Конструкційна міцність термічно зміцненого скла

Розглянуто визначальні фактори конструкційної міцності термічно зміцненого скла. За допомогою лазерного інтерферометра Scalp 4 експериментально отримано залишкові напруження в різних частинах поверхні зразків термічно зміцнених HS- та FT-стекол. Визначено розподіл залишкових напружень по площі зразк...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы прочности
Datum:2018
Hauptverfasser: Родічев, Ю.М., Веєр, Ф.А., Сорока, О.Б., Шабетя, О.А.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України 2018
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173937
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Конструкційна міцність термічно зміцненого скла / Ю.М. Родічев, Ф.А. Веєр, О.Б. Сорока, О.А. Шабетя // Проблемы прочности. — 2018. — № 4. — С. 85-100. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-173937
record_format dspace
spelling Родічев, Ю.М.
Веєр, Ф.А.
Сорока, О.Б.
Шабетя, О.А.
2020-12-26T14:59:21Z
2020-12-26T14:59:21Z
2018
Конструкційна міцність термічно зміцненого скла / Ю.М. Родічев, Ф.А. Веєр, О.Б. Сорока, О.А. Шабетя // Проблемы прочности. — 2018. — № 4. — С. 85-100. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
0556-171X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173937
534.1:539.3
Розглянуто визначальні фактори конструкційної міцності термічно зміцненого скла. За допомогою лазерного інтерферометра Scalp 4 експериментально отримано залишкові напруження в різних частинах поверхні зразків термічно зміцнених HS- та FT-стекол. Визначено розподіл залишкових напружень по площі зразків. Установлено, що стандартні методи виробничого контролю ступеня загартування, які передбачають визначення напружень стиску лише у декількох точках, дозволяють приблизно оцінити середній рівень наведених залишкових напружень у скляних елементах конструкцій і не визначають їх реальне значення біля місць руйнування. Обґрунтовано необхідність застосування методик більш детального виробничого контролю залишкових напружень для отримання їх статистичного розподілу та оптимізації режимів термічного зміцнення згідно із спеціальними вимогами до будівельного скління і виробів нової техніки.
Рассмотрены определяющие факторы конструкционной прочности термически упрочненного стекла. С помощью лазерного интерферометра Scalp 4 экспериментально определены величины остаточных напряжений в разных областях поверхности образцов для термически упрочненных HS- и FT-стекол. Определено распределение остаточных напряжений по площади образцов. Показано, что стандартные методы производственного контроля степени закалки, которые предусматривают определение напряжений сжатия только в нескольких точках, позволяют примерно оценить средний уровень приведенных остаточных напряжений в стеклянных элементах конструкций и недостаточны для определения их реальных значений в местах разрушения. Обоснована необходимость применения методик более детального производственного контроля остаточных напряжений для получения их статистического распределения и оптимизации технологии термического упрочнения согласно специальным требованиям к строительному остеклению и изделиям новой техники.
The paper considers the determining factors in the structural strength of heat-strengthened glass. The values of residual stress were obtained experimentally at different points on the surface of specimens of heat-strengthened glass and fully tempered glass using a SCALP-4 laser scanning polarimeter. The distribution of residual stresses is determined over the area of specimens. It is found that the standard methods of in-process control of the degree of strengthening that involve the determination of compressive stresses only at several points, give a fairly rough estimate of the average level of induced residual stresses in glass structural elements and do not determine their real significance near the fracture origins. The necessity of using the methods of more comprehensive in-process control of residual stresses is justified, in order to obtain data on their statistical distribution and optimize the heat strengthening modes according to special requirements to building glazing and new engineering products.
uk
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Проблемы прочности
Научно-технический раздел
Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
Structural Strength of Heat-Strengthened Glass
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
spellingShingle Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
Родічев, Ю.М.
Веєр, Ф.А.
Сорока, О.Б.
Шабетя, О.А.
