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产品优势图



减震补偿式钢带增强管电热熔带焊接方法是利用镶嵌在连接处接触面的电热元件通电后产生的高温连接方法,是刚性连接。电热熔带焊接结构如下:它是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,燃气波纹管品牌,关闭电源,双壁波纹管品牌,待充分冷却固化后形成可靠连接。减震补偿式钢带增强管电热熔带连接时,必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。采用的电热熔带必须由生产厂配套供应。电减震补偿式钢带增强管热熔带焊接施工的要点:电热熔带连接时。
必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。采用的电热熔带必须由生产厂配套供应其步骤如下:1)检查双壁波纹管和电热熔带是否有损伤。2)对齐管道和杂物。3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放臵在离地面20~30cm处。地基上挖有操作坑的可将管道直接放臵在地基上。操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm。并水平对齐。4)用洁净的布彻底将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物掉(包括水气),油类污物可用对PE材料焊接有邦助的溶剂擦拭。5)用电熔带将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住。外面再用耐热带紧固。6)将焊机的输出线端与电热熔带的连接线头相连接。7)焊接在电熔焊机上设定好时间和档位。
根据操作规程进行焊接。焊接结束要充分冷却后才能移动管材。在冷却期间,可以进行下一个焊接。产品介绍:以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构,并与聚乙烯材料缠绕复合成型的双壁螺旋波纹管。产品特点:1,耐腐蚀性、适用寿命长,由于采用特殊材料和工艺既解决了钢板防腐问题也解决了钢板与pe材料的粘合度,使管道的使用寿命和纯塑料管道一样在50年以上。抗化学性强,都匀波纹管品牌,由于hdpe分子没有积极性,管材稳定性极好,具有极强的抗化学物质侵蚀的能力。抗外力强,管道外形螺旋结构,受外击力时,复原性强,地震、水沼恶劣地质环境拉伸挤压不易破裂。耐寒性强,在零下60度环境里。
聚乙烯螺旋波纹管埋地排水钢带增强波纹管用的是一种叫做钢带增强PE螺旋波纹管的管道;其借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术而开发的一种PE与钢带熔融复合的缠绕成型结构壁管材。产品结构:壁管结构由3个层次构成,以高密度聚乙烯为基体,hdpe双壁波纹管品牌,以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体,采用独特的制造工艺,将钢带与高密度聚乙烯熔合成一体。生产工艺:钢带聚乙烯螺旋波纹主要生产工艺:在主机上先缠绕一个实壁PE内层管,再将折成倒“U”形、涂覆有高性能粘接树脂的钢板增强体放置在实壁PE内层管的设计?位置上,再再其外部挤出复合一层与钢板增强体波形相同的PE外层,通过整型、定型、冷却、切割后就得到成品管材。我公司主要研发、生产拼装、整装钢波纹管涵、镀锌螺旋波纹钢管、预应力金属波纹管、HDPE钢带增强波纹管、大小口径HDPE、PP塑料双壁波纹管以及各种排水管道。




