유리는 기원전 500년 처음 만들어진 이래 줄곧 인류에게 매혹적인 소재였습니다. 신비한 특성으로 인해 오랜 개발 과정에서 점차적으로 일어설 수 있습니다. 사회에서 사라지지 않고 건설 산업에서 가장 널리 사용되고 광범위한 재료 중 하나가 되었습니다. 일찍부터스테인드 글라스 창문, 현대 건축의 복잡한 구성 요소에 이르기까지. 건축에서 유리의 역할은 수년에 걸쳐 발전해 왔으며 점차 건축에서 없어서는 안될 재료가 되었습니다.
간략한유리의 역사건설 업계에서
선사 시대에는 흑요석과 번개 용암이 무기를 만드는 데 사용되었습니다. 이 두 물질은 모두 자연적으로 발생합니다. 인공 유리는 장식, 보석, 식기 및 기타 품목에 사용되는 일종의 고급 소재입니다.

유리를 부는 기술은 서기 1세기에 유럽에서 개발되었습니다. 이 기술의 출현은 유리 제조에 혁명을 일으켰습니다. 그 후 이 기술은 로마제국 전역으로 퍼졌습니다. 이산화망간을 투입하여 투명한 유리를 생산합니다. 주조 유리창은 중요한 로마 건물에 나타나기 시작했습니다. 다음 1,000년 동안 유리 제조는 유럽과 중동 전역으로 퍼졌습니다. 7세기에는 장글로색슨 유리가 대성당에도 사용되었습니다.
11세기에는 크라운 유리 공정을 사용하여 판유리가 만들어졌습니다. 11세기부터 18세기까지 스테인드글라스 창문은 고딕 르네상스와 바로크 건축물에 사용되었습니다. 전 세계의 위대한 예술가들이 스테인드글라스로 놀라운 패턴을 만들어냅니다. 19세기에는 판유리창을 사용하여 창문을 만들었습니다. 이 안경은 광학적 왜곡 없이 완전히 평면입니다.
1958년에는 플로트 유리 공정이 세계에 소개되었습니다. 이 방법을 사용하면 유리판의 두께가 균일해지고 표면이 매우 평평해집니다. 현대의 창문은 플로트 유리로 만들어졌습니다.
건축에 유리를 적용하다
20세기 초부터 현대건축은 공장에서 유리와 콘크리트 건물을 대량 생산해 왔다. 유리와 강철 구조물은 많은 나라에서 발전의 상징이 되었습니다. 사람들은 종종 이러한 건물을 부와 사치의 상징으로 여깁니다.
유리공예는 아주 오래된 예술이다. 고고학적 증거에 따르면 유리 제조는 기원전 2500년 이전으로 거슬러 올라갑니다. 유리 제조는 한때 희귀한 예술이었지만 Pilkington 공정 덕분에 유리 제조는 일반적인 산업이 되었습니다.
전통적으로 유리는 액체유리를 불어서 만들어졌습니다. 액체 유리는 모래, 산화칼슘, 탄산나트륨을 녹여 형성됩니다. 높은 온도로 가열한 후 식혀서 원하는 모양으로 만듭니다. 유리를 만드는 방법은 수천년 동안 동일했습니다. 일부 혼합물이나 코팅을 추가하면 성능이 향상될 수 있으며 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Pilkington 프로세스에는 뭔가 다른 점이 있습니다. 대량의 원료(모래, 산화칼슘, 탄산나트륨)를 유리 생산 공장으로 운송하는 것입니다. 그런 다음 무게를 측정하고 올바른 비율로 혼합합니다. 유리에 적절한 특성이나 색상을 부여하기 위해 특정 혼합물이 성분에 첨가됩니다. 그런 다음 혼합물을 가스레인지나 가마에서 가열합니다. 첨가물이 없으면 석영 모래는 고온에서 유리가 됩니다. 그러면 용융된 유리의 균일한 혼합물이 형성됩니다. 이 혼합물은 용융된 주석 위에 떠서 원하는 두께의 유리를 형성합니다. 그런 다음 유리가 식도록 놔두세요. 유리가 냉각되는 방식에 따라 강도가 결정됩니다. 적절한 온도를 유지한 후 냉각해야 합니다. 즉, 어닐링을 해야 합니다. 매우 짧은 시간 내에 냉각하면 유리가 너무 부서지기 쉬워 취급이 불가능해집니다. 단련된 유리는 내구성을 위해 필수적입니다. 생산과정에서는 각별히 주의하시기 바랍니다.
유리의 성질
투명성: 이 속성은 외부 세계와의 시각적 연결을 허용합니다. 투명도가 높은 유리는 일반적으로 유리를 통과하여 반대편을 볼 수 있습니다. 젖빛 유리와 같이 투명도가 낮으면 시야가 방해됩니다.
U-값: U-값은 창을 통해 전달되는 열의 양을 측정한 것입니다. U 값이 낮을수록 유리의 단열 성능이 좋아집니다. 단열이나 냉각이 더 좋습니다.

