塑料管材的性能检测ppt课件.ppt
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1、塑料管材的性能检测,1 概 述1.1 管道的三种破坏形式和长期强度预测曲线1.1.1 管道的三种破坏形式(如下图所示): 阶段I为韧性破坏,是由于内压过高造成管材屈服而破坏阶段。 阶段II为脆性破坏,是管材在低于屈服强度的应力水平下,由于裂纹的慢速增长而破坏阶段。 阶段为化学破坏,是由于化学稳定体系耗尽,分子结构遭到破坏,材料丧失力学强度而破坏,所以其破坏时间与应力水平无关。,塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,1.1.2 长期强度预测曲线 从曲线中可以看到不同应力、不同温度下管道的破坏时间和破坏形式是不同的,这样就为我们进行生产检测提供了依据。 特点: A 低温时50年甚至100年都不发
2、生脆性破坏。 B 随着时间的延长在条件发生变化时可能发生脆性破坏,塑料管材的性能检测,1.2 检测的目的1.2.1 通过一些方法手段规则来测量产品的性能指标,看 看是否达到要求,是否合格。 A 试验方法是设计出来的,不是万能的; B 试验方法有适用性和局限性; C 试验方法有时效性 D 试验方法必须具有可操作性; E 试验方法必须经过试验认证。,塑料管材的性能检测,1.2.2 前几年一些认识上的误区 A 爆破压力与质量 B 长期性能 C 进口原料、进口设备、控制壁厚 D 委托检验与出厂1.2.3 现在还存在的一些问题 A 符合标准出厂性能指标就是合格 B 适用性检验 C 脆性破坏检验 长期性能
3、并不是唯一需要考虑的问题 (PE80、PE100区别) D 化学破坏,塑料管材的性能检测,1.3 塑料管道应该检测什么1.3.1 检什么 韧性破坏(长期强度) 脆性破坏(裂纹快速增长、慢速增长) 老化和化学破坏(DSC、碳黑等) 适用性1.3.2 如何检 韧性破坏:从破坏形式上看首先要检控制点试验的韧性破坏,目 的是通过控制点这个长期曲线中的特征点来验证曲线中的性能得到了保证。 脆性破坏: 1)聚稀烃的慢速裂纹增长 18476 2)PVC的C环法 3)焊接的各种剥离试验,塑料管材的性能检测,4)GB/T 19280的S4试验 5)全尺寸试验 6)其它如PVC落锤、PP-R的摆锤 化学破坏:1)
4、DSC 2)8760 3)老化 适 用 性:1)系统耐压 2)冷热水循环 3)压力循环 4)弯曲(弯曲模量大于200Mpa) 5)拉拔试验 6)负压试验、气密性、水密性,塑料管材的性能检测,1.3.3 各种检测方法的适用性和局限性 DSC与8760 Fs与S4 SCG与各种剥离及C环法 14152与19473 维卡与粘度,塑料管材的性能检测,2 最重要的二项检验:耐压、环刚度2.1 耐压试验2.1.1 管道耐内压试验的原理与方法 给管道内流体(水)施加一定的压力,使管道产生一定的应力(诱导应力),看在此应力作用下管道的破坏时间是否达到前述的预测强度参数曲线的要求。用不同的控制点试验来证明管道合
5、格与否。 通过对管道内介质施压来使管道产生应力的方法实际上和拉力机对样品的拉伸是一样的,只不过方式不同。进行长期内压试验时相当对试样施加一个低于屈服强度的长期应力,等于进行恒力试验。而爆破试验就相当于平常的拉伸试验。 管道耐内压试验时的试验压力由试验时环向应力(诱导应力)和管道的结构尺寸决定,具体为:P=2eD-e,塑料管材的性能检测,对管道内压力状态下的应力分析:,塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,所以无论什么管,试验压力为多少,环=2轴,这就是为什么管材设计都是以环应力为设计应力的原因。就是说管道在受内压时的破坏形式永远是纵向裂纹,也就是说永远是环起作用。这就是试验时以环向诱导应力做
