塑料管道市场价格走势及影响因素分析报告

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塑料管道市场价格走势及影响因素分析(最新版报告请登陆我司官方网站联系)

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塑料管道市场价格走势及影响因素分析 (3)

第一节2009-2014年市场价格走势 (3)

第二节市场价格地区分布与主要影响因素 (4)

一、市场价格地区分布 (4)

二、市场价格区域性影响因素分析 (4)

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塑料管道市场价格走势及影响因素分析

第一节 2009-2014年市场价格走势

我国塑料管道市场价格走势受原材料市场价格走势影响比较大。

按目前国内主流型材生产工艺与企业运营成本计算,原料PVC 价格占产品成本的70%左右。先略分析数据显示2013年1月份到6月7日PVC 国内华东地区主流成交价格平均在6400元/吨,价格上下波动幅度长时间在100元/吨以内,实际上从2011年中PVC 价格从8000元/吨2个月内降到6500元/吨之后,包括2012年全年在内,PVC 原料价格波动幅度始终不超过200元/吨,PVC 价格波动带来的潜在风险在这段时间对型材制造厂商来讲是罕见的平稳期。

2013年我国PVC 原料价格波动比较大,但总体上看呈上涨势态。

图表- 1:齐鲁石化S-700PVC 价格走势

数据来源:中国行情网

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图表- 2:2009-2014年上半年我国塑料管道均价统计

中企智业整理

第二节市场价格地区分布与主要影响因素

一、市场价格地区分布

我国塑料管道行业属于技术密集型行业,国内塑料管道企业凭借其劳动成本优势,与国外品牌相比具有较强的价格竞争力。即使国内塑料管道出口到国外,提高价格销售,价格上也占有一定优势。

不同区域原料成本、运输成本、人工成本的差别,决定了不同区域的价格差别。因为我国的塑料管道行业集中度较高,塑料管道种类较少,品牌之间的价格差异较少,因此各地区的塑料管道价格差别并不是很大。但是,在产品销售方面,不同区域同类产品售价不同,存在区域价格歧视。 二、市场价格区域性影响因素分析

1、产品区域成本

对企业的定价来说,成本是一个关键因素。企业产品定价以成本为最低界限,产品价格只有高于成本,企业才能补偿生产上的耗费,从而获得一定盈利。但这并不排斥在一段时期在个别产品上,价格低于成本。

在实际工作中,产品的价格是按成本、利润和税金三部分来制定的。成本又可分解为固定成本和变动成本。产品的价格有时是由总成本决定的,有时又仅由

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表; 分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力。第一次试压:10分钟内降压,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为,计算并填表。 (1)根据查表得知,试验压力为工作压力的倍,试验压力为 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压 Mpa,所以,10分钟降压值为12= Mpa。 (3)根据表得知,允许渗水量为L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为,所以,渗水量q= W/(T 1-T 2 ) =120=min,折合平均渗水量为×1000/155= L/(min)·(km) 填表如下:

计算:q= ) (21t t W

塑料力学性能测试标准 GB/T 1039-1992塑料力学性能试验方法总则 plastics--General rules for the test method of mechannlcal properties GB1040 塑料拉伸试验方法 Plastics--Determination of tensile properties GB/T_1041-1992 塑料压缩性能试验方法 Plastics--Determination of compressive properties GB/T 1043-93 硬质塑料简支梁冲击试验方法 Plastics--Determination of charpy impact strength of rigid matericals GB/T 14153-1993硬质塑料落锤冲击试验方法通则 General test method for impact resistance of rigid plastics by means of falling weight GB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法 Test method for bearing strength of plastics GB/T 14485-1993 工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性能试验方法、落球法Standard methods of testing for impact resistance of plats and pats made from englneering plastics by a ball(falling ball GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法 Test method for stiffness proporties in tirsion of plastics GB/T 15048-1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法 Cellular plastics,rigid--Determination of compressive creep GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法 Plastics--film and sheeting-Determination of dimensional change on heating GB/T 2013525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法 Test method for tensile-impact property of plastics GB/T 11999-1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法 Plastics--Film and sheeting--Determination of tear resistance--Elmendorf method GB/T 10808-1989 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法 Cellular plastics--Tear resistance test for flexible materials

