JP7410140B2 - 向上させられたヘッドフォーム衝撃性能を示す強化ガラス物品および同強化ガラス物品を組み込んだ自動車内装システム - Google Patents
向上させられたヘッドフォーム衝撃性能を示す強化ガラス物品および同強化ガラス物品を組み込んだ自動車内装システム Download PDFInfo
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Description
式(1):σmax=(E/l-v2)*(t/2)*(l/R)
式中、Eはヤング率、vはポアソン比、tは厚さ、Rは曲げ半径である。
式(2):σ=σmax-(σmax/(t/2))
この式は、引張応力が表面で最大であり、ガラスの中央に向かって直線的に減少することを示している。強化ガラス物品を冷間曲げする場合、この曲げによって誘発される応力は、強化によって与えられる応力分布と重ね合わされる(例えば、イオン交換などの化学的強化プロセスによって)。強化による最大CTの大きさが主面に近いまたはより近い場合(相補誤差関数プロファイルの場合のように)、冷間曲げ後の結果として生じる最大CTの大きさは極めて高くなる。なぜならば、曲げ誘発張力も、主面の近くで最大であるからである。
応力(x)=CTmax-(((CTmax・(n+l))/0.5n)・|(x/t)-0.5|n) (3)
式(1)では、応力(x)は位置xにおける応力値である。ここでは、応力は正(張力)である。CTmaxは、MPa単位での正の値としての最大中央張力である。値xは、μmでの厚さ(t)に沿った位置であり、範囲は0~tである。x=0は一方の表面(102、図2)であり、x=0.5tはガラス物品の中央であり、応力(x)=CTmaxであり、x=tは反対側の表面(104、図2)である。式(1)で使用されるCTmaxは、約40MPa~約80MPaの範囲であってもよく、nは1.5~5(例えば、2~4、2~3または1.8~2.2)のフィッティングパラメータであり、この場合、n=2は、放物線状応力分布を提供することができ、n=2から逸脱する指数は、放物線状応力分布に近い応力分布を提供する。
DOI=[1-Ros/Rs]×100,(1)
に従って計算され、式中、Rosは、鏡面反射方向から0.2°~0.4°離れた相対反射強度平均であり、Rsは、鏡面反射方向(鏡面反射方向を中央とした+0.05°~-0.05°)における相対反射強度平均である。入力光源角度が試料表面法線から+20°であり(本開示全体を通してそうである)、試料に対して垂直な表面が0°と見なされる場合、鏡面反射光Rsの測定値は、約-19.95°~-20.05°の範囲で平均として取られ、Rosは約-20.2°~-20.4°の範囲(または-19.6°~-19.8°、またはこれらの2つの範囲の両方の平均)の平均反射強度と見なされる。本明細書で使用される場合、DOI値は、本明細書で定義されるRos/Rsの目標比を指定するものとして直接解釈されるべきである。幾つかの実施形態では、アンチグレア表面は、反射された光出力の>95%が+/-10°の円錐内に含まれるような反射された散乱プロファイルを有し、円錐は、あらゆる入力角度に対して鏡面反射方向に中央合わせされる。
単一の溶融塩浴に浸漬させることによって、約1000MPaのCSmaxおよび約30μmのDOLを示すように、0.7mmの厚さのガラス物品が化学的に強化された。次に、強化ガラス物品が、様々な曲率半径を示すように冷間曲げされた。最大CSが、曲率半径ごとに凹状の第1の主面および凸状の第2の主面において測定された。さらに、DOLは、凹状の第1の主面および凸状の第2の主面から測定された。曲率半径ごとに測定されたCSおよびDOL値は、図6Aおよび図6Bの表に示されている。ガラス物品が冷間曲げされた場合、凹状の第1の主面の曲率半径が小さくなるに従い、DOLが大幅に増大する。しかしながら、凸状の第2の主面におけるDOLは、同じ曲率半径において大幅に減少することはない。特に、ガラス物品が500mmの曲率半径から250mmの曲率半径に冷間曲げされた場合、凹状の第1の主面におけるDOLは2倍よりも大きくなる。ガラス物品が500mmの曲率半径から250mmの曲率半径に冷間曲げされた場合、凸状の第2の主面におけるDOLは10%より僅かに多くしか減少しない。
1.1mmの厚さを有しかつ約63.6モル%のSiO2、15.7モル%のAl2O3、10.8モル%のNa2O、6.24モル%のLi2O、1.16モル%のZnO、2.5モル%のP2O5および0.04モル%のSnO2のガラス組成を有するガラス物品が、2段階イオン交換プロセスにおいて化学的に強化された。ガラス物品は、まず75%のKNO3および25%のNaNO3の組成ならびに430℃の温度を有する第1の溶融塩浴に8時間浸漬させられ、次いで、100%のKNO3の組成および390℃の温度を有する第2の溶融塩浴に4時間浸漬させられた。結果的に得られた強化ガラス物品は、約1030MPaのCSmaxおよび約37μmのDOL、165μmのDOCおよび約55MPaのCTmaxを示した。ガラス物品の応力分布が図7に示されている。図7に示したように、CTmax(またはCTuncurved-max)は約0.5tの深さに配置されている。本明細書に記載されているように、CT領域は、放物線状の形状を含む。
