ガラスの熱による割れは、ガラス内部に十分な温度差が生じたときに発生します。[ 1 ]温められた部分が膨張したり、冷やされた部分が収縮したりすると、応力が発生し、割れにつながる可能性があります。温度差は、太陽熱、暖房器具、火、高温と低温の液体など、さまざまな方法で発生させることができます。傾斜したガラス面は垂直面よりも太陽放射量が多く、太陽熱による割れが発生しやすくなります。枠付き窓ガラスでは、端の部分は露出部分よりも比較的温度が低いため、非常に近い場所にある暖房器具が熱による割れを引き起こす可能性があります。
熱ストレスに影響を与える要因
- 太陽光吸収:ガラスの温度は、ガラスが吸収する熱量に依存します。そのため、高性能な遮熱ガラスはより多くの熱を吸収します。したがって、熱によるひび割れが起こりやすくなります。
- 影:影が存在すると、ガラス内部に比較的温度の低い部分が生じます。そのため温度差が生じ、熱によるひび割れが発生する可能性があります。
- エッジ強度:ガラスのエッジの引張強度が臨界点を超えると、亀裂が発生します。きれいに切断されたガラスが最も強く、次に研磨されたエッジが最も強いです。
- 人工的な加熱および冷却:加熱または冷却用の通気口がある場合、ガラスが過度に加熱または冷却され、熱応力が発生する可能性があります。
- フレームの種類と色:断熱材は端を涼しく保ちますが、伝導材は色の影響を受けます。濃い色は吸熱性が高いため、より多くの熱を発します。
- ガラスの種類 :ワイヤー入りガラスのエッジ強度は、切断工程による弱化のため、通常のガラスよりも低い。[ 2 ]
さまざまな種類の熱破壊
- 低エネルギー型:最も一般的なタイプの破壊です。ガラスの端が損傷することで発生します。これにより端が弱くなり、破壊を引き起こすのに必要な応力が少なくなります。このタイプの熱破壊の発生確率は、熱評価プロセスでは判断できません。
- 高エネルギー:これらはまれであり、高い熱応力レベルを必要とします。この種の熱破壊の発生確率は、熱評価プロセスを用いて判定できます。
熱による破損の防止
- 低エネルギー処理:焼きなましされた合わせガラスの端面を研磨する。ガラスの損傷箇所を検査する。
- 高エネルギー対応:ガラスは、高エネルギーによる熱破壊を防ぐために熱処理で強化されています。
参考文献
- ↑ 「技術ノートNo.65」(PDF)。窓・外装技術センター。 2020年2月15日にオリジナル(PDF)からアーカイブ済み。
- ↑ 「熱応力と熱破壊」(PDF)