PE管热熔焊接工艺标准
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PE管热熔焊接操作规程一、目的与范围为了保证PE管热熔焊接的质量和安全,制定本操作规程。
本规程适用于PE管热熔焊接过程中的工艺控制和操作规范。
二、设备和材料2.1焊接机:应选用具有稳定焊接电流和精确控温功能的热熔焊接机,同时要保证熔炉体的热效应良好。
2.2PE管:应选择优质的聚乙烯管材,确保管材质量符合相关标准要求。
2.3PE管接头:应选择与PE管匹配的合适接头,确保连接牢固、密封性良好。
2.4PE管切刀:应选用具有锋利切削刀片的管切刀,确保切口平整。
2.5温度计:应选用精确度高的温度计,用于测量焊接机的工作温度。
三、操作流程3.1准备工作3.1.1检查焊接机、温度计等设备是否完好,确认焊接机的电源稳定。
3.1.2清洁管材和接头的外表面,确保没有污染物和杂质。
3.1.3根据管材规格调整熔炉和切刀的位置和尺寸,确保与管材匹配。
3.1.4根据管材和接头尺寸,调整焊接机的温度和压力。
3.2管材切割3.2.1将PE管放置在切刀上,调整切刀位置,使切口平整。
3.2.2切口应垂直于管材轴线,在切口处避免刮伤和变形。
3.3管材热熔3.3.1通过对焊接机控制温度和时间,将熔炉预热到适宜的工作温度。
3.3.2将切割好的管材和接头放在熔炉中,确保其与熔炉接触均匀。
3.3.3确认管材和接头熔融后的外观和颜色,避免过热或不充分熔融。
3.4管材连接3.4.1将熔融的管材和接头从熔炉中取出,快速将管材和接头连接起来。
3.4.2在连接过程中,保持管材与接头的位置不动,直到冷却固化。
3.5焊缝检验3.5.1用手轻轻拉扯已连接好的管材,检查焊接处是否牢固。
3.5.2视觉检查管材和接头连接处是否平整、无明显缺陷。
3.5.3用测温仪检测管材和接头焊接处的温度是否正常。
四、安全注意事项4.1操作人员应穿戴好防护用品,包括工作服、安全帽、防护眼镜、防静电手套等。
4.2操作人员应熟悉设备和工艺规程,遵守操作规范,不得擅自改变焊接参数。
4.3焊接现场应通风良好,避免烟雾和有害气体的积聚。
pe管热熔焊接工艺参数
PE管热熔焊接的工艺参数包括以下几个方面:
1. 温度:焊接过程中需要控制的温度包括加热板温度和熔融温度。
加热板温度应根据管材的规格和厚度确定,一般在200°C-280°C之间。
熔融温度要根据管材的类型确定,一般在220°C-240°C之间。
2. 时间:焊接时间指的是管材与加热板接触时间和加热时间的总和。
接触时间一般在5秒钟左右,加热时间根据管材的规格和厚度确定。
3. 压力:焊接时需要施加适当的压力来使管材与加热板之间充分接触,以达到良好的焊接效果。
4. 焊接速度:焊接速度需要根据管材的规格和厚度确定,一般在10mm/min-50mm/min之间。
5. 温度分布:焊接过程中需要保证管材在加热板上的温度均匀分布,避免出现局部过热或过冷的情况。
6. 焊缝质量检测:焊接完成后还需要进行焊缝质量的检测,如外观检查、气密性测试等。
需要注意的是,不同规格和类型的PE管材可能需要不同的焊接工艺参数,具体参数应根据相关标准和实际情况确定。
热熔对接连接(对接焊)一、焊接工艺曲线和参数聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。
焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。
二、温度的确定:聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃,一般生产厂家确定为210±10℃;是聚乙烯材料的加工温度,在材料粘流态转化温度之上,只有在这种条件下,聚乙烯产生熔融流动,聚合物的大分子才能进行相互扩散形成缠绕,得到最大的强度和高质量的焊接结果;实践证明,温度低于180℃,即使加热时间长,也不能达到质量好的焊接结果。
如果温度过高,将有可能激活分子链中的C键与氧发生反应,使材料降解,聚乙烯材料将受到氧化破坏。
析出挥发性的物质和气体,材料结构发生变化,生成不饱和烃,出现杂质,从而使焊接质量降低。
三、时间的确定加热时间的确定:焊接端面平整后10×壁厚(mm)秒。
加热时间的长短,决定焊接的质量;是否能将温度均匀传递到焊接面及一定的深度,在转换的阶段保持最佳的焊接温度。
