esittely
PE-putken paksuntaminen kuulostaa helpolta vastaukselta, kun työpaine nousee.
Käytännössä putken suunnittelu ei ole aivan niin yksinkertaista.
Paksumpi seinä tarkoittaa enemmän PE:tä putkessa. Se tarkoittaa myös painavampaa osaa ja suurempien halkaisijoiden tapauksessa enemmän materiaalia, joka on käsiteltävä tuotannon ja asennuksen aikana. Jossain vaiheessa on järkevämpää muuttaa tapaa, jolla putki vahvistetaan, kuin jatkaa polymeerin lisäämistä.
Tästä syystä teräslanka on sisäänrakennettuTeräslangalla vahvistettu PE-putki.
Mikä muuttuu, kun teräslanka lisätään?
Teräslankaa ei ole sijoitettu putken ulkopuolelle. Se on rakennettu seinään ja sitä ympäröi PE.
Käytön aikana putken sisällä oleva paine yrittää laajentaa putkea ulospäin. Vahvistuskerros auttaa vastustamaan tätä laajenemista.
PE muodostaa edelleen putken sisä- ja ulkopuolen. Sisäpinta on kosketuksissa kuljetettavan materiaalin kanssa, kun taas ulompi PE suojaa raudoitusta ympäröivältä ympäristöltä.
Joten putken seinä tekee useamman kuin yhden työn.
PE käsittelee kosketuksen väliaineen ja ympäristön kanssa. Teräslanka lisää rakenteellista tukea siellä, missä putki sitä tarvitsee paineen alaisena.
Se on aivan eri asia kuin pelkkä yhden materiaalin paksuuden lisääminen.
Miksi seinän paksuudella on väliä?
PE-putket voivat vääntyä vähitellen, kun ne pysyvät paineen alaisena pitkään. Tämä on termoplastisten materiaalien normaali ominaisuus, ja se on otettava huomioon paineistettua putkistoa suunniteltaessa.
Seinämän paksuuden lisääminen voi vähentää muodonmuutoksia ja lisätä painekapasiteettia.
Mutta asialla on toinenkin puoli.
Suuri määrä ylimääräistä PE:tä lisää putken painoa ja materiaalitarvetta. Tämä näkyy paremmin halkaisijaltaan suurissa-putkissa tai pitkissä putkiprojekteissa, joissa saattaa olla tarpeen kuljettaa ja asentaa satoja tai tuhansia metrejä.
Vahvistettu rakenne tarjoaa toisen tavan käsitellä painetta.
Sen sijaan, että paksumpi PE-seinä kantaisi koko rakennekuorman, teräslanka ottaa osan kuormasta.
Kuinka teräslanka toimii putken sisällä?
Ajattele, mitä tapahtuu, kun putken sisään muodostuu painetta.
Paine vaikuttaa putken seinämään joka suuntaan, ja sillä on voimakas taipumus laajentaa halkaisijaa.
Teräslankavahvike on järjestetty putken seinämän sisään kestämään tätä kehäjännitystä.
PE ei katoa rakenneyhtälöstä. Se pitää raudoituksen paikallaan ja muodostaa putken rungon, kun taas teräslanka antaa lisälujuutta.
Tästä syystä SRTP:tä käytetään usein, kun tavallinen PE-putki tarvitsee paljon painavamman seinän vaaditun paineen saavuttamiseksi.
Vahvike on osa putkirakennetta, ei putken valmistuksen jälkeen lisätty ulkopuolinen tuki.
Entä kaivosolosuhteet?
Paine on vain yksi kaivosputkilinjan kuormista.
Haudattu kaivosputki voidaan ympäröidä maaperällä ja pohjavedellä. Se voi myös kokea ulkoista kuormitusta tai ympäröivän maan liikettä.
Kaivoksen kuivatusta varten putkisto voi olla paineen alaisena pitkiä aikoja. Pumpun toiminta voi myös aiheuttaa muutoksia paineessa.
Nämä olosuhteet vaativat putkea enemmän kuin{0}}lyhytaikainen painetesti antaa ymmärtää.
