвергаются при эксплуатации воздействию разного рода механических нагрузок, связанных с возникновением растягивающих напряжений. Уровень этих нагрузок в современном строительстве повышается в связи с прогрессом в архитектуре, связанным с применением плоского и гнутого крупногабаритного стекла и стеклокомпозитных структур в качестве перспективных конструкционных материалов для All glass конструкций. Это дает возможность реализации уникальных сооружений с «полностью стеклянными» прозрачными фасадами, покрытиями, навесами, ограждающими системами на основе несущих конструкционных элементов типа пластин, балок и колонн с заданным уровнем прочности, долговечности и безопасности[1ЂЂЂ4].

Приведены результаты исследований, полученные в рамках научно-технического сотрудничества научных и производственных организаций. Показано, что технологические и другого рода поверхностные дефекты типа микротрещин с глубиной до 100 мкм являются основными причинами разрушения стеклянных конструкций. Они образуются при производстве листового стекла, а также формируются при механической и термической обработке, сборке и монтаже стеклоэлементов. Рассмотрены способы повышения прочности стекла и изделий из него, работающих при действии растягивающих напряжений. Рекомендуется применять надлежащие современные методы и режимы механической обработки стеклоизделий, а также оптимизировать режимы упрочнения закаленного и термоупрочненного стекла за счет организации контроля параметров дефектности и прочности изделий на производстве с использованием стандартных и оригинальных методов испытаний.

Аннотация Строительные конструкции из крупногабаритного листового стекла, триплекса и других слоистых композитных стекло-полимерных материалов на основе исходного и термически упрочненного стекла подвергаются при эксплуатации воздействию разного рода механических нагрузок. Показатели дефектности и прочности стекла обычно не регламентируются производителями и действующими строительными нормами [1, 2]. Выбор допускаемых напряжений при расчетах несущей способности конструкций без конкретных данных о технической прочности стекла остается сложной проблемой. На практике это приводит к разрушению светопрозрачных и несущих стеклянных конструкций. Случаи разрушения отмечаются чаще при увеличении размеров конструкций, в соответствии с прогрессом в архитектуре.

Причины разрушения и способы повышения прочности стеклянных конструкций

• • • • • • • • • • • • • • •

  Причины разрушения и способы повышения прочности стеклянных конструкций

  Статьи: ГОСТы и СНИПы по СПК  

Причины разрушения и способы повышения прочности стеклянных конструкций.

Комментариев нет:

Отправить комментарий