·管道安装前,应了解建筑物的结构和构成,熟悉排水工程的设计图纸和施工方案及其与土建工程的配合措施。

·立管的横管均应按规定设置伸缩节及固定支架,管端插入伸缩节处预留的空隙为:夏季5—10㎜,冬季15—20㎜.

·管道支承件的间距,立管外径为50㎜的应不大于1.5m,外径为75mm及以上的应不大于2m,横管应不大于下表的规定:

单位:㎜

外径

50

75

110

160

·管道的配管及粘接工艺,必须按下列规定执行:

1、锯管及坡口

a、锯管工具宜采用细齿锯,割刀和割管机等工具,切口应平整并垂直于管身,断面处不得有任何变形。

b、插口处可用中号板锉锉成15°—30°坡口,坡口厚度为管壁厚度的1/3-1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后应将残屑清除干净。

2、管端插承口深度

配管时应将管材与管件试插一次,在其表面划出标记,管材插入承口深度不得小于下表规定:

单位:㎜

管材外径

50

75

110

160

3、胶粘剂涂刷

建议选用我公司的PVC专用胶粘剂,用随胶粘剂配送的小刷子蘸取胶粘剂,涂刷管材与管件的接合面,应轴向涂刷,动作迅速涂抹均匀,且涂刷的胶粘剂要适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口后涂插口。

4、承插接口的连接

承插口涂刷胶粘剂后,应立即找正方向将管子插入承口,使管端插入深度符合所画标记,并保证承插接口的直度和接口位置正确,还应保持2-3分钟,防止接口滑脱,预制管端节点间误差应不大于5mm。

5、承插接口的养护

承插接口接插完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静置接口固化为止。冬季或雨季施工时固化时间应适当延长。

○排水管规格尺寸 单位:㎜

D

50

75

110

160

PVC-U给排水管道造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
PVC排水管 110×3.2 查看价格 查看价格

川汇

m 13% 四川省川汇塑胶有限公司
PVC排水管 Ф50×2.0 查看价格 查看价格

顾地

m 13% 重庆顾地塑胶电器有限公司
PVC排水管 Ф110×3.2 查看价格 查看价格

顾地

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PVC排水管 50×2.0 查看价格 查看价格

川汇

m 13% 四川省川汇塑胶有限公司
PVC排水管 75×2.3 查看价格 查看价格

川汇

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PVC排水管 110×2.8 查看价格 查看价格

川汇

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PVC-U排水管 Ф200 查看价格 查看价格

m 13% 广西梧州五一塑料制品有限公司
PVC-U排水管 Ф225 查看价格 查看价格

m 13% 广西梧州五一塑料制品有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
排水管 PVC-U Ф200mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年6月信息价
排水管 PVC-U Ф100mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年5月信息价
排水管 PVC-U Ф100mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年3月信息价
排水管 PVC-U Ф150mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年3月信息价
排水管 PVC-U Ф100mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年2月信息价
排水管 PVC-U Ф150mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年2月信息价
排水管 PVC-U Ф200mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年2月信息价
排水管 PVC-U Ф80mm 白色 5.5m/支 查看价格 查看价格

中山市2009年1月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
精密空调给排水管道 精密空调给排水管道管道保温.|120m 1 查看价格 广东中大信通科技有限公司 广东   2021-12-09
给排水管道 Ф110×3.2 PVC-U排水管|1.0m 1 查看价格 成都和隆商贸有限公司    2017-02-16
给排水管道 -|1项 2 查看价格 温州市育人教仪制造有限公司 全国   2022-04-26
给排水管道 -|1项 2 查看价格 广州幼雅教育科技有限公司 全国   2022-04-26
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·物化性能优良,耐化学腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小,较同口径铸铁管流量提高30%,耐老化,使用寿命长,使用年限不低于50年,是建筑给排水的理想材料。

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PVC-U给排水管道施工规则常见问题

  • 建筑给排水管道施工原则是什么

    室外给排水管道设计排水管道:1、根据总体规划、道路和建筑的布置、地形高程、污雨水去向等因素,按照管线最短、埋深最小、尽量自流排出的原则。2、排水管道宜沿道路和建筑物的周边呈平行敷设,尽量减少相互间和其...

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    看给排水管道施工的方法:第一步,先看系统图,认清这套图里给排水有几个系统,每个系统有几根立管,立管的高度,水平的环管是从哪层接的。第二步,逐层查看平面图,找出各系统立管处于哪些位置,水平干管及支管的走...

  • 给排水管道施工方法是什么?

