久久青青草原一区二区_久久久免费观看视频_久久久久久久激情视频_亚洲激情在线观看_欧美三区不卡_亚洲图片欧美一区_91久久精品一区二区别_欧美日韩精品中文字幕_久久久水蜜桃av免费网站_亚洲一二三级电影_欧美午夜一区二区三区免费大片_日韩视频在线你懂得_亚洲日产国产精品_亚洲国产精品尤物yw在线观看_欧美精品免费播放_久久综合五月天婷婷伊人

環保UPVC管抗沖擊改性和高抗沖環保PVC-U 管性能研
欄目:行業動態 發布時間:2021-06-01 15:53
1.UPVC管道開裂的原因分析 PVC-U 是一種脆性材料,容易發生快速開裂。管道的快速開裂是指在管道偶然發生開裂時,裂紋以每秒幾百米的速度迅速增長, 瞬間造...

1.UPVC管道開裂的原因分析

PVC-U 是一種脆性材料,容易發生快速開裂。管道的快速開裂是指在管道偶然發生開裂時,裂紋以每秒幾百米的速度迅速增長, 瞬間造成幾十米甚至上千米管道破壞的大事故。研究發現:PVC-U管的快速開裂絕大多數發生在試壓初期,且壓力并不高(如只有0.2~0.3 MPa),裂紋長度0.4~1.6 m,部分斷裂裂紋局部伴有魚刺狀裂紋出現,破裂的管無明顯的變形。造成快速開裂的3個主要原因為:(1)材料本身的不均勻性;(2)材料連接造成的缺陷;(3)某些偶然發生的事故引發裂紋,如地層下陷、第三方施工、蠕變開裂裂紋演化到一定程度后轉入快速開裂等, 其中較重要的原因是管材組織不均勻性。所謂管材的不均勻性是指PVC管材內有與PVC樹脂不相容的大顆粒, 他們是誘發管材破裂的重要原因。這些大顆粒主要包括:(1)與管材基質材料有顯著差異的棕黃色或棕色顆粒,經分析確認為分解的PVC。來源可能是原料中加入的部分回收料或料筒、螺桿及模具中局部位置的少量分解料;(2)團聚的碳酸鈣粒子。這些大顆粒(缺陷粒子)夾雜在管材內部,成為材質中的裂縫和缺陷。裂縫的斷裂理論認為,這些裂縫和缺陷會使應力集中于裂縫的尖端處, 遠高于管材材質受到的平均應力[2]。當它達到和超過某一臨界條件時,裂縫就會失去穩定性而擴展,以至較終當表面應力達到某一值時,出現材料的斷裂。由此可以看出,材料的不均勻性主要是由制造過程造成的,材料的連接問題主要出現在施工過程中, 偶然因素則是由施工、不可預測因素和材料本身造成的。
綜上所述,PVC-U 管是脆性材料,生產過程中往往會引入造成應力集中的結構缺陷,使得PVC-U 管受到作用力的時候出現快速開裂破壞現象。針對PVC-U管韌性差的缺點, 近年來國外在PVC管增韌改性方面做了大量的工作。主要從兩個方面入手:(1)在PVC-U配方中加入增韌劑或采用共聚PVC樹脂;(2)通過雙向拉伸方法生產雙向拉伸PVC管材,同時提高管材的強度和韌性。增韌是PVC改性的一個重要途徑。

