一、夾層玻璃 “防彈、防砸” 功能的實現原理
夾層玻璃的核心防護邏輯的是 “玻璃承載沖擊 + 夾層材料吸收能量” 的協同作用,其結構和材料特性決定了防護效果:
1. 基礎結構:“玻璃原片 + 高分子夾層” 的復合設計
夾層玻璃通常由 2 片及以上鋼化玻璃 / 浮法玻璃,中間夾合一層或多層高分子膠片(主流為 PVB 膠片,高端場景用 SGP 膠片),經高溫高壓貼合而成。這種結構的關鍵作用是:
玻璃原片(尤其是鋼化玻璃)首先承受外部沖擊(如石塊砸擊、子彈撞擊),利用自身硬度抵御初始破壞;
即使玻璃原片破碎,碎片也會被夾層材料牢牢粘住,不會飛濺傷人,同時保持整體結構完整,避免沖擊物穿透。
2. 核心材料:夾層膠片的 “能量吸收” 特性
防護性能的核心取決于夾層膠片的材質和厚度,其作用類似 “緩沖墊 + 枷鎖”:
PVB 膠片:具有高韌性、高粘結力,受到沖擊時會發生彈性形變,將沖擊能量(如砸擊力、子彈動能)轉化為自身的拉伸、剪切形變能,從而削弱沖擊物的穿透力;
SGP 膠片(離子性中間膜):比 PVB 膠片強度更高、韌性更強,抗沖擊和抗撕裂性能更優,常用于高端防彈、防砸場景(如銀行柜臺、軍事設施);
多層夾層設計(如 “玻璃 + PVB + 玻璃 + PVB + 玻璃”):通過增加膠片層數,進一步提升能量吸收效率,延長沖擊物穿透的時間,甚至完全阻擋穿透。
3. 防護邏輯:從 “防砸” 到 “防彈” 的遞進
防砸原理:針對低速沖擊(如石塊、棍棒砸擊),夾層膠片的形變和粘結力能有效吸收沖擊能量,阻止玻璃破碎后穿透,同時避免碎片飛濺;
防彈原理:針對高速沖擊(如子彈),除了膠片的能量吸收,還依賴 “多層玻璃 + 多層厚膠片” 的組合:子彈撞擊首層玻璃時,玻璃破碎消耗部分動能,隨后膠片拉伸、剪切進一步吸收能量,剩余動能被后續玻璃和膠片層層削弱,子彈被阻擋在玻璃內側,無法穿透。