160963. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üveg szívóssá tételére

Í6Ö9Ő3 7 8 zófeszültség viszonyának megállapítására alkal­mazott eljárást az alábbiakban ismertetjük. A csatolt táblázat a fent felsorolt adatokat is tar­talmazza. A vizsgált, a találmány szerinti eljárással szí­vóssá tett üveget két él között helyezzük el és hasonló élek segítségével állandóan fokozódó nyomást gyakorolunk az üveglapra a középpont közelében. A hajlitószilárdságot, mely gyakorla­tilag megfelel az üveglap domború felületén je­lenkező húzóigénybevételnek, abból az alkalma­zott erőből számítjuk ki, melyet a törés pillana­tában fejtettünk ki az üvegre, valamint az üveg­lapnak a törési keresztmetszetéből. A szívóssá tett üveglapban a belső húzófeszült­séget a Triplex Safety Glass Company Limited által gyártott készülékkel mérjük, melynek alkal­mazásával polarizált fénynyalábot vezetünk az üveglap nagy felületére oly módon, hogy ez a fénynyaláb az üveglap szélének középvonalában lép ki. Az üveglap szélső felületében kilépő fény­nyalábot Babinetkompenzátor segítségével ana­lizáljuk és a belső húzófeszültség értékét úgy ha­tározzuk meg, hogy a fénynyalábban keletkező diffrakciót megfigyeljük és azt egy korábbi ér­tékkel hasonlítjuk össze. 5 Végül a felületi nyomófeszültségnek a megha­tározását, a felületi nyomófeszültségnek a belső húzófeszültséghez való viszonyának megállapítá­sára úgy határozzuk meg, hogy a Pittsburg Pla­te Glass Company cég által gyártott felületi dif-10 ferenciális refraktométert használjuk erre a cél­ra. A készülék alkalmazásával polarizált fénysu­garat juttatunk kritikus szögben az üveglap nagy felületére, a fény beesési szögét a készü­lék relatív törésmutatójának és az üveglap törés-15 mutatójának tényezőiből előre meghatározzuk, úgy, hogy a fénysugár szorosan az üveglap fe­lülete mellett és azzal párhuzamosan halad végig. Az üveglap felületi nyomófeszültsége a törésmu­tatók különbségével függ össze annál a fénynél, 20 melyet a beesési síkra merőlegesen és párhuza­mosan polarizálunk. Ezt követően az üveg felü­letéről kilépő fényt analizáljuk, amiből megálla­pítható az üvegfelületen létesített nyomófeszült­ség érteke. A példák táblázata Példa szám Üveg vastagsága mm-ben Üveg hőmérséklete C°-ban Olajtípus Olajhőfok C°-ban Hajlítószilárdság kg/cm2 -ben Belső húzófeszültség kg/cm2 -ben Felületi nyomófeszültség és belső hózófeszültség viszonya 1 0,5 / 740 Cylrex 200 M 150 1680 390 3:1 2 0,5 700 Cylrex FM 240 1450 300 2,5:1 3 0,5 700 Vacuoline AA 200 1550 300 2,5:1 4 700 Cylrex 200 M 200 1550 350 3:1 5 685 Cylrex FM 220 1680 390 3:1 6 720 Cylrex FM 175 1750 420 3:1 7 660 Vacuoline AA 150 1600 320 3:1 . 8 1,8 650 Vacuoline AA 150 1550 350 3,5:1 9 2 670 Cylrex 200 M 200 2000 450 3,5:1 10 2 600 Cylrex FM 225 1300 285 1,5:1 11 2 630 Cylrex FM 225 1500 350 2:1 12 2 650 Cylrex FM 225 1700 400 2,5:1 13 2 675 Cylrex FM 220 1750 420 3:1 14 700 Cylrex FM 200 1750 420 3:1 15 2 685 Vacuoline AA 150 2000 450 3:1 16 2,25 650 Cylrex FM 225 2000 450 2,5:1 17 2,5 700 Vacuoline AA 200 2100 460 3,5:1 18 2,5 650 Cylrex 200 M 240 2100 460 3,5:1 19 2,5 650 Cylrex FM 200 2100 460 3,5:1 A táblázatban feltüntetett példákból megálla­pítható, hogy az üveg szívóssá tétele a megadott vastagsági értékek alsó határában sokkal köny­nyebben elvégezhető nehezebb vagy nagyobb viszkozitású olaj alkalmazásával. Hasonlóképpen minél nagyobb az üveg vastagsága vagy maga­sabb a kezdeti hőmérséklet, annál nagyobb a hajlítószilárdság is az előállított szívósított üveg­ben. A páldáknak megfelelően a találmányunk sze-60 65 rint javított eljárást biztosítunk 0,5—2,5 vastagságú vékony üveg szívóssá tételére. mm A táblázatban feltüntetett különleges olajok alkalmazása a forró üveg edzéséhez, mely olajo­kta friss állapotban és az edzőtartályban folya­matosan cirkuláltatva használunk, igen haté­konynak bizonyult a vékony üveg edzésének a kívánt módon való elvégzéséhez és az alkalma-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom