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玻璃退火過(guò)程介紹

來(lái)源: 作者:陳恭源 2007/11/16 0:00:00

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    玻璃退火是一個(gè)創(chuàng)建勻熱和結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的、均勻的溫度場(chǎng),減小各部之間的結(jié)構(gòu)差,使冷至剛體被固定的、不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差所致的較久應(yīng)力減至制品的規(guī)定值,是在此后的冷卻中,控制可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差所致的、隨溫度均一而消失的暫時(shí)應(yīng)力,防止玻璃炸裂的熱處理過(guò)程。

    冷卻過(guò)程中,玻璃的黏度呈指數(shù)劇增。然而,玻璃的物理特性卻是呈現(xiàn)出連續(xù)、漸變的規(guī)律,總共歷經(jīng)了六個(gè)物理特性階段[1]:
   (1)自由流動(dòng)的熔體
  η=101.88~105ρ,1 500~規(guī)格.30 ℃[2]Δt=581.70℃
    文獻(xiàn)依據(jù):“<105ρ時(shí),玻璃液能作自由流動(dòng);拉薄開(kāi)始于105.25ρ,893.86 ℃”。
   (2)高黏滯塑性體
    η=105~109ρ,規(guī)格.30~662.84℃,Δt=255.46 ℃
    “受外力而變形,撤除外力卻不能恢復(fù)原形”謂之塑性。文獻(xiàn)依據(jù): “106ρ,829.93 ℃是可塑性的中間狀態(tài);106.5ρ,793.72 ℃是較佳拉薄;106.75ρ,777.19 ℃是拉薄下限”。塑性隨黏度劇增而銳減,冷至109ρ時(shí),玻璃變硬而使其塑性消失。
   (3) 彈塑性體(a―b―c=0, 或a-b=c, a=b+c)
    η=109~1012ρ,662.84~568.29 ℃,Δt=94.55 ℃

    上世紀(jì)50年代,鋼筋混凝土的彈塑性理論是結(jié)構(gòu)力學(xué)上的一大進(jìn)展。玻璃在109~1012ρ時(shí),失去塑性卻有自重變形[3],溫差產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)差必然有熱應(yīng)力卻測(cè)不出來(lái)的,狹義的應(yīng)力松弛現(xiàn)象:“位移減小的結(jié)構(gòu)差b加上微分變形而隱含著的結(jié)構(gòu)差c,等于由溫差所致的結(jié)構(gòu)差a”,是玻璃處于彈塑性體階段特性之表征――熱應(yīng)力被消散了。

    微觀是結(jié)構(gòu)基團(tuán)位移活躍,有助于結(jié)構(gòu)調(diào)整速,減小結(jié)構(gòu)差明顯;微分變形容易,它是由剩余的結(jié)構(gòu)差c所致的熱應(yīng)力引進(jìn)的。變形而使該熱應(yīng)力作暫時(shí)性的吸收。然而,微分變形是不可能減小結(jié)構(gòu)差的。有結(jié)構(gòu)差必然有熱應(yīng)力。C的存在證明了熱應(yīng)力并未消失。玻璃較高的黏度和熱的不良導(dǎo)體特性,決定了冷卻較其緩慢也來(lái)不及作完善的結(jié)構(gòu)調(diào)整。所以,必然會(huì)有微分變形。

   (4) 彈性體初態(tài)(a-b-c=Δ)
    η=1012~1013ρ,568.29~545.28 ℃,Δt=23.01 ℃

    結(jié)構(gòu)基團(tuán)位移→分子位移。黏度劇增使位移活度和微分變形銳減,減小結(jié)構(gòu)差的結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯削弱。b和c作相應(yīng)的銳減且轉(zhuǎn)入a中。冷至~1013ρ時(shí),已能測(cè)到熱應(yīng)力,狹義的應(yīng)力松弛現(xiàn)象消失,結(jié)構(gòu)差顯露:“位移減小的結(jié)構(gòu)差b加上微分變形而隱含著的結(jié)構(gòu)差c,小于由溫差所致的結(jié)構(gòu)差a”。

