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PE给水管道连接一般规定,参照标准:《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》5.1.1聚乙烯PE给水管道连接前应对管材,管件及管道附件按设汁要求进行核对,并应在施工现场进行外观质量检查,符合本规程3.1要求方准使用。
5.1.2管材,管件以及管道附件的连接应采用热熔连接(热熔对接,热熔承插连接,热熔鞍形连接)或电熔连接(电熔承插连接,电熔鞍形连接)及机械连接(锁紧型和非锁紧型承插式连接,法兰连接,钢塑过渡连接)。公称外径大于或等于63mm的管道不得采用手工热熔承插连接,聚乙烯管材,管件不得采用螺哎连接和粘接。
5.1.3不同SDR系列的聚乙烯管材不得采用热熔对接连接;聚乙烯PE给水管道与金属管道或金属管道附件的连接,应采用法兰或咽塑过渡接头连接。公称外径小于或等于63mm的管道可采用热熔承插连接和锁紧型承插式连接e公称外径小于或等于63mm的聚乙烯管道与聚氯乙烯管道的连接,聚乙烯管道与直径小于等于50mm的锭锌管道(或内衬朔踱锌管)的连接,宜采用锁紧型承插式连接。
5.1.4管道各种连接应采用相应的专用连接工具。连接时严禁明火加热。5.1.5管道连接宜采用同种牌号级别,压力等级相同的管材,管件以及管道附件。不同牌号的管材以及管道附件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可连接。
管道附件的连接,当采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时,其过渡管件的压力等级不得低于管材公称压力。5.1.7在寒冷气候(-5°C以下)或大风环境条件下进行热熔或连接5.2电熔连接操作时,应采取保护措施,或调整连接机具的工艺参数5.1.8管材,管件以及管道附件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将聚乙烯管材,管件以及管道附件在施工现场放置一段除时间,使其温度接近施工现场温度。5.1.6聚乙烯管材。管件与金属管。
切割断面应平整,光滑,刺,且应垂直于管轴线。5.1.10管道连接后,应及时检查接头外观质量,不合格者必须返工。分享到:QQ空间新浪腾讯人人网关注山东文远环保科技股份有限公司二维码,获得更多PE管道,给排水资讯聚乙烯PE管采用法兰连接注意事项※各位朋友。管材切割应采用专用割刀或切管工具5.1.9管道连接时下面的相关文章可能对您很有帮助!PE给水管的管网布置注意事项PE80级与PE100级的PE给水管有什么区别PE给水管施工中应注意的问题2018年4月PE给水管规格表2018年PE100级给水管材价格表给水聚乙烯PE管材的主要用途和适用范围山东文远PE给水管件代理火热招商中发往内蒙古PE给水管材装车De800*1.6MPa16公斤PE给水管材正在生产中2016年5月pe给水管价格表PE给水,燃气管件系列文远牌PE100级管材(给水管)武宁县水利局2015年农饮PE给水管材采购满洲里市市区给水管网改造工程PE给水管采购邹城市2015年度PE给水管材,管件采购项目招标公告湖南衡阳南岳城市供水设施改造工程PE
这两种结构的管材冲击强度较低,与管材韧性有关的指标(如落锤冲击性能)不易达标,这两种塑化的管材都不是我们希望的。大量研究和测度结果表明:硬质PVC管材的综合性能 值是在塑化度为60%-70%时得到的。
因此,我们应选择适当的条件,使塑化度均匀并控制在此范围内。2,塑化度的调整塑化度的调整应从配方,混料,加工条件等方面综合考虑。2.1配方的选择调整树脂用悬浮法生产的PVC树脂有疏松型和紧密型。疏松型树脂表皮较薄,内部疏松,亚粉粒体积较大且大小均匀,易于破碎,释放初级粒子。
这样的树脂经混合,可使助剂分布均匀,经过挤出加工后,易获处得塑化均一的管材。除PVC树脂的形态外,树脂的相对分子量也影响塑化,相同配方和加工条件下,分子量越大,虽然管材韧性好,但塑化度降低。2.1.2稳定剂目前,国内采用的主要稳定剂为铅系稳定剂(主要有碱式硫酸铅,硬脂酸碱等)。
因体铅盐稳定剂分散性较差,难塑化易造成大的应力集中,要求所用铅越细越好, 细过研磨。另外,铅盐对人体有害,这些稳定剂在给水管配方中用量有限制,如含铅稳定剂用量不能超过3份。综合以上因素,在满足正常生产及考虑意外停车前提下,应尽量减少稳定剂的用量。
为了减少污染, 使用复合式片状,粒状稳定剂,例如:德国熊牌稳定剂。2.1.3润滑剂外润滑性强的配方使PVC受到较小的剪切力,低剪切力水平可提高初级粒子“存活”的温度或延长其“寿命”,所以在相同的加工条件,润滑性强的配方,可使管材的塑化度降低。
为子使管材塑化度保持一致,就要增加加工设备的剪切能力(如提高螺杆的转速)或提高加工温度或延长物料在设备中的停留时间(提高机台阻力既可延长“停留时间”,又可增加剪切强度。)合适的配方中,润滑剂要配方中尽可能的减少,处于边界润滑状态,避免因过度润滑造成塑化度不良,塑化温度过高,在调整润滑剂时应注意以下几点:(1)同一台加工机械在使用时间后,剪切能力会下降,润滑剂也要相应调整。