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1.质轻,搬运装卸便利 ── 密度较小,搬运、装卸、施工方便。

2.耐腐蚀性优良 ───── 具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业之用途甚为适合。

3.流体阻力小 ────── 管材内壁光滑,其粗糙系数仅为0.009,流体阻力小,有效地改善了管网的水力条件,减少了系统运行费用。

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7.不影响水质 ────── 由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用。

PVC-U给水管道的生产标准有英标、美标、日标、IS0国际标准、国家标准(GB)等,国内生产厂家基本上都采用国标组织生产,即管,。我们建议用户采用国标产品,国标产品符合国情,质量更有保证,也便于与其它管道(传统管道和其他牌号PVC-U管道)配套使用。

1、管道的压力规定。(1)PVC-U给水管道所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数。(2)给水管材的公称压力规定为:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。(3)同等规格管材的公称压力的大小一般以管材的壁厚来划分。(4)每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材的最小口径为50mm,1.0Mpa管材的最小口径为40mm,1.25Mpa管材的最小口径为32mm,1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。(5)给水管材的公称压力一般为1.6Mpa,且与各种压力的管材相配套。

2、管道的规格规定。(1)国家标准规定的PVC-U给水管道的规格尺寸均为公称外径,管件为公称内径,用“φ”表示。(2)PVC-U给水管道的规格尺寸依次为:φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ90,φl10,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ225等,国内企业基本不生产φ125,φ140,φ180,φ225等几种规格的管道,因此在工程设计、采用上尽量避免选择这几种管道。(2)目前国内管道的最大规格为河北宝硕管材分公司生产的φ800的管材,融林塑胶公司可生产φ710的管材,建议在PVC-U管道设计上避免设计φ800以上的管道,以φ630以下为宜。(3)国标PVC-U管道与传统的国标管道一般都可以相配套,国标PVC-U管道与传统的国标管道公称直径之间的对应关系:φ20-DNl5,φ25-DN20,φ32-DN25,φ40-32,φ50-DN40,φ63-DN50,φ75-DN65,φ90-DN80,φ11O-DNl00,φ160-DNl50等。

3、管道的接口方式规定。(1)给水管材的接口一般有三种方式:橡胶圈接口、胶水粘接口、法兰连接口。A、橡胶圈接口方式是在管材的一端通过自动扩口机扩成带凹道的承口,放上柔性橡胶密封圈,另外—根管材未扩口的一端插进装好密封围的承口里完成连接。B、胶水粘接口方式是在管材的一端扩成平滑的承口,另外一根未扩口的管材的一端的外表和扩好承口的里表涂抹上专用胶水,然后相承插完成连接。c、法兰连接口方式是管材与传统管道、蝶阀、闸阀、流量计等连接时,管材被连接的一端与PVC-U法兰接好后再与其通过螺丝紧固连接的方式。(2)给水管件的连接一般有两种方式:胶水粘接口和柔性接口方式。A、胶水粘接口方式即管件的承口注塑成平滑的承口,与管材一并涂抹专用胶水通过承插完成连接。B、柔性接口方式即管件法塑成带凹道的承口,另配注迫紧螺盖,放上迫紧橡胶密封圈,当承插上相应管材后,拧紧迫紧螺盖完成连接。

PVC-U管道是以,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。PVC-U管道和传统的管道相比,具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点,受到大力推广应用,效益显著。我国从上个世纪80年代开始,在市政工程及建筑工程中试点应用PVC-U管道,经过10多年的推广,PVC-U管道得到长足发展,但人均消费量仍不足美、日、西欧等发达国家和地区的1/15。随着国家建设部等五部门联合发出“大力发展化学建材”的通知,加大了对PVC-U塑料管道的推广应用步伐,卫生、环保型PVC-U给水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等,并取得良好的经济效益和社会效益。

管道穿地下室、地下构筑物外墙、屋面或钢筋混凝土水池、水箱的壁底时应预埋防水套管。还应考虑建筑沉降和维修等因素。

埋地宜选用覆塑不锈钢水管,可避免土壤对管外壁的酸碱腐蚀,或尖硬杂物堆管道表面的损伤。亦可采用其他包扎材料做防腐措施,如外缠两层聚乙烯胶带或玻璃纤维塑胶布防腐(缠绕边需要重叠1/3-1/2),不可留有空隙,必须密实。外涂两层船用沥青漆或环氧树脂,不可采用氯丁胶。

