| 产品名称: | 超高分子量聚乙烯尼龙管-珠海UPE链条滑轨-博瑞华板材设备生产 |
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| 更新日期: | 2021年12月11日,有效期:180天 |
| 关键字: | 聚乙烯给水管 聚乙烯高分子耐磨衬板 超高分子量聚乙烯异型 耐磨超高分子量聚乙烯 聚乙烯塑料管 超高分子量聚乙烯耐磨 |
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增强超高分子量聚乙烯管在长距离供水工程中的应用
增强超高分子量聚乙烯管是继第四代超高分子量聚乙烯管之后性能更优良,价格低廉的新一代管道传输系统,是利用将分子量 2 5 0 万单位的超高分子量聚乙烯坯料双向拉伸 2 × 2 倍,使新型 PE 管材抗拉强度增强到 50Mp a,比超高分子量聚乙烯管和 PE100 管材抗拉强度 35 和 22 Mpa 分别增强 4 3 % 和 12 7% ,而伸长率则下降到 20 0% ,比 P E1 0 0 管材40 0 % 降低一半,伸长率的下降有利于改善管材的形变应力,当管道承受内水压力时,直径变形越小,其承压能力因直径变大造成的损失就越小。 增强超高分子量聚乙烯管的主要性能: 1.物理机械性能:增强超高分子量聚乙烯管的抗拉强度≥ 42Mpa 和抗环境应力开裂> 400 0h 的性能是 PE1 00 的2 倍左右,是超高分子量聚乙烯管的 1.3 倍,抗疲劳强度> 50万次是 P E 1 0 0 的 3 0 倍以上,居各种塑料管材之冠。 2.轻质性:其密度为 0.946g/cm 3 ,比水还轻,无需大型的施工机械,给装卸、运输、安装和使用带来了很大方便。 3.高抗冲击性:增强超高分子量聚乙烯管的抗冲击强度为 13 0KJ/m 2 ,是 PE100 的 5 倍。无论是大锤砸、汽车轧等强外力冲,还是管道内部压力波动,都不能使其破碎开裂,特别是在低温环境,其冲击强度反而达到高值。 4.高耐磨性:增强超高分子量聚乙烯管的分子链特别长,使得增强管的耐磨性是钢管、不锈钢管的 4~7 倍,是PE100 的 3 倍,是 PVC 的 10 倍以上,大幅度提高了管道的使用寿命。 5.抗腐蚀性:增强超高分子量聚乙烯管聚合度特大,不饱和键极性,所以其化学稳定性特高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂的侵蚀。 6.自润滑性和不沾着性:增强管材所用原料,具有极高的自润滑性和不沾着性,其内外表面光亮如镜,摩擦阻力特小,除耐腐蚀、耐磨耗外,还不易结垢,流量大。长期使用可保持流速和流量不减,其内径设计可比钢管小 15 %~20 %。 7.耐候性和抗老化性:因为超高分子量聚乙烯管分子链中不饱和基团很少,分子量大,使得增强管具有较好的耐候性和抗老化性,特别耐地温 0 — 4 0 ℃时其抗冲击强度指标达到高值 150 KJ/m 2 ,适用温度为 60 — 70 ℃。埋地使用寿命为 6 0 年以上,仍保证 9 0 % 以上的物理机械强度。 8.管道连接方式灵活:①法兰连接(简单快捷),②电热熔焊,安全可靠。正是由于增强管材质轻、柔韧、具有抗冲击性,所以更便于装卸、运输,可大幅降低运输成本;施工简单方便,可确保施工质量和时间,降低人工费用。

剖析超高分子量聚乙烯管挤出过程中的问题
一、超高分子量聚乙烯管挤出生产过程中出现的分解现象,在生产模具中哪些部位对此有影响 1、 如果分流锥的扩张角α值过大,熔料流动至此处阻力大,造成局部熔料停留时间较长,使熔料易分解。 2、 模具内熔料流道腔表面粗糙,造成局部超高分子量聚乙烯料流动阻滞,也容易使料分解。 3、 模具料流腔内各零件连接部位过渡弧线有滞留区,造成此段料分解。 4、 模具内腔压缩比选择过大,料流阻力大,熔料流移动缓慢,停留时间过长,造成分解。 二、超高分子量聚乙烯管成型模具中熔料流道表面粗糙,会出现哪些管材质量问题 1、 超高分子量聚乙烯管表面出现焦斑。 2、 超高分子量聚乙烯管表面不光滑、无光泽。 3、 超高分子量聚乙烯管的几何形状误差比较大。 三、装配后的口模与芯棒的同心度误差大,超高分子量聚乙烯管可能会出现哪些质量问题 1、 超高分子量聚乙烯管的横向截面厚度尺寸误差大 2、 从定径套挤出的超高分子量聚乙烯管易弯曲。 3、 超高分子量聚乙烯管表面出现横向皱纹。 4、 超高分子量聚乙烯管的内表面粗糙。 四、成型模具侧面出现的漏料现象的原因 1、 成型模具中连接固定螺栓的拉伸强度不够,它在高温条件下产生变形,造成超高分子量聚乙烯熔料从模具零件的结合端面挤出。 2、 模具零件装配不合理,结合面没能靠严。 3、 模具零件的结合端面制造精度差,表面粗糙。 4、 链接螺栓受力不均。 5、 模具内腔料流阻力大或模唇(口模)部位阻塞,造成熔料从侧面挤出。 6、 模具升温至恒温后,各链接螺栓应再紧固一次;如果有再紧固螺栓,会使模具零件结合强度不足,熔料从零件结合面挤出。