管端面熔化的最佳时间,是随着需要加热的面积增大而增大的,更重要的是对流和辐射传播的能量,会随着管壁厚度的增加而减小。
管端面的不平度,造成热量的传递不均匀,窝藏空气,产生气孔,最终影响焊接质量,所以需要和压力密切的配合,在加热的同时施加一定的压力,平整焊接面,促进塑化,形成理想的焊接面进行热传递,然后降压吸热。
切换时间的确定:10 秒内尽可能地缩短,其端面冷却非常快,对接速度慢直接影响焊接质量。
冷却时间的确定:见表8.3;1.15~1.33×壁厚(mm)分钟。
聚合物材料的导热性差,只有金属的几十分之一,冷却速度相应的缓慢,在冷却的时间内需要进行结晶,收缩,所以需要有充分的时间降到结晶温度,进行充分的晶粒生长,消除内应力,在一定的压力下冷却,避免焊接端面有缩孔。
四、压力的确定焊接压力和冷却压力根据焊接面的截面积×0.15N/mm2;在210±10℃的温度下,焊接时间、压力的取值,可以参照德国焊接协会DVS 2207-95的标准(参见表9.1)。
P E焊接技术标准Prepared on 21 November 2021热熔对接连接(对接焊)一、焊接工艺曲线和参数聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。
焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。
二、温度的确定:聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃,一般生产厂家确定为210±10℃;是聚乙烯材料的加工温度,在材料粘流态转化温度之上,只有在这种条件下,聚乙烯产生熔融流动,聚合物的大分子才能进行相互扩散形成缠绕,得到最大的强度和高质量的焊接结果;实践证明,温度低于180℃,即使加热时间长,也不能达到质量好的焊接结果。
如果温度过高,将有可能激活分子链中的C键与氧发生反应,使材料降解,聚乙烯材料将受到氧化破坏。
析出挥发性的物质和气体,材料结构发生变化,生成不饱和烃,出现杂质,从而使焊接质量降低。
三、时间的确定加热时间的确定:焊接端面平整后10×壁厚(mm)秒。
加热时间的长短,决定焊接的质量;是否能将温度均匀传递到焊接面及一定的深度,在转换的阶段保持最佳的焊接温度。
管端面熔化的最佳时间,是随着需要加热的面积增大而增大的,更重要的是对流和辐射传播的能量,会随着管壁厚度的增加而减小。
管端面的不平度,造成热量的传递不均匀,窝藏空气,产生气孔,最终影响焊接质量,所以需要和压力密切的配合,在加热的同时施加一定的压力,平整焊接面,促进塑化,形成理想的焊接面进行热传递,然后降压吸热。
切换时间的确定:10秒内尽可能地缩短,其端面冷却非常快,对接速度慢直接影响焊接质量。
冷却时间的确定:见表8.3;1.15~1.33×壁厚(mm)分钟。
聚合物材料的导热性差,只有金属的几十分之一,冷却速度相应的缓慢,在冷却的时间内需要进行结晶,收缩,所以需要有充分的时间降到结晶温度,进行充分的晶粒生长,消除内应力,在一定的压力下冷却,避免焊接端面有缩孔。
PE管热熔焊接工艺一、焊接准备。
热熔焊接施工准备工作如下:①将与管材规格一致的卡瓦装入机架;②准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动;③设定加热板温度200~230℃④接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。
二、焊接。
焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至规定时间→取出管材。
在焊接过程中,操作人员应参照焊接工艺卡各项参数进行操作,而且在必要时,应根据天气、环境温度等变化对其进行适当调整:①核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10% ,应进行局部切除后方可使用;②用软纸或布蘸酒精清除两管端的油污或异物;③将欲焊接的管材置于机架卡瓦,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;④置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后再合拢管材两端,并加以适当的压力,直到两端有连续的切屑出现后(切屑厚度为0.5~10mm,通过调节铣刀片的高度可调节切屑厚度),撤掉压力,略等片刻,再退开活动架,关闭铣刀电源;⑤取出铣刀,合拢两管端,检查两端对齐情况(管材两端的错位量不能超过壁厚的10% ,通过调整管材直线度和松紧卡瓦予以改善;管材两端面间的间隙也不能超过0.3mm(de225mm以下)、0.5mm (de225mm~400mm)、1mm(de400mm以上),如不满足要求,应在此铣削,直到满足要求。