6、为计算的依据。,塑料管材的性能检测,2.1.2 其它形式的耐压试验 爆破试验:对管道在60S-70S内连续地线性(近似)地施加压力(应力)直到爆破的试验,此试验就像拉伸一样,其破坏时的环应力拉伸强度接近,此试验主要针对复合管。 现在需要做爆破的有: (1)铝塑复合管 GB/T 18997 (2)钢丝增强PE管 JT/T 189(大流量、持续的线性的供给压力) (3)玻璃钢管 YT/T 6267 (压力非常高大约100200MPa) (4)RTP复合管、API (压力高,大于100MPa),塑料管材的性能检测,2.2 无压管道(埋地)的力学性能环刚度 无压管道的力学测试有环刚度、环柔度、缝拉伸、
7、剥离、蠕变比率等。相应标准为GB/T 9647、 ISO 9969、 ASTM D 2412、DIN 16961等。2.2.1 环刚度定义 环刚度测试是无压管最主要的设计和测试指标,就像有压管道的耐内压试验一样。 定义:单位长度垂直变形单位尺寸所需的力(kN) 通过环刚度测试来确定管道能否长期在埋地受外力情况下保持形状不发生大的变化。,塑料管材的性能检测,2.2.2 理论基础根据结构力学,管材在受到垂直力作用下的径向变形 Y=0.149FR3/EI 式中: F力 R半径 E弯曲弹性模量 I惯性矩 由此PS=EI/D 在中国及ISO PS=EI/D3,而在德国PS=EI/R3 F EI=0.14
8、9R3 = 0.149R3(PS) Y EI 0.149R3F 0.149R3F F SR= = = = 0.018635 D3 D3 8R3 YL,塑料管材的性能检测,EI Ee3 e3 SR = = ( I = ) D3 12D3 12 EI Ee3 E SR = = = (1-U2) 12(1-U2)D3 12(1-U2)SDR3 U: 0.4(3min) 0.46(1000h) 0.48(50年) 2E e 外部临界压力P = ()3 = 24SR 1-U2 D,塑料管材的性能检测,2.2.3 测试原理与方法 某一特定样品环刚度是“可以计算出来的”,但针对于每一个不同的样品可以按相关标
9、准规定对管道施外压力,通过内径的变化与施加外力的关系来测量环刚度。,塑料管材的性能检测,2.2.3.1 公式:,GB/T 1002.3-96: 0.01985( ),塑料管材的性能检测,2.2.3.2 注意问题 (1) GB/T 9647-88中的“耐外负荷试验”不是现在意义上的环刚度试验,其数值与现在的环刚度大约差50倍。(2)在玻离钢管中也是这个公式按ASTM D2412,但同时有刚度因子0.149r3。,塑料管材的性能检测,(3)尽管当时有GB/T 9647,但在新9647-2003出来之前产品标准均未按此方法来表述,而是在产品标准中单独规定测试方法,如: GB/T 1002.3-96:
10、 GB/T 16800-97: YD/T 841-96:,塑料管材的性能检测,(4)在上述相关标准中早期按5%变形量测试环刚度(GB/T 1002.3、 YD/T 841)此时系数为0.01985,但GB/T 16800是按3%变形来测量环刚度(系数0.01935),实际上就是现在的GB/T 9647(9969)。(5)3%变形与5%变形测量时原理是一样的,因此时都在“弹性段范围内(实际上环刚度就应该是曲线斜率),但由于塑料的拉伸和压缩线性段非常小,而且其弹性段并不规范(不是绝对的线性),所以3%测量与5%测量时所对应的力并不“绝对”线性。必须调整系数(0.01935 、0.01985 )这就
