颗粒物料输送复合管道设计毕业论文.doc
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1、目 录1 绪论11.1 复合管道的原材料21.1.1 内衬层材料21.1.2 基体材料31.1.3 增强材料61.1.4 辅助材料71.2 玻璃钢复合管道的应用与展望71.3 管道气力输送物料技术的研究进展及趋势72 颗粒物料输送复合管道的结构设计92.1 本课题要研究或解决的问题92.2 复合材料复合管道的设计92.2.1 设计参数92.2.2 结构形式及材料的选择92.2.3 管道壁厚计算102.2.4 管道的校核143 复合管道成型工艺193.1 界面处理203.2 纤维缠绕制管工艺203.2.1 缠绕规律的内容和分类213.2.2 缠绕成型工艺参数223.2.3 缠绕成型工艺设计243
2、.3 管道铺层设计273.4 外表面层制备283.5 机械控制缠绕机的选择284 安装、连接工艺294.1 管道的连接294.2 管道的安装315 零件设计325.1 弯管成型工艺325.1.1 铺层糊制335.2 铺层设计336 玻璃钢复合管道性能试验及检验方法 356.1 复合管外观质量检测356.2 轴向拉伸试验366.3 轴向压缩试验366.4 平行板外载试验366.5 松弛校核366.6 水压压力试验377 表面涂装技术387.1 玻璃钢管道的表面处理387.2 涂料的选择387.3 涂装技术397.4 涂层的抛光398 结论40参考文献41致 谢431 绪论 在电力、矿山、煤炭等行
3、业中,物料的输送都是采用远距离管道输送,管道承受着相当大的压力,并经受很严重的磨损。输送管道一般由直管和不同角度的弯管组成,当夹带固体粉料的高速粉粒物料流过管道时,固体颗粒对管道产生严重的磨损,特别是流过弯管时,在离心力的作用下,对弯管外侧内壁的磨损速度远大于直管部位,所以管道磨损是物料管道输送过程中存在的严重问题之一,每年因磨损损耗的费用就高达几十亿元1。 火电厂中输煤、输渣、输灰管路需要大量耐磨管材,其中输灰管道尽管其工作温度不高,但磨损却很严重。这些管路事故较多,应急抢修不断,影响了安全运行,增加了维修费用,且常常造成环境污染。灰渣管道首先要解决管材问题,不但要求管材质量好、耐磨,而且价
4、格要便宜,维修方便2。鉴于这些情况,近年来,设计人员在设计管材选型中采用复合管道克服了传统设计中存在的许多问题。复合管道内衬材料有铝、不锈钢、橡胶、塑料等。铝内衬气密性高,变形小,但焊接技术要求高,制造复杂,不耐腐蚀;不锈钢内衬耐腐蚀,但密度大,两种金属内衬制造都比较复杂;塑料、橡胶气密性好,耐化学腐蚀,制造工艺简单,成本低,弹性好。橡胶内衬属弹性材料,无刚度,不能满足成型过程中的芯模承载作用,必须加支承结构;塑料有一定的强度和刚度,可起到内衬和芯模作用。FRP/塑料复合管道是利用复合材料、防护结构性能可设计性,采用纤维缠绕或卷制工艺将纤维增强塑料(FRP)缠绕于热塑性塑料内衬管外部而制成的一
5、种新型复合结构压力管道3。它既能有效发挥塑料内衬管的耐腐蚀、耐磨损、密封性好等性能,又具有玻璃钢的密度低、强度高、耐腐蚀、耐低温、抗疲劳、抗振动、抗老化,使用寿命可达50年以上的各种性能,这二者优势互补,扬长避短,能充分发挥复合材料性能具有可设计性的优势,可使复合材料管道兼具抗电性、阻燃、耐腐蚀、耐磨损、不结垢、节能降耗、 公称压力高达30 MPa以上、经济合理、安全可靠等特点,适用于流体、介质输送、尾砂、颗粒物料输送等多种用途,应用前景极其广阔。1.1 复合管道的原材料材料工业是一切工业的基础,新型材料工业又是发展现代科学技术所必不可少的。随着现代科技的发展,单一的材料性能已无法满足生产和社
6、会发展的需要。利用复合技术将不同特性的物质结合在一起,制成具有优异综合性能的复合材料应运而生。材料设计的原则如下:工艺性所选材料体系应适合拟采用的工艺成型方法;可靠性对所选材料体系有把握,尽可能选用已定型的、成批量生产的、质量稳定的产品;适用性材料的机械性能满足结构的强度和刚度要求,材料的耐环境性能要保证结构在使用环境下能正常工作;经济性在满足结构使用性能要求的前提下,尽可能地降低成本。FRP/塑料复合管道的原材料包括:塑料、基体材料(树脂体系)、增强材料(玻璃纤维)、辅助材料(引发剂、促进剂等)。1.1.1 内衬层材料复合管道塑料内衬层常用的塑料有高密度聚乙烯(UHMW-PE)、聚乙烯(PE
7、)、聚丙烯(PP)、硬聚氯乙烯(PVC)、尼龙(PA)等。 (1) 聚丙烯(PP)PP是比较完美的一种中高档的耐腐蚀材料,它具有质轻、气密性好、无毒、无污染等特点,工作温度-45100,耐腐蚀性好,除盐酸、氯磺酸等几种强氧化性酸外,几乎能耐大多数酸碱盐类的腐蚀,特别是盐水、盐酸和浓碱。PP的缺陷是强度低、刚性差,以无机物填充改性,用作泵阀贮罐是完全可取的,但如用作管路,因其本身质轻不胜负荷而下垂变形,填充过量会脆裂不安全4。(2) 硬聚氯乙烯(PVC)PVC具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性