⑥加热板温度达到设定值后,放入机架,施加规定的压力,直到两边最小卷边达到规定高度时,压力减小到规定值(管端两面与加热板之间刚好保持接触,进行吸热),时间达到后,松开活动架,迅速取出加热板,然后合拢两管端,其切换时间尽量缩短,冷却到规定时间后,卸压,松开卡瓦,取出连接完成的管材。
P E 管热熔焊接工艺随着国家西气东输等重点工程相继启动,聚乙烯——PE( polyethylene )管道的应用日渐广泛,目前该产品已广泛应用于燃气、天然气、供水等领域。
PE管线具有易施工,速度快,耐腐蚀,无污染,使用寿命长等特点。
PE管道连接主要有两种方法:热熔连接和电熔连接。
目前主管道主要采用热熔连接。
热熔连接原理是将两根PE 管道的配合面紧贴在加热工具上来加热其平整的端面直至熔融,移走加热工具后,将两个熔融的端面紧靠在一起,在压力的作用下保持到接头冷却,使之成为一个整体。
一、焊接准备。
热熔焊接施工准备工作如下:①将与管材规格一致的卡瓦装入机架;②准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动;③设定加热板温度200〜230 C (本数据以杭州环众焊机为参考,具体温度以厂家提供的数据为准) ;④接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。
二、焊接。
焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端T紧固管材T铣刀铣削管端T检查管端错位和间隙T加热管材并观察最小卷边高度T管材熔接并冷却至规定时间T取出管材。
在焊接过程中,操作人员应参照焊接工艺卡各项参数进行操作,而且在必要时,应根据天气、环境温度等变化对其进行适当调整:①核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10% ,应进行局部切除后方可使用;②用软纸或布蘸酒精清除两管端的油污或异物;③将欲焊接的管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;④置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后再合拢管材两端,并加以适当的压力,直到两端有连续的切屑出现后(切屑厚度为0.5〜10mm 通过调节铣刀片的高度可调节切屑厚度),撤掉压力,略等片刻,再退开活动架,关闭铣刀电源;⑤取出铣刀,合拢两管端,检查两端对齐情况(管材两端的错位量不能超过壁厚的10% ,通过调整管材直线度和松紧卡瓦予以改善;管材两端面间的间隙也不能超过0.3mm (de225mni以下)、0.5mm(de225mm〜400n)m 1mm(de400mni以上),如不满足要求,应在此铣削,直到满足要求。
PE管热熔对接工艺参数及流程
PE管热熔对接工艺参数及流程
聚乙烯--PE(polyethylene)管道具有易施工,速度快,耐侵蚀,无污染,使用寿命长等特点.PE管道连接主要有两种方法:热熔连接和电熔连接.目前主管道主要采用热熔连接.热熔连接原理是将两根PE管道的配合面紧贴在加热工具上来加热其平整的端面直至熔融,移走加热工具后,将两个熔融的端面紧靠在一起,在压力的作用下保持到接头冷却,使之成为一个整体.
热熔对接工艺
加热板温度指加热板表面温度,一般用外表温度计测量.丈量温度时,要考虑环境温度的影响.设备已考虑的除外)热板温度既要保证管材端面迅速熔融,又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解.
焊接压力加压加热压力与熔融对接压力相当.作用是对管材进行强制加热,去掉管材端面不平整的局部,使管材端面全部与加热板接触,均匀受热.
卷边高度卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间,即加压加热的水平.
