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PVC管能走热水吗

PVC不管能走热水,pvc管不耐热,受热后容易变形和老化。国家已经禁止了PVC管做为室内进水管使用。

冷水管与热水管的区别

1、冷水管的耐受压力是1.0或1.6兆帕,热水管的耐受压力是1.6或2.0兆帕 

2、PPR冷水管一般都用做自来水管,热水管一般用做暖气连接管,也可用于热水器的热水管路。

3、冷水管与热水管因为要求的耐受压力不同因此壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵,因此用热水管当冷水管用在经济上是不划算的。

4、热水管上标识有红线,冷水管上标识有蓝线,并且有文字标识,也有耐受压力标识,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。

扩展资料:

PVC管材常见注意事项

1、PVC给水管适用于输送温度不超过45°的液体。

2、建筑物压力管材内宜采用压力等级1.0MPa以上的PVC-U管材,并采用南亚公司提供的专用胶粘剂。

3、在管道可能经常受到碰撞的地方,管道宜暗装或采取相应的保护措施。

4、PVC管道设计流速不宜大于1.5m/s,一般选用1.3m/s。

5、PVC管用水冲洗时,水速不宜大于2m/s。

6、PVC-U管材在运输、装卸和储存时,严禁剧列撞击、抛摔滚拖、与尖锐物品碰撞,避免油污、避免阳光照晒,堆放场地应平整,扩口管材的扩口端应交替堆放、以防变形。

7、PVC压力管道于室外明露和寒冷地区内不采温的房间时,在可能冰冻或阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。

8、PVC压力管道的安装应远离热源。

9、粘结接口不宜在5℃以下施工,橡胶圈接口不宜在-10℃以下施工,粘结施工场地应严禁烟火。

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PVC管和铁管怎么衔接

PVC管和铁管衔接方法:

1、首先软化PVC软管,选择一个合适的孔径,把PVC管子塞到铁塞通里面软化。

2、软化后把PVC管拔出。拔出时注意力度不要太大,不然容易损坏PVC管。

3、塞入铸铁管,顺时针拧紧,等待冷却即可完成PVC管和铁管的连接。

注意:如果铸铁管上面的承插口还在,先用油麻丝在PVC管的外境绕一圈,然后用少量的水拌点水泥,把少量的水泥嵌入缝内,用工具把它捣结实。再用油麻丝在PVC管的外境绕一圈捣入缝内后,再用少量的水泥嵌入缝内捣结实。这样反复几次,一直到没有缝了就算完成了,最后用潮湿一点的水泥把口子光一下就行了。

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PVC管变脆、变软、变色谁在作怪

PVC管道加工中有很多助剂组成,最关键的是选料错误,没有用对,要看管材性能用材料,要看材料性能配药方,否则造成管材性能下降。

PVC改性剂分类和选择

PVC改性剂根据其功能和改性的特点用于玻璃状无定形PVC的改性剂,可分为6组:

①高效抗冲击改性剂:用于不透明的抗冲击混合料中。

②透明抗冲击改性剂:当要求光学性能及抗冲击性能时,使用这种改性剂。

③热变形改性剂:用于提高PVC混合料的加工温度范围。

④普通改性剂:用于改进抗冲击性能、高温强度和低温挠性。

⑤耐候性改性剂:在户外应用中使用该种改性剂可防止紫外线光降解。

⑥加工助剂:通过减少熔融时间改进PVC的熔体性能。

1高效抗冲击改性剂

ABS和MBS一类的高效抗冲击改性剂对PVC抗冲击性的改进具有协同效应。因此,在PVC中加入少量的改性剂就可得到高的抗冲击性,并增加 PVC的挠性,而不明显地改变混合料的机械性能。PVC的分子量决定抗冲击改性剂的量。分子量越高,所需要的改性剂的量越少。产品的最终用途决定该PVC混合料所需要的分子量。例如,低分子量PVC最好用住模法加工;而高分子量PVC则选用管状挤出加工。高效耐冲击改性剂的典型应用是用于PVC管、注模混合料及压延不透明薄膜和片材。