Научно-технический раздел
title_short Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
title_full Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
title_fullStr Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
title_full_unstemmed Конструкційна міцність термічно зміцненого скла
title_sort конструкційна міцність термічно зміцненого скла
author Родічев, Ю.М.
Веєр, Ф.А.
Сорока, О.Б.
Шабетя, О.А.
author_facet Родічев, Ю.М.
Веєр, Ф.А.
Сорока, О.Б.
Шабетя, О.А.
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
publishDate 2018
language Ukrainian
container_title Проблемы прочности
publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
format Article
title_alt Structural Strength of Heat-Strengthened Glass
description Розглянуто визначальні фактори конструкційної міцності термічно зміцненого скла. За допомогою лазерного інтерферометра Scalp 4 експериментально отримано залишкові напруження в різних частинах поверхні зразків термічно зміцнених HS- та FT-стекол. Визначено розподіл залишкових напружень по площі зразків. Установлено, що стандартні методи виробничого контролю ступеня загартування, які передбачають визначення напружень стиску лише у декількох точках, дозволяють приблизно оцінити середній рівень наведених залишкових напружень у скляних елементах конструкцій і не визначають їх реальне значення біля місць руйнування. Обґрунтовано необхідність застосування методик більш детального виробничого контролю залишкових напружень для отримання їх статистичного розподілу та оптимізації режимів термічного зміцнення згідно із спеціальними вимогами до будівельного скління і виробів нової техніки. Рассмотрены определяющие факторы конструкционной прочности термически упрочненного стекла. С помощью лазерного интерферометра Scalp 4 экспериментально определены величины остаточных напряжений в разных областях поверхности образцов для термически упрочненных HS- и FT-стекол. Определено распределение остаточных напряжений по площади образцов. Показано, что стандартные методы производственного контроля степени закалки, которые предусматривают определение напряжений сжатия только в нескольких точках, позволяют примерно оценить средний уровень приведенных остаточных напряжений в стеклянных элементах конструкций и недостаточны для определения их реальных значений в местах разрушения. Обоснована необходимость применения методик более детального производственного контроля остаточных напряжений для получения их статистического распределения и оптимизации технологии термического упрочнения согласно специальным требованиям к строительному остеклению и изделиям новой техники. The paper considers the determining factors in the structural strength of heat-strengthened glass. The values of residual stress were obtained experimentally at different points on the surface of specimens of heat-strengthened glass and fully tempered glass using a SCALP-4 laser scanning polarimeter. The distribution of residual stresses is determined over the area of specimens. It is found that the standard methods of in-process control of the degree of strengthening that involve the determination of compressive stresses only at several points, give a fairly rough estimate of the average level of induced residual stresses in glass structural elements and do not determine their real significance near the fracture origins. The necessity of using the methods of more comprehensive in-process control of residual stresses is justified, in order to obtain data on their statistical distribution and optimize the heat strengthening modes according to special requirements to building glazing and new engineering products.
issn 0556-171X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173937
citation_txt Конструкційна міцність термічно зміцненого скла / Ю.М. Родічев, Ф.А. Веєр, О.Б. Сорока, О.А. Шабетя // Проблемы прочности. — 2018. — № 4. — С. 85-100. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT rodíčevûm konstrukcíinamícnístʹtermíčnozmícnenogoskla
AT veêrfa konstrukcíinamícnístʹtermíčnozmícnenogoskla
AT sorokaob konstrukcíinamícnístʹtermíčnozmícnenogoskla
AT šabetâoa konstrukcíinamícnístʹtermíčnozmícnenogoskla
AT rodíčevûm structuralstrengthofheatstrengthenedglass
AT veêrfa structuralstrengthofheatstrengthenedglass
AT sorokaob structuralstrengthofheatstrengthenedglass
AT šabetâoa structuralstrengthofheatstrengthenedglass
first_indexed 2025-12-07T17:01:00Z
last_indexed 2025-12-07T17:01:00Z
_version_ 1850869662476140544