




合理应用超高分子量聚乙烯管避免道路管廊二次
避免道路二次挖开地下管廊设计实施的理想状态是:先地下后地上..即先将地下综合管廊及各个管线铺设好再修建地面道路,但很少有地区能达到这种建设状态各个地下管廊几乎只有超高分子量聚乙烯管排水管线能与道路同时施工建设.而其他管线的铺设外在限制条件太多。比如条件不成熟、道路施工工期短不允许等使得地下管线铺设不完全.这就表明后期会有道路挖开铺设地下管线的可能为尽量避免道路二次挖开可以采取以下措施: (1)城市在规划设计地下综合管廊时应该做到:科学规划,适度超前。如此才能更好的适应城市发展的需要。要求城市规划设计部门根据目前城市对地下管廊的实际需求.综合考虑城市未来的发展规划,以及人民生活水平提高、经济发展的速度等情况对地下管廊工程做出合理规划设计。即可以按照以下顺序考虑管廊规划: ①对城市开发计划、与之有直接联系的区域开发计划、城市发展的需求预测、各种区域环境制约条件进行综合分析。 ②预测出超高分子量聚乙烯管地下综合管廊所需的内部空间。 ③在正常空间设计的基础上,预留综合管廊分支。可以在规划地下管廊时召开会议,与各个地下管廊单位及道路建设单位共同商议。决策出建设计划,在道路施工前将管廊中各个管线铺设好。对于一些目前没有能力铺设的管线,也要预留它的地下位置,可以在道路主要部位如小区、道路交叉处等地预埋管线口.达到尽量减少道路重复挖开的目的。 对于道路建设工期短而且管道铺设时间长的地下管廊来说,各部门之间不断协调也不能按期顺利完成时,可以借鉴国外及国内一些大城市的做法,即利用综合管沟解决这一问题。相比较与地下综合管廊.综合管沟更利于管线的长期建设和日常维护尤其适用于交通繁忙.不方便随时开挖的道路或者地下可利用空间小的城市。但凡事都有两面性,综合管沟也是如此。综合管沟的优势有可以使地下管线铺设更紧凑,合理利用地下空间节约资源:可以减少道路反复挖开的情况,避免对城市基础设施的多次破坏;方便维护。减少建设投资总额。 超高分子量聚乙烯管综合管沟的弊端是一次性投资大,政府部门出资困难;各管线同时铺设.主管单位不同很难快速协调达成统一意见:由于地下管沟中各管线铺设紧凑导致管沟内部通风、排水等问题不好解决。另外.如果某根管线出现断裂则其尺寸不好预测。尽管综合管沟相较于管廊有一定优势.但这些弊端也大大限制了综合管沟的普及。各个城市需根据自己的条件设计合理的管线系统除了借鉴综合管沟之外,还可以采用另一种方法:在道路交叉点或者在道路中等距设立“涵洞”。

东莞博瑞华带你了解超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)塑料
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)塑料以其专有的加工和使用性能已获得广泛应用。这主要是因为其几乎集中了其他工程塑料的所有优点,其中优异的抗冲击性、耐用耗性、低温性能、自润滑性和不粘性等尤为突出,是一种综合性能优异的热塑性工程塑料。其制品应用于日用、工业、文体、交通运输、国防、机械等领域的抗冲、减振、耐用、减磨、减阻、防粘等场合。 高分子聚乙烯异形件特点: 1、耐用性 UHMW-PE的耐用性居塑料之冠,并超过某些金属,与其它工程塑料相比,UHMW-PE的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5,HEPE和PVC的1/10;与金属相比,是碳钢的1/7,黄铜的1/27。这样高的耐用性,以致于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐用程度,因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMW-PE耐用性与分子量成正比,分子量越高,其耐用性越好。 2、耐冲击性 UHMW-PE的冲击强度,在所有工程塑料中较靠前,UHMW-PE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高,以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的变大而提高,然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是,它在液氮中(-195℃)也能保持优异的冲击强度,这一特性是其它塑料所没有的。此外,它在反复冲击表面硬度更高。 3、自润滑性 UHMW-PE有较低的摩擦因数(0.05~0.11),故自润滑性优异。UHMWP-E的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2,在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性聚四氟乙烯(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此,在摩擦学领域UHMW-PE被誉为成本/性能非常理想的摩擦材料。 4、耐化学药品性 UHMW-PE具有优良的耐化学药品性,除强氧化性酸液外,在特定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(荼溶剂除外)。其在20℃和80℃的80种有机溶剂中浸渍30d,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。 5、冲击能吸收性 UHMW-PE具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中较高,因而噪声阻尼性能很好,具有优良的削音效果。 6、耐低温性 UHMW-PE具有优异的耐低温性,在液氦温度(-269℃)下仍具有延展性,因而能够用作核工业的耐低温部件。 7、卫生性 UHMW-PE卫生,可用于接触食品和药物。 8、不粘性 UHMW-PE表面吸附能力非常微弱,其抗粘符能力仅次于塑料中不粘性的PTFE,因而制品表面与其它材料不易粘符。 9、吸水性小 UHMW-PE吸水率很低;因而在成型加工前一般不必干燥处理。 10、密度小 UHMWPE与其它工程塑料密度比较相对来说低。 11、拉伸强度 由于UHMW-PE具有朝拉伸取向的结构特征,所以有无可匹敌的超高拉伸强度,因此可通过凝胶纺丝法制得超高弹性模量和强度的纤维,其拉伸强度高达3~3.5GPa,拉伸弹性模量高达100~125GPa;纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中较高的,比碳纤维大4倍,比钢丝大10倍,比芳纶纤维大。


