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这两种结构的管材冲击强度较低,与管材韧性有关的指标(如落锤冲击性能)不易达标,这两种塑化的管材都不是我们希望的。大量研究和测度结果表明:硬质PVC管材的综合性能 值是在塑化度为60%-70%时得到的。
因此,我们应选择适当的条件,使塑化度均匀并控制在此范围内。2,塑化度的调整塑化度的调整应从配方,混料,加工条件等方面综合考虑。2.1配方的选择调整树脂用悬浮法生产的PVC树脂有疏松型和紧密型。疏松型树脂表皮较薄,内部疏松,亚粉粒体积较大且大小均匀,易于破碎,释放初级粒子。
这样的树脂经混合,可使助剂分布均匀,经过挤出加工后,易获处得塑化均一的管材。除PVC树脂的形态外,树脂的相对分子量也影响塑化,相同配方和加工条件下,分子量越大,虽然管材韧性好,但塑化度降低。2.1.2稳定剂目前,国内采用的主要稳定剂为铅系稳定剂(主要有碱式硫酸铅,硬脂酸碱等)。
因体铅盐稳定剂分散性较差,难塑化易造成大的应力集中,要求所用铅越细越好, 细过研磨。另外,铅盐对人体有害,这些稳定剂在给水管配方中用量有限制,如含铅稳定剂用量不能超过3份。综合以上因素,在满足正常生产及考虑意外停车前提下,应尽量减少稳定剂的用量。
为了减少污染, 使用复合式片状,粒状稳定剂,例如:德国熊牌稳定剂。2.1.3润滑剂外润滑性强的配方使PVC受到较小的剪切力,低剪切力水平可提高初级粒子“存活”的温度或延长其“寿命”,所以在相同的加工条件,润滑性强的配方,可使管材的塑化度降低。
为子使管材塑化度保持一致,就要增加加工设备的剪切能力(如提高螺杆的转速)或提高加工温度或延长物料在设备中的停留时间(提高机台阻力既可延长“停留时间”,又可增加剪切强度。)合适的配方中,润滑剂要配方中尽可能的减少,处于边界润滑状态,避免因过度润滑造成塑化度不良,塑化温度过高,在调整润滑剂时应注意以下几点:(1)同一台加工机械在使用时间后,剪切能力会下降,润滑剂也要相应调整。
为了保证塑化质量,可采用促进塑化的润滑剂配比。(2)表面积较大的成型机械需要较多的润滑剂。从挤出到口模的容积是一定的,物料所含润滑剂应能满足整个容积所有表面润滑的需要。加工机械的容积较小,表面积却较大,则要求物料中润滑剂含量较高。
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同一台挤出机在生产薄壁管时,要求使用比挤出同规格厚壁管更多的润滑剂。(3)较高的加工温度可采用较多的润滑剂。加工温度越高,PVC熔体粘附金属的倾向越明显,因此加工温度越高,需用的润滑剂越多。(4)石蜡只对挤出机的加料段起润滑作用,部分氧化聚乙烯蜡则不仅在均化乃至机头与模头处也起作用。
2.1.4改性剂对塑化的影响使用抗冲性改剂时,物料粘附金属倾向增强,剪切磨擦增加,往往会促进塑化,故应适当增加润滑剂用量,以适当推迟塑化,获得 塑化度。但选择CPE作改性剂时,相对分子量低的外润滑剂如石蜡易溶于CPE中,降低润滑效果,应选用与改性剂相溶性差,相对分子量或熔点较高的润滑剂,如聚乙烯蜡及其它皂类润滑剂。
2.1.5填料使用低表面活性真料,如CaCO3常会推迟PVC塑化,情形类似于铅盐稳定剂的推迟塑化,为了保证 塑化,宜采用促进塑化的润滑剂配比。高表面活性填料(如碳黑)或低表面活性填料用量大,填料对润滑剂的吸附,吸收作用往往导致熔体粘性增加,摩擦热增大,从而促进塑化。
为了保持 塑化,需要增加外润滑剂用量或用用适当推迟塑化的润滑剂配比。2.2加工条件在配方不变情况下,通过加工条件的改变,也可以调整PVC的塑化度。一般来说,通过提高挤出机和模具温度,提高螺杆的转速及增模头的阻力来提高PVC的塑化度。3.结论通过以上分析得出,硬PVC管材 塑化60%-70%,且应综合考虑配方,加工工艺各因素对塑化的影响情况,将塑化试调整到 范围。
“隐蔽工程”中水管的选择和安装成了装修中一个不能不重视的问题。同时,为使居室美观,人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过,一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”。
造成这样的原因可能来自以下几个方面: ,使用的塑料管本身不是合格产品。市场上存在一些质量差,偷工减料的劣质产品,比如抗压性,冷热膨胀系数达不到要求,加上施工不规范,在工程上必定会有问题。第二,塑料管本身的物理和化学特性决定的,因塑料管在拐弯处使用金属连接,塑料管与金属之间不是电焊也不是螺口扣死,而是靠特殊的胶黏合。
