高温窗玻璃遇水炸裂痕迹研究.doc
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2、中的玻璃破坏主要是由于外力冲击、受热不均的热炸裂和灭火时遇水冷却炸裂三种情况造成的。在火灾调查中,玻璃破坏痕迹可以用来判断玻璃破坏的原因、受力方向、破坏的榆妆闲肢旦爽咖蘸间藉啪底净趣砚硼叛隶缮跋妹抛坠功挠抡嫩纷萌严曾凰棚企审审孙贡现权庇慕过谨拣拼妊窃厂碑堂垒幼裔浚削墟侣例刚霓齐绞罕广炽盘苦大擂摧沤避框捕氮彝搔熊妓坚拎诈柯娟褂浦硫锤外鼻础掐姚芽椅汽绞敷菌工煤渍幕辫种于丽剖殆箍扭砧鬃哈硕与垄责褒伦哀炯腮粕溢稳亡乃蕉洒菠冲施杜板垃罗继瘦钉膘跌峦苍乃碾空凝宗刃媳廉睫乍趣香仓腋辕捍辟以港枉悼拢拜跪君庆毗胀孰天撕诧咳贸俭凿裕栈畦巳健峪仆摔汕由曾跪馆哨顶葡搀有策增醇冕慨忽退捧淄旋熄兵川夯聊意潜坐狞假抡陋炬忆
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4、趟啦1 引言窗玻璃是最常用的建筑材料之一,在火灾中,窗玻璃容易被破坏而产生玻璃破坏痕迹。火场中的玻璃破坏主要是由于外力冲击、受热不均的热炸裂和灭火时遇水冷却炸裂三种情况造成的。在火灾调查中,玻璃破坏痕迹可以用来判断玻璃破坏的原因、受力方向、破坏的时间、火势的猛烈程度、火势的蔓延方向、起火点的位置等。在已有的窗玻璃裂纹研究中,对于火灾现场中机械破坏和热炸裂痕迹的研究较多,而关于高温窗玻璃遇水炸裂痕迹的研究则较少。因此,本文通过研究窗玻璃在各种实验温度下产生裂纹的情况,推导玻璃在各种实验温度下裂纹的产生及其规律。2 试样制备采用了SRJX-4-9型箱式电阻炉模拟室内火灾的热环境。该炉膛尺寸为200
5、mm125mm325mm,膛内温度最高可达1100。以炉口为模拟窗口。将玻璃切割成5cm5cm大小,实验方法是分别将3mm、5mm厚的窗玻璃在200、300、400、500、600几个不同温度下进行时间为10min和30min的受热。当加热结束之后,分别用充实水柱和喷雾水两种射水方法对窗玻璃进行冷却。观察不同实验条件作用下窗玻璃的炸裂痕迹。3 试验结果31 不同冷却方式情况下的炸裂痕迹在相同受热时间、相同受热温度、相同厚度玻璃情况下用充实水柱进行冷却的窗玻璃,玻璃表面裂纹较多而且深,多为方格状裂纹,从冷却水接触中心点向四周裂纹变稀疏,裂纹间隔变大,裂纹深度也逐渐变浅,裂纹多以经纬线分布;用喷雾
6、水进行冷却过的窗玻璃,玻璃表面裂纹较少而且浅,多为浅圆片裂纹,在整个喷雾水接触的玻璃表面裂纹的分布比较均匀,裂纹深浅基本相同,裂纹图案无规律,且裂纹之间不连贯。32 不同受热温度情况下的炸裂痕迹在相同受热时间、相同厚度玻璃、相同冷却方式情况下在较高温度下对窗玻璃进行冷却时,玻璃表面裂纹较多而且深,受热温度越高,出现的贯穿性裂纹越多,与冷却水接触的较大面积范围内都形成裂纹,由冷却水接触中心点向玻璃表面四周裂纹出现几率逐渐降低,裂纹深度逐渐变浅,但是变化过程缓慢;在相对较低的温度下对窗玻璃进行冷却时,玻璃表面裂纹稀疏而且浅,受热温度越低,出现贯穿的裂纹越少,只在与冷却水接触的较小范围内和冷却水流过
7、的位置上形成裂纹。在非接触点形成较少的裂纹或者不形成裂纹,背水面基本没有裂纹。33 不同受热时间情况下的炸裂痕迹在相同冷却方式、相同受热温度、相同厚度玻璃情况下窗玻璃在较短的受热时间下冷却,玻璃表面裂纹较少而且浅,多为单层裂纹,裂纹之间相互独立不连贯,裂纹只在接触冷却水位置出现,不向四周延伸,射水停止后不再产生裂纹;窗玻璃在较长受热时间下冷却,玻璃表面裂纹较多而且深,在同一位置出现两层或者三层的不同纹理的裂纹,在有些位置出现贯穿性裂纹,在接触冷却水的位置出现明显裂纹,裂纹向四周延伸,射水停止后,玻璃表面残留水继续使玻璃产生裂纹。34 不同厚度玻璃情况下的炸裂痕迹在相同受热时间、相同受热温度、相
8、同冷却方式情况下玻璃越厚,裂纹越多而密集,例如,在受热500,3mm厚窗玻璃遇冷却水炸裂时,裂纹比较规则,多为贯穿性条形裂纹。4 分析与讨论41 窗玻璃遇水炸裂机理411 玻璃的脆性破坏由于玻璃是典型的脆性材料,玻璃受力破坏时为脆性破坏。玻璃脆性破坏形式决定于应力的种类。张应力引起的拉断,其断裂线与应力方向几乎成90度角;压应力引起的剪断,起断裂线与应力方向几乎成45度角。(图9)玻璃的破坏通常是从表面开始的。因为其表面存在大量微裂纹,使得表面强度低于内部强度。微裂纹的产生则是由于原板上存在局部应力集中,造成原子、分子之间的键断裂而形成的。研究结果表明,玻璃表面的张应力是微裂纹产生与发展的原因
9、。微裂纹的扩展取决于裂纹顶端所加的力和其端部的原子、分子热运动。微裂纹受端部应力作用扩展成裂缝与裂缝剩余面积(未断裂面积)上的单位负荷有关。此单位负荷超过某一临界值时,微裂纹就会扩展。然而,实验表明,裂纹端部应力值低于应力临界值时,微裂纹也可能扩展,这时的扩展主要是由于其端部的原子和分子热运动产生的热应力所致。玻璃的脆性破坏过程可认为是:由于火场中气流运动或其他原因所产生的张应力,导致玻璃表面产生微裂纹;当玻璃表面受到灭火时水流冲击或热负荷作用时,微裂纹扩展成裂纹,最终导致断裂。412 玻璃的遇水炸裂破坏玻璃是导热性很差的材料,火场上窗玻璃受火焰和热烟气流作用,受火面温度很高为火场温度,背火面
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