2透明抗冲击改性剂

透明抗冲击改性剂在PVC混合料中如同不透明改性剂一样可提供一些附加的性能,如光传播、光雾、黄度指数。低折白和变色等光学特性。在制备ABS和MBS改性剂的乳液过程中,通过使PVC和改性剂的折光指数相等的办法来获得保持透明度所需要的光学性能;通过将橡胶状基质的粒子大小控制在 1000-3 000A的窄分布范围内获得抗冲击效果;通过接枝的 S/AN或 MMA/S的溶解度参数获得相容性/不相容性的平衡(抗冲击特性)。这类改性剂的典型应用有透明压延薄膜、包装用片材及吹制PVC瓶等。

3热变形改性剂

热变形改性剂可提高PVC的有效热使用温度。每填加一份改性剂大约可提高IT。向PVC中添加热变形改性剂也可增加刚度,使对抗张强度的影响最小,但常常消弱了抗冲击强度。这类改性剂通常由多α-甲基苯乙烯/丙烯睛(AMSAN)或戊二酰亚胺组成。对于AMS聚合物,由于其连到苯乙烯上的甲基基团的位阻现象,增加了PVC热变形性。戊二酰亚胺聚合物因其杂环结构可增加聚合物链刚度,由此而增加PVC母体的热变形性。热变形改性剂的应用有乙烯基壁板、耐热型材及需要模压牢度的汽车仪表衬垫片材等。

4普通改性剂

普通改性剂是用于半硬质PVC混合料的半硬质改性剂,是典型的ABS改性剂,含有较少的丁二烯及较多的未接枝全刚性聚 S/AN。这些改性剂具有刚性和橡胶性两相,可使半硬质混合料具有多种性能。丁二烯橡胶相可增加低温抗龟裂性,高分子量刚性 S/AN具有热成型性和好的性能保持率等加工性能。普通改性剂的典型用法有汽车仪表板片材、行李箱ABS盖板材料及汽车型材等。

5耐候性改性剂

耐候性抗冲击改性剂就是防止紫外线光降解。与MBS和ABS一样,丁二烯改性剂不适用于户外使用,除非其外层有一防紫外线层的保护。在丁二烯的双链部位,紫外线可打破其不饱和的碳链骨架,并通过氧化和其他降解反应,使改性性变脆。具有较强防紫外线降解的改性剂的功能与MBS和ABS类似,但它们具有丙烯酸了酯或丙烯酸2-乙基-己酯接技相,这些成分的聚合物链上不含有双链,不存在发生降解反应起始的部位。通常称这类改性剂为丙烯酸系改性剂,并主要用于PVC壁板、窗型材及其他一些需要耐候的应用场合。它们在户外使用时,具有一些抗冲击性,但效果不及ABS或MBS有效。

另外一种可在户外使用的耐候性改性剂是CPE(氯化聚乙烯)。该种改性剂不太有效,改性效果不太好。通过类似于增塑作用(或一个相互贯穿的网络)的机理增加 PVC母体的韧性。

6加工助剂

在PVC复混物中加入加工助剂,可增加熔融和熔体性能。典型的加工助剂是有极高分子量的聚合物,如MMA/EA、苯乙烯、 MMA/S/AN或 S/AN等。主要用于PVC掺混料中,其用量对PVC干混料来说,一般为1份或更少。其功能是通过增加 PVC和混合设备金属内表面间的摩擦力来促进混合料的熔融。在PVC发泡中,因高分子量聚SAN和聚MMA/S/AN控制熔融粘度非常有效。在塑料工业中,这些不同的改性剂各司其职,对每一种具体聚合物需在抗冲击性。流动性、成本、稳定性及粒子大小控制等各方面进行比较才能正确地选择出改性剂。