吸热压力约为熔融对接压力的1/10作用主要是防止管材回弹,使管材紧贴在加热板上,提高加热效果,减少加热时间.加热阶段的时间与焊制管件的横截面积、加热板温度、环境温度有关.
熔融对接时间指坚持熔融对接压力的时间,主要与管材的壁厚即熔融对接面积有关.
切换周期热板熔融对焊的主要过程为加热过程和焊制过程.这两个过程以热板的切换从时间上分开.切换时间过长,熔化的端面在相互接触之前将因冷却而形成一层
“冷皮”有利于PE分子链扩散.
焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至划定时间→掏出管材.。
PE管热熔焊接工艺一、焊接准备。
热熔焊接施工准备工作如下:①将与管材规格一致的卡瓦装入机架;②准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动;③设定加热板温度200~230℃④接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。
二、焊接。
焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至规定时间→取出管材。
在焊接过程中,操作人员应参照焊接工艺卡各项参数进行操作,而且在必要时,应根据天气、环境温度等变化对其进行适当调整:①核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10%,应进行局部切除后方可使用;②用软纸或布蘸酒精清除两管端的油污或异物;③将欲焊接的管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;④置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后再合拢管材两端,并加以适当的压力,直到两端有连续的切屑出现后(切屑厚度为0.5~Pa厂家提供的对焊压力Pa0拖动压力Pa1卷边压力pa2吸热压力pf1熔接压力pf2冷却压力ta1加热时间Tu切换时间(包括加热板撤出时间)tf1增压时间tf2冷却时间Pa1=pao+Pa厂家提供的对焊压力pa1=a1*p0/a2a1:管材截面积p0:作用于管材上单位面积的力0.15N/MM2a2 :作用于液压缸活塞单位面积的力Pa2=Pa0 +1/10Pa厂家提供的对焊压力Pf1=pf2= pao+Pa厂家提供的对焊压力溶融的分子在此压力下扩散缠绕结晶●加热板温度指加热板表面温度,在测量温度时,要考虑环境温度的影响。
热板温度既要保证管材端面迅速熔融,又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解。
●卷边压力Pa1作用是对管材进行强制加热,去掉管材端面不平整的部分,使管材端面全部与加热板接触,均匀受热。
pe管热熔焊接规范PE管作为一种在工业、民用建筑等领域中广泛使用的管道材料,其热熔焊接规范显得尤为重要。
正确的焊接规范可以确保PE管道系统的可靠性、密封性和使用寿命,为用户提供放心的保障。
本文将为大家详细介绍PE管道的热熔焊接规范,以期为相关从业人员提供参考。
一、准备工作在进行PE管道的热熔焊接前,必须做好充分的准备工作。
首先需要确认管道标准的规格、材质和需要连接的管件形式,然后检查管道表面是否平整、完整(无破损、变形、严重污染等);焊接工具和热风枪是否调整良好、清洁干净、温度合适;焊缝刀是否锋利、具备良好的切割性能。
二、预热和对位在进行焊接之前,需要对将要进行焊接的两个管道端进行对位,排除任何可能导致偏移的障碍,确保管道之间保持一定的间隙。
然后,需要进行管道的预热工作,将管道加热至熔融状态,达到最佳的连接效果。
此过程中需要注意保持一定的热均匀度,避免出现局部过热或者过冷的情况。
三、加强筋的设置在热熔焊接前,需要设定好加强筋的位置。
加强筋是为了增强焊缝连接的强度和稳定性而设置的,可以通过热熔焊接等方法将管道连接在一起。
加强筋的设置需要根据具体的管道规格、使用环境、连接形式等因素进行适当调整,以确保其满足使用要求。
四、热熔连接热熔连接是PE管道连接过程中最主要部分。
在进行热熔连接时,需要根据管道材料的特性、环境温度、连接方法等因素来调整相应的焊接参数。
并要注意监测每个阶段的连接质量,确保连接达到最佳的效果。
五、冷却和清洗在管道连接完成后,需要进行冷却和清洗。
对于PE管道热熔焊接而言,冷却的过程非常重要,要让它充分冷却以确保连接牢固。
