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解決聚氨酯管老化的難題


解決聚氨酯管老化的難題


  現代社會中不管是哪個行業中都已經開始對保溫管開始進行利用,其中聚氨(化學式:NH3) 基甲酸酯管、聚氨酯保溫管等等都是現在保溫管界的優質材料。蘭州瓦殼保溫管由于聚氨酯泡沫的閉孔率達92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作為直埋管道的保溫層,不僅可以起保溫隔熱作用,而且能有效地防止水,濕氣以及其它多種腐蝕性液體、氣體的浸透,防止微生物的滋生和發展適用性強 聚氨酯泡沫能與各種材料進行牢固的粘合,因此作為直埋管的保溫層幾乎無需考慮防腐層與之粘合的問題。聚氨酯保溫層的適應溫度為+120℃-196℃,短時(十幾小時)可達+190℃。如果用戶需長期溫度190度,我們可根據用戶需要用高溫料成型。蘭州聚氨酯保溫管用于室內外各種管道,集中供熱管道,中央空調管道、化工、醫藥等工業管道的保溫、保冷工程。概述 聚氨酯發泡保溫管自三十年代聚氨酯合成材料誕生以來,一直作為一種優良的絕熱保溫材料而得到迅速發展,其應用范圍也越來越廣泛,更由于其施工簡便、節能防腐效果顯著而被大量地用于各種供熱、制冷、輸油、輸汽等各種管道。大量地用于各種供熱、制冷、輸油、輸汽等各種管道。但是從熱力學角度來分析(Analyse)的話,聚氨酯管總會遇到一些破壞(vandalism),而這些破壞是怎樣產生的呢?
  1、無限制(limit)塑性流動,內壓在管壁中產生的環向應力屬于一次應力,若環向應力過大會使聚氨(化學式:NH3) 基甲酸酯管管壁出現無限的塑性流動,進而導致(cause)管爆裂。蘭州瓦殼保溫管由于聚氨酯泡沫的閉孔率達92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作為直埋管道的保溫層,不僅可以起保溫隔熱作用,而且能有效地防止水,濕氣以及其它多種腐蝕性液體、氣體的浸透,防止微生物的滋生和發展適用性強 聚氨酯泡沫能與各種材料進行牢固的粘合,因此作為直埋管的保溫層幾乎無需考慮防腐層與之粘合的問題。聚氨酯保溫層的適應溫度為+120℃-196℃,短時(十幾小時)可達+190℃。如果用戶需長期溫度190度,我們可根據用戶需要用高溫料成型。對于塑性流動,應對一次應力進行極限分析,由于內壓環向應力為一次聚氨酯保溫材料(Material)(應用于工業和建筑)薄膜應力,故應控制(control)內壓環向應力不大于基本許用應力,但就城市供熱管網來說,由于內壓環向應力遠小于其極限值,故一般不會出現這種破壞方式方法。
  2、循環(continue)塑性變形,管中的循環塑性變形是位移作用和力作用共同產生的,但就直埋熱力管而言,溫度(temperature)起決定性作用。當較大的溫度變化,而熱脹變形又不能完全釋放(release)時,在加熱時,管壁因軸向壓應力而產生軸向壓縮塑性變形。而冷卻(cooling)時管壁因軸向拉應力產生軸向拉伸塑性變形,即產生了軸向循環塑性破損。對于循環塑性破損,應對一次應力和二次應力進行安定性分析(Analyse),控制(control)一次應力和二次應力的合成應力變化范圍不大于三倍的基本許用應力,這樣可以保證管處于安定狀態對于循環溫差較大,運行壓力較高,大管徑的管,當熱脹變形不能釋放時,極易出現循環塑性變形,在直埋管設計中應防止聚氨(化學式:NH3) 酯保溫管的循環塑性變形。
  3、低循環疲勞破壞,應力集中通常發生在管線中的彎頭、三通、大小頭及折角等處,在溫度(temperature)變化過程中,應力集中在管結構不連續(Continuity)處產生的峰值應力,會引起聚氨(化學式:NH3) 基甲酸酯管的疲勞破壞。由于溫度變化頻率低對于疲勞分析,應對峰值應力的變化范圍進行疲勞分析、根據城市熱網的溫度變化規律(rhythmical),控制峰值應力的變化范圍不大于六倍的基本許用應力、彎頭、三通、大小頭及折角等處的疲勞破壞是直埋熱網破壞的最主要方式方法。
  其實以上僅僅是聚氨(化學式:NH3) 酯管其中的一部分破壞因素,還有一些其他的,像高循環疲勞破壞、整體失穩、局部(part)失穩等等,希望各位可以清楚認識到這些。

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