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将压力减小到规定值,使管材端面与加热板之间刚好保持接触,继续加热到规定时间。吸热时间达到规定值后,退开活动架,迅速取出加热板。然后合拢mpp电力管两管端。其切换时间应尽可能短,不能超过规定值。且合拢时的压力不能过大,否则会将熔融物料挤出,造成焊接质量下降。在焊接时。当对接完成后,应立即将其外层翻边去掉观察两对接端面之间熔融物料的多少。现在有很多朋友在购买一些大型的工程建筑材料的时。
一是为降低成本,用再生料代替部分新料生产再生管,二是mpp管是以聚丙烯为基料进行配方改性制作而成,称为改性聚丙烯(mpp)管,成本较高;而PE管是以高密度聚乙烯(HDPE)为原料挤塑成型,成本相对要低一些。目前,受利益驱使用权,市场上的mpp管材造假也十分普遍,管材质量较难保证。但由于从外观不易区别管材成份是改性聚丙烯(mpp)还是高密度聚乙烯(HDPE),故而一些厂商在利益的驱使下以HDPE冒充mpp,更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充mpp管。一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响,要么放弃mpp管生产,要么也步入造假行列,用PE材材料代替mpp料,生产标称为mpp管的PE管。如此良莠不齐的状况给电力敷设留下了严重的隐。井座结构的设计当塑料检查井埋入地下后,作用于井盖的垂直方向的动态荷载、自身井体的重量以及作用于井筒的土壤下曳力等构成了检查井的垂直荷载。所有的垂直荷载终传递给了井座,井座是塑料检查井部件中核心的部分。垂直受力分析因模型太大,且模型的主体表面为不规则曲面,同时纵、横和斜三个方向的加强筋交错使分析不能进行,故对模型进行了简化。在不考虑斜筋的基础上,作垂直方向受力分析时,简化掉水平方向的筋;作水平方向受力分析时,简化掉垂直方向的筋。这样的分析结果将使应变稍大于实际情况,而应力基本持平。计算数据:汽车单轮重量为80KN(8吨)。计算应力大为18MPa。
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。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,以及后续的燃烧爆炸(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。
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