    彈塑性湮滅之時(shí),必然是彈性之開(kāi)始。

   (5) 過(guò)渡為完全彈塑性體(亞剛體)(a-b-c=Δ)
    η=1013~1014.5ρ,545.28~516.05℃,Δt=29.23℃

    分子位移。位移和微分變形尚未消失殆盡,廣義的應(yīng)力松弛現(xiàn)象依然存在。b和c已小到微不足道而Δ猛增。減小結(jié)構(gòu)差甚微,結(jié)構(gòu)調(diào)整已較為困難,這是玻璃處于亞剛體階段的特征。

   (6) 完全彈性體(剛體)(a=Δ+Δ’)

    黏度大于1014.5 ρ,516.05 ℃至常溫,Δt=486.05℃

    分子震動(dòng)。是“應(yīng)力與應(yīng)變成正比”關(guān)系的剛體。位移終止(b=0),結(jié)構(gòu)調(diào)整停頓,微分變形消失(c=0),b和c皆回歸于a中。廣義的應(yīng)力松弛現(xiàn)象消失。~1014.5ρ,不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差Δ所致的較久應(yīng)力被固定,且與此后的降溫史無(wú)關(guān)。a=Δ;≥1014.5ρ,溫差只產(chǎn)生可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差Δ’所致的、隨溫度均一而消失的暫時(shí)應(yīng)力。消失之前,兩種應(yīng)力在矢量重合部位互相疊加。當(dāng)單種應(yīng)力或疊加應(yīng)力超過(guò)玻璃的抗拉強(qiáng)度時(shí),玻璃會(huì)炸裂。a=Δ+Δ’;溫度均一時(shí),只殘留由Δ所致的較久應(yīng)力。

    玻璃退火的起始黏度以不使制品發(fā)生變形為準(zhǔn)。這是由高溫效率高退火理論決定的。就浮法玻璃而言是101082~1011ρ,600~595 ℃。一般的玻璃制品約為~1011ρ。薄壁制品是≥1012ρ,屬于特例。

    玻璃退火是作用于溫度調(diào)節(jié),控制其熱應(yīng)力演繹的熱處理過(guò)程。以冷至剛體,1014.5ρ為界,分為兩個(gè)退火階段和四個(gè)退火狀態(tài):

    [1]退火階段(1011~1014.5ρ,595~516.05 ℃)和后續(xù)退火階段(1014.5~10∞ρ,516.05~30 ℃)

    玻璃作結(jié)構(gòu)調(diào)整,減小由溫差產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)差,使冷至剛體時(shí),被固定的、不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差所致的較久應(yīng)力,符合制品的規(guī)定值。歷經(jīng)了較佳、次佳和較次三種退火狀態(tài)。分別與彈塑性體、彈性體初態(tài)和亞剛體的三種物理特性相對(duì)應(yīng)。

    ①較佳退火狀態(tài)(彈塑性體)
    溫差所致的結(jié)構(gòu)差是玻璃冷至彈塑性體時(shí)產(chǎn)生的。并不是冷至彈性體初態(tài)的終點(diǎn),于~1013ρ才產(chǎn)生的。高溫下,玻璃的黏度較低,結(jié)構(gòu)基團(tuán)位移活度大,在均勻的溫度場(chǎng)作“順向位移”結(jié)構(gòu)調(diào)整容易進(jìn)行,減小結(jié)構(gòu)差的效果較好,使制品中殘留的較久應(yīng)力更小之貢獻(xiàn)非常大。玻璃在彈塑性體階段處于較佳退火狀態(tài)。

    ②次佳退火狀態(tài)(彈性體初態(tài))
    結(jié)構(gòu)基團(tuán)位移→分子位移。黏度劇增使位移活度銳減,減小結(jié)構(gòu)差的調(diào)整明顯削弱。玻璃在彈性體初態(tài)階段處于次佳退火狀態(tài)。

    ③較次退火狀態(tài)(亞剛體)
    分子位移。位移活度幾近衰竭,結(jié)構(gòu)調(diào)整近乎停頓,減小結(jié)構(gòu)差的功效甚微。玻璃在亞剛體階段處于較次退火狀態(tài)。
這時(shí),≥1014.5ρ位移終止,結(jié)構(gòu)調(diào)整停頓,廣義的應(yīng)力松弛現(xiàn)象隨位移和微分變形的消失而湮滅。剩余的結(jié)構(gòu)差被殘留而不可逆轉(zhuǎn),較久應(yīng)力被固定,只有分子震動(dòng),是單純的應(yīng)力與應(yīng)變成正比關(guān)系的剛體。溫差只產(chǎn)生可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差所致的、隨溫度均一而消失的暫時(shí)應(yīng)力。玻璃處于暫時(shí)應(yīng)力活躍,并與較久應(yīng)力相疊加的后續(xù)退火階段。只有與剛體物理特性相對(duì)應(yīng)的后續(xù)退火狀態(tài)。