世界各国在现代化进程中的历史经验表明,塑料管的发展速度均超过同期经济发展速度,用塑料管代替传统管材是历史发展不可抗拒的趋势。即使在已建成密布塑料管网的发达 ,塑料管的应用量仍在逐年增长。埋地用塑料管材在国外已经得到广泛应用,表面上塑料埋地管的强度和刚性不及水泥管,特别是钢筋混凝土管,实际上塑料埋地管属“柔性管”,在正确设计和铺设施工情况下,塑料埋地管与周围土壤共同承受负载,因此,塑料埋地管不需要达到与混凝土管等“刚性管”一样的强度和刚性,就可以满足埋地使用中的力学性能要求。塑料管内壁光滑,阻力小,水流通量大,在同等口径下塑料管的水流量比混凝土管大,地形有坡度时。
塑料管的管材口径可减小,施工量较小。水泥管的密封性很差,稍有移动就可造成连接处破坏,另外,水泥管使用硫化橡胶圈密封,塑料管连接用热塑性弹性体密封圈密封,前者使用寿命比后者短,而且塑料管的连接和密封有一系列严格要求,能够 限度地保证不会发生泄漏。水泥管的寿命只有15年,塑料管的寿命长达50年-100年。生活污水、雨水等通常具有腐蚀性,工业污水的腐蚀性更大,使用金属、水泥埋地排水管输送,耐腐蚀性比塑料管差。有些地区室外自然环境的腐蚀性非常大,例如天津市塘沽新区围海造地,铺设的水泥排污管3年后就找不到了,均被海水中的盐腐蚀掉了,只好二次再铺设塑料管。塑料管质轻,长度大,接头少,对管沟的要求低,连接方便。
施工快捷,施工费用少,在城市及恶劣自然条件下优越性更加突出。在综合经济性方面,塑料管的优势正在被越来越多的用户所认识。塑料管的单价虽比水泥管略高,但工程总造价却不比水泥管高。天津市政工程设计院1992年起对UPVC双壁波纹管,1998年起对PE双壁波纹管在埋地排水管中的应用进行了系统研究,结论为:“双壁波纹管的工程造价与混凝土平口管相当,比承插口混凝土管低30%。施工周期显著缩短,经济效益显著”。大力发展纳米技术在给水管道材料领域的开发创新和应用。纳米技术为我们提供了从分子、原于的观程度去“人为干扰”有利于人类的方向发展的工具。正光纳米聚丙烯管道,就是我们 纳米技术产业发展战略在我国塑料给水管材领域发展推广的一个显现。
让我们积极发展与推广纳米技术在金属、非金属和金属与非金属交叉的给水管材科研和制造领域应用,使我们尽快在世界给水管材技术及运用技术领域占据一席之地,逐步改变我国多年来在这一领域落后与受制于外国建材开发和应用技术限制的窘迫局面。立足实用,着眼发展,让改进与跨越均为我们服务。事物的发展也是有其客观规律的,因此,我们必须借助于新技术的飞跃,创造可持续发展的新的给水管材与技术体系,为我国的持续发展打牢根基,为经济的腾飞奠定坚实的基础。1.利用原有管材在管道接口上做文章,提高管材的利用效益和工作效率。我们在室外给水中说到的“扩胀成型承插式柔性接口钢管”技术就是例子。2.多种材料的有机融合,扬长避短,积优淘劣。


产品案例


公司实力


为了积极响应 "以塑代钢"的推广号召,HDPE管材作为一种新型塑料排水管材以优越的性能和低廉的价格很快在市场上崭露头角。HDPE排水管材在医疗建筑工程的室内雨污排水系统上有着广阔的应用前景。 HDPE双壁波纹管沟槽槽底净宽度,可按各地区的具体情况并根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。当管径小于等于0.45m时,管道每边不宜小于0.3m;当管径大于0.45m时,管道每边净距不宜小于0.5m。HDPE双壁波纹管道基础采用土弧基础时,应符合下列规定:对一般土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层。当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5~32mm的碎石,厚度100~150mm,上层铺中粗砂,厚度不小于50mm的规定。
对软土地基,当基础承载力小于设计要求或由于施工期降水等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载力后,再铺设中粗砂基础层。对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向局部不均匀沉降时,应在管道敷设前对地基进行加固处理。钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管主要有三种连接方法:热熔套挤出焊接、热收缩管(带)连接、电热熔带焊接和卡箍连接。重要的工程可以采取两种连接方法组合连接,都要有较成熟的连接结构和连接件产品及施工技术。这里主要介绍三种常用的连接方法。热熔挤出焊接是采用专用热风出焊接工具,先将管材被连接两端加热,焊枪挤出熔融的聚乙烯料,把连接缝两端的聚乙烯材料融成一体的连接方法。这是把聚乙烯材料熔融成整体的连接方式,属刚性连接。热收缩管(带)连接是采用纤维增强聚乙烯热收缩带做内层,热收缩管做外层,热收缩管内表面涂有热熔胶,经加热后与相邻管端贴合紧箍连成一体的连接方法。
电热熔带焊接是利用镶嵌在连接外接触面的电热元件通电后产生的高温连接方法,属刚性连接。电热熔带焊接结构:它是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两端连接端的外表面,再用耐热带紧固,同时在接口处管端内壁可用拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机电阻丝供电,电阻丝发热融膨胀形成压力。界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化形成可靠连接。不锈钢卡箍连接是采用机械紧固的方法将相邻两端连成一体的连接方法。连接结构由三层构成,内层薄壁橡胶套,紧套在管端起密封作用;中间层为一定厚度的具有良好弹性的发泡橡胶板,起填充作用,外层为不锈钢钢箍。


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