一旦冷却完成,为了避免管道内部出现杂质和微粒等问题,我们需要进行清洗。
总之,PE管道的热熔焊接规范是管道连接中必不可少的重要环节。
在实际的焊接过程中,我们不仅需要熟悉这些规范,同时还需要严格按照规范要求进行操作,及时发现和排除因焊接不当而引起的安全隐患。
只有这样,我们才能为用户提供有品质保障的PE管道系统。
PE管热熔焊工艺要求1 概述PE管材料属聚烯烃类高分子化合物,其分子由碳、氢元素组成,无有害元素,卫生可靠。
在加工、使用及废弃过程中,不会对人体及环境造成不利影响,是绿色建材。
PE管材不仅韧性、挠性好,而且焊接性能极佳,管道连接过程中施焊效果可靠,造价低;同时具有良好的气密性、耐腐蚀性和良好的抵抗裂纹快速传递能力.2 适用范围本工法可用于市政建设等领域适用于管径大于110mm ,小于425mm的管道施工(一般不允许不同材质的PE管直接对接) .3 工艺原理热熔焊焊接是利用加热工具将管道或管件端面加热到210 ℃左右,在可控压力下持续一定时间,使两端面熔合为一体,形成符合质量要求的管道焊接接头.4 施工方法PE管的焊接施工可以在管沟边进行也可以在管沟内进行,无论采取哪种方式都应将热熔焊机机架安置平稳.4.1 施工工艺流程管道、管件的验收→焊接准备→连接部位端部铣平和同轴度校对→测量拖拉力→在可控压力下焊接→管道吹扫→试压.4.2 施工方法4.2.1 管道、管件的验收管道、管件应根据施工要求选用配套的等径、异径弯头和三通等管件。
热熔焊接宜采用同种牌号、材质的管件,对性能相似的不同牌号、材质的管件之间的焊接应先做试验.主要依据:4.2.2 焊接准备1.检查焊接机状况是否满足工作要求,检查机具各个部位的紧固件有无脱落或松动.2.检查机电线路连接是否正确、可靠.3.检查液压箱内液压油是否充足.4.确认电源与机具输入要求是否相匹配.5.加热板是否符合要求(涂层是否损伤) .6.铣刀和油泵开关是否正常等.4.2.3 连接部位端部铣平和同轴度校对1.用干净的布清除两管端部的污物,将管材置于机架卡瓦内,使对接两端伸出的长度大致相等且在满足铣削和加热要求的情况下应尽可能缩短,通常为25~30mm。
管材在机架以外的部分用支撑架托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好(见图1) .2.置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后缓慢合拢两管材焊接端,并加以适当的压力,直到两端面均有连续的切屑出现,撤掉压力,略等片刻,再退出活动架,关掉铣刀电源。
PE管热熔焊接工艺一、焊接准备。
热熔焊接施工准备工作如下:①将与管材规格一致的卡瓦装入机架;②准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动;③设定加热板温度200~230℃④接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。
二、焊接。
焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至规定时间→取出管材。
在焊接过程中,操作人员应参照焊接工艺卡各项参数进行操作,而且在必要时,应根据天气、环境温度等变化对其进行适当调整:①核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10%,应进行局部切除后方可使用;②用软纸或布蘸酒精清除两管端的油污或异物;③将欲焊接的管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;④置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后再合拢管材两端,并加以适当的压力,直到两端有连续的切屑出现后(切屑厚度为0.5~Pa厂家提供的对焊压力Pa0拖动压力Pa1卷边压力pa2吸热压力pf1熔接压力pf2冷却压力ta1加热时间Tu切换时间(包括加热板撤出时间)tf1增压时间tf2冷却时间Pa1=pao+Pa厂家提供的对焊压力pa1=a1*p0/a2a1:管材截面积p0:作用于管材上单位面积的力0.15N/MM2a2 :作用于液压缸活塞单位面积的力Pa2=Pa0 +1/10Pa厂家提供的对焊压力Pf1=pf2= pao+Pa厂家提供的对焊压力溶融的分子在此压力下扩散缠绕结晶●加热板温度指加热板表面温度,在测量温度时,要考虑环境温度的影响。
