PPR冷水管和热水管原料是没有区别的,都是采用三型无规共聚聚丙稀(即PPR)原料,该塑料管道原料由北欧化工于上世纪八十年代研发成功,2000年左右在国内逐步普及应用至今。
PPR管道分为S5、S4、S3.2、S2.5四个系列,主要是以壁厚和承压能力来区分的。以外径为20mm的PPR管道为例:S5系列管壁厚为2.0mm,公称压力为1.25MPa;S4系列管壁厚为2.3mm,公称压力为1.6MPa;S3.2系列管壁厚为2.8mm,公称压力为2.0MPa;S2.5系列管壁厚为3.4mm,公称压力为2.5MPa。
管壁越厚,承压能力越高,管壁越薄,承压能力越低。塑料管***有随温度上升软化的特性,即随流经管道的水温升高,管道承压能力耐老化性能相应下降的特性。因此PPR的热水管对承压要求要高于冷水管。PPR管道***标准规定,S5和S4系列的PPR管道根据实际使用压力要求通常应用于冷水输送,S3.2和S2.5系列的PPR管道根据实际使用压力要求通常应用于热水输送。
现在有些小厂家对外销售管材的时候宣称PPR管道原料有冷水热水之分,是没有任何依据的。只有一种原因,因为PPR热水管的性能要求要高一些,所以他们在生产的过程中使用PPR原料相对要纯一些,而PPR冷水管的PPR冷水管的性能要求要低一些,所以这些厂家在生产的过程中使用PPR原料相对要多掺些假料。
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PPR弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,用来改变管道的方向。
其他名称:90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。 用途:连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。管道安装中常用的一种连接用管件,连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路做一定角度转弯,公称压力为1-1.6Mpa。
弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管. 热推弯头成形工艺是采用专用弯头推制机、芯模和加热装置,使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动,在运动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。
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PPR管中流动性的振动性质模型研讨?
对于PPR管中流动性的振动性质的研究,我们准备采取建立模型的方法来做具体的研究。
首先是对流固耦合系统进行离散化处理,把流场与结构分别划分成一定数量的单元;再将流体与结构单元基本方程中的单元信息矩阵作布尔变换,累加得到流体与结 构的 整体方程。其实就是模型的建立,取PPR管薄壁为研究对象,并对内部取适当的流体范围对流体进行了划分,这样方便处理流固耦合边界条件的单元。流体单 元采用空 间四棱柱,即八节点等参单元。
然后我们来计算一下结果和分析。采用所给有限元模型,PPR热水管免费咨询,我们要讨论的是考虑流体影响时PPR管道前6阶自振频率。与流体动水压力有关的附加项包括附加阻 尼矩阵、 附加质量矩阵和附加刚度矩阵,其中附加质量矩阵与流体速度无关,下面分别讨论只考虑附加质量阵和综合考虑附加项这两种情况下PPR管道的自振频率。
( 1)只考虑附加质量矩阵即不考虑流速只考虑附加质量矩阵即不考虑流速影响时,利用M atlab编制程序计算得到PPR管道的自振频率,管道的前6阶自振频率所 示。
可以看出有自振频率相近的情况,这是因为采用了直角坐标进行数值计算,PPR热水管,导致管道在x y平面和x z平面的振动接近相同。此外考虑附加质量后,各阶频率相对于空 管时有明显下降。
( 2)综合考虑附加项把附加质量矩阵、附加刚度矩阵和附加阻尼矩阵叠加到管道的质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵上,利用M atlab编制程序计算得到PPR管道 的自振频率,管道的前6阶自振频率所示。可以看出,随着流体速度的增加,PPR管管道各阶自振频率都呈现递减的趋势。
后的结论是,采用位移压力格式有限元方法研究考虑流体流过PPR管道时的阻尼和自由振动特性,介绍了自振特性的求解,***研究了流体在管道中流动时 流体速度 对管道自振频率的影响,得出以下结论:
( 1)考虑附加质量矩阵时管道的自振频率相对于空管时自振频率明显减少;
( 2)管道各阶自振频率随着流体速度的递增呈递 减的趋势;
( 3)随着流体速度的增加,管道低阶自振频率减小速率明显加快。
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