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玻璃性能特点:渐变性可逆性

  玻璃态物质从熔融态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质的变化也是连续的和渐变的。这与熔体的结晶过程明显不同,结晶过程必然出现新相,在结晶温度点附近,许多性质会发生突变。而玻璃态物质从熔融状态到固体状态是在较宽温度范围内完成的,随着温度逐渐降低,玻璃熔体黏度逐渐增大,然后形成固态玻璃,但是过程中没有新相形成。相反玻璃加热变为熔体的过程也是渐变的。




中空玻璃的能量传递有三种方式:即辐射传递、传导传递和对流传递。

   对流传递:对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的面下降而在热的面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个:一是玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;三是构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。


影响中空玻璃性能的因素:

  一、气体间隔层的厚度主要是通过对厚度的控制来避免中空玻璃内部形成紊态气流,控制气体的冷热气流互相干扰,或者说控制使其上升与下降的气流互相干扰来控制其产生对流传热。

  二、气层间的气体种类和湿度在中空玻璃的内部充入的惰性气体,可以降低中空玻璃的隔热、隔音性能,如充入ya气和氟化硫可分别提高中空玻璃的隔热、隔音性能;中空玻璃内部的水蒸气的含量增大,既会产生内部结露甚至进水,从而影响中空玻璃美观效果,又会造成中空玻璃的传导传热系数增大,降低隔热效果。



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