    ④后續(xù)退火狀態(tài)(剛體)
    暫時(shí)應(yīng)力在消失之前與較久應(yīng)力互相疊加:
    [a]=[Δ]+[Δ’]=Δρ+σmρ+Δt+σm   (1)
    溫度均一時(shí),只殘留較久應(yīng)力:
    [a] =[Δ]=Δρ+σmρ     (2)
    浮法玻璃帶屬于薄板體系,控制其橫向溫度,減小平面位置上的結(jié)構(gòu)差尤為重要。就炸裂而言,較久平面應(yīng)力σmρ和暫時(shí)平面應(yīng)力σmT,比厚度方向上的較久應(yīng)力Δρ和暫時(shí)應(yīng)力ΔT,具有更大的危險(xiǎn)性。

    應(yīng)該澄清的概念有五個(gè):

   (1) 是結(jié)構(gòu)調(diào)整,不是結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變
    以SiO2和Al2O3為骨架的網(wǎng)絡(luò)離子,其余的氧化物是網(wǎng)絡(luò)外離子的玻璃結(jié)構(gòu),早已在玻璃液產(chǎn)生時(shí)形成了。此后的冷卻過(guò)程中,若無(wú)析晶產(chǎn)生新相,就不存在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。冷至剛體,只是減小結(jié)構(gòu)差,趨于密實(shí)化的結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程。

    (2) 是漸變,不是突變
    “105ρ是自由流動(dòng)黏度”;“自Tg(1013ρ)溫度以一定的速度冷卻時(shí),玻璃從黏滯塑性體逐漸地轉(zhuǎn)化為彈性體”[4]。傳統(tǒng)觀點(diǎn)在描述上盡是承認(rèn)“漸變”,卻講不出漸變的各個(gè)階段。在理論上則似乎只有“熔體→黏滯塑性體→彈性體”三個(gè)物理特性階段之“突變說(shuō)”,不符合玻璃物理特性之漸變規(guī)律。玻璃退火不能從塑性體開(kāi)始,此乃常識(shí)。那么,只用彈性體一個(gè)特性階段,既找不到玻璃退火的起始黏度,也無(wú)法闡明玻璃退火機(jī)理。事實(shí)已經(jīng)證明是如此之現(xiàn)狀。理論與實(shí)際矛盾突出。

   (3) 不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差和可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差
在退火階段(<1014.5ρ),玻璃經(jīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整減小了結(jié)構(gòu)差(長(zhǎng)度差,密度差和熱膨脹系數(shù)差),趨向于密實(shí)化。玻璃的各部在經(jīng)歷的時(shí)間,  (彈塑性體)、  (彈塑性初態(tài))、  (亞剛體)和 (三者之和)上說(shuō),是有差別的。 ,尤其是  非常大的單位,相應(yīng)的密度高,長(zhǎng)度短和熱膨脹率低。與 ,  較小的部位之間產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)差,冷至剛體被固定而不可逆轉(zhuǎn),形成了較久應(yīng)力即是結(jié)構(gòu)應(yīng)力,絕無(wú)第二種應(yīng)力可言。
在后續(xù)退火階段(≥1014.5ρ),玻璃已呈剛體,位移終止,結(jié)構(gòu)調(diào)整停頓,密實(shí)化過(guò)程結(jié)束,是單純的應(yīng)力與應(yīng)變成正比的關(guān)系。溫差只產(chǎn)生可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差,由此形成了暫時(shí)應(yīng)力。