11、是现行标准环刚度公式的来由。(6)我国现行标准GB/T 9647是按照环刚度与直径立方成反比(EI/D3)来表术的,而德国标准DIN 16961是按与半径立方(EI/r3)成反比表述的,所以两者相差大约8倍(德国标准中的环刚度数值比较大,如125)。在测量时我国及ISO按恒速方法测量,而DIN中按恒负荷测量(24小时)。在试样尺寸方面我国及ISO为0.2d加三个完整的波峰波谷,而DIN为5个完整的波峰波谷。,塑料管材的性能检测,(7)玻璃钢管GB/T 21238中环刚度的表述为N/m2(Pa),而不是KN/m2(KPa),分级也不一样为1250 2500 5000 和10000。它们也是按照3
12、%的变形量来测量的即0.01935(F/YL)。(8) 所有标准中均要求测量环刚度时用内径测量的方式,但小口径实壁管内、外径测量影响不大,而大口径结构壁管影响很大。(9)现有些产品如JT/T 225 单个波峰波谷之间距离大(可达210)又不能切的很平,所以试样尺寸远大于0.2D,所以试验力会很大,同时要求机器必须加宽。(10)玻璃钢管(GB/T 21238)测量环刚度时由于它的弹性段很长又需要进行初始挠曲性的测试(10000N/m2)系列的挠曲性可达15%,所以力更大,一般可达1020吨。(11)环柔度试验,上述玻璃钢管的挠曲性其实也是环柔度,其它塑料管的环柔度(扁平)要求做到30%的变形(原
13、来要求50%),但由于其弹性段比玻璃钢管小的多,所以30%至50%时的力也比玻璃钢的小。,塑料管材的性能检测,(12)试验力的估算:当刚度为8kPa,1m内径3%时300毫米长时4kN左右(实际上应为3.72KN左右)。当条件发生变化时(刚度、直径、变形量、试样长度)可相应估算出试验力值。3%时1m内径8KPa刚度:1/0.011935=51.68*0.09=0.465*8=3.72KN相对于5%变形时: 1/0.1985=50.4*0.015=0.756*8=6.048KN (13)实际试验时为保证能够测到要求变形量时的力应将变形量设置的大一些;有些不能进行自动运算的机器可按上述的公式大概计
14、算进行合格与否的评判。试验数量大时也可自行设定某一力值下限作为合格与否的评判。(14)蠕变比率试验(GB/T 18042) 变形与时间的系数曲线线性回归 相关系数0.99 0.999 两年,塑料管材的性能检测,3 适用性试验3.1 冷热水管道系统适用性要求3.1.1 PE-X、PP、PE-RT、PVC-C和铝塑复合管材、管件的系统适用性要求,塑料管材的性能检测,3.1.2 聚丁烯(PB)管材、管件的系统适用性要求,塑料管材的性能检测,3.2 弹性密封圈连接型管道系统适用性要求3.2.1 PVC-U给水管材弹性密封圈连接系统适用性要求,塑料管材的性能检测,3.2.2 PE、PVC-U管材弹性密封
15、圈连接系统适用性要求,塑料管材的性能检测,3.2.3 PVC-U排水用管材弹性密封圈连接系统适用性要求,塑料管材的性能检测,3.3 系统适用性试验介绍3.3.1 冷热水循环试验原理: 管材和管件按规定要求组装并承受一定的内压,在温度交替变化规定次数后,检查管材和管件连接处的渗漏情况。试验介质:管内为水,管外为空气。试验条件:(以PP管为例如下),塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,3.3.2 压力循环冲击试验原理:管材和管件按照规定要求组装并通入水,在一定温度下向其施加交变压力,检查渗漏情况;试样:应包括1个或多个长度为10 dn的管段以及1个或多个管件;试验设备:水锤试验机。冲击条件(以
