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摘要:埋地式塑料電力電纜保護套管是一種高分子聚合物材料為基料,用其他高分子材料來改性獲得某一兩個物理化指標上升以達到使用要求的新型高科技產品。在 化學建材測試中心的幫助下對進口來樣進行了光譜分析,并用了一年的時間設計配方,進行添加劑改性試驗,終于取得成功,本文介紹這種新型管材的研制和生產過程。
電力排管的現狀我國以前的電力排管普遍采用水泥石棉管,即以鋼筋混凝土作為保護結構,內部以石棉作為襯管。少數場合采用塑料管,由于普通塑料管的強度有限,仍需要外澆水泥胛骨。這些方法已有了長期的施工和運行經驗,其共同點是以管材作為襯管,外側用固化材料進行加固達到相當得強度。
1.1水泥石棉得缺點1.1.1現代城市交通繁忙,道路的交通壓力很大,這給排管的施工帶來了很大的難度;一方面打開挖要造成封路,水泥結構施工有約1個月時間的養護期,封路時間長;現場水泥的處理帶來塵土污染,影響市容。
另一方面,由于上述的缺點造成道路管理部門不輕易同意重要道路的大量開挖,給規劃的實施帶來困難。1.1.2近年來,研究發現石棉是一種致癌物質,長期接觸石棉,石棉纖維與肺癌的發病有直接關系。石棉的施工給施工人員的身體帶來極大的威脅。
美國環保局早在1985年即嚴禁生產,加工,進口石棉制品;八十年代中期,我國也認識到石棉制品的危害并明確指出“石棉及其制品是一種已知的致癌因子,要逐步淘汰使用”。1.1.3另外,石棉的材料特性決定了石棉管易碎。
無論在運輸中或是安裝中都容易造成損耗,甚至出現驗收通管不通過,要敲掉結構,重新施工。這種損耗加上日漸上升的鋼筋水泥結構的價格使排管的造價十分昂貴。1.2國外的情況大多數西歐 電纜采用直埋,僅在少數場合或對特殊用戶才使用排管,而管材則以鋼管為多,鋼管經特殊處理防止產生渦流。
盡管這種鋼管的價格昂貴,但可以直接使用,無須在外側進行加固。近來,西歐和北美也有以無需加固的塑料管作為電纜保護管的趨勢,降低造價。日本則大量采用聚合物保護管,有以CPVC為基料的SVP管,及以玻璃纖維增強不飽和樹脂為中間加強材料的FRP管等。
而直接用砂或泥土回填夯實即可。例如十年前日本某公司在上海浦東投資建立的合資企業中曾經使用過這兩種管材,效果良好。1.3高強度聚合物管材的優越性高強度聚合物管施工時只需開挖適當寬度的溝道,平整溝底,將預制的管枕以一定的間隔(1~2米左右)放入控好的溝中,分層排放管子,妥善連接管子的接頭,每排管子間仍以統一預制的管枕作為間隔,整個管子外不需要用特殊材料固化,以現場取土經篩選,去除大石塊后回填。這些管材的外側均無需要其它材料加固分層夯實即可,節省人工,施工具有很大的方便十L由于不需要用其他材料加固管子,就不存在混凝土的維護時間,沒有對道路封路的需求,可以逐段施工,逐段覆土通車,女口果夜間施工,當夜可將施工好的路段覆土通車,對白天的交通沒有任何影響。
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℃。
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優點:(1)電熔焊接操作簡單,效率高,容易掌握。(2)若采用符合標準的管件與符合ISO12176-2的電熔焊機相配合,將減少了人力因素的影響,提高了焊口的性。(3)電熱熔(比其它方法)需要的管溝可以較窄,可以減少土方量,在管道 連接(碰口)和搶修時都十分方便。
(4)可以將不同牌號PE料的管道連接起來。缺點:(1)電熔管件價格稍高,對大口徑管件的焊接要注意成本核算。(2)需專門的表面處理,(刮掉待焊管材或管件表面的氧化皮)。(3)對管材和電熔管件配合園柱面的幾何精度和尺寸精度要求高。
管道連接技術的高低是PE管道能否快速發展的關鍵。熱熔焊接對推廣,普及PE管道技術起了很大的作用。從目前國內外的情況看,大口徑焊接采用熱熔焊是可靠,簡便和經濟的;小口徑管道采用電熔焊是簡便,,可行的。
目前的施工技術中,主要,可靠的連接方式應該是熱熔對接焊和電熔焊,也是大家必須掌握的技術。(三)PE管道線不宜采用簡單的承插連接。我們不宜將給水PVC管所采用的彈性密封圈的承插連接結構,簡單的用于PE壓力管道的連接(如果要用也應采取防糯變的措施,并要經過試驗驗證),因為這兩種材料的性能有很大的差異,從兩種管材標準可知,PVC的彈性模量E≥3000MPa,而PE的彈性模量E≥800MPa。所以僅為PVC的26%左右。
要特別提出的是:這個彈性模量是短期彈性模量,在長期受力的情況下,塑料會發生蠕變,表現為彈性模量降低(長期彈性模量低于短期彈性模量)。PVC和PE都是熱塑性塑料,都有蠕變特征,但其程度不同,這可以從長期和短期彈性模量的變化量來說明。
按糯變比率相當于長期彈性模量和短期彈性模量的變化量之比作初略算,PVC結構壁管的蠕變比率≤2.5,而PE結構壁管的蠕變比率≤4,所以,PVC長期模量≥3000(PVC的彈性模量);PE長期模量≥800(PE的彈性模量)/4=200MPa,PVC為PE的6倍。
這也就是至今很少有在PE壓力管道的連接中,采用這樣一個大家熟悉的,簡單的承插方法的主要原因。現在有的人,由于對PE和PVC的蠕變特性不太了解,以為PE管只有用簡單的承插才能擴大使用,這是誤解。事實上,可以熱熔焊接是pe管道的優勢,在國際上應用熱熔連接已有幾十年的成熟經驗,我們應當積績采用。
近年來,我國一直十分重視新型管材的開發和應用,禁止或限制某些金屬管材的使用,新型管材的應用越來越廣。在推廣使用的管材中,主要為各種塑料管材。但由于有些新型管材暫無設計及施工驗收的 規范,使用中容易出現各種問題,根據在施工監理中的體會,總結給水塑料管在施工監理中應注意以下幾個問題:1.給水塑料管的選用給水塑料管的化學穩定性高,耐腐蝕,管壁光滑,能有效防止管道的腐蝕,結垢。
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