PE给水管材的制造工艺及其优化研究.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2024 年 01 月 31 日 作者简介:陈俊杰,男,汉族,福建安溪人,本科,广西国塑管业集团有限公司,研究方向为 PE 给水管材的制造工艺及其优化研究。-30-PE 给水管材的制造工艺及其优化研究 陈俊杰 广西国塑管业集团有限公司,广西 南宁 530104 摘要:摘要:深入研究了 PE 给水管材的制造工艺及其优化方法。首先,针对 PE 管材的物理性能和技术指标进行详细分析,结合具体参数,如断裂伸长率、纵向回缩率和氧化诱导时间等,对参数进行对比分析。基于相关性能指标的优化,可持续性的提高 PE 管材的强度、稳定性和使用寿命。在管材工艺制作过程中,文章详
2、细分析热熔对接和电熔焊接两种常用的管道连接技术,列举出对应操作参数。其中,热熔对接通过精确的控制预热、熔融和对接阶段的温度和压力,可实现高效可靠的管道连接。而电熔焊接则以其操作简便和高效快速的特点,适用于直径较小的 HDPE 管道。基于以上理论分析,建议在生产过程中建立严格的质量控制体系,确保不同批次的 PE 管材都符合技术规范要求。关键词:关键词:PE 给水管材;制造工艺;优化 中图分类号:中图分类号:TQ325 0 引言 近几年,基于给水工程的不断发展和对环保材料需求的不断提升,聚乙烯(PE)给水管材因其优异的性能和环保特性,逐渐成为供水系统中主要结构组分。基于热塑性塑料材料,PE 给水管
3、材具有良好的耐腐蚀性、抗老化性和长寿命等,结合现有的 PE 给水管材的使用,在城市给水领域得到广泛应用。研究旨在深入研究 PE 给水管材的制造工艺,并通过优化研究,提出可行性的施工工艺和技术改进措施,进而满足管材在使用过程中对性能、质量和环境友好性的更高要求。针对PE给水管材的制造工艺,需要深入化分析和优化,针对性的提高管材整体性能,不断地提高生产效率,此类型研究具有重要的理论和实践意义。1 PE 给水管材的制造工艺 1.1 PE 给水管材特性 1.1.1 熔体流动速率(MFR)的重要性与控制 PE 给水管材的熔体流动速率(MFR)是一个关键的性能参数,它反映了聚乙烯分子量的大小。一般而言,熔
4、体流动速率越大,代表分子量越小,这有助于加工成型,提高生产效率。然而,过大的熔体流动速率也可能对管材的环刚度产生不利影响。因此,需要在维持较高生产效率的同时,保证 PE 给水管材的环刚度不受过度影响。通常,选用 0.8-1.5g/10min(190,5kg)之间的熔体流动速率是较为合适的范围,这既满足加工要求,又保证了管材的环刚度,从而关键保障其 50年的使用寿命1。1.1.2 氧化诱导时间(OIT)的作用与控制 氧化诱导时间(OIT)是另一个重要的性能指标,特别在保障PE给水管材长期使用寿命方面起到至关重要的作用。GB/T19472.1-2004 中规定,波纹管的原材料的氧化诱导时间应20m
5、in(200)。OIT 反映了材料抵抗氧化老化的能力,影响着管材在使用过程中的稳定性和耐久性。通过控制原材料的氧化诱导时间,可以有效预防 PE 给水管材在长时间使用中出现老化、劣化等问题,确保其性能的可靠性。1.1.3 原材料组成及比例的优化 在 PE 给水管材的制造中,原材料的组成及比例直接关系到最终产品的性能。一般的配方中,聚乙烯占80%-85%,适量加入洁净回用料有助于提高资源利用效率。功能母料占 15%-20%,最大不宜超过 20%,通过适度的添加,可以改善材料的加工性能和抗老化能力。颜料在总体组成中比例较小,占 2%2,但对于管材的外观和可视性有一定影响。合理的原材料配比有助于制造出
6、性能稳定、质量可靠的 PE 给水管材。1.2PE 给水管材的制造工艺 1.2 系统设计 聚乙烯管道的强度计算是确保管道在使用中不发中国科技期刊数据库 工业 A-31-生破裂或漏水的关键步骤之一。强度计算的基本原理是根据管材的设计要求,考虑管道在工作压力下的承载能力。公式中的主要参数如下:PN(管材公称压力):表征管道的工作压力,是需要计算的目标。s(设计压力):由 MRS(最小要求强度)和设计系数 Fd 决定,反映了管道设计的强度水平。D(平均外径):管道的平均外径,用于计算管材公称压力。e(最小壁厚):管道的最小壁厚,也是计算中的一个重要参数。SDR(标准尺寸比):反映了管道外径和壁厚之间的
7、关系,影响了 PN 的计算。综合这些参数,强 度 计 算 公 式 可 通 过PN=2se/(D-e)或 PN=22s/(SDR-1)来表示。其中 s=MRS/Fd。20 时,MRS、设计应力 s 和设计系数之间的对应关系见下表 1。表 1 20时,MRS、设计应力 s 和设计系数之间的对应关系 设计应力(s,MPa)最小要求强度(MRS,MPa)设计系数(Fd)10 8 1.25 6.3 5 1.6 3.2 2.5 2 6.3 3.2 1.25 2-1.2.1 水力计算 在管道系统的设计中,水力计算是确保管道系统正常运行的关键步骤。通过利用达西威斯巴赫公式、阿里特苏里公式以及海登威廉公式,可以
8、有效地计算管道的摩擦损失、摩阻系数、局部水头损失以及流量等参数。本文将详细分析这些计算公式的应用,以及常见管件的摩阻系数和流量计算。达西威斯巴赫公式用于计算管道中的摩擦损失。该公式中的参数包括管段长度(L)、管道计算内径(dj)、平均流速(V)、摩阻系数()等。摩阻系数 在紊流状态下由阿里特苏里公式计算。这一系列计算考虑了管道的摩擦损失,为系统设计提供了基础。管件局部阻力水头损失可由公式 h=KV2/2g 计算,其中 h 为局部水头损失,K 为各种管件的摩阻系数,V为水流速度,g 为重力加速度。常见管件的摩阻系数列于文中,通过这些系数,可以准确计算管道中各个局部的水头损失。海登威廉公式则用于计
9、算流量,考虑了摩擦阻力的影响。该公式中的参数包括流量(Q)、海登威廉摩阻值(C)、管道计算内径(dj)、水力坡度(I)等3。摩阻值 C 是一个摩擦因子,通过表格提供了不同类型和使用年限的管道的 C 值,为流量计算提供了关键数据。通过以上公式的应用,设计人员可以得到管道系统中各种参数的准确计算结果。值得注意的是,在设计过程中,为了简化计算,局部水头损失可以按照给定的百分比进行估算。这有助于在设计过程中降低复杂性,提高设计效率。水力计算是管道系统设计的重要组成部分,通过合理使用达西威斯巴赫公式、阿里特苏里公式和海登威廉公式,可以全面考虑管道中的摩擦损失、摩阻系数、局部水头损失和流量等因素。通过数据
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