σ=σmax-(σmax/(t/2))、ここで、σmax=(E/1-v2)*(t/2)*(1/R)である。この例では、E=76.3GPa、ポアソン比=0.211、t=1.1mm、R=350mmである。
1.1mmの厚さおよび実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品が化学的に強化され、図10に示した典型的な誤差関数プロファイルを示した。図10に示したように、CSmaxは1030MPaであり、DOCは37μmであり、CTmaxは37MPaであり、62μmの深さに配置されており、この深さは、実施例2よりも第1の主面に大幅に近い位置にある。
0.7mmの厚さを有しかつ実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品は、実施例2と同じ2段階イオン交換プロセスにおいて化学的に強化された。結果的に得られた強化ガラス物品は、約970MPaのCSmax、約39μmのDOCおよび53MPaのCTmax(またはCTuncurved-max)を示した。応力分布が図13に示されている。図13に示したように、応力分布は、中央張力領域内へ延びるテールを含む。しかしながら、応力分布の放物線状の形状は、CTmaxが約0.5tに近い深さに配置されるように維持される。
σ=σmax-(σmax/(t/2))、ここで、σmax=(E/1-v2)*(t/2)*(1/R)である。この例では、E=76.3GPa、ポアソン比=0.211、t=1.1mm、R=250mmである。
0.7mmの厚さおよび実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品が化学的に強化され、図16に示したような典型的な誤差関数プロファイルを示した。図16に示したように、CSmaxは970MPaであり、DOCは39μmであり、CTmaxは60MPaであり、80μmの深さに配置されていた。この深さは、実施例4よりも第1の主面に大幅に近い位置である。
1.1mmの厚さおよび実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品が、75%のKNO3および25%のNaNO3の組成ならびに430℃の浴温度を有する第1の浴に8時間浸漬させた後、100%のKNO3の組成および390℃の浴温度を有する第2の浴に4時間浸漬させることによって化学的に強化された。化学的に強化されたガラス物品は、(フラットな構成または冷間曲げされていない構成の場合)図19に示した応力分布を示したが、これは、RNF、FSMおよびSCALPを使用して様々な応力分布属性を測定した後に計算された。図19に示したように、CSmaxは1030MPaであり、DOCは165μmであり、CTmaxは55MPaであった。ニー領域は、約37μmのDOLを有し、ニー領域におけるCSは約25MPaである。破線によって示したように、5μmの深さにおけるCSは約750MPa以上である。
0.7mmの厚さおよび実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品が、実施例6と同じ方法で化学的に強化された。化学的に強化されたガラス物品は、(フラットな構成または冷間曲げされていない構成の場合)図20に示した応力分布を示しが、これは、RNF、FSMおよびSCALPを使用して様々な応力分布属性を測定した後に計算された。図20に示したように、CSmaxは970MPaであり、DOCは39μmであり、CTmaxは53MPaであった。破線によって示したように、5μmの深さにおけるCSは約750MPa以上である。
0.7mmの厚さおよび実施例2と同じガラス組成を有するガラス物品が、75%のKNO3および25%のNaNO3の組成および430℃の浴温度を有する第1の浴に8時間浸漬させた後、100%のKNO3の組成および390℃の浴温度を有する第2の浴に2.5時間浸漬させることによって化学的に強化された。化学的に強化されたガラス物品は、(フラットな構成または冷間曲げされていない構成の場合)図21に示した応力分布を示したが、これは、RNF、FSMおよびSCALPを使用して様々な応力分布属性を測定した後に計算された。図21に示したように、CSmaxは1011MPaであり、DOCは97μmであり、CTmaxは62MPaであった。ニー領域は、約39μmのDOLを有し、ニー領域におけるCSは約25MPaである。破線によって示したように、5μmの深さにおけるCSは約750MPa以上である。
実施例9および比較例10-11のそれぞれは、自動車内装システムを含んでいた。図24に示したように、自動車内装システムは、ガラス物品410を含み、ガラス物品410において第2の主面411はフレーム420に取り付けられており、それらの間に接着剤(図示せず)が介在しており、自動車内装システムはまた、第2の主面およびフレームを部分的に取り囲むハウジング(430)を含む。実施例9は、本開示の1つ以上の実施形態によるガラス物品412を含んでいた。比較例10は、公知の応力分布を有する強化ソーダ石灰ケイ酸塩ガラス物品414を含んでいた。比較例11は、公知の応力分布を有する強化アルミノケイ酸塩ガラス物品416を含んでいた。フレームおよびハウジングは両方とも同じ金属材料から形成されていた。
ガラス物品であって、
第1の主面、前記第1の主面と反対側の第2の主面、厚さ(t)(mm)を規定する前記第1の主面と前記第2の主面とを接続する副面と、