1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min。 4)强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。 5)严密性试验。强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。 (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀。 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。 5)试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。 6)强度试验。试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。 7)严密性试验。试验时间为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。 (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验

常见的塑料检测标准和方法 检测产品/类别检测项目/参数 检测标准(方法)名称及编号(含年号)序 号 名称 塑料1 光源暴露试验方 法通则 塑料实验室光源暴露试验方法第1部分:通则ISO 4892-1:1999 2 氙弧灯光老化 汽车外饰材料的氙弧灯加速暴露试验SAE J2527:2004 汽车内饰材料的氙弧灯加速暴露试验SAE J2412:2004 塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯ISO 4892-2:2006 /Amd 1:2009 室内用塑料氙弧光暴露试验方法ASTM D4459-06 非金属材料氙弧灯老化的仪器操作方法ASTM G155-05a 塑料暴露试验用有水或无水氙弧型曝光装置的操作ASTM D2565-99(2008) 3 荧光紫外灯老化 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯ISO 4892-3:2006 汽车外饰材料UV快速老化测试SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露试验方法ASTM D4329-05 非金属材料UV老化的仪器操作方法ASTM G154-06 4 碳弧灯老化 塑料实验室光源暴露试验方法第4部分:开放式碳弧灯 ISO 4892-4:2004/ CORR 1:2005 塑料实验室光源曝露试验方法第4部分:开放式碳弧灯 GB/T16422.4-1996 5 荧光紫外灯老化 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧 光紫外灯GB/T14522-2008 6 热老化 无负荷塑料制品的热老化 ASTM D3045-92(2010) 塑料热老化试验方法GB/T7141-2008 7 湿热老化 塑料暴露于湿热、水溅和盐雾效应的测定ISO4611:2008 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定GB/T12000-2003 塑料8 拉伸性能塑料拉伸性能的测定第1部分:总则GB/T1040.1-2006

拉伸强度和拉伸模量 ASTM D 638, ISO R527, DIN 53455, DIN53457 了解材料对负载的响应程度是了解材料性能的基础。通过测试在一定应力下材料的变形程度(应变),设计者可以预测材料在其工作环境下的应用(如图1)。 图1 拉伸应力-应变曲线 A:弹性形变的极限值 B:屈服点 C:最大强度 O-A:屈服区域,发生弹性形变 超过A点:塑性变形 图2:ASTM D 6, 拉伸试样的尺寸 模量:应力/应变 Mpa

屈服应力:开始发生塑性变形的应力 Mpa 断裂应力发生断裂时的应力 Mpa 断裂伸长率材料发生断裂时的应变% 弹性极限开始发生弹性形变的终点 弹性模量发生在塑性变形时的模量 Mpa 测试速度: A速度:1mm/mm 拉伸模量 B速度:5mm/mm 填充材料 的拉伸应力/应变 C速度:50mm/mm 为填充材料的拉伸应力/应变 弯曲强度和弯曲模量 ASTM D 790, ISO 178, DIN 53452 弯曲强度是用来测量材料抵制挠曲变形的能力或者是测试材料的刚性。与拉伸负载不同的是,在测试弯曲时,所有的应力加载在一个方向上。用压头压在试样的中部使其形成一个3点的负载,在标准测试仪上,恒定的压缩速度为2mm/mm. 通过计算机收集的数据,测绘出试样的压缩负荷-变形曲线,来计算压缩模量。在曲线的线性区域至少取5个点的负载和变形。 弯曲模量(应力与应变的比值)是表征材料弯曲性能的重要指标。压缩模量是指在应力-应变的曲线的线性范围内,压缩应力与压缩应变之比。 压缩应力与压缩应变的单位都是Mpa。 图3:弯曲测试示意图 耐磨性能测试