各PVC改性剂材料性能及用法

目前,在国内CPE主要应用作PVC的抗冲击性剂,而国外主要应用MBS及ACR(丙烯酸酯类共聚物),尚有ABS(丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物)和EVA(乙烯一醋酸乙烯共聚物)。经实用比较,MBS树脂是综合性能优异的抗冲击改性剂品种,尤以透明性和配位性为佳。

具体比较如下:

透明性:MBS>ACR>CPE、EVA

加工性:MBS、ACR>CPE>EVA

配伍性:MBS>ACR>CPE>EVA

MBS树脂的抗冲击性优于EVA,但差于ACR、CPE及ABS。耐候性方面MBS与ABS近,却劣于其他三者。光及热稳定性方面MBS也近于ABS,但低于ACR.与CPE。应强调的是,MBS树脂在透明型PVC树脂制品加工中的重要作用,尚无法替代。MBS树脂通常可使PVC的冲击强度提高5-6倍,并对抗张强度、伸长率影响很小。

PVC抗冲击改性剂有时也会同时也起增塑作用,因此也可以看做增塑剂.而用于PVC树脂的抗冲击改性剂有如下几种:

(1) CPE

目前在我国CPE是占主导地位的冲击改性剂,尤其在PVC管材和型材生产中,大多数工厂使用CPE。加入量一般为5—15份。CPE可以同其它增韧剂协同使用,如橡胶类、EVA等,效果更好,但橡胶类的助剂不耐老化。

CPE抗冲改性剂选择

1)国内CPE型号一般用如135A、140B、239C等来标识,其中第一位数字1和2表示残余结晶度(TAC值)的大小,1代表TAC值在0-10%,2表示TAC值>10%,第2、3位数字表示氯含量,如35表示氯含量为35%,最后一位是字母ABC,用来表示原料PE分子量的大小,A为最大,C为最小。

2)分子量的影响:CPE的A型料分子量最大,熔融黏度也大,其黏度与PVC最匹配,在PVC中分散效果最好,可以形成理想的网络状的分散形态,所以一般选CPE的A型料做PVC的改性剂。

3)TAC值:TAC值表示CPE分子中PE结晶和无定形态的含量,从一定程度上反映了CPE分子上氯原子的分布均匀情况,TAC值大,表示PE链段结晶多,而PE链段与PVC相容性差,TAC值小则CPE与PVC相容性好,一般选TAC值小于5的CPE作为抗冲改性剂。

CPE的等级参差不齐,劣质CPE有二种,一种是由于一些生产厂不具备技术条件,氯化工艺落后而造成的。另一种是直接在纯料CPE中掺和一定量的碳酸钙或滑石粉,以进行不正当竞争而造成的。在PVC的加工中,使用这些劣质CPE作为PVC加工的改性剂,为了能使PVC制品达到抗冲增韧的目的,CPE的用量必然增加,这势必造成塑化时间的增加,平衡扭矩降低,从而使达到平衡扭矩的时间增加。所有这些将使制品的综合性能下降,废品率增加。因此,使用廉价但劣质的CPE是降低还是增加了生产成本,其结果是不言而喻的!

(2) ACR

别名:PVC加工助剂,PVC固体高分子增塑剂

主要成分:甲基丙烯酸酯类、丙烯酸酯类等

性状:本品为白色粉末,粘度0.2-13.5 ,40目过筛率>99.0,表观密度0.35-0.55,挥发分<1.5

功能:

1、与PVC有良好的相容性,分散性好,与PVC分子链缠绕在一起,促进PVC熔融塑化,有效地降低PVC熔融加工温度,在小幅节能的基础上同时提高了制品的耐候性能;

2、能改变PVC材料的熔体流变行为,提高PVC材料的流动性,从而更加容易成型挤出,保证了长时间加工成型的稳定性;

3、能够提高PVC材料的熔体强度,避免熔体破裂,能够解决如鲨鱼皮等表面问题,提高了制品的内在质量和表面光泽度;