前記第1の主面から圧縮深さ(DOC)まで延びる圧縮応力(CS)領域であって、約900MPa以上の最大CSの大きさ(CSmax)および約5μmの深さにおける750MPa以上のCSの大きさを有する圧縮応力(CS)領域と、
中央張力(CT)領域であって、前記第1の主面から約0.25t~約0.75tの範囲の深さに配置された最大CTの大きさ(CTmax)を有する中央張力(CT)領域と、
を備え、
前記CS領域および前記CT領域は、前記厚さに沿った応力分布を規定している、
ガラス物品。
前記CTmaxの大きさは、約80MPa以下である、実施形態1記載のガラス物品。
前記CTmaxの深さから0.1t以内の前記CT領域の全ての点は、ゼロではない傾きを有する接線を含む、実施形態1または2記載のガラス物品。
前記DOCは、約0.2t以下である、実施形態1から3までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記DOCは、約0.1t以下である、実施形態4記載のガラス物品。
前記CTmaxは、前記第1の主面から約0.4t~約0.6tの範囲の深さに配置されている、実施形態1から5までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記応力分布の少なくとも一部は、前記第1の主面から延びるスパイク領域と、テール領域と、前記スパイク領域と前記テール領域との間のニー領域とを含み、前記スパイク領域における前記応力分布の全ての点は、約15MPa/μm~約200MPa/μmの範囲にある大きさの傾きを有する接線を含み、前記テール領域における全ての点は、約0.01MPa/μm~約3MPa/μmの範囲にある大きさの傾きを有する接線を含む、実施形態1から6までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記スパイク領域における前記CSの大きさは、200MPa超~約1500MPaの範囲にある、実施形態7記載のガラス物品。
前記ニー領域は、約5MPa~約200MPaの範囲のCS値を含む、実施形態7または8記載のガラス物品。
前記ニー領域は、前記第1の主面から約10μm~約50μm延びている、実施形態7から9までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記テール領域は、ほぼ前記ニー領域から前記CTmaxの深さまで延びている、実施形態7から10までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記テール領域は、圧縮応力テール領域および引張応力テール領域の一方または両方を含む、実施形態7から11までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記ガラス物品は、実質的にフラットに構成されているかまたは永続的に湾曲させられて構成されている、実施形態1から12までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1または第2の主面に配置されたフレーム、ディスプレイまたはタッチパネルをさらに含む、実施形態1から13までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1または第2の主面と、前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルとの間に配置された接着剤をさらに含む、実施形態14記載のガラス物品。
前記tは、約0.05mm~約2mmの範囲にある、実施形態1から15までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1の主面および前記第2の主面の一方または両方は、表面処理を含む、実施形態1から16までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記表面処理は、前記第1の主面および前記第2の主面の少なくとも一部に広がっている、実施形態17記載のガラス物品。
前記表面処理は、清掃容易表面、アンチグレア表面、反射防止表面、触覚表面および装飾表面のいずれか1つを含む、実施形態17または18記載のガラス物品。
前記表面処理は、前記清掃容易表面、前記アンチグレア表面、前記反射防止表面、前記触覚表面および前記装飾表面のいずれか1つのうち少なくとも2つを含む、実施形態19記載のガラス物品。
前記第1の主面および前記第2の主面の一方は、前記アンチグレア表面を含み、前記第1の主面および前記第2の主面の他方は、前記反射防止表面を含む、実施形態20記載のガラス物品。
前記第1の主面は、前記アンチグレア表面および前記反射防止表面の一方または両方を含み、前記第2の主面は、前記装飾表面を含む、実施形態20記載のガラス物品。
前記第1の主面は、前記反射防止表面を含み、前記第2の主面は、前記アンチグレア表面および前記装飾表面の一方または両方を含む、実施形態20記載のガラス物品。
前記装飾表面は、外周部の少なくとも一部に配置されており、内側部分は、実質的に前記装飾表面を有していない、実施形態20記載のガラス物品。