장점: 유리는 깨지기 쉬운 재료입니다. 충격을 받으면 부서지기 쉽습니다. 그러나 과학과 기술의 발전으로 많은 적층 재료와 혼합물이 변형에 저항하는 유리의 능력을 향상시킬 수 있습니다.
온실 효과: 온실 효과는 태양의 가시광선 중 짧은 파장이 유리를 통과하여 흡수되는 현상입니다. 그러나 가열된 물체에서 방출되는 더 긴 적외선 복사는 유리를 통과할 수 없습니다. 이로 인해 더 많은 열과 온도가 생성됩니다.
가공성: 유리는 다양한 방법으로 가공할 수 있습니다. 불고, 당기고, 누를 수 있습니다. 투명성, 방음성 등 다양한 특성도 얻을 수 있습니다.
재활용성: 유리는 100% 재활용 가능합니다. 깨진 유리는 유리제조의 원료, 콘크리트 건축용 골재 등으로 활용될 수 있습니다.
에너지 효율성 및 음향 제어: 에너지 효율적인 유리는 현대 가정용 창문에 사용되는 이중 또는 삼중 유리를 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 원래의 단일 유리나 오래된 이중 유리와는 다릅니다. 에너지 절약형 유리는 코팅된 유리를 사용하여 열이 창문을 통해 빠져나가는 것을 방지합니다. 공기 장벽은 또한 음향 제어를 향상시킵니다.
가시광선 투과율: 간단히 말하면 가시광선 투과율은 유리를 통과하는 가시광선의 비율입니다.
아크릴: 아크릴은 열가소성 수지로 만들어졌으며 내후성이 좋습니다. 강도도 일반 유리보다 높습니다. 하지만 흠집이 나기 쉽습니다. 아크릴은 광학적 특성이 뛰어나고 유리보다 부드럽습니다. 하지만 먼지도 쌓입니다. 아크릴은 극장, 온실 및 기타 장소에서 사용할 수 있습니다.
폴리카보네이트: 이 소재는 유리보다 300배 더 강합니다. 대부분의 화학물질은 절연될 수 있습니다. 무게가 매우 가볍고 마모 및 충격에 강합니다. 유리처럼 빛을 투과하여 변형되지 않습니다.
유리강판: 유리강은 착색된 열경화성 UV 수지를 사용하여 수백 개의 유리 섬유를 결합하여 만들어집니다. FRP는 지붕 합판, 캐노피 등과 같은 주택 건축 부품 생산에도 사용됩니다. 이 소재는 비교적 가볍고 취급이 쉽습니다. 열 손실을 줄일 수 있는 복합 주택 및 단열재 건축에 적합한 선택입니다.
유리의 종류
플로트 유리: 플로트유리는 나트륨-칼슘유리, 투명유리라고도 합니다. 용융유리를 열처리하여 만든 것으로 투명하고 평탄합니다. 높은 투명도에는 특정 눈부심을 유발하는 등의 특정 단점도 있습니다. 천장, 상점 정면 등을 만드는데 적합합니다.
유색 유리: 유리 성분 혼합물의 특정 첨가제는 투명 유리에 색상을 추가할 수 있습니다. 아직은 힘이 다치지 않습니다. 산화철을 첨가하면 유리에 녹색 색조가 부여됩니다. 황의 농도가 다르면 유리가 노란색, 빨간색 또는 검은색으로 변할 수도 있습니다.
강화유리: 강화유리가 강화되었습니다. 매우 안전합니다. 방화문 등으로 만들 수 있습니다.
접합 유리: 이 유형의 유리는 보호층 내에 유리판을 끼워서 만들어집니다. 일반 유리보다 무겁고 광학적 왜곡을 일으킬 수도 있습니다. 접합유리에도 많은 특징이 있습니다. 방음에서는 자외선 차단 효과가 매우 좋습니다. 유리커튼월, 수족관, 계단칸막이 등에 사용됩니다.
비산 방지 유리: 비산 방지 유리는 일반적으로 폴리비닐 부티랄 층을 추가하여 만들어집니다. 이런 종류의 유리는 깨져도 날카로운 파편이 생기지 않습니다. 그것은 사람들의 안전을 효과적으로 보호하기 위해 채광창에 사용될 수 있습니다.
스테인드글라스: 이 유리는 일광과 투명도를 효과적으로 조절할 수 있습니다. 이런 종류의 유리는 다양한 색상으로 제공되며 널리 사용됩니다. 좋은 결과를 얻기 위해 일부 특징적인 건물에서 사용할 수 있습니다.
매우 깨끗한 유리: 이 유리는 친수성입니다. 즉, 유리 표면에 물이 흔적도 남기지 않고 흐릅니다. 그리고 그것들은 광촉매적입니다. 즉, 나노입자로 덮여 있습니다. 일부 먼지를 공격하고 파괴할 수 있으므로 청소 및 유지 관리가 더 쉬워집니다. 그래서 '초청정 유리'라는 이름이 붙었습니다.

이중 유리 장치: 두 유리 조각 사이에 공극을 남겨 열 손실과 이득을 줄입니다. 일반 유리는 많은 양의 열 증가를 일으킬 수 있으며, 에어컨 에너지의 열 손실은 최대 30%입니다. 녹색 에너지 절약 유리는 이러한 효과를 줄일 수 있습니다.
유리 타일: 중공 유리 벽 타일은 두 개의 별도 반 조각으로 구성됩니다. 유리가 아직 용융되어 있는 동안 두 조각을 함께 누르고 단련하여 유리를 만듭니다. 생성된 유리 벽돌은 속이 빈 중심에 부분적인 진공을 갖게 됩니다.
결론
지속적인 기술 발전과 과학자들의 유리에 대한 새로운 관찰로 인해 유리의 다양성은 계속해서 향상되고 있습니다. 마법의 재료인 유리는 건설 산업에서 단열재, 구조 부품, 외부 유리 재료 및 피복재로 널리 사용됩니다. 전통적인 창뿐만 아니라 섬세한 외부 창호를 만드는 데 사용됩니다. 친환경 건축 기술의 출현으로 유리는 끊임없이 변화하고 있습니다. 태양광 유리와 전환 가능한 유리 프로젝션 스크린은 새로운 용도 중 일부입니다. 유리는 앞으로도 계속해서 관심을 받을 소재라고 할 수 있습니다.