8、良好的优点。但其耐热性较差,软化点为80,于130开始分解变色,并析出HCl。具有稳定的物理化学性质,不溶于水、酒精、汽油,气体、水汽渗漏性低;在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、5060%的硝酸和20%以下的烧碱溶液,具有一定的抗化学腐蚀性;对盐类相当稳定,但能够溶解于醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃等有机溶剂。此外,PVC的光、热稳定性较差,在100以上或经长时间阳光暴晒,就会分解产生氯化氢,并进一步自动催化分解、变色,物理机械性能迅速下降,因此在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性5。(3) 尼龙(PA)PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和
9、自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PA11、PAl2、PA46、PA610、PA612、PA1010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。PA6塑料制品可采用金属钠、氢氧化钠等为主催化剂,N-乙酰基己内酰胺为助催化剂,使-己内酰胺直接在模型中通过负离子开环聚合而制得。用这种方法便于制造大型塑料制件6。(4) 超高分子量聚乙烯(UHMW-PE) UHMW-PE是由乙烯在齐格勒-纳塔催化体系作用下,采取低压聚合技术制得的分子量在100万以上的线性高密度聚乙烯,
10、是乳白色粉状物,结构单元为(-CH2-CH2-)n。分子链截面积S为0.193 nm2,大分子间的作用力以色散力为主,它的内聚能密度为259 J/cm3,结构规整,易结晶,晶体强度理论值c为31 GPa,其结晶模量理论值为316 GPa,晶格中分子链超高分子量聚乙烯内衬特性呈平面锯齿形。分子链中不含极性基团,平均分子量高,分子量分布窄,支链短面少,密度较高,为0.960.98 g/cm3,结晶度高4。 UHMW-PE具有突出的高模量、高韧性、高耐磨性、优良的自润滑性。UHMW-PE的耐磨性在已知的高聚物中名列第一,比聚四氟乙烯高6倍,耐冲击性能比聚甲醛高14倍,比ABS高4倍,消音性能好,吸水
11、率在0.01%以下,耐化学药品性能、抗粘结性能良好,耐低温性能优良,电绝缘性能好,它熔融时具极高的粘弹性,临界剪切速率极低,需要在很高的压力下才能使其融合。由于它耐热性能较差,一般使用温度在100以下。由UHMW-PE为原料(矾106)加工的UHMW-PE纤维可以作为PE的自增强材料或其它树脂基体的增强材料7-10。1.1.2 基体材料树脂是玻璃钢管道的基体材料,其作用是传递载荷,并使载荷平衡,基体材料的性能,如耐腐蚀、耐热性等,直接决定玻璃钢管道的性能。常用的树脂包括:不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂三大类,其中以不饱和聚酯树脂使用最为广泛。(1) 不饱和聚酯树脂不饱和聚酯树脂是不饱和二元
12、羧酸(或酸酐)或它们与饱和二元羧酸(或酸酐)组成的混合酸与多元醇缩聚而成的,具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。通常,聚醇化缩聚反应是在190220进行,直至达到预期的酸值(或粘度)。在聚醇化缩聚反应结束后,趁热加入一定量的乙烯基单体,配成粘稠的液体,这样的聚合物溶液称之为不饱和聚酯树脂11。 不饱和聚酯树脂的相对密度在1.111.20 g/cm3,固化时体积收缩率较大,固化树脂的一些物理性质如下: 耐热性绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在5060;一些耐热性好的树脂则可选120;线热膨胀系数1为 (130150)10-6。 力学性能不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度见表1
13、.112。表1.1 通用刚性不饱和聚酯树脂的力学性能性 能数 值拉 伸 强 度 (MPa)4271拉 伸 弹性模量 (MPa)(2.14.5)103伸长率 (%)1.3压缩强度 (MPa)弯曲强度 (MPa)9219060120 耐化学腐蚀性能不饱和聚醇树脂耐水、稀酸、稀喊的性能较好,耐有机溶剂的性能差,同时,树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何形状的不同,可以有很大的差异。 介电性能不饱和聚酯树脂的介电性能良好,见表1.212。表1.2 通用刚性不饱和聚酯树脂的介电性能性 能数 值体积电阻 (cm)1014击穿电压 (kVmm-1)1520介电常数 (60Hz)3.04.4功率因数 (60
