[发明专利]确定玻璃的温度或应力依赖的物理量的变化的方法有效
申请号: | 201380055818.7 | 申请日: | 2013-10-24 |
公开(公告)号: | CN104755915B | 公开(公告)日: | 2018-06-12 |
发明(设计)人: | 拉尔夫·让达齐克;克里曼斯·库尼施;思罗夫·约翰逊 | 申请(专利权)人: | 肖特股份有限公司 |
主分类号: | G01N25/02 | 分类号: | G01N25/02;G01N33/38;G01M11/08 |
代理公司: | 北京思益华伦专利代理事务所(普通合伙) 11418 | 代理人: | 赵飞;郭红丽 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 玻璃 物理量 玻璃陶瓷制品 松弛 加权因子 热膨胀 玻璃陶瓷材料 热机械性能 玻璃制品 函数计算 机械应力 温度依赖 应力变化 预定义 折射率 建模 制造 变形 地表 测量 表现 | ||
1.一种用于确定玻璃或玻璃陶瓷的温度依赖的或应力依赖的物理量的时间延迟的变化的方法,所述时间延迟的变化依赖于所述玻璃或玻璃陶瓷的松弛状态,包括:
以温度或机械应力的不同变化速率,将所述玻璃或玻璃陶瓷材料的变形作为时间t的函数测量至少两次,其中在不高于玻璃转化温度之下100K的温度下进行所述测量;以及
确定基准温度Tref下的松弛时间τk(Tref)、以及加权因子wk、以及热位移函数的参数aT,以及通过将以下等式的参数拟合至测量值,其中所述热位移函数规定了玻璃或玻璃陶瓷材料的松弛如何作为温度的函数而变化,TfA表示为不同的松弛状态变量谱TfA,k,由此确定状态变量TfA、TfA,k:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)τk(T)=τk(Tref)·aT,
(f)
其中,ps(T)为物理量p每单位温度的特定变化,△T、△TfA分别为温度和假想温度的变化,pf(TfA)为物理量P每单位温度的时间延迟的特定变化,ps,i,pf,j为系数,以及Ψ(t)表示松弛函数,k是具有对应于状态变量TfA,k的从范围1-n中的值的求和指数,并且i和j分别是具有从范围0-n和0-m的值的求和指数,其中n和m是自然数;以及
随后从这些具有已知参数的等式,确定在随时间变化的温度或机械应力的作用下的所述玻璃或玻璃陶瓷材料的物理量的时间依赖的变化。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述时间延迟的变化为玻璃或玻璃陶瓷在上限为不高于玻璃转化温度之下100K的温度范围内的热或机械变形的时间延迟的变化。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,计算以下时间延迟的变化中的至少一个:
-长度的变化;或
-体积的变化;或
-折射率的变化;或
-热容的变化;
-剪切模量的变化;
-体积模量的变化;
-扭转模量的变化;
-杨氏模量的变化。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在范围为-50℃至+80℃的温度下确定物理量的时间依赖的变化。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述物理量是当经受随时间变化的温度或机械应力时的变形。
6.根据权利要求1所述的方法,其包括:确定所述玻璃或玻璃陶瓷的假想温度以及所述假想温度的时间依赖性。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述的以温度或机械应力的不同变化速率在-70℃至+100℃的温度区间内的温度范围内将所述玻璃或玻璃陶瓷材料的变形作为时间函数测量至少两次。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于时间依赖的变形的测量,确定模型参数,以及之后通过在其中温度或机械应力被循环反复改变的变形的循环测量,验证这些模型参数。
9.根据权利要求1所述的方法,其包括:基于所确定的松弛时间以及假设预定义的温度-时间分布,计算热膨胀随时间的发展和/或在某一时间的热膨胀。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述玻璃或玻璃陶瓷材料的热膨胀系数(CTE)确定为温度的变化速率的函数。
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