聚乙烯具有非常突出的耐低温性能 PE管的低温脆化点为-70℃,优于其他管道。在冬季野外施工时聚氯乙烯(PVC-U)管容易脆裂,湖北临邑检查井,我国北京地区铺设聚氯乙烯(PVC-U)埋地给水管试点工程中总结的一条经验是温度在零度以下就不适宜进行聚氯乙烯(PVC-U)管的铺设施工了。还有一个明显的佐证,为改进PP的韧性和低温耐冲击性能,可将乙烯与丙烯单体共聚制成无规共聚聚丙烯(PP-R),其一般采用iPP的工艺路线和方法,湖北临邑检查井,使丙烯和乙烯的混合气体进行共聚合,得到主链中无规则地分布着丙烯和乙烯段的共聚物(即PP-R管材料),PP-R管材料中的乙烯含量大多在3%左右,湖北临邑检查井。但改善后的PP-R耐低温性能仍不尽人意,其脆化点约为-15℃,远高于聚乙烯管的脆化点温度-70℃。pe给水管用于输送自来水,一般需要从地下抽水到地面和居民家中。湖北临邑检查井
聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力 聚乙烯管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质,它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。良好的挠性使聚乙烯管可以盘卷,以较长的长度进行供应,避免了大量的接头和管件。同时,挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力,使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法,如免开挖施工技术。免开挖施工技术是指利用各种岩土钻掘的技术手段,在地表不开沟(槽)的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工技术。多种免开挖施工技术非常适宜采用聚乙烯管材,如铺设新管线的水平定向钻进和导向钻进法,原位更换旧管线的胀管法及修复旧管线的穿插更新内衬法及各种改进的内衬法(折叠变形法、热拔法和冷轧法)。湖北水泥检查井生产厂家聚乙烯的挠性是一个重要的性质,它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。
PE给水管的焊接步骤: (1)PE给水管焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定. (2)PE给水管与法兰盘焊接,应先将给水管插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接.法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面. (3)PE给水管壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透.坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清理渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光。 (4)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度. (5)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2. (6)焊接给水管时,管子接口要清理浮锈、污垢及油脂. (7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫.
PVC给水管管道的压力规定: (1)PVC给水管道所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数 (2)给水管材的公称压力规定为:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。 (3)同等规格管材的公称压力的大小一般以管材的壁厚来划分。 (4)每个压力区的z小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的口径为63mm,0.8Mpa管材的口径为50mm,1.0Mpa管材的口径为40mm,1.25Mpa管材的口径为32mm,1.6Mpa管材的口径为20mm和25mm。 (5)给水管材的公称压力一般为1.6Mpa,且与各种压力的管材相配套。聚乙烯管的柔性使其易于弯曲,在一定程度上不受地面不均匀沉降的影响。
5、良好的灵活性: 聚乙烯管的柔性使其易于弯曲,在一定程度上不受地面不均匀沉降的影响。在工程中,它可以通过改变管道的方向绕过障碍物,也可以直接敷设在稍不平整的沟槽中,不需要管件。 6、良好的耐低温脆性: 耐低温性好,抗冲击脆化温度为-70℃,一般低温(0℃施工不需要采取特殊防护措施,冬季施工方便。 7、良好的耐磨性: 与钢管相比,聚乙烯管的耐磨性是钢管的4倍。在泥浆输送领域,与钢管相比,HDPE管具有更好的耐磨性,这意味着PE管具有更长的使用寿命和更好的经济性。 8、抗压能力强: 具有良好的抗冲击性能,即使有2.5倍的水锤公称压力也不会对管道造成任何损坏。 9、耐老化,使用寿命长: 聚乙烯管可在室外存放或使用50年,不受紫外线辐射损伤,使用寿命长。在无阳光直射和紫外线照射的条件下,使用寿命可达50年以上。管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证。湖北天井塑料检查井
pe给水管的表面粗糙度是由熔体与模具表面的摩擦引起的,与模具表面粗糙度无关。湖北临邑检查井
聚乙烯具有良好的快速裂纹增长断裂韧性 发生快速裂纹增长破坏时,裂纹可以100~45m/s速度快速扩展几百米至十几公里,造成长距离管路损坏,发生大规模泄漏事故,以及后续的燃炸(输天然气)或洪水(输水)事故。这种事故发生概率不大,一旦发生,危害极大。对塑料压力管的持续发展来讲,防止发生快速裂纹增长破坏要求的重要性已经超过了对长期寿命强度性能的要求。其原因为:在同一SDR(管材直径与其厚度之比)时,计算的长期寿命—长期强度与增大管径无关(实际上大口径管可能比小口径管安全),但快速裂纹增长危险随管径增大而增加。在现有大品种塑实验方法料管中,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯管等,达到一定管径时,由防止快速裂纹增长破坏所决定的许用压力,总是比由长期强度问题所决定的许用压力低。也就是说,按防止快速裂纹增长破坏的要求决定了许用压力后,长期寿命(如20℃,50年)要求可自行得到满足;快速裂纹增长断裂韧性差的材料将遭到淘汰,不管它的长期强度性能好或坏。如聚氯乙烯(PVC-U)燃气管已经基本上全部被聚乙烯(PE)燃气管所取代。欧洲聚氯乙烯(PVC-U)给水管被聚乙烯(PE)管取代的趋势已经明朗。湖北临邑检查井
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