供水管道水压试验记 录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

SG-A003 管道工程水压试验记录 工程名称分项工程名称给水系统 验收部位泵房截止阀施工单位 项目负责人专业工长施工班组 管段号材质设计工作 压力 (MPa) 温度 (℃) 强度试验严密性试验 介质 压力 (MPa) 时间 (min) 结论介质 压力 (MPa) 时间 (㎜) 结论 1 钢管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 2 铝塑管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 施工单位检查评定结果 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降为合格。 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 本表一式四份,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各留一份。 四川省建设厅制

SG—A003填写说明 此表可使用于给排水热、冷水管(钢管、符合管、塑料管)、普肖管、自消管、空调供回水管、冷却水管、气管的强度和严密性试验,仅以室内给排水管说明如下。 一、主控项目中: 1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验乓力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 MPa。 检查方法:金属及复合管给水管道系统试验压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力,检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小咐,压力降不得超过0.03 MPa,然后在工作压力的1.15-倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 2.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。 检查方法:观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。 3.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方能使用。 检查方法:检查有关部门提供的检测报告。室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检查方法:观察和局部解剖检查。 二、一般项目中: 给水引人管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检查方法:尺量检查。 三、试验压力,饰演过程,允许压降应符合相关分部工程的规范。

塑料的冲击性能和塑料 的韧性 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

塑料的冲击性能和塑料的韧性 在某些塑料中,冲击强度低是一个很大的弱点,例如PVC、PS、PP等。尤其是PVC性脆,在光照下降解,加工温度下发生热降解,几乎成为一种无用的材料。但是,在PVC中加入改性剂,就可变成为可以接受的材料。通过在PVC中加入大量的增塑剂就可以获得极广泛的用途。随着科学技术的发展,出现了软质塑料和硬质塑料,当时的塑料要么柔而软,要么硬而脆。软质塑料使用寿命短,由于增塑剂的挥发和材料在大气中老化降解而变脆成为硬质塑料。而硬质塑料因为缺乏足够的韧性给塑料工业带来毁灭性的威胁,塑料工业就要开始发展革新性的产品。开发高分子量和低挥发量、或低抽取性的增塑剂挽救了软质和硬质塑料制品,主要是苯乙烯类的产品开发。它们因开发在聚合物结构中引入橡胶组分的技术获新生。 塑料添加剂的开发,可改善塑料生产工艺和提高产品性能。其中增塑剂、稳定剂、冲击改性剂是有利于塑料冲击性能的改善。以下就材料的韧性和刚性及反映材料韧性的冲击性能的测试作一些叙述。 1.韧性和刚性 韧性和刚性是对立的概念。在力学中有刚度和柔度两个物理量。“刚度”是指物体发生单位形变时所需要的力 的大小;“柔度”则指物体在单位力下所发生的形变大小。可以看出, “刚度”越大的物体,越不容易发生变形(表现在伸长率很小); “柔度”越大的物体越容易发生变形(表现在伸长率较大)。一种理想状态,物体的刚度趋近于无穷大(或者物体受力作用其变形小到可以忽略的程度),我们就称该物体为刚体。在力学分析时,可以不考虑其自身形变。因此,刚性是反映物体形变难易程度的一个属性。 韧性的材料比较柔软,它的拉伸断裂伸长率、抗冲击强度较大;硬度、拉伸强度和拉伸弹性模量相对较小。而刚性材料它的硬度、拉伸强度较大;断裂

