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深圳市田野仪器有限公司

作者:海子 日期:2015-12-17 9:59:46 信息来源:

  主营:Fsm-6000LE玻璃表面应力计,超精密非球面加工机,模仁硬膜镀膜机,模压成型机,喷涂设备,防指纹涂层剂,应力检测仪,外观检测系统,日本折原应力仪,应力仪测试液,ORIHARA代理商,手机盖板应力仪,手机触摸屏检测仪,化学钢化玻璃应力测试仪,玻璃表面应力仪,FSM6000LE代理商

  2015深圳全触展落幕:盛况空前,再现产业链荣光发布时间:2015-12-1411月27日,2015深圳全触展在深圳会展中心落幕。据统计,本届展会共汇聚828家国内外展商,展示面积达到60,000平方米,吸引了33,731名名来自于触摸屏制造、智能终端、汽车电子、工控、航空航天、传媒广告、医疗及房地产等领域的专业观众。展会同期现场还举办了以“2015第十一届国际触摸屏与显示技术发展论坛”和“2015中国柔性显示行业高峰论坛”为代表的11场专业论坛和活动。作为国际知名的触摸屏行业商贸和体验平台,展会集中展示了触摸屏及其设备、材料、元器件及应用产品在内的完整产业链,为整个触摸屏制造行业上下游的交流提供了“一站式”创新解决方案。展会为期三天,现场各种成交签约不断,观众数量、展商满意度、现场成交额等多项数据均创新高。开幕式、贵宾晚宴隆重举行,众多行业协会与知名企业热情参与作为触摸屏行业的年度盛会,2015深圳全触展在开幕当天举行了盛大的开幕式与贵宾晚宴活动。包括深圳市经济贸易和信息化委员会处长李岚女士、中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清先生、深圳市手机行业协会秘书长李新娇女士、广州市电子行业协会秘书长王学斌先生等在内的21家协会领导、以及欧菲光、蓝思、合力泰、新突思等15家行业领军企业的高管出席了开幕式。开幕式现场,励展博览集团大中华区总裁胡伟先生、中国触控协会会长文云东先生和蓝思科技董事长周群飞女士分别致辞,高度评价深圳全触展在为触摸屏行业搭建商务沟通桥梁、提供高质量采购资源以及帮助业内人士获取前沿技术等方面起到的重要作用。当晚,2015深圳全触展主办方还会同中国触控协会一起举办了盛大的贵宾晚宴,暨2015触摸屏行业年度评选颁典礼,众多大会支持协会、、知名企业代表均应邀出席。示祝贺,并对于深圳全触展的未来充满信心,他说,“励展博览集团主办的亚太区电子行业系列展会,经过几十年不断拓展和整合,现已成为亚洲地区电子制造领域杰出的专业展会,覆盖亚太各主要市场。全触展作为励展博览集团电子制造产业专业展览会中全新的重要组成部分,将共享励展博览集团旗下电子行业资源以及应用行业资源,如2016上海国际全触展将与NEPCONChina2016双展同期同地举行,更大发挥电子产业的联动效应。”知名品牌齐聚华南,各展区完美呈现触摸屏全产业链盛况本届深圳全触展可谓展商云集,精英荟萃。展会汇聚了触摸屏行业上下游各大知名品牌,覆盖了触摸屏、材料、设备与应用行业在内的完整产业链。其中,触摸屏生产厂商有欧菲光、蓝思、帝晶、合力泰、新突思、南玻、新辉开、3M触控,优派显示等;设备厂商有东远机械、正统、索高、莱宝、赛翡、宇晶、奥宝、联得、大量、环球光电、志圣、极而峰等;材料厂商有美丽华、恒晖、慧谷、元亮、日东、思迈科、彩皇、欧莱、度恩等;另外,特色蓝宝石展区也因有Monocrystal、晶环、奥瑞德、晶玉、皓天、京晶、赛翡等众多知名企业强势加盟而人声鼎沸,生机勃勃。据了解,在本届展会上,参展企业均带来了业内先进的机械设备和材料,各种新产品与新技术令人目不暇接。其中,今年蓝思科技首次以展商的身份参加触摸屏行业展会。据悉,蓝思科技是一个拥有多元化产品的公司,此次参展不但展示了玻璃盖板、陶瓷、蓝宝石等材料,还展示了CG、GFF、Tol、LCM、M、3D等工艺技术。