4、能够有效地防止挤出和注塑时由于挤压成型所产生的压力波动和流动伤痕,有效避免产生波纹、斑马线等表面问题;

5、能够提高制品的表面光泽度,由于塑化均匀,同时能够辅助提高制品的抗张强度、抗冲击强度、断裂伸长率等力学性能;

6、能够显著减少PVC制品各种添加剂如稳定剂、颜料、钙粉等在制品表面的沉积。

7、发泡调节剂能有效调节泡孔密度和大小,可以大幅提高PVC材料的熔体强度,从而有效包裹发泡气体,形成均匀的蜂窝状结构,阻止气体逸出,使制品密度下降;

8、良好的金属剥离性,因为属于高分子材料,不会像润滑剂一样造成析出等问题。

分类:

按照粘度不同也可分为:低粘度、中粘度、高粘度;低粘度的为0.2-4.0一般用与透明薄膜、片材等;中粘度从4.0以上到11.0,一般用于型材、管材、管件等;高粘度的一般粘度在11.0-13.5,一般用于发泡板、发泡木塑等。

按照作用不同可以分为:普通加工助剂(如HF-401、175、20、801等)和发泡调节剂(如HF-90、901、922、921等);在国内发泡调节剂一般是指粘度高于10.0甚至高于11.0的丙烯酸酯类加工助剂,参考用量4.0-12.0份或更多;普通加工助剂包括发泡调节剂,润滑型加工助剂、通用加工助剂,参考用量0.5-2.5份。

产品可以与稳定剂,内、外润滑剂,填料,颜料等并用,协同效果更好,且无不良反应。按剂量使用制品各项性能有明显提高超量使用,效果无明显提高,甚至引起熔体强度过大,加工流动性变差,制品发黄等。

(3) MBS

MBS树脂系甲基丙烯酸甲酯(M)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三元共聚物,主要用于聚氯乙烯加工成形中,在无损聚氯乙烯树脂固有特性的前提下,改善其冲击强度。制品透光率可达90%。透明和耐紫外光老化是其突出的优点。

MBS是核-壳结构的增韧剂。外层壳是MMA,内层核是橡胶,壳:具相容性 (MMA : 与应用基体的相容效果好),核: 橡胶 (丁二烯类橡胶用于吸收冲击),产品为白色无定型粉末,颗粒均匀,具有良好的化学稳定性和热塑性,不溶于水、乙醇,可在丁酮、三氯甲烷中溶胀。

MBS作为PVC最主要的抗冲改性剂之一MBS的溶度参数为94-9.5之间,与PVC的溶度参数接近,因此同PVC时相容性较好,它的最大特点是:加入PVC后可以制成透明的产品。一般在PVC中加人10-17份,可将PVC的冲击强度提高6—15倍,但MBS的加入量大于30份时,PVC冲击强度反而下降。MBS本身具有良好的冲击性能,透明性好,透光率可达90%以上,且在改善冲击性同时,对树脂的其他性能,如拉伸强度、断裂伸长率等影响很小。MBS价格较高,常同其他冲击改性剂,如EAV、CPE、SBS等并用。MBS耐热性不好,耐候性差,不适于做户外长期使用制品,一般不用做塑料门窗型材生产的冲击改性剂使用。

mbs常用牌号:罗门哈斯2620 、韩国LG EM500 、日本钟渊 M521 701等。

(4) ABS

ABS为苯乙烯(40%-50%)、丁二烯(25%—30%)、丙烯腈(25%-30%)三元共聚物,主要用做工程塑料,也用做PVC冲击改性,对低温冲击改性效果也很好。ABS加入量达到50份时,PVC的冲击强度可与纯ABS相当。ABS的加入量一般为5—20份,ABS的耐候性差,不适于长期户外使用制品,一般不用做塑料门窗型材生产的冲击改性剂使用。

