Szkło jest materiałem idealnie sprężystym, niepodlegającym trwałym odkształceniom. Jest to jednak zarazem materiał bardzo kruchy, co oznacza, że przy' przyłożeniu rosnącej siły zginającej, szkło ulega pęknięciu bez żadnych uprzednich objawów.
Moduł Younga E (współczynnik sprężystości wzdłużnej)
Moduł Younga określa, jaką silę rozciągającą należałoby teoretycznie przyłożyć do pręta szkła, aby spowodować podwojenie jego długości pierwotnej. Wyraża się on w jednostkach siły na jednostkę powierzchni. Zgodnie z europejskimi normami, moduł Younga dla szkła wynosi:
E = 7 x 1010 Pa = 70 GPa
Współczynnik Poissona (współczynnik odkształcenia poprzecznego)
W przypadku, gdy pręt szkła poddany zostanie rozciąganiu, jego przekrój ulegnie zwężeniu (skurczeniu poprzecznemu). Współczynnik Poissona jest to stosunek względnego odkształcenia poprzecznego rozciąganego pręta do jego wydłużenia względnego w kierunku rozciągania W przypadku szkła budowlanego wątłość współczynnika Poissona wynosi 0,2. Zachowanie termiczne 1 Rozszerzalność liniowa
Rozszerzalność liniowa materiału wyraża się jako współczynnik określający wydłużenie materiału na jednostkę długości przy wzroście temperatury o 1°C.
Współczynnik ten jest zazwyczaj podawany dla zakresu temperatur od 20 do 300 °C. Współczynnik rozszerzalności liniowej szkła wynosi 9x10-6 1/°C.
Przykład
Tafla szkła o długości 2 m (podanej w mm), w przypadku ogrzania o 30°C, ulegnie wydłużeniu o:
2000 x 9 x 10-6 x 30 = 0,54 mm
Podwyższenie temperatury o 100 °C powoduje wydłużenie 1 m szkła o około 1 mm.
W tabeli poniżej podajemy współczynniki rozszerzalności liniowej niektórych innych
materiałów' oraz odniesienie tych wartości do rozszerzalności linowej szklaWspółczynnik
rozszerzalności liniowej Przybliżony stosunek w odniesieniu do szkła
Drewno (jodła) 4 x 106 0,5
Cegła 5 x 10-6 0,5
Kamień (wapniowy) 5x10-6 0.5
Szkło 9x10-6 1
Stal 12 x 10-6 1,4
Cement (zaprawa) 14 x 10-6 1.5
Glin 23 x 10-6 2,5
Polichlorek winylu PCW 70 x 10-6 8 2 Naprężenia termiczne