前記装飾表面は、木目調のデザイン、ブラッシュドメタルデザイン、グラフィックデザイン、ポートレートおよびロゴのいずれか1つを含む、実施形態20から24までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記アンチグレア表面は、エッチングされた表面を含み、前記反射防止表面は、多層コーティングを含む、実施形態20から25までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記ガラス物品は、実質的に飛散防止フィルムを有していない、実施形態1から26までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1の主面が、約250mmの曲率半径を有する凹状形状を含むように、前記ガラス物品が、実質的にフラットな構成から湾曲させられた構成に湾曲させられると、前記CSmaxは、約8%よりも多く増大する、実施形態1から27までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1の主面が、約500mmの曲率半径を有する凹状形状を含むように、前記ガラス物品が、実質的にフラットな構成から湾曲させられた構成に湾曲させられると、DOC1は、約300%よりも多く増大し、前記第2の主面から測定された第2の圧縮深さ(DOC2)は、15%よりも少なく減少する、実施形態1から28までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記第1の主面が、約250mmの曲率半径を有する凹状形状を含むように、前記ガラス物品が、実質的にフラットな構成から湾曲させられた構成に湾曲させられると、前記DOC1は、約600%よりも多く増大し、前記第2の主面から測定された前記第2の圧縮深さ(DOC2)は、約25%よりも少なく減少する、実施形態1から29までのいずれか1つ記載のガラス物品。
前記CTmaxは、250%以下だけ増大する、実施形態29記載のガラス物品。
前記CTmaxは、400%以下だけ増大する、実施形態30記載のガラス物品。
湾曲したガラス物品であって、
凹状の第1の主面、前記凹状の第1の主面と反対側の凸状の第2の主面、厚さ(t)(mm)を規定する前記凹状の第1の主面と前記凸状の第2の主面とを接続する副面を備え、
前記凹状の第1の主面は、約20mm以上の最大曲率半径と、前記凹状の第1の主面から第1の圧縮応力深さ(DOC1)まで延びる第1の圧縮応力(CS)領域とを含み、前記第1のCS領域は、約800MPaよりも大きい第1の最大CS値(CSmax1)を有し、
前記凸状の第2の主面は、前記凸状の第2の主面から第2の圧縮応力深さ(DOC2)まで延びる第2のCS領域を含み、前記第2のCS領域は、第2の最大CS値(CSmax2)を有し、
前記第1のCS領域と前記第2のCS領域との間に配置されていて、最大CT値(CTcurved-max)を有する中央張力(CT)領域を備え、
前記CS領域および前記CT領域は、前記厚さに沿った応力分布を規定しており、
前記CSmax2は、CSmax1よりも小さい、
湾曲したガラス物品。
前記DOC1は、前記DOC2と異なる、実施形態33記載の湾曲したガラス物品。
前記ガラス物品が、湾曲させられずに構成されていると、前記ガラス物品は、前記第1の主面から約0.25t~約0.75tの範囲の深さに配置された最大CT値(CTuncurved-max)を含む、実施形態33または34記載の湾曲したガラス物品。
前記CTcurved-maxは、約400MPa未満である、実施形態33から35までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記CTuncurved-maxは、約80MPa以下であり、前記CTcurved-max/前記CTuncurved-maxは、約1超~約2の範囲にある、実施形態36記載の湾曲したガラス物品。
前記CSmax1および前記CSmax2の一方または両方は、約5μmの深さにおける750MPa以上の大きさを有する、実施形態33から37までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記ガラス物品は、円錐面、円筒面または可展面を含む、実施形態33から38までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記tは、約0.1mm~約2mmの範囲にある、実施形態33から39までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記第1の主面および前記第2の主面の一方または両方は、表面処理を含む、実施形態33から40までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記表面処理は、前記第1の主面および前記第2の主面の少なくとも一部に広がっている、実施形態41記載の湾曲したガラス物品。
前記表面処理は、清掃容易表面、アンチグレア表面、反射防止表面、触覚表面および装飾表面のいずれか1つを含む、実施形態41または42記載の湾曲したガラス物品。