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

塑料的冲击性能和塑料的韧性 在某些塑料中,冲击强度低是一个很大的弱点,例如PVC、PS、PP等。尤其是PVC性脆,在光照下降解,加工温度下发生热降解,几乎成为一种无用的材料。但是,在PVC中加入改性剂,就可变成为可以接受的材料。通过在PVC中加入大量的增塑剂就可以获得极广泛的用途。随着科学技术的发展,出现了软质塑料和硬质塑料,当时的塑料要么柔而软,要么硬而脆。软质塑料使用寿命短,由于增塑剂的挥发和材料在大气中老化降解而变脆成为硬质塑料。而硬质塑料因为缺乏足够的韧性给塑料工业带来毁灭性的威胁,塑料工业就要开始发展革新性的产品。开发高分子量和低挥发量、或低抽取性的增塑剂挽救了软质和硬质塑料制品,主要是苯乙烯类的产品开发。它们因开发在聚合物结构中引入橡胶组分的技术获新生。 塑料添加剂的开发,可改善塑料生产工艺和提高产品性能。其中增塑剂、稳定剂、冲击改性剂是有利于塑料冲击性能的改善。以下就材料的韧性和刚性及反映材料韧性的冲击性能的测试作一些叙述。 1. 韧性和刚性 韧性和刚性是对立的概念。在力学中有刚度和柔度两个物理量。“刚度”是指物体发生单位形变时所需要的力 的大小;“柔度”则指物体在单位力下所发生的形变大小。可以看出, “刚度”越大的物体,越不容易发生变形(表现在伸长率很小); “柔度”越大的物体越容易发生变形(表现在伸长率较大)。一种理想状态,物体的刚度趋近于无穷大(或者物体受力作用其变形小到可以忽略的程度),我们就称该物体为刚体。在力学分析时,可以不考虑其自身形变。因此,刚性是反映物体形变难易程度的一个属性。

韧性的材料比较柔软,它的拉伸断裂伸长率、抗冲击强度较大;硬度、拉伸强度和拉伸弹性模量相对较小。而刚性材料它的硬度、拉伸强度较大;断裂伸长率和冲击强度就可能低一些;拉伸弹性模量就较大。 弯曲强度反应材料的刚性大小,弯曲强度大则材料的刚性大,反之则韧性大。在ASTM D790弯曲性能标准试验方法中说,这些测试方法适合于刚性材料也适合于半刚性材料。未说它适合于韧性材料,所以韧性很大的弹性体是不会去测试弯曲强度的。以上说的韧性和刚性与测试的力学性能关系是相对的。可能会出现意外。例如用玻纤增强塑料后,它的刚性变大,但也可能出现拉伸强度和冲击强度都增加的可能。 在冲击,震动荷载作用下,材料可吸收较大的能量产生一定的变形而不破坏的性质称为韧性或冲击韧性。建筑钢材(软钢)、木材、塑料等是较典型的韧性材料。路面、桥梁、吊车梁及有抗震要求的结构都要考虑材料的韧性。刚性和脆性一般是连在一起的。脆性是指当外力达到一定限度时,材料发生无先兆的突然破坏,且破坏时无明显塑性变形的性质。脆性材料力学性能的特点是抗压强度远大于抗拉强度,破坏时的极限应变值极小。砖、石材、陶瓷、玻璃、混凝土、铸铁等都是脆性材料。与韧性材料相比,它们对抵抗冲击荷载和承受震动作用是相当不利的。 作为工程塑料,我们希望它同时具有良好的韧性和刚性。在改善材料的韧性时,还应设法提高刚性。一般加入弹性体可增加韧性,加入无机填料可增加刚性。最有效的方法是将弹性体的增韧和填料的增强结合起来。 2. 塑料冲击改性剂 抗冲击性能差是工业上某些重要塑料的性能缺陷。如PVC、PS、PP等,尤其在低温时因抗冲击性能太低而使其应用受到限制。然而在热塑性塑料中,通过添加“冲击改性剂”就能大大提高它们的抗冲击性能。如下图:

D9压力管道静水压试验(注水法)备案号:项目名称:XXXXXXXX试验日期:2017年7月3日桩号和截面K0 + 000-k0 + 127.52截面管内径(mm)管道类型界面类型试验截面长度(m)DN800钢管/延性管焊接/承插口127.5工作压力(MPa)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 0.90.8000的时间渗水测量记录的数量达到测试压力T1恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒定压力时间w(L)中测得的渗水量Q [L /(H 6.1m)]中添加的水量1 10:20 10:35 15min 002345相当于平均测得的渗水量[L /(H 6.1 6.1m)]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0.05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0 .1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km)D9静水压试验(注水法)记录号:项目名称:xxxxx试验日期:8月2017年8月8日,桩号和截面K0 + 127.52-k0 + 423.66截面管内径(mm)管道类型接口类型试验截面长度(m)DN800 PE管/钢管焊接296.16工作压力(MPA)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H 6.1 6.1m)] 0.850.8000渗水量记录达到测试压力T1的时

间恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒压时间内增加的水量w(L)测得的渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 11:00 11:20 20 20 min 0 02345等于平均测得的渗水量[L /(H﹥6.1m))]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:记录员:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0。05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0.1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km))

热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法). 本标准适于用落锤冲击法测定热塑性塑料管材和管件的耐冲击性能。 1 原理和定义 1.1 原理 在规定的冲击条件下,选择落锤质量(也可以选择一定冲击高度而变换落锤质量),提升机下降,通过电磁铁吸附锤体,牵引上升,到达预选高度后,释放落锤冲击试样。在落锤第一次回弹时,捕捉装置将落锤捉住,测出热塑性塑料管材和管件冲击破坏所需的能量。 1.2 试样经冲击作用后管壁上出现用肉眼在自然光线下可见的裂纹、龟裂和破碎的现象称为破坏。 2 试验设备 2.1 落锤式冲击试验机 2.1.1 锤体自由下落冲击管材和管件试样,锤体下落能量损失小于5%。 2.1.2 落锤质量精度为±0.1%。 2.1.3 落锤冲头顶点位于试样轴线上方,与轴线偏差小于2mm。 2.1.4 冲击高度(锤头顶点到试样上方):误差不大于1%。 2.1.5 采用的高度增量为25、50、150mm。 2.2 落锤 2.2.1 冲头:落锤(冲头+锤体)上的冲头形状如下图所示。用半径为10mm的冲头时,指定用落锤A。用半径为30mm冲头时,指定用落锤B。用半径为5mm冲头时,指定用落锤C。 注:落锤推荐用耐刮痕钢制造,以减轻冲头的损伤。严重伤痕的冲头会影响试验结果。 2.2.2 落锤质量为2、3、4、5、6、7、8、10、15kg。 2.3 落管 2.3.1 落管右调高度为2000mm(条件允许情况下,落管长度可为4000mm)。组装时,应保证纵方向垂直。 2.3.2 安装后应保证落锤能自由落下。 2.3.3 落管选用无剩磁材料。 注:只要能获得同样结果,落锤可不用落管或其它方式导向。采用落管的目的在于消除落锤;回弹时对操作者可能带来的伤害,另外又能导引落锤中心准确地冲击试样顶端。 2.4 试验夹具,采用V型托板和平行托板两种夹具。V型托板一般与落锤A和落锤C联合使用,平行托板常与落锤B或检验管件时使用。 2.4.1 V型托板。托板至少与试样一样长并有120℃夹角。它可以是组合式或整体结构式,托板两边要有足够的深度,使试样夹持在V型托内,而不要只夹在V型托两边的顶端。 2.4.2 平型托板。托板是由200mm×300mm×25mm的板组成,板内V型槽正好是管材度样