管道系统中管材、管件、附件、阀件与卫生器具给水配件和用水设备(如水加热器)的连接,应整体使用不锈钢或铜合金材质产品,这两种金属均为正电位,可避免引发电化学腐蚀的隐患。

管道不得敷设在配电间、强、弱电管道井、烟道、风道和排水沟内。管道不宜穿越卧室、储藏室、橱窗、壁柜等处、管道不得穿过大便槽或小便槽 。

嵌墙敷设的管道要设管卡固定、在管线转折处,应预留5-10mm净空,供自然补偿管路因热涨冷缩引起的伸缩变化值。

PVC-U给排水管道施工规则文献

室内给排水管道施工 室内给排水管道施工

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浅谈室内给排水管道施工 摘要:给排水施工是工程当中比较重要的部分,如果给排水施工 不好的话,会造成工程质量的下降,给居民生活带来很大的麻烦, 因此必须要加强室内给排水管道安装的管理,为人们日常生活减小 不便。本文介绍了建筑给排水管材的分类及适用分析,探讨了室内 给排水管道的施工。 关键词:室内给排水管材施工 中图分类号: s276文献标识码: a 文章编号: 随着住宅商品化进程的全面推进 , 开发建设规模的快速发展和人 民生活水平的普遍提高 , 住宅小区的质量也进一步成为社会关注 和群众期盼的热点问题。其中现代住宅小区中 ,给排水安装工程的 质量 , 不仅关系到人民的生活、工作 , 还直接影响到人民群众生 命、财产的安全 , 而且对建筑物使用寿命也有很大影响。建设部城 镇住宅研究所制定的 《小康型住宅厨房卫生间设计通则》 , 对厨房、 卫生间的设计给出了统一的指导原则 , 对提高住宅建筑给

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给排水管道施工管理之我见

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PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为文要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。PVC-U管道和传统的管道相比,具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点,受到大力推广应用,效益显著。

我国从上个世纪80年代开始,在市政工程及建筑工程中试点应用PVC-U管道,经过10多年的推广,PVC-U管道得到长足发展,但人均消费量仍不足美、日、西欧等发达国家和地区的1/15。随着国家建设部等五部门联合发出"大力发展化学建材"的通知,加大了对PVC-U塑料管道的推广应用步伐,卫生、环保型PVC-U给水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水丁程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等,并取得良好的经济效益和社会效益。

指出了PVC-U的塑化性能不能用于评价其加工性能, 论述了PVC-U熔体黏度与熔体强度的关系及熔体黏度的影响因素, 分析了塑化转矩比平衡转矩更适合用于评价 PVC-U 加工性能的原因.

PVC -U的塑化性能与熔体黏度的关系, 熔体黏度与熔体强度的关系, 塑化性能与加工性能的关系,尚少见报道。一些研究者混淆了 PVC -U 塑化性能与加工性能的概念, 并错误地用塑化性能来评价 PVC -U 的加工性能;而另一些研究者又习惯性且不恰当地借鉴研究聚烯烃时用的平衡转矩来表示 PVC-U 加工时的熔体黏度 ,并以平衡转矩来评价 PVC-U 加工性能的好坏。鉴于此 ,笔者撰写此文 ,供广大读者参考,并望专家、学者指证。

1 PVC的塑化性能与加工性能

PVC 混合物的塑化过程和加工成型是两个不同的过程。塑化过程是固态 PVC 混合物塑化成可以流动的流体, 而加工成型是把部分高弹态物料及黏流态物料进一步混合均化成型。加工成型时要求PVC 熔体的黏度不能太大 , 这有2点好处 :①摩擦热较少(减少热分解), ②流动性较好(减少成品质量缺陷)。笔者归纳的塑化性能及加工性能的评价条件如下。

(1)塑化性能的评价条件:形成熔体的条件及速度 ,塑化温度低、塑化速度快则塑化性能好。

(2)加工性能的评价条件:塑化以后形成的熔体的性质 ,主要考察熔体的黏度, 熔体黏度低、易于流动则加工性能好。

1.1 软质 PVC的塑化性能与加工性能

加工软质 PVC 时 , 由于添加了大量增塑剂, 显著地降低了 PVC 分子间作用力 ,因而有效地降低了塑化温度,缩短了塑化时间, 促进了 PVC 树脂的塑化 ;同时 ,也显著地降低了 PVC 树脂的熔体黏度 ,提高了流动性 ,大大减少了摩擦热的生成,减小了热分解的可能性 ,有利于物料的均化、流动, 从而改善了软质 PVC 的加工性能。由于添加增塑剂同时改善了软质 PVC 的塑化性能和加工性能 ,因此其塑化性能和加工性能往往具有一致性。