为了保证塑化质量,可采用促进塑化的润滑剂配比。(2)表面积较大的成型机械需要较多的润滑剂。从挤出到口模的容积是一定的,物料所含润滑剂应能满足整个容积所有表面润滑的需要。加工机械的容积较小,表面积却较大,则要求物料中润滑剂含量较高。
在试压管段上的消火栓,阀,自动排气阀等处试压时应设盲板,将所有敞口堵严,试压合格后,须立即将阀门,消火栓,阀等处所设的盲板撤下,恢复这些设备的功能。6,废土运送:为了做到文明施工, 应将施工中挖掘出来的废土运送到其他地方填埋,并对当地恢复原样。
从使用寿命50年的角度,纵观国内外PE压力管道的连接方式,.一般都是用的热熔连接或电热连接,有少教地方也有用机械方式连接和承插连接的,没有采用螺纹连接和粘接的。PE压力管道的使用效果如何,在很大程度上与所选的接头结构和连接过程所选用的参数有关。
经验表明,接头是PE管道易损坏的部分,目前,国际上普遍采用不可拆卸的焊接接头,即热熔连接和电熔连接方式,这是经济并能保证PE管道长期使用的连接方式。下面对两种连接方式作个简述,以进行比较。(一)热熔焊接热熔焊接技术的要点,是利用加热工具,把管件和管材连接端面加热到特定温度,在可控压力下,经特定的时间后,使熔融材料达到粘流态的特定温度,再使管材和管件在一定压力下融合在一起。
热熔连接传统的方法有:对接,承插,鞍型三种,其中可靠的是对接焊,用得也多。热熔对接焊的优点:(1)如果操作方确,连接焊口可靠性会很高,使用寿命很长。(2)管材用量少,成本低,长直管线连接的经济效益显著。
(3)若采用符合ISO12176-1热熔机标准的焊接设备,对接焊技术比较容易掌握。热熔对接焊的不足:(1)空间狭窄时,操作比较困难。(2)焊接对中要求高,由于焊接时要求对中偏差不得大于10%,故对小口径管材及薄壁管焊接有一定困难。
(3)不同牌号树脂实施焊接时,质量难以保证,需要做验证试验。(二)电熔焊接电熔焊接也称电热熔焊接,它是通过对电热熔管件内表面的电阻丝通电,使管材和管件相连接的界面加热,熔化,熔融,冷却到要求的时间后才能达到焊接的目的。
部分指标以达到或超过东京电力公司同类产品(SVP)管。SVP管的主要技术十生能如表1所示试验项目技术指标扁平试验压至外径1/2后无破裂线膨胀系数7X10-5维卡软化度不小于93耐热尺寸变化率≤±1.0%阻燃性能离活即熄通流过载试验管子变形量小于2.5%2.5生产的硬件设备塑料电力电缆管的主要技术性能如表2所示试验项目测试结果扁平试验压到外径1/2后无破裂落锤冲击试验(0℃,1kg。2.4主要技能性能塑料电力电缆管的主要技术性能指标已达到使用要求2m)10/10通过线膨胀系数5.98X10(-5)维卡软化点5kg,≥93℃阻燃性能离火即熄纵向热回缩率0.3%环片热压缩试验≥1.26KN通流过载试验管材变形量小于2.5%主要设备为国产双螺杆挤出机,有螺杆直径大( 一种螺杆直径达11Omm),挤出 的优点,适合特殊,大规格管件的生产。
全自动的混料设备,使原料的分子间可以充分,有效的接触,使原料性能稳定,产品达到设计要求。2.6生产工艺从原辅材料过筛,捏和,过筛到双螺杆挤出,冷却真空定型不口牵引,切割,扩口等一系列的工序,均采用电脑控制自动进行。
其中温度,速度,压力,时间等方面均严格控制,已形成一套完整的生产工艺流程,具备各种检测设备,仪器和完善的质量保证体系,使管材质量达到国际先进水平。3试验主要的试验项目有扁平试验,维卡软化温度试验,环片压扁试验(参照国外有关标准),落锤冲击试验(GB/T5836.1),耐火试验(GB/T609)等等。
在管材在所有理化性能都达到,超过国外同类产品的前提下进行了模拟通流试验,模拟压路试验,模拟其它管线穿越时的淘空试验和管子弯曲度试验等,所有试验均达到良好的效果。测试的其他参数有纵向尺寸回缩率,线膨胀系数等。
应该指出的是试验是该产品研制中一个十分重要的组成部分,产品正是在不断的试验中发现存在的问题,然后再在配方上加以改进使之达到预期的要求。所有有关模拟试验的情况,将在《塑料电力电缆保护套管的模拟试验》中加以介绍,并将介绍这种新型排管的施工方法和要求。4结论塑料电力电缆管的研制开发己获得肯定,它的各项理化性能指标均达到或超过国外同类产品推广使用可摈弃落后有害的材料和施工工艺,有利于城市市容,交通,环境和改善,是市政建设的理想配套产品。
热收缩材料的定义热收缩材料,又称高分子形状记忆材料,这些材料如聚乙烯,聚烯氢等材料通常都是线形结构,经过辐射或化学作用后变成网状结构,就叫做交联,交联后具有“记忆效应”的原理而制造出来的一类新型高分子功能材料。
所谓“记忆效应”,就是辐射交联聚乙烯等结晶或非结晶聚合材料加热到熔点以上时,晶粒虽然熔化,但并不出现流动状态,而具有橡胶一类的弹性,若此时使聚乙烯扩张,则冷却定型后仍能保持扩张状态,如果将这种扩张聚乙烯重新加热到结晶熔化温度,这种聚合物材料会“记忆”起其未扩张时原来的形态并重新收缩恢复原样,故称“形状记忆效应”。
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