前記湾曲したガラス物品は、実質的に飛散防止フィルムを有していない、実施形態33から43までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記厚さは、約0.05mm~約2mmの範囲にあり、前記曲率半径は、約250mm~約2500mmの範囲にあり、前記CTcurved-maxは、約250MPa以下である、実施形態33から44までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約500mm~約2500mmの範囲にあり、前記CTcurved-maxは、約150MPa以下である、実施形態45記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約600mm~約2500mmの範囲にあり、前記CTcurved-maxは、約90MPa以下である、実施形態45または46記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約700mm~約2500mmの範囲にあり、前記CTcurved-maxは、約70MPa以下である、実施形態44から47までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約800mm~約2500mmの範囲にある、実施形態48記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約900mm~約2500mmの範囲にある、実施形態48記載の湾曲したガラス物品。
前記曲率半径は、約1000mm~約2500mmの範囲にあり、前記CTcurved-maxは、約60MPa以下である、実施形態44から50までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記CTcurved-maxは、前記凸状の第2の主面から約0.12t以下の深さに配置されている、実施形態33から51までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記DOC1は、前記DOC2よりも大きい、実施形態33から52までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記第1または第2の主面に配置されたフレーム、ディスプレイまたはタッチパネルをさらに含む、実施形態33から53までのいずれか1つ記載の湾曲したガラス物品。
前記第1または第2の主面と、前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルとの間に配置された接着剤をさらに含む、実施形態54記載の湾曲したガラス物品。
自動車内装システムであって、
ベースと、
前記ベース上に配置された、実施形態1から32までのいずれか1つ記載のガラス物品と、
を備え、
6.8kgの質量を有するインパクタが、5.35m/s~6.69m/sの衝撃速度で第1の主面に衝突したとき、前記インパクタの減速度は、120g(重力)以下である、
自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、衝撃時間にわたるどの3ミリ秒(ms)区間においても80gよりも大きくない、実施形態56記載の自動車内装システム。
前記インパクタが前記ガラス物品を破壊すると、前記ガラス物品は、前記ガラス物品に対して10mm以下の距離で、1mm以下の最大寸法を有する粒子を放出する、実施形態56または57記載の自動車内装システム。
自動車内装システムであって、
ベースと、
前記ベース上に配置された、実施形態33から54までのいずれか1つ記載のガラス物品と、
を備え、
6.8kgの質量を有するインパクタが、5.35m/s~6.69m/sの衝撃速度で第1の主面に衝突したとき、前記インパクタの減速度は、120g(重力)以下である、
自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、衝撃時間にわたるどの3ミリ秒(ms)区間においても80gよりも大きくない、実施形態59記載の自動車内装システム。
前記インパクタが前記ガラス物品を破壊すると、前記ガラス物品は、前記ガラス物品に対して10mm以下の距離で、1mm以下の最大寸法を有する粒子を放出する、実施形態59または60記載の自動車内装システム。
前記ベースは湾曲していて、最大曲率半径の10%以内である曲率半径を有する、実施形態59から61までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記ベースはフラットである、実施形態59から62までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
ガラス物品を形成するための方法であって、
実施形態1から32までのいずれか1つ記載の第1の強化ガラス物品を提供するために、第1の主面、第2の主面および厚さ(t)を規定する前記第1の主面と前記第2の主面とを接続する副面を有するガラスシートを強化するステップ
を含む、方法。
前記強化ガラス物品を、湾曲した構成を有するように湾曲させるステップをさらに含む、実施形態64記載の方法。
前記湾曲した構成は永続的である、実施形態65記載の方法。
前記ガラスシートを強化するステップは、前記ガラスシートを化学的に強化するステップを含む、実施形態64から66までのいずれか1つ記載の方法。
前記ガラスシートを化学的に強化するステップは、前記ガラスシートを、約310℃~約450℃の範囲の温度を有する、KNO3、NaNO3またはKNO3とNaNO3との組合せの溶融塩浴に、約2時間~約40時間にわたって浸漬させるステップを含む、実施形態67記載の方法。
