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荷載與受力分析埋入地下的電纜套管主要是承受外部荷載的壓力,沒有內壓。通常外部荷載是由電力排管上部土壤,堆積物或汽車的重量組成。土壤荷載是隨深度的增加而增加的;汽車荷載屬于集中的局部荷載,是通過土層的擴散傳遞規律對套管施加壓力,并伴隨由汽車引起的動荷載作用。
為了起見,上海地區電力排管的荷載條件按城市一級道路要求考慮的,即每根電纜套管所承受的外部荷載就等于汽車與土壤的荷載之和。塑料柔性管道的“環壓理論”是目前國內外同行廣泛接受和應用的管道結構分析理論,即在外荷載作用下,管材橫斷面變形率Δy/D(%)≥2%,且管壁不發生裂紋。
電力電纜套管變形率指標可達2.5%,也屬于柔性管道。根據這個理論,埋地式套管的計算,應將管道與其周圍的土壤視為一個完整的結構體系。這個體系在外荷載的作用下,管道截面由正圓逐漸變成橢圓的同時對兩側土壤擠壓,產生變形約束(回彈抗力)。
這個回彈抗力呈二次拋物線分布(M.GSpangle),;將使套管周圍的土壓力分布趨于均勻環壓狀態,有助于降低環向應力,減小套管的變形,提高管材承受垂直外荷載的能力。在外荷載的作用下,套管截面內;曙產生環向彎曲拉應力,當這個拉應力超過套管自身的彎曲強度時,管壁因沿縱向出現斷裂而破壞,喪失承載能力。
因此作為受壓套管,彎曲強度是一項必不可少的物理力學性能指標,不能沒有,否則就很難確定套管的內在質量是否滿足工程的要求。但是在現行 標準《埋地式高壓電力電纜用氯化聚氯乙稀(PVC-C)套管》GB/T2479-2004的規定中,還是沒有給出這項關鍵指標,感到難以理解。
由此可以看出,套管的受力除了與其所承受的外荷載和自身的材料性能有關,還與套管周圍回填土的性質和密實程度有關。因此,直埋排管在施工時對回填土工藝提出了特殊的要求,不僅回填土材料要按規定選擇,還要逐層夯實達到規定的密實度,通常是80%一95%才能保證回填土對于套管有足夠的支撐──分擔受力。
施工單位很難保證直埋排管回填土的施工質量,影響了電纜線路的和使用壽命,這也正是為什么上海地區要選擇現澆混凝土排管的重要原因之一。3.試驗溫度與環片熱壓縮力電纜排管通流試驗資料表明,當電纜線芯持續載流的 工作溫度達到90℃時,套管內壁長期的溫度一般在70℃左右;當電纜線芯偶而出現過載的溫度105℃(電纜生產廠要求,為了延長電纜的使用壽命,對于電纜過載偶然出現次數和持續時間應控制在小范圍)。疏松的回填工對埋地式套管受力是非常不利的。但是在大多數情況下試驗過載的持續時間約5h時,套管內壁的短期溫度 不會超過90℃。
在試壓管段上的消火栓,閥,自動排氣閥等處試壓時應設盲板,將所有敞口堵嚴,試壓合格后,須立即將閥門,消火栓,閥等處所設的盲板撤下,恢復這些設備的功能。6,廢土運送:為了做到文明施工, 應將施工中挖掘出來的廢土運送到其他地方填埋,并對當地恢復原樣。
從使用壽命50年的角度,縱觀國內外PE壓力管道的連接方式,.一般都是用的熱熔連接或電熱連接,有少教地方也有用機械方式連接和承插連接的,沒有采用螺紋連接和粘接的。PE壓力管道的使用效果如何,在很大程度上與所選的接頭結構和連接過程所選用的參數有關。
經驗表明,接頭是PE管道易損壞的部分,目前,國際上普遍采用不可拆卸的焊接接頭,即熱熔連接和電熔連接方式,這是經濟并能保證PE管道長期使用的連接方式。下面對兩種連接方式作個簡述,以進行比較。(一)熱熔焊接熱熔焊接技術的要點,是利用加熱工具,把管件和管材連接端面加熱到特定溫度,在可控壓力下,經特定的時間后,使熔融材料達到粘流態的特定溫度,再使管材和管件在一定壓力下融合在一起。
熱熔連接傳統的方法有:對接,承插,鞍型三種,其中可靠的是對接焊,用得也多。熱熔對接焊的優點:(1)如果操作方確,連接焊口可靠性會很高,使用壽命很長。(2)管材用量少,成本低,長直管線連接的經濟效益顯著。
(3)若采用符合ISO12176-1熱熔機標準的焊接設備,對接焊技術比較容易掌握。熱熔對接焊的不足:(1)空間狹窄時,操作比較困難。(2)焊接對中要求高,由于焊接時要求對中偏差不得大于10%,故對小口徑管材及薄壁管焊接有一定困難。
(3)不同牌號樹脂實施焊接時,質量難以保證,需要做驗證試驗。(二)電熔焊接電熔焊接也稱電熱熔焊接,它是通過對電熱熔管件內表面的電阻絲通電,使管材和管件相連接的界面加熱,熔化,熔融,冷卻到要求的時間后才能達到焊接的目的。
