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유리는 어떻게 생산됩니까?

1. 도징은 재료 목록의 디자인에 따라 믹서에서 다양한 원료를 칭량하여 균일하게 혼합합니다.유리의 주요 원료는 석영 모래, 석회석, 장석, 소다회, 붕산 등입니다.

2. 용융, 고온 가열 후 원료의 좋은 일치, 기포 없이 균일한 유리 액체의 형성.이것은 매우 복잡한 물리적 및 화학적 반응 과정입니다.유리 용융은 가마에서 수행됩니다.가마에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 하나는 도가니 가마로, 도가니에 보관된 유리 재료가 도가니 외부에서 가열됩니다.작은 도가니 가마에는 도가니 1개만, 큰 도가니 가마에는 20개까지 넣을 수 있습니다.도가니 킬른은 갭 생산, 이제 도가니 킬른을 사용한 광학 유리와 컬러 유리 만 생산합니다.다른 하나는 풀 가마, 가마 풀 용융의 유리 재료, 가열된 유리 액체의 상부에서 불을 피우는 것입니다.대부분의 유리 용융 온도는 1300~1600℃이다.화염 가열의 대부분은 전기 융합 가마로 알려진 소수의 전류 가열이 있습니다.이제 풀 가마는 연속 생산이며, 작은 풀 가마는 몇 미터, 큰 풀 가마는 400미터 이상일 수 있습니다.

3. 성형은 좋은 용융 유리 액체를 고정된 모양의 고체 제품으로 만드는 것입니다.성형은 냉각 과정인 특정 온도 범위 내에서 수행되어야 하며, 유리는 먼저 점성이 있는 액체 상태에서 소성 상태로 변형된 다음 부서지기 쉬운 고체로 변형됩니다.성형 방법은 수동 성형과 기계 성형의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

A. 인공 성형.
(1) 블로잉, 니켈-크롬 합금 블로잉 튜브를 사용하여 돌리고 블로잉하면서 금형에서 유리 그룹을 선택하십시오.주로 유리 거품, 병, 공(안경 렌즈 긁기용) 등을 형성하는 데 사용됩니다.
(2) 당기는 것, 작은 거품을 불어넣은 후, 다른 작업자가 상판을 붙일 때, 두 사람이 불어서 당기는 동안 주로 유리관이나 막대를 만드는 데 사용됩니다.(3) 누르기, 유리 공을 집어서 오목한 틀에 떨어지도록 가위로 자른 다음 볼록한 틀로 눌러준다.주로 컵, 접시 등을 형성하는 데 사용됩니다.
(4) 자유 성형, 재료를 선택한 다음 펜치, 가위, 핀셋 및 기타 도구를 직접 사용하여 공예품을 만듭니다.

B. 기계적 성형.수동 성형의 노동 강도, 고온, 열악한 조건으로 인해 자유 성형 외에도 대부분 기계 성형으로 대체되었습니다.프레싱, 블로잉, 드로잉 외에도 기계적 성형이 있습니다.
(1) 두꺼운 평면 유리, 조각 유리, 적층 철망 유리 등을 생산하는 데 사용되는 캘린더링 방법.
(2) 주조 방법, 광학 유리 생산.
(3) 대구경 유리관, 용기 및 대용량 반응 포트를 제조하는 데 사용되는 원심 주조 방법.이것은 녹은 유리를 고속으로 회전하는 금형에 주입하여 원심력에 의해 유리가 금형 벽에 달라붙게 하고 유리가 굳을 때까지 회전을 계속하는 것입니다.
(4) 발포 유리 생산에 사용되는 소결 방법.덮힌 금형에서 가열된 유리 분말에 발포제를 첨가한 것입니다. 가열 과정에서 유리는 매우 우수한 단열, 방음 재료인 많은 폐쇄 셀 기포를 형성합니다.또한 판유리는 수직선상법, 평면인발법 및 플로트법으로 형성된다.플로트 방식은 유리 스트림을 용융 금속(주석)의 표면에 부유시켜 평면 유리 방식을 형성하는 것입니다. 주요 이점은 유리의 고품질(평평하고 밝고 깨끗함)이며 리드를 빠르고 많이 끌어당깁니다.

4. 어닐링, 성형된 유리는 격렬한 온도 변화 및 형태 변화로 넘어갔고, 이러한 변화는 유리에 열 응력을 남겼습니다.이 열 응력은 유리 제품의 강도와 열 안정성을 감소시킵니다.직접 냉각하면 냉각 과정이나 나중에 자체 보관, 운송 및 사용 중에 파손될 수 있습니다(일반적으로 유리의 냉간 폭발이라고 함).콜드 버스트 현상을 제거하기 위해 유리 제품은 성형 후 어닐링되어야 합니다.어닐링은 값을 허용하기 위해 유리의 열 응력을 제거하거나 줄이기 위해 일정 기간 동안 절연 또는 서냉의 특정 온도 범위에 있습니다.

또한 강도를 높이기 위해 특정 유리 제품을 강화할 수 있습니다.포함: 물리적 강화(담금질), 두꺼운 유리, 탁상용 유리, 자동차 앞 유리 등및 화학적 강화(이온 교환), 시계 테이블 마스크 유리, 항공 유리 등. 강화의 원리는 유리 표면층에 압축 응력을 생성하여 강도를 높이는 것입니다.


게시 시간: 2023년 6월 7일