   (4) 較久應(yīng)力成因
    應(yīng)力松弛只是表征“位移和微分變形”活度狀況的宏觀現(xiàn)象,不能把現(xiàn)象當(dāng)作較久應(yīng)力成因之本質(zhì)。玻璃具有較高的黏度和熱的不良導(dǎo)體特性,溫降時(shí),各部之間存在著溫差,也必然會(huì)有結(jié)構(gòu)差,冷至剛體被固定而不可逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致了較久應(yīng)力。
a、b和c三個(gè)實(shí)時(shí)變量決定了Δ值的演繹。玻璃冷至彈塑性體階段Δ=0時(shí),熱應(yīng)力測(cè)不出來(lái),似乎結(jié)構(gòu)差已經(jīng)消失。其實(shí)這只是一種假象。正確的表達(dá)式是a-b=c,c是被隱含著的結(jié)構(gòu)差。冷至剛體Δ被固定而不可逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致了較久應(yīng)力。
應(yīng)力松馳有無(wú)窮個(gè)結(jié)果(b,c),哪個(gè)結(jié)果都不是導(dǎo)致較久應(yīng)力的、不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)差(Δ)。所以,“玻璃內(nèi)較久應(yīng)力產(chǎn)生的直接原因是在退火溫度區(qū)域內(nèi)應(yīng)力松馳的結(jié)果”[4],是一個(gè)錯(cuò)誤的結(jié)論。該結(jié)論所指的是狹義的應(yīng)力松馳現(xiàn)象,在~1013ρ時(shí)已經(jīng)終止。而較久應(yīng)力是冷至1014.5ρ才形成的。

   (5) A是重要退火區(qū)
    不作任何的界定解釋就稱:“A是預(yù)退火區(qū),B是重要退火區(qū)”。這在學(xué)術(shù)上是不允許的。似退火,又非退火的“預(yù)退火區(qū)”是一個(gè)錯(cuò)誤的稱謂。理論和生產(chǎn)實(shí)際都能證明,“不存在所謂的預(yù)退火區(qū)。A是重要退火區(qū),B只是繼續(xù)退火階段與后續(xù)退火階段的連接區(qū)”。

    從“六個(gè)物理特性階段、兩個(gè)退火階段和四種退火狀態(tài)”,得到了浮法玻璃退火窯設(shè)計(jì)的技術(shù)路線,要點(diǎn)有如下四條:

   (1) 以A區(qū)為“重心”
    玻璃帶在A區(qū)(600~550 ℃,1010.82~1012.78ρ,ΔtA=50 ℃),大部分處于彈塑性體階段(1010.82~1012ρ,600~568.29 ℃,Δta=31.71 ℃),小部分處于彈性體初態(tài)階段(1012~1012.78ρ,568.29~550 ℃,Δta2=18.29℃)。較佳退火狀態(tài)占了高標(biāo)準(zhǔn),次佳退火狀態(tài)占了79.49%,二者占了退火階段溫階的59.56% Δt1(Δt1=600-516.05=83.95 ℃);在B區(qū)(550~480 ℃,1012.18~1016.83ρ,ΔtB=70 ℃),跨越三個(gè)特性階段:彈性體初態(tài)瞬息而過(guò)(1012.78~1013ρ,550~545.28 ℃,Δtb1=4.72 ℃),剛亞體走了全過(guò)程(1013~1014.5ρ,545.28~516.05 ℃,Δtb2=29.23 ℃),剛體歷經(jīng)了一段較長(zhǎng)的溫階(1014.5~1016.83ρ,516.05~480 ℃,Δtb3=36.05 ℃)。次佳退火狀態(tài)占了20.51%,較次退火狀態(tài)占了高標(biāo)準(zhǔn),二者占了退火階段溫階的40.44% Δt1,并且,是對(duì)處于該溫階的低溫段。后續(xù)退火狀態(tài)占了B區(qū)溫階的51.50% ΔtB。

    由此可以斷定:“A是重要退火區(qū),B是繼續(xù)退火階段與后續(xù)退火階段的連接區(qū)”。那么,玻璃帶在各區(qū)的冷卻速度Gn(℃/min),必然以GA為基準(zhǔn)參數(shù)。并且,應(yīng)該是GA≤GB才正確合理。所以,玻璃帶在A、B和C區(qū)的冷卻速度必然是:“慢?慢?快”的關(guān)系。

   (2) Gn與GA關(guān)系
    除兩個(gè)過(guò)渡區(qū)之外,盡管Gn有較為寬廣的調(diào)節(jié)范圍。不過(guò),我們應(yīng)該找到Gn對(duì)GA的較佳比例關(guān)系,以獲得能充分發(fā)揮各區(qū)功能之較佳的區(qū)長(zhǎng)Ln,較終確定退火窯的總長(zhǎng)度L。