常用塑胶性能测试标准 燃性测试 UL 94*总体可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。UL 94等级总结: HB厚度<3mm的水平试样缓慢燃烧,燃烧速度<76mm/min。 V-0垂直试样在10秒内停止燃烧;不允许有液滴。 V-1垂直试样在30秒内停止燃烧;不允许有液滴。 V-2垂直试样在30秒内停止燃烧;允许有燃烧物滴下。 5V对试棒燃烧5次,每次火焰都大于V测试中的火焰,每次持续5秒。燃烧在60秒内停止。 5VB试样板被烧穿(产生一个洞)。 5VA试样板未被烧穿(没有产生洞)-UL最高等级。 UL 94 HB*水平测试过程 对可燃性有安全方面的要求时,不允许使用HB材料。通常情况下HB级的材料不能于电器,但机械或装饰品除外。有时,人们会有误解:非FR材料(或没有打算用作FR材料的材料)不会自动满足HB的要求。尽管最不严格,UL 94 HB仍是一个可燃性分类等级,必须经测试检测。 UL 94 V0,V1和V2*垂直测试过程 垂直测试(见图14-17)使用与HB检测中相同的试样。燃烧时间、发光时间、何时开始滴落以及下面的棉花是否被引燃都应注明。燃烧滴落被认为是燃烧扩散的主要原因,也是区分V1与V2的标准。 图14-17 UL 94 V0,V1,V2垂直测试过程 UL 94-5V*垂直测试过程 UL 94-5V是所有UL测试中最严格的(见图14-18)。 图14-18 UL 94-5V垂直测试过程 它包括两个步骤: 步骤一: 垂直安装一个标准可燃性试棒,使其经受五次127mm火焰,每次持续5秒。如果此后试棒燃烧时间短于60秒且液滴不引燃下面的棉花,则通过测试。整个过程要对

给水管道水压试验方案 一、工程概况 本工程为汉阳区磨山村城中村改造开发 E 地块工程(一期)一标段, A11#、 B08/09#为33层, C02#为 32层。本工程供水系统竖向分区供水:本工程1~2层住宅用水由市政给水管网直接供水,供水压力为0.27MPa,下行上给。住宅加压给 水系统分为四个区,共设二套变流恒压加压泵组。生活加压给水设备设于给水加 压泵房。划分具体如下:一区为3~10层,二区为 11~18层,三区为 19~26层,四区 为 27~33层( C02#楼为 32层)。一区二区合用一套低区生活给水泵组,低区加压 水入口压力为 0.70MPa;三区四区合用一套高区生活给水泵组,高区加压水入口 压力为 1.10MPa。给水管为PP-S 内涂塑钢塑复合管,采用减压阀分区,入户压 力超 0.35Mpa 时采用支管减压;进户给水管为PPR 塑料管。 二、具体方案 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB 50242-2002)第 4.2.1 条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min ,压力下降不 应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系 统应在试验压力下稳定 1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后再工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h,压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 1.压力试验准备阶段应注意问题: ①、试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成, 安装质量符合有关规定。 ②、管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。③、试验用压力表已校验,仪 表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内, 其精度不得低于 1.5级,表的满刻度值应为被测压力的 1.5~2倍,压力表不得少于2块。 ④、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐。 ⑤、按试验的要求,管道已经固定。 ⑥、待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 ⑦、待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 ⑧、试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑨、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于 5℃时,应采取防冻措

1 GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法 2 GB/T 1034-1998 塑料吸水性试验方法 3 GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法 4 GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法 5 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 6 GB/T 1039-1992 塑料力学性能试验方法总则 7 GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法 8 GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法 9 GB/T 1043-1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法 11 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验 13 GB/T 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法 14 GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 15 GB/T 1411-2002 干固体绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电的试验 16 GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则 17 GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 18 GB/T 1448-2005 纤维增强塑料压缩性能试验方法 19 GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 20 GB/T 1450.1-2005 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法 21 GB/T 1450.2-2005 纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法 22 GB/T 1451-2005 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 23 GB/T 1458-1988 纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸试验方法 24 GB/T 1461-1988 纤维缠绕增强塑料环形试样剪切试验方法 25 GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法 26 GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 27 GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 28 GB/T 1634.1-2004 塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法 29 GB/T 1634.2-2004 塑料负荷变形温度的测定第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 30 GB/T 1634.3-2004 塑料负荷变形温度的测定第3部分:高强度热固性层压材料 31 GB/T 1636-1979 模塑料表观密度试验方法 32 GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法 33 GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号第一部分:基础聚合物及其特征性能 34 GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号第二部分:填充及增强材料 35 GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号第三部分:增塑剂 36 GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义 37 GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 38 GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法 39 GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法 40 GB/T 2409-1980 塑料黄色指数试验方法 41 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法 42 GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法 43 GB/T 2546.2-2003 塑料聚丙烯(PP)模塑和挤出材料第2部分: 试样制备和