对于展会,董事长周群飞女士表示,通过这次参展全触展,使得客户能够近距离的认识了解蓝思科技,展会平台也为公司拓展了更多新业务机会。33,731名专业观众共襄盛举,寒潮难挡观展热潮展会开幕期间,深圳气温骤降,但寒潮丝毫不影响观众的观展热情。据统计,本届展会吸引了来自触摸屏、平板显示和手机方案设计等行业的33,731名专业观众。另外,京东方、欧菲光、天马微、TCL、比亚迪、富士康、创维等近四十家行业顶尖企业均相当规模的观展团前来参观采购。据介绍,这些企业的组团观众主要由管理、采购、工程、生产、工艺、品质、制造等人员构成。多家企业在展后表示,通过本届展会他们在现场达成了意向采购,实现了他们参观的预期目的。TAP特邀贵宾计划重磅升级,现场成交凸显参展价值为了更好地为展商与买家搭建贸易洽谈的平台,本届展会较2015上海展,加大了TAP特邀贵宾计划的邀请力度。据主办方上海励扩展览有限公司介绍,组委会在展前集中拜访了TP行业的领军企业,与高层决策者建立深系,挑选出有采购需求的对象邀请其成为展会上的特邀贵宾,并在展前根据其需求整理出采购清单提供给展商,在展中安排贸易洽谈,在展后进行服务。据统计,本届展会现场共有688位TAP特邀贵宾到场,较上海展增加超过一倍。来自京东方、华为、三星、TCL、比亚迪等众多应用行业知名企业的TAP贵宾走访了现场众多展商,并与参展企业进行了超过100场的现场贸易洽谈。参与TAP服务的展商纷纷表示,TAP这项服务令人惊喜,让展商得以与高端采购商进行洽谈,为公司参展带来实质性的回报。行业协会鼎力支持,专业展会广受推崇据悉,本届展会得到了20多家相关行业协会的支持,其中,深圳市手机行业协会、深圳市平板显示行业协会、广州市电子行业协会、深圳市物联网智能技术应用协会等近10家协会携其会员单位组团参观了展会。另外,展会还得到了中国光学光电子行业协会液晶分会、广东触控及应用产业协会、四川省平板显示行业、深圳市线板行业协会、深圳市汽车电子行业协会、深圳市电子行业协会、南京平板显示行业协会领导的莅临指导。深圳市线板行业协会副秘书长何坚明表示,此次展会汇聚了触摸屏及平板显示的生产企业、方案设计、电子零组件及配套生产设备等众多企业,为触摸屏行业上下游企业,提供了一个良好的交流机会,通过这个专业平台,相关电子元器件的材料和技术供应商,能够与下游用户进行面对面的沟通交流及合作。深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院常务副院长马建军则从触摸屏应用的角度发表了见解,他表示,移动互联网发展迅猛,移动终端种类非常丰富,而触摸屏是移动终端不可或缺的重要组成部分,触摸屏技术的提升和产业的发展也越来越成为人们关注的焦点。相信随着展会影响力的不断扩大,作为触摸屏行业的年度盛会,深圳全触展是参展企业向客户以及同行展示创新触控技术产品的重要平台,也是业内人士互相交流沟通的优质渠道。此外,中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清先生与沈婷女士也对展会各项工作赞誉有加,并且表达了未来与主办方在多个方面深度合作的意向。11场专业论坛精彩呈现,专家专才百家争艳在2015深圳全触展期间,还举办了11场高水准的专业论坛,包括“2015第十一届国际触摸屏与显示技术发展论坛”、“2015中国柔性显示行业高峰论坛”、“2015生物识别与摄像模组应用发展论坛”、“物联网在智能硬件方面的发展与应用论坛”、“蓝宝石加工技术与应用论坛”等,参与到这些专业论坛的嘉宾多达90余位,涵盖了名牌高校的教授与博士、研究院学者、协会专家、以及国内外知名企业的高层,论坛主题覆盖触控与显示技术、物联网、生物识别、柔性显示等在内的行业技术热点。