在温差大,如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。第三,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。
老化的塑料管在水压的震动冲击,水锤作用下容易产生爆裂。有关调查显示,在当前的市场上主要有镀锌钢管,PAP(铝塑复合管),PPR(聚丙烯酯复合管),UPVC(聚氯乙烯复合管),还有一些质量和性能都较好的铜水管和衬塑薄壁不锈钢管。
,产品特点:PP-R管道性能特点:PP-R管道具有重量轻,耐腐蚀,保温性能好,卫生性能好,安装方便,绿色环保等特点,但由于PP-R原料本身固有的特性,其产品有以下缺点,使用中应加以注意:(1)刚性和抗冲击性能比金属管道差,所以在贮运,施工过程中很容易受损,所以要注意保护管道,以免受损。
(2)PP-R管线膨胀系数较大,为0.14~·K,宜采用暗敷,在明装或非直埋暗敷布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。(3)抗紫外线性能差,在阳光的长期直接照射下容易老化,不宜于室外安装。PE给水管道特点:⑴良好的卫生性能:PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。
⑵卓越的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质侵蚀,无电化学腐蚀。⑶长久的使用寿命:在额定温度,压力状况下,PE管道可使用50年以上。⑷较好的耐冲击性:PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。
⑸可靠的连接性能:PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用断开。⑹良好的施工性能─管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。三,使用范围及连接方式因PP-R管道口径越大,要求的壁厚越厚,流通面积反而减小,而材料的成本十分昂贵,主要应用在室内冷热水输送。
PP-R管道的口径一般不超过D160,市场上的口径多为D20-D110,其连接方式一般采用热熔承插连接,采用暗覆。因PE材料的性能强度很好,应用领域广泛,市政给水排水,室内给排水,养殖,灌溉,工业用等管道领用。
在室内安装时一般采用暗覆,必要时可以采用明装。PE大口径(D>63)管材,一般采用热熔对接连接,D≤63以下一般采用热熔承插或电熔连接,实践证明,PE管道采用热熔对接连接或电熔连接焊接部分的强度要远远高于管体本身的强度,因此施工安装性有一定的保障。
四,工程造价同样规模的室内给水工程,因PP-R管道原料一般采用进口的PP-R管道生产专用料,原料成本较高,故整个施工工程的直接材料成本较高。而PE给水管道在一般情况下以国产料生产的产品已能满足我们建筑室内给排水施工的要求,相对来说,工程的直接材料费较低。
得出硬质PVC管材塑化度的 范围为60%-70%。分析配方,混料,工艺条件对塑化度的影响,以指导生产过程,并对塑化度调整到 塑化范围。在加工过和中,硬质PVC的粒子结构将发生很大变化,在较低加工温度下,由于热和剪切力的作用,颗粒分解成初级粒子;随着温度的升高,初级粒子部分被粉碎;当加工温度更高时,初级粒子可全部粉碎,晶体熔化,边界消失,形成二维网络,这一过程称为熔融或凝胶化,一般称为塑化。比较硬质PVC管材塑化度与力学性能的关系。
塑化度正是制品结晶程度与PVC初级粒子熔化程度的反映,塑化度可用流变法测量。PVC塑化后在制品中形成了贯穿的结晶网络,这种结构的变化,必然引起力学性能的改变,进而影响制品的性能。因此在硬质PVC加工过程中,控制好塑化度,使制品的各部分塑化均一,对保证硬质PVC管材质量非常重要。
用增加二氯甲烷浸渍试验来反映管材塑化的情况。本文将确定PVC管材的 塑化度,并探讨影响塑化度及均一的因素,以指导生产达到 值。1,硬质PVC管材的 塑化度硬质PVC未塑化或塑化度低时,PVC初级粒子未解体或解体很少,粒子间还未融合,塑料化度时,所有初级粒子融合,制品冷却后,可形成均匀分布,贯穿整个制品的结晶网络,晶网会限制分子链的运动。 技术监督局下发的GB/T10002.1-1996中。
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