因為皮線不僅包括光纖,還包括電纜和其他線材,它是線材管的別稱。1,熱縮管由透明熱縮管,熱熔管和不銹鋼針(或陶瓷棒/石英棒)組成。2,透明的外層便于檢測光纖接合部位連接是否正確,使光纖能簡單地進行裝配,收縮后可保持光纖的光傳輸特性,對光纖接合處提供強度和防護,能夠避免安裝過程中光纖的損壞。多芯兼容式高密度連接器優勢特征:硅芯管連接頭的重要作用。
道路硅芯管預埋管卡裝置包括上殼體和下殼體,上殼體與下殼體之間采用工字扣連接,殼體連接后形成中空狀態,在上殼體和下殼體上均設有半圓弧形凹槽,在殼體上均有空腔,在上下殼體的外邊框和半圓弧形凹槽框之間連接有加強筋,工字扣連接在上殼體與下殼體的兩側豎向框體上,工字扣一端扣在上殼體上,另一端扣在下殼體上,上殼體的橫向框體的厚度比下殼體的橫向框體的厚度大。
因此可以方便快速的把硅管放進管卡裝置,便于施工,而殼體內的半圓弧形凹槽可以對硅芯管進行有效的卡緊和防護作用,比較厚的上殼體可以承受來自上面的壓力,而比較薄的下殼體則有利于縮小硅管與地面的距離,從而可以防止兩段間的硅芯管下墜,通過這種管卡裝置所的硅芯管,有效的形成一整體捆,從而每兩段之間成一條方體直線,可有效的克服硅管長距離的彎曲。此項發明的有益效果是與現有技術相比及散亂等缺點。道路硅管預埋管卡裝置的上殼體與下殼體之間采用工字扣連接具有良好的市場前景。
為確保國民經濟的可持續發展,我國在逐年加大對城市基礎設施的投入,市政公用管道建設不斷加快,品種和規格在不斷豐富,產量在不斷增加,質量在不斷提高,尤其是塑料管發展更快,成為當今投資熱門。發展至今,PE管材是由多種工藝方法生產的,具有多種結構和特性及多種用途的系列品種的樹脂,已經占合成樹脂產量的三分之一,居 。
PE的管材的用途是可以用來生產輸送除強酸,強堿外的任何介質的管材,據統計,目前給水管道領域PE管材的年消耗量約為100萬噸以上,廣泛用于給水,燃氣輸送,排污,農業灌溉,礦山細顆粒固體輸送,以及油田,化工和郵電通訊等領域。
塑料管的推廣應用主要以UPV-C和PE管為主。在全國新建,改建,擴建過程中,建筑排水管道70%采用塑料管道50%采用塑料管,建筑給水,熱水供應和供暖管道60%采用塑料管,城市供水管道50%采用塑料管,村鎮供水管道70%采用塑料管,城市燃氣管道20%采用塑料管,電線護套管80%采用塑料管。環保型落硅管道翻板更新工藝:硅芯管的特性與應用優勢。
隨著國內外光通信技術的不斷發展,光纜連接器正朝著多芯數,高密度的方向發展。目前,適用于野外,艦船等惡劣環境下的高密度多芯連接器需求亦越來越多。現有的野外光纜連接器多為兩芯,四芯,六芯,八芯等小芯數連接器。
從 個自來水廠誕生的那天起就決定了有良好特性的PE管件必然是代替初鍍鋅鋼管的必然,PE管件經濟環保,資源來源豐富,良好的柔性,伸長率,耐沖擊性及耐化學穩定性和抗高頻絕緣性使得其具有良好的發展前景。
塑料管材被大量的應用于供水管網,極大的改善了供水管材的原有格局,為了繼續造福人民,也不斷加大對此行業的政策支持,加強了行業宏觀調控制定了更為細化的行業標準和規范,為行業發展營造了寬松有序的大環境;其次科研機構不斷改進工藝研制更為綠色環保經濟使用的產品,使得管件有了更大的利用價值和空間;其三,生產企業不斷做大做強提高自身競爭力,爭創行業民族品牌。
企業只有抓住機遇才可能在此領域有所作為。管件的特性和行業狀況都決定了PE管件的廣闊發展空間和市場前景,所以只要沿著正確方向堅持走下去,不斷開拓創新就一定能夠創造更多的社會價值,為人民生活經濟發展發揮更多作用。
硬聚氯乙烯管作為城市室外給水管材,正以其重量輕,耐腐蝕,施工簡易迅速,效率高,不影響水質,裝卸方便,摩阻小,搶修速度快,價格低廉,使用壽命長等優點而得到越來越廣泛的應用,但在推廣使用這種新型管材的同時,又因許多方面的因素而導致UPVC管道系統在施工及運行現故障,影響了其正常使用,阻滯了其普遍推廣。
下面,本人根據在室外給水工程中使用膠圈接口和膠水粘接的UPVC給水管道施工經驗,談談施工中的幾個基本步驟:1,放樣:所謂放樣,就是管道要埋設的位置,經過的路線,在工地作實際的測量,規劃,在定線前,管溝經過路線的所有障礙物都要,并準備木樁與石灰,依測定的路線定線,放樣,以便于管溝的挖掘。
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