(5) EVA

EVA是乙烯和醋酸乙烯酸的共聚物,醋酸乙烯酯的引入改变了聚乙烯的结晶性,醋酸乙烯酯含量大量差,而且EVA与PVC折光率不同,难以得到透明制品,因此,常将EVA与其它抗冲击树脂并用。EVA添加量为10份以下。

另外橡胶类抗冲击改性剂也是性能优良的增韧剂,主要品种有:乙丙橡胶(EPR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、丁腈橡胶(NBR)及丁苯橡胶、天然橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、聚异丁烯、丁二烯橡胶等,其中EPR、EPDM、NBR三种最常用,其是改善低温耐冲击性优越,但都不耐老化,塑料门窗型材一般不使用这类冲击改性剂。

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PVC管的物理特性、特点及辨别方法

PVC管是技术成熟的排水管系列产品,在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀等优点;在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污,化工排水排污,排雨水等领域。PVC排水管管材、管件符合GB/T 5836.1-2006和GB/T 5836.2-2006的标准要求。

一、PVC管工艺流程

生产流程原料+助剂配制→混合→输送上料→强制喂料→锥形双螺杆挤出机→挤出模具→定径套→喷淋真空定型箱→浸泡冷却水箱→油墨印字机→履带牵引机→抬刀切割机→管材堆放架→成品检测包装

二、PVC管材物理特性

试验项目标准值试验标准

密度 1350-1460Q/HDS001-2003ISO4400-90

维卡软化温度≥80℃

纵向收缩率≤5%

落锤冲击试验20℃ TIR≤10%或0℃ TIR≤5%

扁平试验不破裂

水平试验无破裂、无渗漏

连接密封试验无破裂、无渗漏

遮光性试验不透光

铅、锡、镉、汞液出试验

VCM含量≤1mg/kg

二氯甲烷渍浸试验合格

臭味无不良气味

三、PVC管的性能特点:

1、管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。

2、抗老化性好,正常使用寿命可达50年以上。

3、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。

4、管道摩阻系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。

5、材料氧指数高,具有自熄性。

6、管道线膨胀系数小,为0.7mm/m℃,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小,与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。

7、管材、管件连接可采用粘接,施工方法简单,操作方便,安装工效高。

四、如何辨别PVC管

1、先看表面光洁度,以及百度。

2、拿样品摔,容易摔碎者一般是高钙产品,当然要符合你们的要求价格合适的话是可以的。

3、拿样品用脚踩管材的边,看看是否能裂开,或者裂开后的断裂伸长率。

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PVC管常用规格

常用规格

常用的PVC管排水管的常规规格如下:公称外径分别为:32mm,40mm,50mm,75mm,90mm,110mm,125mm,160mm,180,200mm,250mm,315mm,400mm,500mm,630mm等 PVC-U管材的长度一般为4m或6m,其他长度由供需双方协商确定。

PVC管排水管是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。

扩展资料:

尺寸规格

硬PVC管有公称外径为50CM的,但是软PVC管最大的一般是50mm的。

硬PVC管规格:GB/T13020-1991

软PVC管规格:GB/T13527.1-1992

硬PVC管有公称外径有:(单位mm)

2.5、3、4、5、6、…..355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000等

管材优点

1. 具有较好的抗拉、抗压强度:但其柔性不如其他塑料管。

2.流体阻力小:PVC-U管材的管壁非常光滑,对流体的阻力很小,其粗糙系数仅为0.009,其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%,比混凝土管提高40%。

3.耐腐蚀性、耐药品性优良:PVC-U管材具有优异的耐酸,耐碱,耐腐蚀,不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响,管道铺设时不需任何防腐处理。

4. 具有良好的水密性:PVC-U管材的安装,不论采用粘接还是橡胶圈连接,均具有良好的水密性。

5.防咬啮:PVC-U管不是营养源,因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据美国国家卫生基金会在密歇根州进行的试验证明,老鼠不会咬啮PVC-U管材。