    利用新的、正確的玻璃退火理論和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),以及實(shí)驗(yàn)室和半工業(yè)性試驗(yàn)(物理的和數(shù)字的模擬試驗(yàn)),作熱工測(cè)定來(lái)檢驗(yàn)和校正試驗(yàn)的邊界條件,使實(shí)驗(yàn)結(jié)果逼近于生產(chǎn)實(shí)際。由此可推得可靠的和準(zhǔn)確的計(jì)算方法,并完成計(jì)算機(jī)的編程。

    在此之前,我們?nèi)匀豢梢越栌肅NUD公司的經(jīng)驗(yàn)公式,初算LA、B,再使用相關(guān)的關(guān)系式來(lái)確定LA,分割LA、B并求出Ln和L值:
    h0=Δ÷[17.8836a2](CNUD)     (3)
    =ΔtA、B÷h0            (4)
    LAB=υ?τ             (5)
    LA=0.4LA、B(再按GA≤≥GB作調(diào)整而確定)  (6)
    GB≥GA  (二者相近)       (7)
    GC≤(2~2.5)GA                   (8)
    GR≤(2.5~3)GA          (9)
    GF≤(2~2.5)GA               (10)
    ΔtF<ΔtR  (二者相近)     (11)

   (3) 調(diào)整前三區(qū)的負(fù)荷

    將ΔtA、ΔtB和ΔtC從50 ℃、70 ℃、100 ℃調(diào)整為55 ℃、65 ℃、90℃的優(yōu)點(diǎn)有三條:

    ① A區(qū)(600~545 ℃,1010.8242~1013.0129ρ)集中了較佳和次佳退火狀態(tài)。體現(xiàn)了高溫效率高退火的新理論,有利于玻璃結(jié)構(gòu)調(diào)整,更多地減小了結(jié)構(gòu)差,使較久應(yīng)力更小。同時(shí),也避免了A、B區(qū)界的“冷卻水平線”對(duì)玻璃退火敏感溫段之不利影響。

    ②B區(qū)(545~480 ℃,1013.0129~1016.8278ρ)減負(fù)7.14%也得益頗多。1014.5ρ部位,開(kāi)始了暫時(shí)應(yīng)力與較久應(yīng)力的疊加,是誘發(fā)玻璃帶炸裂的源頭。減負(fù)可有效地控制好這兩種應(yīng)力,從而避免該處玻璃帶炸裂的發(fā)生。玻璃帶在B區(qū)尚具備一定程度的韌性。

    ③C區(qū)(480~390 ℃,1016.8278~1027.1410ρ)減負(fù)10%意義重大。這是解決玻璃帶在C區(qū)上、下空間過(guò)大溫差ΔtSC之較佳方法。可顯著地增強(qiáng)調(diào)溫功能,有效地制約暫時(shí)應(yīng)力ΔT和暫時(shí)平面應(yīng)力σmT。從而將炸裂的高發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珔^(qū),將玻璃帶炸裂的隱患在設(shè)計(jì)方案中鏟除掉,是全新退火窯的設(shè)計(jì)理念。

   (4) 挖掘Ret區(qū)的潛力
    浮法玻璃退火窯設(shè)計(jì)技術(shù)路線之核心,是有效地發(fā)揮各區(qū)的功能。其關(guān)鍵所在,一是以A區(qū)為重心實(shí)現(xiàn)高溫效率高退火;二是挖掘換熱效率高的Ret區(qū)之潛力,以改善其余各區(qū)的工況。
發(fā)揮Ret區(qū)功能之優(yōu)、劣,視點(diǎn)有三:
    ①由Ret區(qū)承接C區(qū)10%的減負(fù)是毫不困難的。若C區(qū)負(fù)荷非常大,如ΔtC≥100 ℃,則是對(duì)Ret區(qū)挖掘不足;若C區(qū)負(fù)荷過(guò)重,如ΔtC=110~126 ℃,可視為遠(yuǎn)未發(fā)揮出Ret區(qū)的功能。
    ②至少要設(shè)置2個(gè)Ret區(qū)。在調(diào)節(jié)風(fēng)溫和風(fēng)量上能有效地發(fā)揮Ret區(qū)應(yīng)有的功能。
    ③ΔtR>ΔtF。F區(qū)的換熱效率較低,若ΔtF過(guò)大,勢(shì)必LF很長(zhǎng),不經(jīng)濟(jì)。所以,ΔtF>ΔtR不可取用。不過(guò),ΔtR也不必比ΔtF大得太多,稍大為宜。因?yàn)椋瑢?duì)C區(qū)的減負(fù)才是Ret區(qū)主要功能的發(fā)揮。