2. PVC抗沖擊改性及抗沖擊改性劑PVC的增韌改性可分為化學改性和物理改性。
2.1 化學改性
化學改性是通過接枝、共聚等反應方法對PVC進行改性,常用的PVC化學增韌改性方法有:(1)乙烯基單體與氯乙烯共聚, 如氯乙烯與丙烯酸辛酯的共聚;(2)彈性體與氯乙烯的接枝共聚,如乙丙橡膠與氯乙烯的接枝共聚;乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)與氯乙烯接枝共聚?;瘜W改性的優點是增韌改性效果顯著, 不足之處是要經過復雜的化學反應,對工藝、設備有較多要求,一般在樹脂合成廠中采用,PVC-U管廠難于實現。
2.2 物理改性
物理改性是將改性劑與PVC共混,使其均勻分散到PVC中,從而起到增韌改性的作用,該方法簡單易行,是被廣泛采用的增韌方法。增韌改性劑很多, 可分為彈性體和非彈性體, 效果較好的有乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、丁腈橡膠(NBR)、丁苯橡膠(SBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)、丙烯酸酯類共聚物(ACR)、氯化聚乙烯(CPE)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、超細碳酸鈣納米粒子等。
2.2.1 彈性體增韌機理
彈性體的增韌機理[3,4]主要有以下兩種:(1)剪切屈服-銀紋化理論:彈性體粒子以顆粒狀均勻地分散于基體連續相中,形成海島相結構。彈性體粒子充當應力集中體, 誘發基體產生大量的剪切帶和銀紋; 剪切帶和銀紋的產生及發展需消耗大量的能量,從而使材料的沖擊強度大幅度提高。粒子又可終止銀紋和剪切帶的發展, 使其不發展成破壞性的裂紋;此外,剪切帶也可阻滯、轉向并終止銀紋或已存在的小裂紋的發展,促使基體發生脆-韌轉變,提高材料的韌性。增韌PVC 的彈性體主要包括MBS、ACR、MABS 等;(2) 網絡增韌機理:彈性體形成連續網絡結構,包覆PVC 初級粒子。網絡結構可吸收大部分沖擊能, 且PVC 初級粒子在破裂時, 也可吸收部分能量, 使材料的韌性得以提高,代表的彈性體為CPE。
2.2.2 剛性粒子增韌機理
無機剛性粒子和有機剛性粒子均可以增韌PVC[5]。有機剛性粒子增韌機理有以下兩種:
(1)冷拉機理: 剛性粒子圓形或橢圓形粒子均勻分散于PVC 連續相中, 由于連續相與分散相之間的楊氏模量和泊松比不同, 在兩相界面產生一種較高的靜壓力,這種高的靜壓力使分散相粒子被拉長,產生大的塑性形變,從而吸收大量的沖擊能量,提高材料的韌性。并促使周圍的基體發生屈服,同時吸收一定的能量, 使PVC 的沖擊強度得以提高;
(2)空穴增韌機理:相容性較差的體系,剛性粒子與基體之間有明顯的界面, 甚至在粒子周圍存在著空穴。受沖擊時,界面形成的微小空穴可吸收部分能量,也可引發銀紋吸收能量,從而提高沖擊強度。無機剛性粒子增韌機理是當無機剛性粒子與PVC 基體粘合較好時,無機剛性粒子的存在可產生應力集中效應,引發大量的銀紋,并阻止銀紋的發展,促使基體發生剪切屈服,吸收大量的沖擊能,達到增韌的目的。單純使用彈性體增韌PVC 的同時, 強度和模量下降; 而采用剛性粒子增韌PVC, 在增韌的同時,強度和模量基本不下降或略微降低,有利于實現剛性-韌性平衡。