16、PE-X为例):,测试要点: 1、温度控制; 2、压力控制。,塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,3.3.3 耐拉拔试验GB/T15820-1995;原理:在规定的温度下,将管材与等径或异径直通管件连接而成的组件施加恒定的轴向拉力,并保持一定的时间,试验过程中管材与管件连接处不应发生相对轴向位移。,实验设备:耐拉拔试验机;试样:应包括一个或多个长度为10dn的管段以及1个或多个管件;试样数量:3组,塑料管材的性能检测,将管材与等径或异径直通管件连接而成的组件施加恒定的轴向拉力,并保持一定的时间,试验过程中管材与管件连接处应不发生相对轴向移动。,塑料管材的性能检测,3.3.4 弯曲试验原理:
17、 将管材和管件连接件按规定弯曲,同时对连接件施加静液压力,观察连接处是否渗漏;试验设备: 1、定位装置; 2、管材静液压设备。试样: 1、管材、管件连接件,管件间管材自由长度为公称外径的10倍; 2、3个试样。,塑料管材的性能检测,弯曲试验示意图,塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,3.3.5 真空试验原理: 管材与管件在指定的时间内承受部分真空,检查连接处的气密性;实验设备: 真空泵、真空压力测量装置、截流阀、温度计、端部密封件;试样: 管材与管件连接件。,塑料管材的性能检测,试验参数:,塑料管材的性能检测,真空试验,塑料管材的性能检测,管材水密性、气密性检测装置,塑料管材的性能检测,塑
18、料管材的性能检测,密封试验加载示意,塑料管材的性能检测,4 脆性破坏的检测 PE80或100的含义到底是什么? 20公称压力下50年寿命97.5%置信下限最小要求强度,但当条件(温度、划痕、冲击)发生变化时它还能不能保证50年的寿命,就需要其它类型的检测来验证。,塑料管材的性能检测,4.1 耐慢速裂纹扩展试验(SCG)4.1.1 GB/T 18476 流体输送用聚稀烃管材耐裂纹扩展的测 定:切口管材裂纹慢速增长的试验方法(NPT)范围: 管材耐裂纹慢速增长的能力用切口管材静液压试验的破坏时间来表示。本标准适用于壁厚大于5mm的聚烯烃管材。原理: 将外表面带有四个机械加工的纵向切口的管材浸没到8
19、0的水箱中进行静液压试验,记录破坏的时间。,塑料管材的性能检测,塑料管材的性能检测,试 验 压 力,塑料管材的性能检测,注意问题 1、相对于快速裂纹扩展,裂纹的慢速增长是非常有可能发生的。 2、PE80 0.8MPa、PE100 0.92MPa的试验压力是环应力为4.0和4.6MPa的SPRII的计算压力。 3、由于预切口应力为4.0和4.6,但实际大约为5.0和5.75,比管材的4.5和5.4要大。 4、正因为压力大发生韧性破坏的可能性也大,而出现韧性破坏就无法评价脆性破坏,所以无论出现脆性还是韧性都不合格(而管材评价韧性时出现脆性时可以降压测试) 5、典型PE管材(件)耐裂纹慢速增长的试验
20、要求和条件(见附表) 6、试样数量:3。,塑料管材的性能检测,PE管材(件)耐裂纹慢速增长的试验要求和条件,塑料管材的性能检测,4.1.2 GB/T19279 聚乙稀管材耐慢速裂纹增长锥体试验方法范围: 本标准规定了一种测定聚乙烯管材耐慢速裂纹增长的试验方法,试验结果以缺口管材环在承受恒定环向应变并浸没在较高温度表面活性溶液中的裂纹增长速率来表示。原理: 从管材上切取规定长度的管材环,在管材环内插入一个锥体以保持恒定应变,在管材环的一端开一个缺口。将其浸入温度为801的规定的表面活性溶液中。测量裂纹从缺口处开始的扩展的速率。本试验适用于壁厚小于或等于5mm的管材。 注:如果管材壁厚大于5mm,