1.2 PVC-U 的塑化性能与加工性能

加工 PVC-U 与加工软质 PVC 相比有 3 个不同点 :①由于 PVC -U 基本不添加增塑剂 , 流动性较差 ,所以其加工温度(一般为 185~ 195 ℃)比软质PVC 的加工温度(一般为 165 ~ 175 ℃)高 20 ℃左右,其加工温度很接近 PVC-U 的分解温度。②在较高温度下,PVC-U 熔体黏度仍然比软质 PVC 高很多。③加工 PVC-U时 ,须添加加工助剂来促进塑化 ,但同时又不同程度地增加了熔体黏度, 因而也相应地降低了 PVC-U的加工性能。因此 ,PVC -U 塑化性能好 , 但加工性能不一定好 ,两者往往不一致。

2熔体强度与熔体黏度

关于熔体黏度的文献较多 ,而关于熔体强度的文献较少,两者的区别及联系更少见报道。熔体黏度的大小 、熔体强度的强弱都取决于高分子链段之间作用力的大小。如果高分子链段间有许多极性基团(如酯基、羟基及其他极性基团)构成偶极矩、氢键、络合键, 则熔体黏度及熔体强度都较大。因为这些官能团可以通过诱导、极化络合构成网状或体形大分子, 提高链段间作用力 ,从而提高了熔体强度及熔体黏度。PVC 的熔体强度是指熔体抵抗剪切力而不破裂的能力。而熔体黏度是指在外力作用下熔体阻滞流动的能力。熔体黏度与熔体强度是同一本质在不同领域应用的 2 个相似概念。因而凡是能提高熔体强度的助剂,一定能同时提高熔体黏度。下面以加工助剂 ACR为例进行说明 。

表 1 为ACR对 PVC-U 塑化性能的影响 。

表 1 可知:加入 ACR后 , PVC -U 的塑化时间缩短,塑化转矩增加。该结果与上述分析相符。

3 PVC熔体黏度的影响因素

PVC体黏度的因素很多。PVC 树脂方面,有分子质量及其分布、侧支链的数量及长短以及玻璃化转变温度等;助剂方面 ,有增塑剂、填充剂、热稳定剂、加工助剂 ACR、冲击改性剂等;加工工艺方面,有温度、剪切速率等 。

3.1PVC树脂

3.1.1 极性

PVC 各部分的分子极性是不相同的, 如烯丙基氯中的氯及与其相连的碳 、与微量氧及残存的引发剂相连的碳等, 其极性均较大。在热及剪切力作用下 ,这些极性较大的活性结点一旦接触就形成键能较强的络合键,所以其是影响 PVC 熔体黏度的关键因素之一。有资料表明 ,硬脂酸用量只发生微量改变,就能明显地改变 PVC 物料的塑化转矩及塑化时间,这说明并不是 PVC 每个结构单元对 PVC 熔体黏度的贡献都是相同的,只是那些数量很少但作用显著的强极性结点在起着重要作用。即使 PVC 分子间产生了色散力、诱导力 ,在热及剪切力的作用下其也很容易被分开。

3.1.2 分子质量

PVC 树脂的分子质量越大 , 其碳链也越长, 链段间相互缠绕的程度也越大,因而整个分子间的作用力也越大 , 发生链段位移时的阻力也越大。如2500 型 PVC 与 PVC -SG3 相比, 因前者的分子质量大得多,所以在同样条件下,加入同样用量的增塑剂时, 2500 型 PVC 树脂的熔体黏度大于 PVC -SG3 的熔体黏度 ,因而其加工温度比 PVC -SG3 要高 10 ℃左右。

3.1.3 分子质量分布

分子质量分布较宽的 PVC 树脂中的低分子质量 PVC 树脂的熔融温度及熔体黏度均较低,可起到内润滑的作用,降低 PVC 树脂的熔体黏度。分子质量分布较窄的 PVC 树脂中含有的低分子质量 PVC 树脂较少, 但高分子质量 PVC 树脂也较少,所以理论上分析熔体黏度的变化不会很大。但应注意分子质量分布较宽的 PVC 树脂“鱼眼”较多 ,不利于成型加工。