前記ガラスシートを化学的に強化するステップは、前記ガラスシートを、約310℃~約450℃の範囲の温度を有する、KNO3、NaNO3またはKNO3とNaNO3との組合せの第2の溶融塩浴に、約2時間~約40時間にわたって浸漬させるステップを含む、実施形態68記載の方法。
自動車内装システムを形成するための方法であって、
モジュールを提供するために、実施形態1から13および実施形態16から53までのいずれか1つ記載のガラス物品にフレーム、ディスプレイまたはタッチパネルを取り付けるステップと、
前記モジュールを自動車内装システムのベースに取り付けるステップと、
を含む、方法。
前記ガラス物品に前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付けるステップは、湾曲させられる前記ガラス物品に前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付ける前に、前記ガラス物品を湾曲させるステップを含む、実施形態70記載の方法。
前記ガラス物品に前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付けるステップは、湾曲させられる前記ガラス物品に前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付けると同時に前記ガラス物品を湾曲させるステップを含む、実施形態70記載の方法。
湾曲させられた前記ガラス物品の第1の主面の一部は、凹面を含み、反対側の第2の主面の部分は、凸面を含む、実施形態70から72までのいずれか1つ記載の方法。
前記第1の主面に前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付けるステップをさらに含む、実施形態73記載の方法。
前記第2の主面に前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルを取り付けるステップをさらに含む、実施形態73記載の方法。
湾曲させられる前記ガラス物品と、前記フレーム、前記ディスプレイまたは前記タッチパネルとの間に接着剤層を配置するステップをさらに含む、実施形態70から75までのいずれか1つ記載の方法。
自動車内装システムであって、
ベースと、
前記ベースに第2の主面が隣接するように前記ベース上に配置された、実施形態1から32までのいずれか1つ記載のガラス物品と、
を備え、
6.8kgの質量を有するインパクタが、5.35m/s~6.69m/sの衝撃速度で第1の主面に衝突すると、前記ガラス物品は弾性変形させられる、
自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、120g(重力)以下である、実施形態77記載の自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、衝撃時間にわたるどの3ms区間においても80gよりも大きくない、実施形態78記載の自動車内装システム。
前記ガラス物品と前記ベースとの間に配置されたフレームをさらに含み、前記インパクタが前記第1の主面に衝突すると、前記フレームの一部は塑性変形させられる、実施形態77から79までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記第2の主面および副面を少なくとも部分的に取り囲む、前記ガラス物品と前記ベースとの間に配置されたハウジングをさらに含み、前記インパクタが前記第1の主面に衝突すると、前記ハウジングの一部は塑性変形させられる、実施形態77から80までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記フレームまたは前記ハウジングの塑性変形した部分は、前記ガラス物品を局所的に弾性変形させる、実施形態80または81記載の自動車内装システム。
前記フレームまたは前記ハウジングの塑性変形した部分に隣接する前記ガラス物品の少なくとも一部は、衝撃前の前記ガラス物品の曲率半径よりも小さい曲率半径を有する、実施形態80または81記載の自動車内装システム。
前記第2の主面は、複数の曲率半径を有する、実施形態77から83までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記複数の曲率半径は、約20mm以上である、実施形態84記載の自動車内装システム。
前記ガラス物品は、副縁部に隣接する外周部と、中央部とを含み、前記外周部は、前記中央部における曲率半径よりも小さい曲率半径を有する、実施形態84または85記載の自動車内装システム。
前記第2の主面は、凸状に湾曲した部分に隣接する凹状に湾曲した部分を含む、実施形態77から83までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記凹状に湾曲した部分および前記凸状に湾曲した部分は、約20mm以上の曲率半径を有する、実施形態87記載の自動車内装システム。
前記ガラス物品は、副縁部に隣接する外周部と、中央部とを含み、前記外周部は、前記凸状に湾曲した部分および前記凹状に湾曲した部分の一方を含み、前記中央部は、前記凸状に湾曲した部分および前記凹状に湾曲した部分の他方を含む、実施形態87または88記載の自動車内装システム。