21、适用GB/T 18476。,塑料管材的性能检测,4.1.3 GB/T 1842 (ASTM 1693)的耐环境度开裂 在九五版的原料中要求:它主要针对片材加工成3.81.2CM的样片,切一小口弯成180放入活性液体中,并在100高温下看1000h后的破坏率。 此方法相对于其它方法有很多缺点,现已不用于评价管材。,塑料管材的性能检测,4.1.4 全缺口蠕变试验(FNCT) ISO 16770 在缺口试样上进行拉伸试验是一种缺口管试验的替代试验。这种试验的一个适合的例子是FNCT(全缺口蠕变试验)。试验的设置的要求与其他拉伸蠕变试验相同。,塑料管材的性能检测,4.1.5 PENT缺口拉伸试验 宾夕
22、法尼亚(PENT)缺口拉伸试验由宾夕法尼亚大学的Norman Brow教授小组开发并形成国际标准ISO 16241(2005年)。该方法最初形成了ASTM F1473。该试验的原理与FNCT试验相似,只是试样几何尺寸不同,并不使用湿润剂。试样的尺寸为25mm10mm,制备有一个3.5mm深的主缺口(确定的缺口加工速度为0.25mm/min)和两个1mm深的侧缺口以达到简单应变条件。该试验在80的空气或水中并施加静载荷进行。 随着新型PE原料的出现,该试验需要更长的测试时间,因此按照标准规定,只记录破坏时间已经不适用了。可以改用测量在试验中裂缝开口位移(COD)的方法,这符合断裂力学准则并能很好
23、地适用于像聚烯烃这样的黏弹性材料。该方法的优点是不必等到试样破坏,在短时间内就能得到有意义的结果。,塑料管材的性能检测,PENT试验方法原理图 PENT代表性试验尺寸(单位:mm),塑料管材的性能检测,4.1.6 普通耐压试验方法 提高压力、提高温度、加活性剂、在比较长时间后出现脆性破坏。即预测强度曲线中的拐点。,塑料管材的性能检测,4.1.7 几种常用方法比较,塑料管材的性能检测,4.1.8 其它方法4.1.8.1 缺口环试验(NRT) 缺口环试验(NRT)由韩国Hannam大学的Choi教授小组开发,目前形成了ISO TC138/WG17的草案稿。该试验的试样为内部有缺口的一段管环。使用剃
24、须刀片制备内部缺口,缺口深度为管壁厚度的20%。在管环两端面紧邻内部缺口的位置铣出两个侧缺口。在80下对带有缺口的管环样品施加三点弯曲形式的静载荷 。在试验过程中记录变形时间曲线,试验结果以“初始慢速开裂时间”表示。 为了更好的定义初始慢速开裂时间和进一步形成标准方法,目前,针对现有不同性能的PE材料正在进行国际实验室间比对试验。,塑料管材的性能检测,NRT试样的几何尺寸及试验原理,塑料管材的性能检测,4.1.8.2 点负荷试验-PLT 点负荷试验模拟了实际安装过程中管材被直接放在石头上坚硬边缘的情况。即使是对于有沙垫层的PE管材的标准安装方法,法垫层的条件也是难以控制的,而且在非开挖施工中,
25、使用沙垫层是不可能的。 点负荷试验通过对管材样品施加压力并在需要的温度下进行状态调节(如同其他的内压试验)。此外在施加内压前,应先在管材上施加外部载荷。根据试验的设置,可使管材受到恒定载荷或恒定形变。 所选择的试验条件应使点负荷区域发生脆性破坏。,塑料管材的性能检测,内压试验开始前用外部点载荷加载,塑料管材的性能检测,聚乙烯管材受外载荷时管壁内的破坏表面,塑料管材的性能检测,4.1.8.3 应变硬化模量,塑料管材的性能检测,4.1.9 PVC管材的C环法试验 ISO 11673:2005范围: 硬聚氯乙烯(PVC-U)压力管材在一规定的加载荷时间后确定最小断裂韧度的方法。并提供可选择的测定水平
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