塑料抗冲击试验方法 抗冲强度(冲击强度)是材料突然受到冲击而断裂时,每单位横截面上材料可吸收的能量的量度。它反映材料抗冲击作用的能力,是一个衡量材料韧性的指标。冲击强度小,材料较脆。 一、目的要求 1.掌握XCJ-50型冲击试验机的使用。 2.测定聚丙烯、聚氯乙烯型材的冲击强度。 二、实验原理 国内对塑料冲击强度的测定一般采用简支梁式摆锤冲击实验机进行。试样可分为无缺口和有缺口两种。有缺口的抗冲击测定是模拟材料在恶劣环境下受冲击的情况。 冲击实验时,摆锤从垂直位置挂于机架扬臂上,把扬臂提升一扬角α,摆锤就获得了一定的位能。释放摆锤,让其自由落下,将放于支架上的样条冲断,向反向回升时,推动指针,从刻度盘读数读出冲断试样所消耗的功A,就可计算出冲击强度: (公斤?厘米/厘米2) b、d分别为试样宽及厚,对有缺口试样,d为除去缺口部分所余的厚度。从刻度盘上读出的数值,是冲击试样所消耗的功,这里面也包括了样品的"飞出功",以关系式表示为: W为摆锤重,L为摆锤摆长,α、β分别为摆锤冲击前后的扬角;A为冲击试样所耗功;Aα、Aβ分别为摆锤在α、β角度内克服空气阻力所消耗的功;为“飞出功”,一般认为后三项可以忽略不计,因而可以简写成: 对于一固定仪器,α、W、L均为已知,因而可据β大小,绘制出读数盘,直接读出冲击试样所耗功。实际上,飞出功部分因试样情况不同,试验仪器情况不同而有较大差别,有时甚至占读数A的50%。脆性材料,飞出功往往很大,厚样品的飞出功亦比薄样大。因而测试情况不同时,数值往往难以定量比较,只适宜同一材料,同一测定条件下的比较。 试样断裂所吸收的能量部分,表面上似乎是面积现象,实际上它涉及到参加吸收冲击能的体积有多大,是一种体积现象。若某种材料在某一负荷下(屈服强度)产生链段运动,因而使参与承受外力的链段数增加,即参加吸收冲击能的体积增加,则它的冲击强度就大。 脆性材料一般多为劈面式断裂,而韧性材料多为不规整断裂,断口附近会发白,涉及的体积较大。若冲击后韧性材料不断裂,但已破坏,则抗冲强度以“不断”表示。 因为测试在高速下进行,杂质、气泡、微小裂纹等影响极大,所以对测定前后试样情况须进行认真观察。 三、仪器与试样 XCJ-50型冲击试验机 聚丙烯、聚氯乙烯样条 (1)试样长120±2mm,宽15±0.2mm,厚10±0.2mm。缺口试样:缺口深度为试样厚度的1/3,缺口宽度为2±0.2mm,缺口处不应有裂纹。

附件 根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)要求,输配水管道安装完成后,应根据以下要求进行水压试验: 1 长距离管道试压应分段进行,分段长度不宜大于1000m 2试验段管道灌满水后,应在不大于工作压力条件下浸泡,金属管和塑料管的浸泡时间不少于24h,混凝土管及其有水泥沙浆衬里金属管的浸泡时间不少于48h。 3 试验压力应不低于本规范表 6.0.7中规定的设计内水压力;当 水压升到试验压力时,保持恒压10mi n,检查接口、管身无破损及渗漏现象,实测渗水量不大于表10.4.5规定的允许渗水量时,可认为管道安装合格。 表10.4.5 严密性试验允许渗水量单位:L/ (min ? km)