这些专业论坛的设定旨在为触摸屏行业人士提供零距离的交流平台,在参观展会之余,还可以通过参与全触展同期论坛获取产业信息,洞察市场发展趋势,学习了解最新发展技术应用,与参展商及同行们共同探讨关心的热点话题,建立和融洽关系,并从海量展品中寻觅到商贸与代理的潜在机会,从而在短时间内取得长足的观展效果。由于这些论坛的内容实用,议题贴切,数十场论坛在展前即有5543名预登记观众报名参加,现场更是出现了一座难求的盛况。缤纷同期展,成就触摸屏完整产业链的专业展示平台2015深圳全触展期间,同期同地举办了2015深圳国际高性能薄膜展(FILMEXPOSHENZHEN2015),2015深圳国际胶粘带、膜和光学膜展览会(APFOEXPOSHENZHEN2015)和2015深圳国际3D打印技术展(3DPRINTINGSHENZHEN2015)。这些展会或与触摸屏材料和技术相关,或与创新应用相关,展商们共享了来自触摸屏行业全产业链上下游的专业观众资源,获得了技术革新的创新思及开拓业务新蓝海的宝贵契机,同时也为行业观众提供了新型材料、设备及一站式行业综合学习、采购和体验的机会,使全触展成为触摸屏全产业链的专业展示平台。下一站----2016上海国际全触展,触控与SMT的盛大约会目前,全球的智能手机、平板电脑和智能穿戴设备等产品的生产制造基本都完成了向中国的转移,且下一波转移的重点将是全球智能汽车电子产品制造业。而随着触控与显示技术向多功能和轻薄化发展,SMT成为了这一需求的最佳选择。可见,触控显示与SMT未来的相互依存度将越来越高,各自的技术发展也将更多相互影响。据主办方介绍,2016上海国际全触展将与亚洲地区最大的SMT行业展会之一NEPCONChina2016(2016NEPCON中国电子展)同期同地举办,这是国内首个触控显示与SMT相结合的展会。展会将汇集触控显示与SMT尖端的技术和产品资讯,并有效促进电子产业上下游间的互动和交流。相信明年上海国际全触展与NEPCON中国电子展强强联合必将呈现出更多精彩,让我们拭目以待。[详情]

  玻璃应力测试仪原理发布时间:2015-12-02标准名称:化学钢化玻璃英文名称:Chemically strengthened glass中华人民国建材行业标准中国人民国国家发展和委员会2005-02-14发布 2005-07-01实施标准编号:JC/T977-2005前 言本标准与欧洲标准EN 12337-1:2000《建筑用化学钢化玻璃》的一致性程度为非等效。与EN 12337-1:2000《建筑用化学钢化玻璃》相比, 其主要技术差异为:— 删除了对平面矩形制品方正度的测量方法,增加了对角线差的要求;— 参照ASTM C1422-99《平板化学钢化玻璃》增加了对表面应力及压应力层深度的要求及测量方法。本标准为首次制订。附录A 为规范性附录。附录B 为资料性附录。本标准由中国建材工业协会提出。本标准由中国建筑玻璃标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所。本标准参加起草单位:中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 格林京丰防火玻璃有限公司本标准主要起草人:杨建军 王睿 龚蜀一 张保军 宋丽 石新勇 莫娇 吴辉廷 胡悦 化学钢化玻璃1. 范围本标准了化学钢化玻璃的外观质量、性能要求、检验规则和包装、标志、运输、贮存。本标准适用于平面化学钢化玻璃。2. 规范性引用文件下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T1216 外径千分尺GB/T5137.1-2002 汽车安全玻璃力学性能试验方法GB11614-1999 浮法玻璃GB/T18144 玻璃表面应力测试方法JB/T7979 塞尺3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 化学钢化玻璃(chemically strengthened glass)通过离子交换,玻璃表层碱金属离子被熔盐中的其它碱金属离子置换,使机械强度提高的玻璃。