14、Hz)耐电弧性 (s)0.003125(2) 环氧树脂13-16环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有括泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不落、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 环氧树脂的性能和特性如下: 形式多样各种树脂,固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。 固化方便选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0180温度范围内
15、固化。 粘附力强环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。 收缩性低环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。 力学性能固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。 电性能固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。(3) 酚醛树脂17-18酚醛树脂是由酚类(苯酚、甲酚、二甲酚等)和醛类(甲醛、糠醛等)在酸或碱催化
16、剂作用下合成的缩聚物。为了能形成体型结构的高聚物,两种原料单体的官能度总数应不少于5。一般苯酚为三官能度的单体,甲醛为二官能度的单体。碳链较长的甲醛同系物较难与酚类合成热固性树脂,但不饱和醛(如糠醛)除外。合成酚醛树脂因选用催化剂的不同,可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。1.1.3 增强材料 作为增强材料的玻璃纤维及其织物是玻璃钢主要的承载组分材料,对玻璃钢管道的强度和刚度有着直接的影响。常用的缠绕用增强材料包括:各种无捻粗纱、表面毡、针织毡、短切毡、方格布等。玻璃纤维纱应具有以下特点:耐化学腐蚀
17、性;工艺性与所用树脂有良好的相容性;可靠性线密度要有保证,悬垂性要小等。常用的有无碱和中碱玻璃纤维,其性能对比见表1.3。表1.3 无碱和中碱玻瑞纤维性能对比种类耐酸性耐水性机械强度防老化性电绝缘性成本树脂适用条件无碱纤维一般好高较好好较高好用于强度高的场合中碱纤维好差低差低低差用于强度低的场合无碱玻纤对水、弱碱介质的化学稳定性较高,电性能好,老化性能好,适用于接触水的制品与电器绝缘制品,它的缺点是易被稀无机酸侵蚀。中碱玻纤价格比无碱玻纤便宜19。1.1.4 辅助材料为使树脂按工艺要求固化,以及改进树脂的理化性能或固化后制品的某些性能,如阻燃抗静电、耐磨等性能,通常在树脂配方中加入某些助剂,如
18、固化剂、引发剂、促进剂、阻燃剂、脱模剂、低收缩剂等。固化剂能使树脂固化,是树脂配方中不可缺少的组成部分,并且对树脂性能有极大影响,不同树脂的固化体系不一,即使同一种树脂,使用环境不同,固化剂加入的量也不尽相同,需要在使用前充分试验,确定配方后方可正式使用。在玻璃钢中使用的不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等溶解在乙烯基单体中,它们进行共聚反应,是要由引发剂分解产生的游离基来引发,常用的引发剂有两种,有机过氧化物和偶氮化合物21。1.2 玻璃钢复合管道的应用与展望随着复合材料的迅速发展,纤维增强塑料管道在石油、化工、造纸、冶金、城市供水等工业领域得以广泛应用。世界上一些先进国家如美国使用玻璃钢复合管道
19、有近50年的历史,具有较为成熟的设计、应用经验,制订了一系列产品标准和检验方法,在原材料选择和管道安装、施工方面也制订了相应的规范,形成较为完善的体系。我国近10年来玻璃钢复合管道的发展很快,先后从美国、意大利、日本等国家引进纤维缠绕玻璃钢管道生产线及加砂管道生产线,在合成树脂、纤维等原材料方面引进国外先进生产技术,促进了材料工业的发展,有多种牌号树脂、纤维制品供设计选用,使之逐步配套。同时,国内制造的复合管道成型设备在生产中发挥着越来越大的作用。目前,我国已经颁布了玻璃钢管道行业标准和产品检验方法,使玻璃钢管道生产向着标准化、规范化方向发展。玻璃钢管道在工业、海水处理、三次采油等方面的成功应
20、用增强了使用玻璃钢管道的信心,扩大了玻璃钢管道的应用领域。1.3 管道气力输送物料技术的研究进展及趋势管道气力输送技术已有百余年历史,曾在相当长的一段时间里研究和解决耗能大、物料的破碎、管道等部件的磨损以及管道的堵塞等系统在实际使用中出现的问题。在20世纪后期20余年中,低速密相气力输送技术的研究开发成功使气力输送技术从基理应用上均有一个新的质的突破,由于计算机技术的飞速发展,使以往感到棘手的气力输送过程管道中的复杂流态可以通过流动机构模型的建立,用数值统计计算法使研究不断深化和定量化,同时由于制造技术材料工程的飞跃发展、控制技术和传感技术的长足进步及引用使低速密相气力输送技术在众多的产业领域
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