SRTP:n vahvistettu rakenne on tarkoitettu tämän tyyppiseen paineistettuun palveluun. Teräslanka edistää painetta{1}}kannattavaa rakennetta, kun taas PE-kerrokset pitävät vahvistuksen erillään kuljetettavasta nesteestä ja ulkoilmasta.
Miksi et käyttäisi sen sijaan teräsputkea?
Se riippuu sovelluksesta.
SRTP:tä ei ole suunniteltu yksinkertaisesti yrittämällä kopioida teräsputki PE:n avulla.
Sen rakenne on erilainen. Teräsputkessa käytetään yhtenäistä terässeinämää päärakenteena. SRTP käyttää teräslankavahviketta termoplastisen putkirakenteen sisällä.
Tämä antaa valmiille putkelle erilaisen lujuuden, painon, korroosionkestävyyden ja joustavuuden tasapainon.
Kaivosprojekteissa tämä ero voi olla hyödyllinen, kun putkilinja tarvitsee painekapasiteettia, mutta myös hyötyy PE:n ominaisuuksista.
PE-kerroksella on edelleen merkitystä
Olisi virhe katsoa SRTP:tä vain teräsraudoituspuolelta.
Kaivosputkilinjassa putken sisäpuoli on jatkuvasti alttiina kuljetettavalle materiaalille.
Kaivosviemäröinnissä tämä voi olla pohjavettä tai kaivosvettä.
Lietekäytössä sisäseinä voi joutua alttiiksi suspendoituneille mineraalipartikkeleille, jotka liikkuvat suhteellisen suurella nopeudella.
PE-sisäkerroksella on siis oma tehtävänsä. Sen materiaaliominaisuudet, paksuus ja kunto vaikuttavat suoraan putkilinjan käyttöominaisuuksiin.
Tämän vuoksi paineen suorituskykyä ja kulumiskykyä ei myöskään pidä käsitellä samana asiana.
Korkea paine ei automaattisesti tarkoita suurta kulumiskestävyyttä
Lieteputkistojen osalta käyttöväliaine on tarkasteltava erikseen.
Teräslankarunko auttaa putken rakenteellista puolta. Se ei muuta vahvistuskerrosta kulutusta kestäväksi-pinnaksi.
Jos liete sisältää kovia mineraalipartikkeleita, sisäinen PE-kerros on se osa, joka on alttiina hankaukselle.
Partikkelikoko, hiukkaskovuus, kiintoainepitoisuus ja virtausnopeus voivat kaikki muuttaa kulumisen määrää.
Joten kun aKorkeapaineinen SRTP-putkiharkitaan lietteen kuljetusta varten, painevaatimus ja kulumiskunto on tarkastettava erikseen.
Putken painekapasiteetti voi olla riittävä, mutta se vaatii silti erilaisen{0}}sisäseinän muotoilun erittäin hankaavaa lietettä varten.

图 1
Missä tämä rakenne on hyödyllinen?
Yksi yleinen sovellus on paineistettu kaivoskuivatus.
Maanalaisten viemärijärjestelmien on usein siirrettävä vettä pitkiä matkoja samalla, kun ne pysyvät paineen alaisena. Putkilinja voidaan haudata tai asentaa suljetuille maanalaisille alueille, mikä tekee putken painosta ja käsittelystä olennaista asennuksen aikana.
SRTP:tä voidaan harkita myös muissa paineistetuissa kaivos- ja teollisuusnesteputkissa.
Lietteen kuljetuksen osalta hakemus tarvitsee tarkemman arvioinnin. Vaadittu paineluokitus on vain yksi osa spesifikaatiota. Myös kuljetettava materiaali ja odotetut kulumisolosuhteet on tunnettava.