3. 高抗沖PVC 管材的性能及評價方法
從目前高抗沖管材的發展看,開發高抗沖管材目標是在強度不降低或稍降低的前提下提高韌性。已開發出一批新產品,成功地應用于各個領域。
3.1 高抗沖管材的名稱
各國對于增韌改性的聚氯乙烯(PVC-U)管采用的名稱不同, 如(1) 改性聚氯乙烯PVC-M(Modified,美國、澳大利亞),表明PVC 已改性;(2)聚氯乙烯合金PVC-A(Alloy,英國),表明加入抗沖劑后生成以PVC 為主的塑料合金;(3)高抗沖聚氯乙烯管材PVC-HI(High Impact,日本、荷蘭),根據材料具有高抗沖性命名。
3.2 高抗沖PVC 管材的性能
3.2.1 按國際檢測結果
高抗沖PVC 管材按國家標準GB/T 10002.1-2006《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》進行檢測,各項指標優良,均符合標準要求。以dn110 mm×4.2 mm 的管材舉例說明,如表1 所示。
3.2.2 快速沖擊實驗
根據AS/N2S 4765 (Int):2000 《壓力用改性PVC 管材》的要求,進行22 ℃,22 m 快速沖擊試驗。不同管徑采用不同重量的沖錘,高速沖擊實驗裝置示意圖及沖錘的形狀如圖1 和圖2 所示,不同管材所采用沖錘的重量和對破壞方式的要求見表2。
由圖3 可以看出,經高速沖擊試驗后,高抗沖PVC 管被沖破在管材上形成孔洞, 為典型的韌性破壞方式。這表明高抗沖PVC 管的抗裂紋增長能力明顯提高。同時當管材受到沖錘高速沖擊后,管材出現裂紋,但裂紋并沒有增長而是終止,因此管材沒有出現脆性破壞的現象。之所以在高速沖擊實驗中并未出現快速破裂的現象是因為經抗沖改性后其斷裂韌性明顯提高。材料出現脆性破壞的條件為KD≥KIC,而當KD<KIC裂紋將終止,高抗沖PVC 與其他聚合物的斷裂韌度對比見表3。
由表3的數據可以看出, 高抗沖PVC管臨界斷裂韌性較PVC-U明顯提高, 也高于PE80級材料。
3.2.3 意外沖擊時管材的性能變化
盡管在PVC-U 管的施工規程中規定不得拋摔管材, 但實際應用中這種現象以及類似現象仍不能完全避免??紤]到這些極端情況,可以采取多種非標準的、但更為直觀的方法來定性地判斷產品的韌性, 如在施工現場用挖掘機對管材進行試驗性破壞,觀察被破壞的PVC-U 管材的形貌。此外,用重5 kg、柄長約1 m 的金屬鐵錘在水泥地面上猛砸管材,觀察管材受力變形后的形貌。在受沖擊部位取樣進行水壓試驗(20 ℃、38 MPa、1 h),觀察管材是否無破壞,無滲漏等。圖4 和圖5 為在工地現場用挖掘機對高抗沖PVC 管材施加破壞和用5 kg 鐵錘在水泥地上沖擊管材樣品的示意圖??梢钥闯?,高抗沖PVC 管材抵抗意外沖擊能力明顯增強。

4. 結語
國外發達國家尤其是英國、澳大利亞、南非等國家已經將高抗沖PVC 管成功應用于給水、采礦業和非開挖鋪設領域等領域。目前,國內企業已經研制成功高抗沖UPVC管。由于這類管材設計應力高,可以節約原材料,并具有高抗沖性能, 安全性有保障, 在國際上被譽為第二代PVC-U 管,應大力推廣該類管材。為了保證該管材的健康發展,建議盡快制訂國家標準,完善該類管材的檢測檢驗方法。

無錫嘉弘塑料科技有限公司擁有近30年改性PVC顆粒料的研發、造粒生產經驗,專業技術服務團隊可為客戶提供一站式系統解決方案。如想了解更多關于產品的信息,歡迎登錄我們的官網∶www.218992.com,咨詢在線客服或撥打熱線。固話:0510-68755207 手機:15190220696,我們將竭誠為您服務。

(免責聲明: 本站內收錄的所有教程與資源均來自于互聯網,其版權均歸原作者及其網站所有,本站雖力求保存原有的版權信息,但由于諸多原因,可能導致無法確定其真實來源,請原作者原諒!如果您對本站教程與資源的歸屬存有異議,請立即通知小編,情況屬實,我們會較早時間予以刪除。)


