MPP电力管道物理性能
序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 较小允许弯曲半径 m | ≤75D |
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11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
MPP电力管道施工方法
MPP管材采用热熔对接方式连接,该方法经济可靠,其接口在承拉和承压时的强度不比管材本身强度差,热熔连接温度:230℃左右。使用该方法时,设备仅需热熔对接机。
热熔对接机制作步骤如下:
1、将待连接的管材置于焊机夹具上并夹紧
2、清洁管材链接端,并铣削连接面
3、校直两对接件,使其端面错位量不大于壁厚的5%
4、放入已升温到230℃的加热板加热管材的两个端面
5、加热完毕,取出加热板,迅速接合管材的两个加热面,升压到热熔压力并保压冷却
MPP电力管与PE管道的区别
Mpp电力管使用热熔焊接,焊接头强度高,可超长度高牵引力拖管,韧性好,具有优良的抗地层沉降、抗震性能。mpp管克服了PE管在40℃以上时力学性能大幅度下降而不能用于电缆排管的弊端,克服了PVC-C管抗地层沉降性能差以及不能做牵引力拖管的弊端,而成为目前电力用管材的选择。
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