Egenskaper og sveisemetoder for elektriske fusjonsrørdeler

Feb 01, 2024 Legg igjen en beskjed

Elektrisk fusjonsrør er et slags plastrør (polyetylen) som kan smeltes av temperaturen generert av strømmen for å nå forbindelsen.
Egenskapene til elektrosmeltende rørfittings av polyetylen
Ved salg og bruk av polyetylenrørsystemer tilhører ca. 15 % til 20 % av salget rørdeler. Rørbeslagene til polyetylenrørsystemet er hovedsakelig delt inn i smelterørbeslag og elektriske smelterørbeslag. På grunn av prisen er mengden av smelterørfittings i ingeniørapplikasjoner mer enn for elektriske smelterørfittings, men elektriske smelterørfittings har en viktig uerstattelig rolle i prosjektering og vedlikehold, spesielt i konstruksjon, er elektriske smelterørfittings mindre. påvirket av ytre miljø og menneskelige faktorer, slik at de er mer pålitelige og påvirket. Spesielt i gassrørledningsteknikken er bruken av elektriske fusjonsrørbeslag mer og mer. På samme tid, på grunn av den komplekse produksjonsprosessen, høye kostnader og høye salgspriser på elektriske fusjonsrørdeler, er fortjenestemarginen til produksjonsbedrifter for elektriske fusjonsrørdeler også høy, og det har blitt et populært investeringssted.
På samme tid, fordi matrisen til sikringsrøret er PE-materiale, løser pe-rørsystemet sammensatt av PE-rør de to hovedproblemene til det tradisjonelle røret: korrosjon og skjøtlekkasje. Dens fordeler er som følger: (1) korrosjonsbestandighet: lang levetid; (2) Ingen lekkasje ved skjøten: Koblingen av smeltede rørdeler sikrer i hovedsak identiteten til grensesnittmaterialet og strukturen til pe-rørsystemet og selve rørlegemet, og realiserer integreringen av skjøten og røret; (3) kan effektivt motstå underjordiske bevegelser og sluttbelastning. Etter at PE-rørsystemet er koblet til ved sveisemetode, kan skjøten basert på denne metoden tåle endebelastningen uten lekkasje. Samtidig kan spenningsavspenningsegenskapene til PE effektivt forbruke stress gjennom deformasjon, så i de fleste tilfeller er det ikke behov for kostbar forankring ved skjøter og bend. I tillegg, på grunn av sin høye seighet, overstiger forlengelsen ved brudd generelt 500 %, PE-rørledningssystem har en meget sterk tilpasningsevne til ujevn setning av rørbasen.
Installasjon og bruk:
1. Kutt røret vertikalt og fjern oksidlaget på overflaten av røret som er satt inn i sikringsrøret med en skrape.
2. Merk røroverflaten med en markør i henhold til muffedybden på sikringsrøret.
3. Sett røret inn i sikringskoblingen til dybden av den merkede linjen. Etter installasjon overlapper rørledningens akse med sikringsbeslagene.
4. Bruk fikstur til å fikse rør og fittings for å forhindre feiljustering og løsne under sveising.
Merk:
1. Under installasjonen er det strengt forbudt å forurense innerveggen av sveiserøret og sveiseområdet til røret med organisk materiale og andre stoffer.
2. Når du sveiser rørfittings, hold deg unna de sveisede rørfittingene til sveisekjølingen er fullført i 30S.
3. I henhold til temperaturen og arbeidsspenningen til stedets miljø. Ved sveising kan sveisetiden kompenseres skikkelig.
4. I henhold til kravene til sveisemaskinen, skriv inn den matchende strømforsyningen. Jo lenger unna strømforsyningen er fra sveisemaskinen, desto større diameter er kraftledningen nødvendig for å unngå at underspenning påvirker sveisekvaliteten.
5. Ved installasjon av rørledninger må albuer og T-stykker forsterkes med pir eller festes med braketter, og rørledningene bør kompenseres på riktig måte.
6. Rørene skal graves ned under det frosne jordlaget, og rørene må ikke ligge i vann under montering og sveising.
7. Når temperaturen er lav, må sveisesikringsbeslagene isoleres.
8. Når du arbeider i et miljø med stor temperaturforskjell mellom dag og natt, er det nødvendig å bruke verktøy som sentralisering for å feste rørene på begge sider av sikringsbeslagene for å unngå effekten av termisk ekspansjon og sammentrekning.
9. Under kjøleprosessen skal rør og beslag ikke flyttes.