3.1.4 侧支链的数量及长短

长侧支链会互相缠结, 增加链段的流动阻力 ,因而其数量越多 , PVC 熔体黏度越高。在生产 PVC树脂时 ,为了控制分子质量, 常采用链转移的方法,这固然可以控制分子质量 ,但同时也产生了较多的长侧支链或短侧支链。有时不同厂家生产的相同分子质量(或聚合度)PVC 树脂的熔体黏度相差较大。其原因是:PVC 树脂生产企业是以 PVC 树脂的稀溶液来测定分子质量(或聚合度)的, 而长侧支链的数量对分子质量(或聚合度)的测试结果影响很小, 所以有时 PVC 熔体黏度相差较大。

碳原子数在 4个以下的短侧支链彼此不能相互缠结 ,空间位阻较小。同时,由于分子中短侧支链的存在 ,增大了主链间的距离,因而减弱了主链间的相互作用力 ,并增大了主链间的自由空间 ,为链段位移创造了必要的条件, 所以在相同条件下 ,短侧支链越多,PVC 熔体的塑化温度及黏度也越低。

3.2能降低 PVC分子间作用力的助剂

能降低 PVC 分子间作用力的助剂(如增塑剂、润滑剂等)都能降低塑化温度 ,缩短塑化时间, 降低PVC 熔体黏度。添加这类助剂时 ,其塑化性能与加工性能一般是一致的。

3.3能与 PVC形成络合物的小分子质量助剂

在 PVC 中常用的能与 PVC 形成络合物的小分子质量助剂有含硫有机锡热稳定剂 、含有稀土元素的化合物、未改性的无机填充剂、无机颜料(尤其是导电炭黑)、金属丝或金属粉末及其氧化物等。这些小分子化合物与 PVC 在较低温度时能形成络合键 ,形成网络结构, 有利于热及剪切力传导, 促进塑化 ;但是 ,同时又会增加PVC分子运动的阻力, 增大熔体黏度,降低 PVC熔体的流动性, 不利于 PVC 加工成型。

3.4 加工助剂 ACR

加工助剂 ACR有很强的促进 PVC-U 塑化的能力 ,但其不同于小分子质量增塑剂促进 PVC 的塑化。加工助剂 ACR含有大量的丙烯酸酯强极性官能团 ,能与PVC 的强极性结点形成络合键, 使 PVC分子间形成网络结构 ,有利于热及剪切力的传导,从而促进 PVC 塑化。另外, 加工助剂ACR分子质量很大,其通过超大分子质量的超长链对PVC 分子链进行缠绕 ,进一步加速 PVC分子的塑化。这 2 种作用产生了 2 个结果 :①ACR加工助剂能有效地促进塑化 ,增强了PVC熔体强度;②ACR加工助剂增大了PVC 熔体黏度,降低了PVC 熔体流动性, 降低了加工性能。

4 塑化转矩与平衡转矩

在流变曲线上有 2 个表示 PVC 熔体黏度的转矩———塑化转矩(也称最大转矩)和平衡转矩。有一些研究人员习惯用评价聚烯烃加工性能的平衡转矩来判断 PVC-U 熔体黏度的大小,进而评价 PVC -U 加工性能的好坏。笔者认为这不太恰当, 其原因分析如下:①大量研究表明 :PVC -U 的塑化程度在 60 %~ 65%时,其制品各项力学性能最好。②流变曲线上的塑化转矩处 PVC 的塑化度为 40%左右。③平衡转矩为塑 化度为 100 %时的转矩。综合分析以上 3点可知:塑化转矩处 PVC 的塑化度更接近于最佳塑化度。因此, 与平衡转矩相比 ,塑化转矩更接近 PVC-U 实际加工时的情况。

另外,当添加加工助剂 ACR时 ,其与 PVC 树脂形成络合键而提高了塑化转矩 。在较低温度(如塑化温度 170~180 ℃)时, 络合键成键率较大;而在较高温度(如平衡温度 190 ~ 200℃)时, 由于PVC分子动能的增加, 络合键离解率增大 ,络合键数量大大减少 ,且丙烯酸酯长分子链的缠绕作用减弱, 因而对平衡转矩影响很小。由于加工助剂ACR对塑化转矩影响很大而对平衡转矩影响很小, 因此平衡转矩也不适宜用于评价PVC-U加工性能。

另外,大量的试验与生产实践表明:塑化转矩的微小波动却对PVC-U 的成 型 加 工 影响 很大。

5结语

PVC-U的塑化性能与加工性能往往不一致,不能用塑化性能评价其加工性能。PVC -U 的塑化转矩更适宜用于评价其加工性能。

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1)按管径分类:硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管常用的有七多种规格

公称外径de

160 200 250 315 400 500 630

管的标准长度4000、6000

2)采用胶粘剂粘接和橡胶圈接口。

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