4.分类与标记4.1 化学钢化玻璃的分类4.1.1化学钢化玻璃按用途可分为:4.1.1.1建筑用化学钢化玻璃:建筑物或室内作隔断使用的化学钢化玻璃,标记为CSB。4.1.1.4建筑以外用化学钢化玻璃:仪表、光学仪器、复印机、家电面板等用化学钢化玻璃,标记为CSOB。4.1.2化学钢化玻璃按表面应力值可分为Ⅰ类、Ⅱ类及Ⅲ类。4.1.3 化学钢化玻璃按压应力层厚度可分为A类、B类及C类。4.2 化学钢化玻璃的标记示例表面应力为Ⅱ类、压应力层为B类的建筑用化学钢化玻璃应标记为:CSB-Ⅱ-B;压应力层为A类的建筑以外用化学钢化玻璃应标记为:CSOB-A。5要求5.1 总则5.1.1 化学钢化玻璃原片质量应符合相应玻璃产品标准的要求。5.1.2 化学钢化玻璃的技术要求应符合表1相应条款的。表1 技术要求及对应条款项目技术要求试验方法建筑用建筑以外用厚度偏差5.25.26.1尺寸偏差5.35.36.2对角线差5.45.46.3外观质量5.55.56.4边部及圆孔加工质量5.65.66.5弯曲度5.75.76.6弯曲强度(四点弯法)5.8—6.7耐热冲击5.95.96.8表面应力5.10—6.9压应力层厚度5.115.116.10抗冲击性-—5.126.115.2 厚度偏差化学钢化玻璃的厚度偏差应符合表2的。表2 厚度允许偏差单位为毫米厚度 允许偏差2,3,4,5,6±0.28,10±0.312±0.4注:厚度小于2mm及大于12mm的化学钢化玻璃的厚度及厚度偏差由供需双方商定。5.3尺寸偏差对于建筑用矩形化学钢化玻璃,其长度和宽度尺寸的允许偏差应符合表3的。对于其它形状及建筑以外用化学钢化玻璃,其尺寸偏差由供需双方商定。表3 尺寸允许偏差 单位为毫米厚度边的长度LL≤10001000<L≤20002000<L≤3000L>3000小于8+1.0-2.0±3.0±3.0±4.0大于或等于8+2.0-3.05.4对角线差 对于矩形化学钢化玻璃制品,其对角线差值不应超过表4的。表4 矩形化学钢化玻璃对角线差值单位为毫米玻璃公称厚度边的长度LL≤20002000<L≤3000L>30003、4、5、63.04.05.08、10、124.05.06.0注:厚度不大于2mm及大于12mm的矩形化学钢化玻璃对角线差由供需双方商定。5.5外观质量 建筑用化学钢化玻璃外观质量应满足表5的,建筑以外用化学钢化玻璃外观质量由供需双方商定。表5 化学钢化玻璃的外观质量缺陷名称说明允许缺陷数爆边每片玻璃每米边长上允许有长度不超过10mm,自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过2mm,自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度1/3的爆边个数.1处划伤宽度在0.1mm 以下的轻微划伤,每平方米面积内允许存在条数。长度≤60mm时4条裂纹、缺角不允许存在渍迹、污雾化学钢化玻璃表面不应有明显渍迹及污雾。5.6 边部及圆孔加工质量5.6.1 化学钢化玻璃边部加工质量建筑用化学钢化玻璃边部应进行倒角及细磨处理。建筑以外用化学钢化玻璃边部质量由供需双方商定。5.6.2圆孔的边部加工质量圆孔的边部加工质量由供需双方商定。5.6.2.1建筑用化学钢化玻璃制品圆孔孔径的允许偏差应符合表6的。本条款只适用于公称厚度不小于4mm的玻璃。建筑以外用化学钢化玻璃孔径的允许偏差由供需双方商定。 