Perforowana stalowa rura kompozytowa z polietylenu jest wykonana z walcowanej na zimno taśmy stalowej i tworzyw termoplastycznych jako surowców, a jako wzmocnienia stosuje się porowate cienkościenne rury stalowe utworzone przez zgrzewanie doczołowe łukiem argonowym lub spawanie spiralne plazmowe. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne to dwustronne kompozytowe tworzywa termoplastyczne. Nowy typ kompozytowej rury ciśnieniowej. Ponieważ porowate cienkościenne wzmocnienie rury stalowej jest owinięte ciągłym tworzywem termoplastycznym, ta rura kompozytowa nie tylko przezwycięża odpowiednie wady rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych, ale także ma sztywność rur stalowych i odporność na korozję wytrzymałość rur z tworzyw sztucznych. Jest to rozwiązanie dla przemysłu naftowego i chemicznego. Jest to pilnie potrzebny rurociąg rur sztywnych o dużej i średniej średnicy w branżach farmaceutycznej, spożywczej, górniczej, gazowniczej i innych. To także rewolucyjne osiągnięcie technologiczne w rozwiązaniu głównego rurociągu budowlanego i wodociągu miejskiego. Jest to nowy rodzaj rurociągu kompozytowego w XXI wstwiek.
Wysoka wytrzymałość i niska rozszerzalność liniowa.
Dzięki wzmocnieniu stalowej ramy rura kompozytowa z perforowanej taśmy stalowej ma wyższą wytrzymałość, większą sztywność i odporność na uderzenia niż rura z tworzywa sztucznego. Jednocześnie efekt utwierdzenia stalowej ramy sprawia, że rura kompozytowa z tworzywa sztucznego z perforowanej taśmy stalowej ma niską linię podobną do rury stalowej. Współczynnik rozszerzalności i opór cieplny.
Odporność na korozję i zużycie.
Materiał polietylenowy o dużej gęstości wybrany na rurę kompozytową z perforowanej taśmy stalowej z tworzywa sztucznego to krystaliczny, niepolarny materiał polimerowy o stabilnych właściwościach chemicznych, odporności na większość kwasów, soli alkalicznych i mediów organicznych oraz na korozję elektrochemiczną. Wydajność szlifowania jest 5 razy większa niż w przypadku rur stalowych.
W tym produkcie zastosowano specjalną żywicę polietylenową, a jego właściwości fizyczne i mechaniczne spełniają normę Ministerstwa Budownictwa CJ/T181-2003 oraz normę przemysłu chemicznego HG/T3706-2014.
Specyfikacja rozmiaru, odchyłki i ciśnienia nominalnego: spełniają wymagania normy Ministerstwa Budownictwa CJ/T181-2003 | |||||
Nominalna średnica zewnętrzna i odchylenie | Nominalna grubość ścianki i odchylenie | Z okrągłości | Ciśnienie nominalne | Minimalna wartość S | Długość i odchylenie |
Dn(mm) | En(mm) | Mm | MPa | Mm | mm |
50+0,5 0 | 4,0+0,5 9 | 1,0 | 2.0 | 1,5 | 6000+20 0 9000+20 0 12000+20 0 |
60+0,6 0 | 4,5+0,6 0 | 1,26 | 2.0 | 1,5 | |
75+0,7 0 | 5,0+0,7 0 | 1,5 | 2.0 | 1,5 | |
90+0,9 0 | 5,5+0,8 0 | 1.8 | 2.0 | 1,5 | |
110+1,0 0 | 6,0+0,9 0 | 2.2 | 2.0 | 1,5 | |
140+1,1 0 | 8,0+1,0 0 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | |
160+1,2 0 | 10,0+1,1 0 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | |
200+1,3 0 | 11,0+1,2 0 | 4,0 | 1.6 | 2.5 | |
225+1,4 0 | 11,5+2,4 0 | 4,5 | 1.6 | 2.5 | |
250+1,4 0 | 12,0+1,3 0 | 5,0 | 1.6 | 3.5 | |
280+1,5 0 | 12,5+2,6 0 | 5.6 | 1.6 | 3.5 | |
315+1,6 0 | 13,0+1,4 0 | 6.3 | 1,25 | 3.5 | |
355+1,6 0 | 14,0+2,8 0 | 7.1 | 1,25 | 3.5 | |
400+1,6 0 | 15,0+1,5 0 | 8,0 | 1,25 | 3.5 | |
500+1,7 0 | 16,0+1,6 0 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | |
630+1,8 0 | 17,0+1,7 0 | 12.3 | 1,0 | 4,0 | |
Uwaga: Ciśnienie nominalne rury kompozytowej jest maksymalnym ciśnieniem dopuszczalnym, aby rura mogła transportować wodę o temperaturze 20°С. Jeśli temperatura się zmienia, ciśnienie robocze należy skorygować zgodnie ze współczynnikiem ciśnienia temperaturowego różnych materiałów. Wartość S: odległość od zewnętrznej średnicy zbrojenia do zewnętrznej powierzchni rury. |
Wymagania dotyczące wydajności fizycznej i mechanicznej | ||
Projekt | Wydajność | |
Sztywność pierścieniowa, KN/m2 | >8 | |
Próba płaska | Nie złamany | |
Skurcz wzdłużny (100°С, utrzymywanie 1h) | <0,3% | |
Próba hydrauliczna | Temperatura: 20°C; Czas: 1h; Ciśnienie nominalne x2 | Nie złamany |
Temperatura: 80°C; Czas: 165h; Ciśnienie: Ciśnienie nominalne x2x0,71 (współczynnik redukcyjny) | ||
Próba ciśnienia rozrywającego | Temperatura: 20°С, ciśnienie rozrywające ≥ ciśnienie nominalne x3,0 | Strzałowy |
Czas indukcji utleniania (200°С), min | ≥20 | |
*Odporność na warunki atmosferyczne* Łączny odbiór rur ≥3,5J/m2 Po starzeniu się energii | Próba hydrauliczna, warunki eksperymentalne są takie same jak pozycja 3 w tej tabeli | Nie złamany |
Badanie ciśnieniem rozrywającym, warunki badania są takie same jak pozycja 4 w tej tabeli | Nie wybuch | |
Czas indukcji utleniania (200°С), min | ≥10 |
*Tylko dla niebieskiej rury kompozytowej*