    上世紀(jì)70年代以來(lái),浮法玻璃退火窯有三大進(jìn)展:一是用熱風(fēng)循環(huán)直接冷卻的Ret區(qū)取代冷風(fēng)輻射式間接冷卻的C2和C3區(qū)(1976年,CNUD公司將600 t/d改造成800 t/d,以LR=3×7.8=23.4 m的Ret區(qū),使LC從54 m減至21 m,而總長(zhǎng)142.155 m不變);二是在線平面應(yīng)力儀(1974年,F(xiàn).M.公司)和計(jì)算機(jī)的應(yīng)用;三是放長(zhǎng)LA,縮短LB。CNUD公司調(diào)整了A和B的區(qū)長(zhǎng)比例,丟棄了80年代“快?慢?快”的經(jīng)驗(yàn),向STEIN公司LA較長(zhǎng)、退火良好的特色靠近。90年代末,STEIN公司A上下區(qū)也改為“冷風(fēng)順流”,只保留了B上區(qū)的“熱風(fēng)逆流”,使熱風(fēng)工藝退火窯與冷風(fēng)工藝退火窯只差一步之遙。

    諸種變革令人眼花繚亂,莫衷一是。它并非表征著浮法玻璃退火窯已臻于完善,而是在的背后隱藏著重大的理論問(wèn)題。由此導(dǎo)致退火窯設(shè)計(jì)上的弊端。

    ①對(duì)玻璃帶退火起始黏度未作確定
    兩家公司皆稱A為“預(yù)退火區(qū)”(1010.82~1012.78ρ)。蓋爾賽龍?zhí)岢隽烁》úA嘶鹕舷逌囟葹?60~580 ℃(1012.34~1011.54ρ)[5]。這豈不成了退火上限溫度夾在了預(yù)退火溫度范圍之中?搞不清楚浮法玻璃退火起始點(diǎn)應(yīng)該在何處,講不出何謂“預(yù)退火”?但都未能改變玻璃帶以600~595 ℃進(jìn)入退火窯的事實(shí)。
    ②“快?慢?快”
    曾一味地放長(zhǎng)LB,但適得其反,效果見(jiàn)劣。當(dāng)改變?yōu)榉砰L(zhǎng)LA,縮短LB之后,效果較佳,LA、B反而比以前短。終因“以B區(qū)為重心”不變,GA>GB,使“快?慢?快”作業(yè)法依舊。
    ③C區(qū)負(fù)荷過(guò)重
    ΔtC=100 ℃,甚至有126 ℃之實(shí)例。使ΔtSC過(guò)大,達(dá)到40~60 ℃,時(shí)有炸裂。
    ④Ret(或D)區(qū)負(fù)荷不當(dāng)
    ΔtR-ΔtF=+1~-74 ℃;ΔtD-ΔtF=+78~54 ℃。ΔtR=101~140 ℃,甚至有1個(gè)Ret區(qū),ΔtR=140 ℃的實(shí)例;ΔtD=119~190 ℃。不是負(fù)荷過(guò)輕(勢(shì)必造成了忽視對(duì)C區(qū)的減負(fù)),就是負(fù)荷過(guò)重(超負(fù)荷運(yùn)行會(huì)適得其反),使F區(qū)的相應(yīng)負(fù)荷“過(guò)重”或“過(guò)輕”,無(wú)章可循,丟掉了優(yōu)化生產(chǎn)的較佳參數(shù)。
    ⑤兩個(gè)過(guò)渡區(qū)太長(zhǎng)(3~3.6 m)
    非恒溫車間,尤其是在隆冬季節(jié),外界冷氣流侵襲退火窯干擾了均勻的溫度場(chǎng),導(dǎo)致玻璃退火不良,甚至炸裂。為了減輕影響,除采取各種有效措施之外(如加強(qiáng)軸頭密封,靠前過(guò)渡區(qū)有活動(dòng)保溫件,車間設(shè)置橫向隔斷、斗和擋風(fēng)屏等),過(guò)渡區(qū)長(zhǎng)度宜減至不妨礙應(yīng)急操作之限度。即便是恒溫車間也應(yīng)如此。實(shí)際證明,1.2~2.4 m即可。

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