6、性能测试:固化时间 收缩率 劈裂强度 拉伸性能 剥离强度 热稳定性 适用期 贮存期 有害物质释发。

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DN150 PVC管的内外径大概分别是多少

DN150PVC管的外径是168.3mm,内径是159.3mm,如图所示:

为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径,其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。

管子的公称直径和其内径、外径都不相等,每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。一般内径为钢管外径减两倍壁厚之差。

管子又分为英制管和公制管,公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸。

扩展资料

硬PVC管有公称外径有:2.5、3、4、5、6、…..355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000等(单位mm)。软PVC管最大的一般是50mm的。

硬PVC不含增塑剂,因此易成型,物理性能佳,具有很大的开发应用价值。聚氯乙烯材料生产过程中,势必添加几种助剂,如稳定剂,增塑剂等,若全部采用环保助剂,那PVC管材也是无毒无味环保的制品。

软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有增塑剂,物理性能较差,所以其使用范围受到了局限。

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PVC管在船舶管路中的应用

摘要:只要PVC管的强度满足压力要求,船舶的压载水管路,消防管路、舱底水以及疏排水管等管路完全可以用PVC管制作。PVC管的经济性、耐腐蚀性是金属管路所无法比拟的。

一、引言:

船舶管路长期使用后的锈蚀,一直以来是我们修船过程中遇到的头疼问题。无论是镀锌的海水管路还是压载淡水管路、生活用水管路,使用年限长了,都会出现管壁锈蚀的问题,特别是在舱底、舱壁附近的管路,由于环境潮湿、空气不流通、空气中含盐份大,管路锈蚀严重。在近些年的老旧船修理过程中,各艘船舶无一例外地出现了管路因锈蚀而漏水的情况,有的管路虽未烂通,但用锤子一敲,铁锈整块脱落。这给老旧船舶运行安全带来了极大的隐患。遇到这种情况,从船龄和维修成本方面综合考虑,我们通常是将锈蚀严重的这段管路割掉,换新一根相同规格的管子。由于更换的管子大多位于舱底和舱壁位置,管路错中复杂,空间狭小,工人更换困难,需要耗费大量的时间和劳力,维修成本也很高。

二、船舶使用PVC管的允许规范:

2009年版本《钢质海船入级规范》中《材料与焊接规范》中的第二章塑料材料规定允许船舶与海上设施在设计、制造中使用经CCS允许的塑料制品。这给船舶使用PVC管路提供了规范允许。

三、应用领域:

早在六、七十年代,我国上海、大连、广州等地的船厂就曾进行过船用PVC管的试验和试用。

聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC),是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点,目前,PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用。

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排水机制铸铁管与PVC管得比较

一、特点

普通住宅宜选用PVC管材,造价低。

对于高层住宅,立管多选用UPVC波纹管,出户管可选用柔性接口机制排水铸铁管,其强度大,抗震好,噪声低,防火性能好,初期投资稍高。

二、管材分界

对于塑料立管接铸铁排出管一般在一层检查口处分界,考虑美观,铸铁排水立管承插口高度控制在装饰地面0.5cm处,以上部分开始PVC-U排水管材。

三、连接方式

1、法兰连接。

2、承插连接:把PVC管外壁打毛,用石棉水泥直接打口。

四、柔性接口机制铸铁排水管简介

按接口形式分为A型柔性接口(法兰压盖连接)和W型柔性接口(管箍连接)。

A型管:强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好,承插接头部位需要的安装空间较大且管体较笨重、耗用钢材多。

W型管:强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好。该型号的接口用螺栓在外侧紧固,避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷。W型无承口管箍采用带肋不锈钢卡箍,内衬橡胶圈柔性连接,抗震性能高、密封性能好,允许在一定范围内摆动且不会渗漏。

一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管,排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配的好处:A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好,在做排水横干管时,可以保证使用寿命和使用功能。同时,由于自身良好的机械强度,特别适用于高层排水出户横管,可以承受上层来水的冲击力。W型管由于安装快捷,接口可曲挠性良好,宜做排水立管的选用材料,特别是作为厕浴间内排水横支管的安装施工时,可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性,对排水管道的坡度进行良好控制。

