UPVC 简介

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UPVC 管件,管材的优点

  • 轻便:UPVC 材料的比重只有铸铁的 1/10,运输,安装简易,降低成本。
  • 抗化学性优越:UPVC 具有优良的抗酸碱性能,除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun 外。
  • 不导电:UPVC 材料不能导电,也不受电解,电流的腐蚀,应此无需二次加工。
  • 不能燃烧,也不助燃,没有消防顾虑。
  • 安装简易,成本低廉:切割及联接都很简易,使用 PVC 胶水联接实践证明可靠安全,操作简便,成本低廉。
  • 耐用:抗候性优良,也不能被细菌及菌类所腐化。
  • 阻力小,流率高:内壁光滑,流体流动性损耗小,加以污垢不易附着在平滑管壁,保养较为简易,保养费用较低。

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UPVC 的物理性质

一般  
比重 1.46
燃烧性 不自然也不助燃
透光性 低于 0.1%
软化温度 80 ~ 82oC
吸水率(在 23oC, 24 小时下) 0.12

 

电气性能  
Breakdown Voltage 2,000 volts/mil.厚度为 10 mil 时
Volume resistivity 1015 Ohms/cm
Surface resistivity 1013 to 1014 Ohms
Power factor 0.02 to 106 cycles
Dielectric constant 3.0 ~ 3.2 at 106 cycles

 

机械性能  
Tensile strength 52 MPa
Compressive strength 66 MPa
Impact izod ft.lb./in. notched 5.42 J
Elastic modlus in bend 2750 MPa
Brinell hardness at 23oC 12 ~ 15

 

温度性能  
Coefficient of linear thermal expansion 7 x 10-5 per 0C
Thermal conductivity 0.138 W/M 0C
Specific heat 0.25 Cal/ 0C/ grm

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排水,给水管件连接

    A。    胶水连接法

  neoabull1.gif (954 bytes)     操作法

1.    把管件切开,切面要垂直,并把断面处理光洁。
 
2.    在上胶水前,把连接面细心的清理干净,不能带有任何的异物。
 
3.    由管材端点计起,在管材上用记号笔在最深承口深度处画一明显记号线,为确 认管材插入承口的深度,这是非常重要的一个要求。均匀的把胶水涂布在连接面,太多的胶水并不会有益于胶合效果,在寒冷的气候下,反会导致爆裂。
 
4.    把管材笔直的插入承插口直达记号线,应避免旋转,易导致管材固化在中途。如果使用特殊工具,应避免停留在中途。也应采取保护措施,避免刮花管材表面。
 
5.    因管材直径的不同,需要让管材初步固化的时间以下为准:          
        40MM 及以下    20 SEC。      
        50MM 及以上    30 SEC。
          
6.    如果使用工具,应当有两套,一套插入工作的进行,另一套则固着连接状态,提高 工作效率。在胶合面半固化状态下,企图矫正其胶合状态会产生负面效果。
 
7.    擦掉多余的胶水。

 

    neoabull1.gif (954 bytes)     胶水连接法的优点

1.    成本低,符合经济效益。
 
2.     化学性结合:经胶水胶合后的结合面,已形成一个整体,结合体比管材自体的物理性还要强。

   

    B。    UPVC 连接到 GWI 上

    UPVC 管与 “BSP” 螺纹配件的结合:必须先把内螺纹或外螺纹管件的一端用胶水黏结法胶合到UPVC管材上,再把相应的配件旋到螺纹内,“PTFE”生料带应使用为密封材料。

 

  C。 UPVC 管件连接到铜或青铜管上

  要把铜或青铜管连接到UPVC管材上,必须先把带螺纹管件胶合到UPVC管材上,然后再配合相应的铜或青铜一端带螺纹的接头旋到UPVC管件上,然后依铜管的装配法安装即可。
 
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关于热膨胀

UPVC 的线性热膨胀系数在 7 x 10-5 oC. 即 1 M 长的 UPVC 管材在温度升高 10o C 的情况下,其长度会伸长 0.7 mm.

在实际使用上,一般流体在管道内停留时间短暂,而且 UPVC 塑料的热吸收率低,因此实际上对管道的线性膨胀无多大影响,主要的因素是在周围环境的温度.合理的管道设计是解决这一自然规律的唯一途径.

下面摘录了专业机构关于热线性膨胀对策的一些重点供参考。

在线性热膨胀无法通过其它措施有效抵销时,就必须使用“伸缩节”伸缩节的间隔必须控制,常温流体在 6 M 间隔,高温流体应控制在 4 M。至于固定点间距,常温流体为 2 M, 高温流体应控制在 1 M 内。

* 直立排水系统,在每一层每一分支(管件)的顶端应使用 “伸缩节”,如果管道长度大于上面所描述的,则在基部亦应安装。

* 倾斜的管道系统,在每一垂直管道上的倾斜点,或所有转换方向处,都应安装 “伸缩节”。

在下列的情况下,“伸缩节” 可以省略:

* 在管道的顶端,当管道通过屋顶的防漏节,并允许管材有限度的自由伸缩的情况下。

* 在管道的底端,其排放口不强行固定,并允许管道在固定墙卡内滑动的情况下。

* 在倾斜的系统里,热线性膨胀可以通过中心偏离径(Offset leg),但又不影响管道系统的前提下抵销的。

管材直径 (mm) 最大管材长度 (M) Offset leg 最短可动限度
50 mm 及以下 2 0.5
3 0.6
4 0.8
6 1.0
63 ~ 100 2 0.75
3 1.00
4 1.10
6 1.20
150 2 1.00
3 1.10
4 1.20
6 1.20

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