自動車内装システムであって、
フレームと、
前記フレーム上に配置された、実施形態33から54までのいずれか1つ記載のガラス物品と、
を備え、
6.8kgの質量を有するインパクタが、5.35m/s~6.69m/sの衝撃速度で第1の主面に衝突すると、前記ガラス物品は弾性変形させられる、
自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、120g(重力)以下である、実施形態90記載の自動車内装システム。
前記インパクタの減速度は、衝撃時間にわたるどの3ms区間においても80gよりも大きくない、実施形態91記載の自動車内装システム。
前記インパクタが前記第1の主面に衝突すると、前記フレームの一部は塑性変形させられる、実施形態90から92までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
ハウジングをさらに備え、前記フレームは、前記ガラス物品と前記ハウジングとの間に配置されており、前記ハウジングは、前記フレーム、第2の主面および副面を少なくとも部分的に取り囲んでおり、前記インパクタが前記第1の主面に衝突すると、前記ハウジングの一部は塑性変形させられる、実施形態90から92までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記フレームまたは前記ハウジングの塑性変形した部分は、前記ガラス物品を局所的に弾性変形させる、実施形態93または94記載の自動車内装システム。
前記フレームまたは前記ハウジングの塑性変形した部分に隣接する前記ガラス物品の少なくとも一部は、衝撃前の前記ガラス物品の曲率半径よりも小さい曲率半径を有する、実施形態93または94記載の自動車内装システム。
前記第2の主面は、複数の曲率半径を有する、実施形態90から96までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記複数の曲率半径は、約20mm以上である、実施形態97記載の自動車内装システム。
前記ガラス物品は、副縁部に隣接する外周部と、中央部とを含み、前記外周部は、前記中央部における曲率半径よりも小さい曲率半径を有する、実施形態97または98記載の自動車内装システム。
前記第2の主面は、凸状に湾曲した部分に隣接する凹状に湾曲した部分を含む、実施形態90から96までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
前記凹状に湾曲した部分および前記凸状に湾曲した部分は、約20mm以上の曲率半径を有する、実施形態100記載の自動車内装システム。
前記ガラス物品は、副縁部に隣接する外周部と、中央部とを含み、前記外周部は、前記凸状に湾曲した部分および前記凹状に湾曲した部分の一方を含み、前記中央部は、前記凸状に湾曲した部分および前記凹状に湾曲した部分の他方を含む、実施形態100または101記載の自動車内装システム。
前記フレームは湾曲していて、最大曲率半径の10%以内の曲率半径を有する、実施形態90から102までのいずれか1つ記載の自動車内装システム。
Claims (8)
- ガラス物品であって、
第1の主面、前記第1の主面と反対側の第2の主面、厚さ(t)(mm)を規定する前記第1の主面と前記第2の主面とを接続する副面を備え、
前記第1の主面が凹形状を有し前記第2の主面が凸形状を有するよう、前記ガラス物品が湾曲に構成されており、前記ガラス物品が第1の応力分布を有しており、
前記第1の応力分布が、
前記第1の主面から圧縮応力の第1の深さ(DOC1)まで延びるとともに、800MPa超の第1の最大CSの大きさ(CSmax1)を有する、第1のCS領域と、
前記第2の主面から圧縮応力の第2の深さ(DOC2)まで延びるとともに、第2の最大CSの大きさ(CSmax2)を有する、第2のCS領域と、
前記第1のCS領域と前記第2のCS領域との間に配置されていて、最大CTの大きさ(CT curved-max )を有する中央張力(CT)領域と、
を備え、
前記CSmax2が前記CSmax1より小さく、
前記第1のCS領域と前記第2のCS領域の内の一方、又は両方が、5μmの深さにおいて750MPa以上のCSの大きさを有する、
ガラス物品。 - 前記第1または第2の主面に配置されたフレーム、ディスプレイまたはタッチパネルをさらに含む、請求項1記載のガラス物品。
- 前記tは、0.05mm~2mmの範囲にある、請求項1記載のガラス物品。
- 前記第1の主面および前記第2の主面の一方または両方は、表面処理を含む、請求項1記載のガラス物品。
- 前記DOC 1 は、前記DOC 2 よりも大きい、請求項1記載の湾曲したガラス物品。
- 前記第1の主面は、500mm~2500mmの範囲の曲率半径を有し、前記CT curved-max は、150MPa以下である、請求項1記載の湾曲したガラス物品。
- 前記曲率半径は、600mm~2500mmの範囲にあり、前記CT curved-max は、90MPa以下である、請求項6記載の湾曲したガラス物品。
- 前記曲率半径は、1000mm~2500mmの範囲にあり、前記CT curved-max は、60MPa以下である、請求項6記載の湾曲したガラス物品。
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