表6 孔径及其允许偏差 单位为毫米公称孔径(D)允许偏差D<4供需双方商定4≤D≤20±1.020<D≤100±2.0D>100供需双方商定5.6.2.2 建筑用化学钢化玻璃制品孔的边部距玻璃边部的距离a不应小于玻璃公称厚度d的2倍,如图1所示;两孔孔边之间的距离b不应小于玻璃公称厚度d的2倍,如图2所示;孔的边部距玻璃角部的距离c不应小于玻璃公称厚度d的6倍,如图3所示;圆孔圆心的的表达方法可参照图4进行,如图4建立坐标系,用圆心的坐标(x,y)表达圆心的。圆孔圆心的x、y的允许偏差与玻璃的边长允许偏差相同(见表3)。本条款只适用于公称厚度不小于4mm且整板玻璃的孔不多于4个的玻璃制品。建筑以外用化学钢化玻璃孔的要求由供需双方商定。图1孔的边部距玻璃边部的距离示意图图2 两孔孔边之间的距离示意图图3 孔的边部距玻璃角部的距离示意图图4 圆孔圆心表示方法5.7弯曲学钢化玻璃弯曲度应满足表7的。表7 化学钢化玻璃弯曲度玻璃厚度 d (mm)弯曲度d≥20.3%注:厚度小于2mm的化学钢化玻璃弯曲度由供需双方商定。5.8弯曲强度(四点弯法)以95%的置信区间,5%的破损概率,化学钢化玻璃的弯曲强度不应低于150MPa。本条款只适用于2mm以上建筑用化学钢化玻璃。5.9 耐热冲击性 化学钢化玻璃应耐120℃温差不。5.10表面应力化学钢化玻璃的表面应力应符合表8的。表8化学钢化玻璃表面应力分类表面应力P(MPa)Ⅰ类300<P≤400Ⅱ类400<P≤600Ⅲ类P>6005.11压应力层厚学钢化玻璃的压应力层厚度应符合表9的。表9化学钢化玻璃的压应力层厚度分类压应力层厚度d(μm)A类12<d≤25B类25<d≤50C类d>505.12 抗冲击性化学钢化玻璃的抗冲击应符合表10的。表10化学钢化玻璃的抗冲击性玻璃厚度 d (mm)冲击高度(m)冲击后状态d<21.0试样不得d≥22.06 试验方法6.1 厚度测定用符合GB/T1216的精度为0.01mm的外径千分尺或具有相同精度的仪器,在距玻璃板边15mm内的四边中点测量。测量结果的算术平均值即为其厚度值,并修约到小数点后一位。6.2 尺寸测定用最小刻度为1mm的钢卷尺测量。6.3 对角线差用最小刻度为1mm的钢卷尺测量。6.4 外观质量按GB11614-1999中第5.3条的要求进行检测。6.5 边部及圆孔的加工质量 用最小刻度为0.1mm的游标卡尺测量。6.6 弯曲度测定将试样在室温下放置4h以上, 测量时把试样垂直立放,并在其长边下方的1/4处垫上2块垫块。用一直尺或金属线水平紧贴试样的两边或对角线方向,用满足JB/T7979的塞尺测量直线边与玻璃之间的间隙,并以弧的高度与弦的长度之比的百分率来表示弓形时的弯曲度,如图5和图6所示。 图中: 1 — 弓形变形 ;2 — 化学钢化玻璃的长或对角线长。图5 化学钢化玻璃弓形变形示意图图中:1 — 长或宽;2 — 二分之一的长或宽;3 — 四分之一的长或宽;4 — 最大100mm图6 弯曲度测量时的支撑示意图6.7弯曲强度(四点弯法)按附录A进行试验,并计算弯曲强度。6.8 耐热冲击将300mm×300mm的钢化玻璃试样置于120℃±2℃的烘箱中,保温4h以上,取出后立即将试样垂直浸入0℃的冰水混合物中,应试样高度的1/3~2/3浸入水中,5min后观察玻璃是否。取3块试样进行试验,当3块试样全部符合时认为该项性能合格。当有2块及2块以上不符合时,则认为不合格。当有1块不符合时,则重新追加3块试样,全部符合时则为合格。6.9 表面应力6.9.1试样若用试样测,取同一工艺条件产出来的300mm×300mm试样。试验前试样应在室温下放置4h以上。在分别距两对边70mm的距离上,引两条平行该两对边的平行线,并与对角线相交于四点,连同对角线的交点,即为5个被测量点。如图7所示。若用制品测,被测量点由供需双方商定。 1 2 5 3 4图7 化学钢化表面应力测量点6.9.2 试验装置采用GB/T18144的表面应力仪。6.9.3 试验程序6.9.3.1按GB/T18144的测试试样非锡面的表面应力。