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最后更新2009-01-01 13:21 |
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燕山石化3120-欢迎来电咨询!-张家界224
品牌:北京新塑世纪商贸有 | 产品规格:abc |
产地:北京北京 | 包装说明: |
CAS/标准: | 运输说明:陆运 |
【燕山石化3120】-欢迎来电咨询!-张家界|224 吉林石化乙烯厂组织技术人员首先进行高密度聚乙烯大口径管材专用料的文献查阅工作,了解其应用领域,分析同类产品结构和性能,确定这个产品性能参数和成品指标,制定工业化试验方案。随后,这个厂派专人前往东北、华东、华南和华北市场调研,为实施产业化攻关打好基础。 所以,在整体上属柔性设计,这使其成为防震性能良好的管材之一。该资料显示,1999年9月21日,我国发生7.3级大地震后,相关部门对这次地震中公共给水管设备的损害情况进行了调查,结果发现所有管线中,只有PCCP没有任何损害。在距离这次地震震中约10公里处,一条直径4米、长3公里的PCCP管线在这次地震中表现良好,基本没有受到损害。滚塑:采用这种加工法的材料一被粉碎成粉末料,使其在热循环中熔融并流动。滚塑使用两类PE:通用和可交联类。通用级MDPE/HDPE通常的密度范围从 0.935到 0.945g/CC,具有窄MWD,使产品具有高冲击性和最小的翘曲,其熔体指数范围一般为3—8。更高MI品级通常不适用,因为它们不具备滚塑制品希望的冲击性和抗环境应力开裂性。薄膜:PE薄膜加工一般用普通吹膜加工或平挤加工法。大多数PE用于薄膜,通用低密度PE(LDPE)或线性低PE(LLDPE)都可用。HDPE薄膜级一般用于要求优越的拉伸性和极好的防渗性的地方。例如,HDPE膜常用于商品袋、杂货袋和食物包片材:常以PP/PE共混物为原料,主用于文具和吸塑制品,比如文件夹、夹、影集、水杯等。
【燕山石化3120】-欢迎来电咨询!-张家界|224一、收缩率热塑性塑料成型收缩的形式及计算如前所述,影响热塑性塑料成型收缩的因素如下:(1)塑料品种热塑性塑料成型过程中由于还存在结晶化形起的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此与热固性塑料相比则收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也都比热固性塑料大。(2)塑件特性成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。
另外,有无嵌件及嵌件布局、数量都直接影响料流方向,密度分布及收缩阻力大小等,所以塑件的特性对收缩大小、方向性影响较大。 (3)进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。直接进料口、进料口截面大(尤其截面较厚的)则收缩小但方向性大,进料口宽及长度短的则方向性小。距进料口近的或与料流方向平行的则收缩大。(4)成型条件模具温度高,熔融料冷却慢、密度高、收缩大,尤其对结晶料则因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。模温分布与塑件内外冷却及密度均匀性也有关,直接影 响到各部分收缩量大小及方向性。另外,保持压力及时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。
注塑压力高,熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性 回跳大,故收缩也可适量的减小,料温高、收缩大,但方向性小。因此在成型时调整模温、压力、注塑速度及冷却时间等诸因素也可适当改变塑件收缩情况。 模具设计时根据各种塑料的收缩范围,塑件壁厚、形状,进料口形式尺寸及分布情况,按经验确定塑件各部位的收缩率,再来计算型腔尺寸。对高精度塑件及难以掌握收缩率时,一般宜用如下方法设计模具: ①对塑件外径取较小收缩率,内径取较大收缩率,以留有试模后修正的余地。②试模确定浇注系统形式、尺寸及成型条件。③要后处理的塑件经后处理确定尺寸变化情况(测量时必须在脱模后24小时以后)。④按实际收缩情况修正模具。 ⑤再试模并可适当地改变工艺条件略微修正收缩值以满足塑件要求。
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工程塑料PC,尼龙PA,碳八,碳九,三房巷,聚酯切片,浙江万凯821,独山子T171,燕山竞拍料,燕山石化过渡料,燕山石化副牌料,中石化过渡料,竞拍料,扫地料,水捞料,大饼料,落地料,韩国晓星R200等各种中,化,中石油聚乙烯,聚丙烯,机头料,试车料聚苯乙烯,EVA,橡胶,ABS,PP-R,PE-RT,等各种原料
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【燕山石化3120】-欢迎来电咨询!-张家界|224 其次做一水力计算比较。热塑性塑料管管壁绝对当量粗糙度Δ值很低,一般为0.0015~0.015mm 之间,PVC - U 、PE 管多采用0.003mm。作为给水管,在通常的流速条件下,一般处于水力光滑区,因此管壁绝对当量粗糙度取值的变化在这种情况下,对结果影响非常小(柯列勃洛克-魏特公式:1∕√λ=-21g(Δ∕3.7 di+2.51∕Re√λ))或没有影响(布拉修斯公式:λ=0.3164∕Re0.25,Re 因很小,故Δ∕di 值可略)。基于以上理论,对于PVC-U、PE80、PE100 给水管在应用中,其水利坡降可按下式计算(假设水温为10℃,则υ=1.3×10-6m2/s)I=0.000915Q1.774/di4.774,根据我厂企标数据(其他同种标准雷同),三者在相同公称外径、公称压力下的公称壁厚PE80>PE100>PVC-U,因此在相同给定流量下,水力坡降值PE80>PE100>PVC-U,亦即管道沿程水头损失hf(hf=L×I)为PE80>PE100>PVC-U。因此要保证流量一致,三者所需源动力是不同的;若源动力相同,要保证流量相同,必须使PE 管内径和PVC-U 管内径相同,故PE 管材外径和壁厚必须同时增加,材料费用也相应增加。此方面PVC-U 也占优势。