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序言1

第一章玻璃的弹性1

Ⅰ、引言1

目 录1

Ⅱ、玻璃的弹性2

Ⅲ、弹性常数的测量3

Ⅳ、弹性常数的预估5

Ⅴ、经验公式6

Ⅶ、分相9

Ⅵ、声弹性效应9

Ⅷ、玻璃的异常弹性11

A.压缩性11

B.非虎克特性12

C.应变与泊松比的关系14

D.弹性与温度的关系14

Ⅸ、硬度15

Ⅹ、微塑性18

参考文献22

第二章玻璃的断裂力学26

Ⅰ、引言26

Ⅱ、基础知识27

Ⅲ、断裂力学测量方法31

A.样品的几何形状32

B.断口分析36

Ⅳ 玻璃的临界断裂韧度42

A.强度-微裂纹尺寸的关系43

Ⅴ 断裂力学在玻璃断裂问题中的应用43

B.亚临界裂纹的生长49

C.亚临界裂纹生长的机理61

D.应力率方法70

E.延迟断裂76

F.断裂预报79

Ⅵ热冲击82

Ⅶ撞击和磨蚀86

A.静态压痕87

B.动态加载89

C.磨蚀…………………………………………(92 )D.机加工93

Ⅷ、摘要93

参考文献94

第三章氧化物玻璃.金属玻璃和聚合物玻璃中的100

非弹性变形和断裂100

Ⅰ、引言100

Ⅱ、玻璃的非弹性变形101

A.塑性流动的非局部性质101

B.塑性流动与脆性裂纹扩展之间的关系102

C.玻璃的理想结构……………………………(104 )D.结构无变化时的非弹性变形107

E.局部剪切变换引起的玻璃塑性变形111

F.一般应力态下的屈服现象131

G.局部变形区转化为切变带132

Ⅲ、单调加载下的玻璃断裂135

A.断裂失稳性135

B.玻璃中裂纹的形成136

C.玻璃中裂纹的扩展152

Ⅳ、有关玻璃断裂的其它问题157

附录:氧化物玻璃的塑性流动机理159

参考文献160

第四章玻璃的增强技术167

Ⅰ、引言167

Ⅱ 表面损伤167

Ⅲ、表面损伤的避免170

Ⅳ.表面损伤的去除172

A.微裂纹的愈合172

C.用其他试剂腐蚀173

B.用氢氟酸腐蚀173

Ⅴ、表面损伤的抑止174

A.边缘加压174

B.套料174

C.热钢化175

D.化学增强176

E.表面压应力的测量177

Ⅵ、增强玻璃的耐用性178

C.静态疲劳和动态疲劳179

A.磨损的影响179

B.时间及温度的影响179

参考文献180

第五章玻璃的热钢化182

Ⅰ、什么是钢化玻璃182

A.钢化玻璃的断裂186

Ⅱ、钢化和钢化玻璃189

A.钢化应力的性质190

B.钢化应力对于工艺参数的依赖关系190

C.钢化期间的瞬态应力195

D.钢化对玻璃物理性质的影响197

Ⅲ、热钢化过程物理学198

A.玻璃中热弹性和永久应力的简明概述199

B.热历史、温度均衡应力、固化应力以及结构效应概念的详细解释203

Ⅳ、钢化理论207

A.一般理论208

B.温度均衡应力210

C. “瞬态凝固”理论211

D. “粘弹性”理论217

E. “结构”理论224

F.各种理论的评价232

Ⅴ、非均匀钢化方法236

A.钢化玻璃中的薄膜应力236

B.边缘应力240

C.非均匀钢化的应用241

Ⅵ、钢化技术的实际应用246

A.钢化技术发展综述246

B.平板玻璃248

C.其他钢化玻璃制品255

Ⅶ、钢化标准和测量方法256

A.钢化玻璃产品标准256

B.钢化应力的测量257

参考文献265

第六章玻璃的化学增强273

Ⅰ、引言273

B.化学钢化275

A.物理钢化275

Ⅱ、化学增强法276

A.膨胀差法276

B. “填充”或离子交换法277

Ⅲ、强度测量278

A.挠曲强度法278

B.冲击检验法279

C.光学应力法279

Ⅳ、一些实用方法281

A.熔盐法281

B.电辅助处理法283

C.软膏法284

D.汽相法285

Ⅴ、离子交换288

A.离子交换动力学288

B.热力学298

A.应力源301

Ⅵ、化学增强玻璃的机械性质和物理性质301

B.应力弛豫305

C.热疲劳309

D.盐浴沾污312

Ⅶ、微晶玻璃315

Ⅶ、多级增强方法319

A.二级法和三级法319

B.钠-钙-硅玻璃327

A.钠-硅玻璃327

Ⅸ、玻璃组成对强度的影响327

C.钠-铝-硅玻璃和钠-锆-硅玻璃328

D.钠-硼硅玻璃330

E.ZnO和P2O6添加剂331

F.混合碱玻璃331

G.银和铜的离子交换332

X.应用334

参考文献336

单位换算表344

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