6.9.3.2 每块试样的表面应力值为该试样5个测量点表面应力值的平均值,并修约至个位。6.9.3.3取3块试样或制品进行试验,当全部符合为合格。2块或2块以上试样不符合则为不合格。当1块试样符合时,再追加3块试样,3块全部符合则为合格。6.10 压应力层厚度6.10.1 试样用厚度为3mm玻璃以与制品相同的生产工艺制备尺寸至少为25mm×13mm的试样。从该试样的一端,距边缘向内至少2mm的上,垂直将端部切除。然后再切取厚度不大于1.5mm的薄片,并对两切割面进行镜面抛光,抛光时应保持两个面平行,如图8 所示。图8 试样制备示意图6.10.2 试验装置物镜最低放大倍数为100倍的偏光显微镜,+45°起偏器,测量精度为1μm及重复测量偏差小于5μm的测微标尺。6.10.3 试验程序将试样任意切割面朝上置于偏光显微镜视野,观察条纹,如图9所示,并测量该条纹中心至试样最近的化学钢化表面的距离,精确至1μm。 图9 应力层深度的测量6.11 抗冲击性6.11.1 试样试样300mm×300mm的正方型平型试样。6.11.2 试验装置采用符合GB/T5137.1 标准5.2条的227g的钢球及冲击试验装置。6.11.3 试验程序6.11.3.1 按GB/T5137.1中5.4条进行试验。每块试样只冲击一次。6.11.3.2 取6块试样进行试验。当不多于1 块试样时,试验为合格;当多于2块试样时,试验为不合格;当2 块试样时,再取6块新试样重新进行试验,6块试样全部满足要求时试验为合格。7 检验规则7.1 检验分类检验分出厂检验和型式检验。7.1.1 出厂检验检验项目为厚度、尺寸、外观质量、弯曲度、表面应力。7.1.2 型式检验检验项目为本标准的全部技术要求。有下列情况之一时,应进行型式检验。— 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。— 试生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时。— 正常生产满1年时。— 产品停产半年以上,恢复生产时。— 出厂检验结果与上次型式有较大差异时。— 质量监督部门提出进行型式检验的要求时。7.2 组批与抽样7.2.1组批同一种类原材料,同一工艺条件产的化学钢化玻璃应组成一批。7.2.2 抽样7.2.2.1厚度、尺寸、外观质量、弯曲度、表面应力按表11进行随机抽样。7.2.2.2 对产品的技术要求,若用制品检验时,根据检验项目所要求的数量从该批产品中随机抽取;若用试样进行检验时,应采用与制品相同材料、相同厚度和相同工艺条件下制备的试样。7.3 判定规则若厚度、尺寸、外观质量、弯曲度及表面应力的任意一项不合格数大于或等于表11的不合格判定数,则认为该产品该项检验项目不合格。其它性能应符合相应条款的,否则,认为该项不合格。若上述各项中,有一项不合格,则认为该批产品不合格。 表11 抽样表 单位为块批量范围抽样数合格判定数不合格判定数2~82019~1530116~2551226~5082351~90133491~1502056151~2803278281~5005010118 标志、包装、运输和贮存8.1 包装产品应用集装箱、木箱或适合运输的其它包装方式包装。每块玻璃应用塑料袋或纸包装,玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。8.2 包装标志每个包装箱应标明“朝上、轻搬正放、小心破碎”等字样,及产品厚度、厂名及商标、标准代号及产品标记。8.3 运输运输时,木箱不应平放,长度方向应与车辆运动方向相同,应有防雨措施。8.4 贮存 产品应垂直贮存在干燥的室内。附 录 A(规范性附录)弯曲强度试验方法A.1 试验条件温度:23℃±5℃,湿度:40%~70%。