注意事项:

1、W型管采用平口连接对管材质量要求高,对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物理性能都有较高的要求,因为平口的水密性能条件差,因此,除了严格控制管材及管件等的本体质量外,还有特别注意管材和管件的端口保护,保证端口的椭圆度及平整度。

2、W型管的安装施工应该严格按照操作工序执行。特别是在支管安装时每根管接口处需用立管卡将立管固定在建筑物的承重墙上。

3、由于W型管的管材及管件不同于塑料制品,特别是在管件的几何尺寸较大,在预留洞施工时,一定要校核图纸布置尺寸和实际安装尺寸是否合适,以免预留洞口不合适无法进行后续安装施工而进行二次剔凿。

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PVC管明敷设施工方案

1、材料要求:

凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。

阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标。管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

所有阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。

粘合剂必须使用与阻燃型塑料管配套的产品,粘合剂必须在使用限期内使用。

2、主要机具:

铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。

手锤、錾子、钢锯、锯条,刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。

弯管弹簧(简称弯簧)、剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。

电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。

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PVC-U,PE,PPR管材优缺点

1.PVC 管材可以采用实壁或结构壁多种设计,其连接主要采用溶剂粘接方式。根据是否使用增塑剂,可分为硬聚氯乙烯(PVC-U)和氯化聚氯乙烯(PVC-C)。两者相比较,PVC-C的耐腐蚀性和耐高温性能相对较高,同时成本也相对高一些。
PVC管材曾广泛应用于给水管路系统和燃气输送管路系统,但是近年来PVC管路系统在燃气输送领域的市场份额几近为零,给水系统的用量也有稍稍的下滑.不过,PVC管材在无压管道系统如排水、排污和排废系统里的用量获得了平稳增长,主要是因为PVC原材料的生产对原油的依赖性不如其他热塑性塑料大,使其生产成本相对较为低廉。
2.PE管材最早出现于20世纪50年代,PE管材材料的不断发展改善了管材的性能,并成为PE管材在供水系统以及燃气输配系统中用量快速增长的推动力。PE管道主要应用于饮用水输送系统、天然气输送系统、灌溉系统、排污和排水系统。
尽管PE管路系统并不具备成本优势(原材料价格相对较高),但是它却得到了快速推广和普及。这主要得益于PE管材的快速方便且安全可靠的连接方式,即热熔连接方式。由于PE材料的熔融温度范围和熔体粘度的特点决定了PE管材拥有极好的熔焊性,从而使PE热熔连接接头的强度达到甚至超过了管材本体的强度。另外使用PE电熔连接管件也可使PE管路系统的修复工作变得简便易行,因而提高了管路的安全性和可靠性。
3.PP材料从20世纪70年代开始应用于管道的生产。按照聚合物结构的不同,PP材料可以分为PP-H(均聚聚丙烯)、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)和PP-R(无规共聚聚丙烯)三大类。
PP-R管道系统是建筑用冷热水管路系统的重要一员。国内曾经一度出现推广PP-R塑料管道系统的热潮,但是很遗憾,由于假冒伪劣产品和不合格产品的干扰,PP-R管的市场并没有得到很好的持续性发展,相反却给市场留下了“塑料管道不耐用”的坏印象,以至于很多给水管路系统的建筑设计师以及开发商和用方都对塑料管道丧失了信心。从技术角度讲,不合格产品发生破坏的原因是多方面的。一方面是没有使用合格的原材料,在塑料管道发展初期,从业者对于原材料的长期性能和强度的认识不够透彻,对于原材料的评价方法的理解也不够深刻;另一方面是系统的连接出了问题,因为PP-R管的模量在塑料管材里面算是比较大的,所以接头处容易产生多余的应力,特别是钢塑过渡的接头处在冷热水循环作用一段时间后,就会频繁出现渗漏的情况。