附:给水管道水压试验记录填写说明 1. 设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2. 试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4. 允许渗水量L/(min) ? (km):查表7.3.16 ; 5. 注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W( L):观测记录; (4)渗水量q ( L/min ):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min) ? (km):计算渗水量x 1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m管径为①100mm管材为PE接口种类为热熔连,设计最大工作 压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8: 30,恒压结束时间t2 为10: 30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min) ? (km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t1 )为8: 30',恒压结束时间(t2)为10: 30', 有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T1-T2) =0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043 x 1000/155=0.028 L/(min) ? (km) 填表如下:

冲击性能测试标准 同科塑料研究所 ISO 179-1-2010塑料.摆式冲击性能的测定. ISO 8568-2007机械冲击.试验机.特征和性能 GBT 17599-1998 防护服用织物防热性能抗熔融金属滴冲击性能的测定 GBT 15231.5-1994 玻璃纤维增强水泥性能试验方法抗冲击性能 GBT 14152-2001 热塑性塑料管材耐性外冲击性能 GB-T 15168-94 振动与冲击隔离器性能测试方法 JC-T 631-1996 钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法 GBT 21239-2007 纤维增强塑料层合板冲击后压缩性能试验方法 GB 7911.5-1987 热固性树脂装饰层压板耐冲击性能的测定 GJB 573.8-88 引信环境与性能试验方法热冲击试验 BS 5344-1985 旋转和冲击气动工具的性能试验方法 EN 348-1992 防护服试验方法:材料抗熔融金属溅沫冲击性能的测定 NF X41-033-1996 胶粘带.抗冲击性能的测定 BS EN 950-1999 门扇.耐坚硬物体冲击性能的测定 DIN ISO 2747-1999 瓷釉和搪瓷.搪瓷烹调器具.耐热冲击性能的测定 ISO 2897-2-1994塑料.耐冲击聚苯乙烯. GBT 3917.1-2009 纺织品织物撕破性能 BS EN ISO 6603-1-2000塑料硬质塑料冲孔性能的测定 GBT 18964.2-2003 塑料抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤出材料 ISO 6603-1-2000 塑料硬质塑料冲孔性能的测定 .EN 1367-5-2002 集料的热性能和风化特性试验第5部分:抗热冲击的测定ISO 2897-2-2003 塑料.耐冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和性能测定BS EN ISO 2897-2-2004 塑料.耐冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤塑材料.试样制备和性能测定DIN EN ISO 2897-2-2004 塑料.耐冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和性能测定 BS EN ISO 20567-1-2006色漆和清漆涂层耐石屑性能的测定第1部分:多次冲击试验DIN EN 1317-3-2000道路限制系统.第3部分缓冲垫的性能分类、冲击试验的验收标准和试验方法DIN EN 12061-1999 塑料管道系统.热塑管接头.耐冲击性能试验方法 DIN ISO 2747-1999 瓷釉和搪瓷.搪瓷烹调器具.耐热冲击性能的测定 BS 7347-1990机械冲击试验机性能和特性导则 GBT 1040.3-2006 塑料拉伸性能的测试 GBT 1041-2008 塑料压缩性能的测定 QBT 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法 GB-T 9341-2008 塑料弯曲性能的测定 GB-T 9341-1988 塑料弯曲性能试验方法 BS 5131-4.8-1990 女鞋鞋跟耐横向冲击的性能 BS ISO 8568-2008 机械冲击.测试机.特性和性能 BS EN 950-1999 门扇.耐坚硬物体冲击性能的测定 GBT 24127-2009 塑料抗藻性能试验方法

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园F楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了F楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师____________________________ 日期____________________________ 注:本表各相关单位各存一份 专业文档供参考,如有帮助请下载。

室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园G楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了G楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师___________________________ 日期___________________________

注:本表各相关单位各存一份 室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

室内采暖管道压力试验 报验申请表 工程名称:平顶山美邦西湖印象花园H 楼 编号:001 致:河南成功工程管理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 H 楼采暖管道压力试验 工作,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。 承包单位(章): 泰宏建设发展有限公司 项目经理: _________________________________ 日 期:_____________________________________ 审查意见: 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

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