为避免热应力的产生,在试验的全过程中,温度的波动不应大于1℃。A.2 试样取12块试样进行试验。每块试样长度为1100mm±5mm,宽度为360mm±5mm。制备试样时,切割刀口应在试样的同一表面。试验前24h内不得对试样进行任何加工或处理。如果试样表面贴有膜,需在试验前24h去除。试验前,试样应在6.5.1条的条件下放置至少4小时。A.3 试验装置采用材料试验机进行试验。试验机应能连续、均匀地对试样加载,且能够将由于加载产生的震动降低至最小。试验机应装有加载测量装置,并在其量程内的误差应小于±2%。支撑辊和加载辊的直径为50mm,长度不少于365mm。支撑辊和加载辊均能围绕各辊轴线转动。A.4 试验程序A.4.1 测量试样宽度及厚度。分别测量三次宽度,取其算术平均值,精确至1mm。测量厚度时,为避免由于测量而产生的表面,测量应分别在试样的两端进行(至少应在试样的位于加载辊以外的部分进行测量)。分别测量四点,并取算术平均值,精确至0.01mm。也可在试验后测量破碎后的试样厚度——每块试样取4块碎片测量厚度,并取算术平均值,精确至0.01mm。A.4.2试样有切割刀口的表面朝上。为便于查找断裂源和防止碎片飞散,可在试样上表面粘贴薄膜。按图A1所示放置试样。橡胶条的厚度为3mm,硬度为40±10IRHD。图中: 1 — 试样2 — 加载辊3 — 支撑辊4 — 橡胶条Lb=200±1mmLs=1000±2mm图A 1 四点弯曲强度试验A.4.3 加载试验机以试样弯曲应力(2±0.4)MPa/s的递增速度对试样进行加载,直至试样。记录每块试样时的最大载荷、从开始加载至试样的时间(精确至1s)以及试样的断裂源是否在加载辊之间。A.4.4数据处理A.4.4.1断裂源应当在加载辊之间,否则应以新试样替补上重新试验,以每组试样原来的数量。按公式(1) 计算试样的弯曲强度。 σbG= Fmax+σbg ……………………………………………(1)式中: σbG — 弯曲强度, 单位为兆帕;Fmax — 试样断裂时的最大载荷,单位为牛顿;Ls— 两支撑辊轴心之间的距离,单位为毫米;Lb— 两加载辊轴心之间的距离,单位为毫米;B—试样的宽度,单位为毫米;h—试样的厚度,单位为毫米;σbg—试样由于自重产生的弯曲强度,或通过公式(2)计算得到,单位为兆帕;σbg=………………………………………………………( 2 )式中:ρ—试样密度,对于普通钠钙硅玻璃ρ=2.5×103kg/m3;g— 单位换算系数, 9.8N/kg;Ls—两支撑辊轴心之间的距离,单位为米;h—试样的厚度,单位为毫米。附 录 B(资料性附录)化学钢化玻璃相关说明B.1化学钢化玻璃是经过离子交换过程得到的增强玻璃。离子交换过程可以有效地提高玻璃的机械强度,尤其适用于增强超薄、尺寸较小或形状复杂的玻璃制品。玻璃经离子交换处理后不会产生明显的光学变形。B.2化学钢化玻璃的强度与玻璃成份、表面和边缘状态、离子交换工艺过程及其使用等因素有关。B.3虽然化学钢化玻璃表面压应力非常高,但与之相平衡的中间张应力很小,因此化学钢化玻璃不存在自爆现象。B.4化学钢化玻璃必须保持一定的交换层深度。交换层深度会随着交换时间的延长而增加,但表面压应力会随着交换时间的延长达到最大值,而后逐渐降低。B.5由单片普通退火玻璃经离子交换制成的化学钢化玻璃不是安全玻璃,其破碎后的碎片状态类似于普通退火玻璃破碎后的状态。当其用于涉及人身安全的场所时,需对其进行进一步加工,如制成夹层玻璃等。B.6化学钢化玻璃可以切割,但新切边会引起强度降低。因此生产者在化学钢化之前完成所需的前处理加工过程。B.7离子交换过程改变了玻璃表面性质。因此,化学钢化玻璃的后续加工过程(如夹层或镀膜)工艺,与加工非化学钢化玻璃相比会有所不同。[详情]

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