Tyypilliset SRTP-parametrit
|
Parametri |
Tyypillinen määritys |
|
Putken tyyppi |
Teräslangalla vahvistettu PE-putki |
|
Rakenne |
PE / Teräslangan vahvistus / PE |
|
Nimellinen halkaisija |
DN50–DN600* |
|
Paineluokitus |
Jopa PN2,5 MPa* |
|
Vakiopituus |
9 m / 12 m |
|
Vahvistaminen |
Luja{0}}teräslanka |
|
Sisäinen kerros |
PE |
|
Ulkokerros |
PE |
|
Sovellukset |
Kaivosten salaojitus, paineistetut kaivosputket, liete- ja teollisuusnesteiden kuljetus |
* Lopullinen halkaisija, paineluokitus, seinän rakenne ja pituus tulee vahvistaa todellisen tuotteen suunnittelun ja käyttöolosuhteiden mukaan.

图 2
Miksi SRTP käyttää vahvistusta pelkän PE:n sijaan?
Ei ole yhtä syytä laittaa teräslankaa PE-putken sisään.
Pääasia on rakenteellinen.
Perinteinen PE-putki on pitkälti riippuvainen polymeeriseinästään kestääkseen sisäistä painetta. Seinämän paksuuden lisääminen on yksi tapa lisätä sen painekykyä, mutta se lisää myös materiaalia ja painoa.
SRTP käyttää teräslankavahvistuskerrosta lisäämään rakenteellista lujuutta pitäen samalla PE:n pääputken materiaalina.
Tämä yhdistelmä on erityisen merkityksellinen paineistetuille kaivosputkilinjoille, joissa paine, maanalaiset olosuhteet ja kuljetettavan väliaineen ominaisuudet on otettava huomioon yhdessä.
FAQ
Antaako paksumpi PE-seinä aina paremman paineen?
Seinämän paksuuden lisääminen voi lisätä painekapasiteettia, mutta se ei ole ainoa tekijä. Halkaisija, materiaalin ominaisuudet, lämpötila, käyttöpaine ja pitkäkestoinen-kuormitus vaikuttavat kaikki lopulliseen putken suunnitteluun.
Onko SRTP yhtä jäykkä kuin teräsputki?
Ei. Teräslankavahvistus lisää putken rakenteellista lujuutta, mutta putki pysyy termoplastisena komposiittirakenteena.
Koskeeko teräslanka lietteeseen?
Ei. Vahvike on upotettu PE-rakenteeseen. Sisäinen PE-kerros on kuljetettavalle materiaalille alttiina oleva pinta.
Voidaanko SRTP:tä käyttää kaivosten tyhjentämiseen?
Kyllä. Korkeapaineinen kaivosviemäröinti on yksi sovelluksista, joissa voidaan harkita vahvistettua PE-putkia. Lopullisen paineen ja putkirakenteen tulee perustua todellisiin järjestelmän olosuhteisiin.
Voiko SRTP kuljettaa hankaavaa kaivoslietettä?
Sitä voidaan harkita lietteenkäsittelyssä, mutta painekapasiteetti ja kulutuskestävyys on arvioitava erikseen. Partikkelikoko, kovuus, pitoisuus ja virtausnopeus tulee ottaa huomioon sopivaa putkirakennetta määritettäessä.
Pyydä aSRTPPutken lainaus
|
Vaihe |
Käsitellä |
Yksityiskohdat |
|
1 |
Lähetä vaatimukset |
DN, paine, väliaine, käyttölämpötila ja käyttö |
|
2 |
Erittelyn vahvistus |
Putken rakenne, paineluokitus, spesifikaatio ja liitäntä |
|
3 |
Lainaus |
Hinta, toimitusaika, pakkaus- ja toimitusehdot |
|
4 |
Tilaus & Tuotanto |
Sopimus, maksu ja tuotanto |
|
5 |
Tarkastus ja toimitus |
Laaduntarkastus ja lähetys |
vartenTeräslankaverkkovahvistettu PE-putki (SRTP), teräslankavahvistettu PE-putki ja kaivosten paineputket, lähetä meille:
DN + PN + Keski + käyttölämpötila + asennustapa + putkilinjan pituus + määrä
Lietekäyttöön:
Lietteen tyyppi + kiinteä pitoisuus + hiukkaskoko
Luoyang Zhengju New Materials Technology Co., Ltd.
WhatsApp:+86 19937270645
Sähköposti:baibaili456@gmail.com
Wechat: +86 19937270645
Hanki paras hinta kaivospaineputkellesi