久久青青草原一区二区_久久久免费观看视频_久久久久久久激情视频_亚洲激情在线观看_欧美三区不卡_亚洲图片欧美一区_91久久精品一区二区别_欧美日韩精品中文字幕_久久久水蜜桃av免费网站_亚洲一二三级电影_欧美午夜一区二区三区免费大片_日韩视频在线你懂得_亚洲日产国产精品_亚洲国产精品尤物yw在线观看_欧美精品免费播放_久久综合五月天婷婷伊人
一区在线视频观看| 红桃视频亚洲| 日韩国产欧美三级| 亚洲一二三不卡| 欧美一级久久| 精品调教chinesegay| 精品av中文字幕在线毛片| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 中文字幕亚洲二区| 一级日韩一级欧美| 日韩欧美一级在线播放| 成人无遮挡免费网站视频在线观看| 欧美日韩精品在线播放| 日韩欧美国产1| 日韩欧美一二三区| 国产免费播放一区二区| 日韩欧美不卡在线| 一区二区在线视频播放| 久久精品99国产国产精| 欧美日韩精品综合在线| 在线黄色国产电影| 国产成人精品三级| 日韩精品视频在线观看免费| 国产福利一区在线观看| 国产欧美日韩在线观看| 国产99在线|亚洲| 亚洲3区在线| 中文字幕人成乱码在线观看| 欧美国产综合在线V| 阿v免费在线观看| 国产日韩电影| 日韩精品综合在线| 国产最顶级的黄色片在线免费观看| 欧美三级一区二区三区| 精品无人国产偷自产在线| 欧美日韩一级片在线观看| 在线中文免费视频| 中文字幕精品一区二区三区在线| 亚洲综合欧美在线| 在线国产1区| 欧美 日韩 综合| 不卡中文一二三区| 亚洲开心激情| 色99中文字幕| 一本一道久久a久久精品综合蜜臀| 国产一级片在线| 精品国产免费视频| av中文天堂在线| 日韩欧美在线综合| 欧美日韩在线综合| 国产欧美日韩综合精品| 欧美日韩国产中文精品字幕自在自线| 91精品国产日韩91久久久久久| 国产区高清在线| 日韩精品a在线观看91| 91精品国产综合久久久久久漫画| 精品综合久久久久| 国产福利不卡| 欧美日韩激情在线一区二区三区| 国产亚洲福利| 免费视频中文字幕| 中文字幕 亚洲视频| 日韩高清不卡一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩不卡一区二区| 国产一级片在线播放| 欧美日韩亚洲视频| 黄色精品在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日韩久久久精品| 国产综合成人久久大片91| 亚洲九九精品| 久久精品欧美日韩精品| 色偷偷一区二区三区| 免费精品国产自产拍观看| 中文在线第一页| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| www.av中文字幕| 欧美日韩国产综合久久| 日韩亚洲一区在线| 欧美一级搡bbbb搡bbbb| 日韩精品在线视频观看| 精品一区二区在线观看视频| 亚洲最大黄色| 在线观看区一区二| 日韩欧美国产成人一区二区| 欧美日韩精品国产| 最近高清中文在线字幕在线观看| 中文字幕在线中文字幕二区| 日韩国产一区三区| 日韩欧美国产片| 久久久99久久精品欧美| 国产一区二中文字幕在线看| 在线不卡日本| 国产绿帽一区二区三区| 91久久视频| 亚洲 欧美 日韩系列| 午夜av一区二区| 白嫩少妇丰满一区二区| 韩国一区二区av| 国产一区激情在线| 精品三区视频| 精品久久久91| 99精品视频国产| 亚洲三级av| 久久 天天综合| 日韩欧美中文字幕在线视频| 精品日韩在线观看| 亚洲三级中文字幕| 精品视频在线视频| 亚洲人成欧美中文字幕| 久久99久久久久| 国产亚洲短视频| 国产欧美日韩不卡免费| 日韩欧美国产成人精品免费| 亚洲欧美中文字幕| 91精品国产91久久久久久久久| av免费看在线| 91九色在线播放| 国产欧美综合在线| 在线资源av| 国产一二三四| 国产日韩1区| 99中文字幕一区| 精品在线99| 国产黄色一级片| 日韩欧美国产成人精品免费| 日韩高清在线一区二区| 日韩中文字幕久久| 精品久久久三级| 欧美日韩乱国产| 日本不卡免费高清视频| 日韩欧美中文字幕视频| 日韩欧美久久久| 91精品在线视频观看| 日韩不卡一二三区| 欧美在线日韩在线| 国产999在线观看| 精品久久香蕉国产线看观看gif| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产免费永久在线观看| 尤物在线精品| xxxxx性| 国产黄色小视频| 欧美性极品xxxx做受| 国产一区深夜福利| 国产一区三区三区| 日本a口亚洲| 国产激情在线观看| 日韩精品在线中文字幕| 国产95在线|亚洲| 日韩精品视频在线观看免费| 91精品日本| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 免费看黄资源大全高清| 中文字幕在线观看欧美| 中文字幕 欧美 日韩| 中文字幕亚洲字幕| 91精品国产高清久久久久久| 国产乱国产乱老熟300| 日韩中文字幕视频在线| 国产精品一区二区三区免费观看| 亚洲视频日韩| 中文字幕伊人|