热板温度既要保证管材端面迅速熔融,又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解。
●卷边压力Pa1作用是对管材进行强制加热,去掉管材端面不平整的部分,使管材端面全部与加热板接触,均匀受热。
管材两边整个圆周都达到铭牌提供的参数高度●卷边高度卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间,即加压加热的程度。
●吸热压力约为熔融对接压力的1/10,它的作用主要是防止管材回弹,使管材紧贴在加热板上,提高加热效果,减少加热时间。
加热阶段的时间与焊制管件的横截面积、加热板温度、环境温度有关。
一般为管材壁厚*10熔融对接压力指垂直作用于两个对接面上的压力四、焊接检验实践证明,聚乙烯燃气管道最容易损坏和泄露的部位,就是管道接口。
工程成功与失败的关键就是管道连接质量的好坏。
多根管道连接、阀门连接尤其重要。
由于阀门连接的特殊性,焊口与地面很难保证充分接触,一直处于不均匀受力状态,而且阀门较重,焊接压力较高,更需重视。
由于目前环众手动焊机调压阀调节范围有限,最低调节压力0.6mpa,现分两种情况说明:1:连接单根管道、管件此种情况下由于拖动压力很小,基本不受外力作用,拖动压力大概0.2mpa,施工中无需测量拖动压力卷边压力Pa1=Pa厂家提供的对焊压力+0.2mpa吸热压力由于焊机设计问题,油缸不能保压,将很快下降到零,由于无外力作用,可在此状态一直吸热熔融对接压力pf1= Pa厂家提供的对焊压力+0.2mpa冷却压力由于油缸不能保压,此时需通过外接压力表持续加压(最少两分钟),由于外力较小,余下时间靠机架本身压力,直到冷却2:连接多根根管道、阀门拖动压力测试,按常规施工经验估算拖动压力(4根de200一般为0.6-0.8mpa),按动前进按钮的同时,调节调压阀到预定压力,当机架开始缓慢移动2-3cm时,此时压力极即为拖动压力。
调压阀压力不可过大,否则液压缸移动较快,压力值不准。
卷边压力Pa1=Pa厂家提供的对焊压力+Pa0拖动压力,,按动前进按钮的同时,调节调压阀到卷边压力,管材两边整个圆周都达到铭牌提供的参数高度吸热压力按动前进按钮的同时,调节调压阀向下到Pa0 +1/10Pa厂家提供的对焊压力,由于焊机设计问题,油缸不能保压,将很快下降到零,此时借助外接压力表,不断加压。
此条很重要冷却压力按动前进按钮的同时,调节调压阀到Pa0 +Pa厂家提供的对焊压力,由于油缸不能保压,此时需通过外接压力表持续加压,直到冷却。
此条很重要PE热熔焊接技术的重要点热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。
其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。
对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。
因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊,要根据一般的规律和各自采用材料的特性进行试验,评价熔接质量,达到系统标准后,确定各品种规格的工艺规程,按规定的工艺参数方法和步骤进行焊制管件的生产和现场安装施工。
热熔对接的几个重要工艺参数●加热板温度指加热板表面温度,一般用表面温度计测量。
在测量温度时,要考虑环境温度的影响。
(设备已考虑的除外)热板温度既要保证管材端面迅速熔融,又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解。
●焊接压力加压加热压力与熔融对接压力相当。
作用是对管材进行强制加热,去掉管材端面不平整的部分,使管材端面全部与加热板接触,均匀受热。
●卷边高度卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间,即加压加热的程度。
●吸热压力约为熔融对接压力的1/10,它的作用主要是防止管材回弹,使管材紧贴在加热板上,提高加热效果,减少加热时间。
加热阶段的时间与焊制管件的横截面积、加热板温度、环境温度有关。
熔融对接压力指垂直作用于两个对接面上的压力。
其主要与熔融对接部分的面积、焊机油缸面积、焊制管件的材料有关:一般按下式计算:P对接焊压力=KS管截面积/S油缸活塞总有效面积式中K——与材料有关的压力系数。
S管截面积=л(dn-en)en单位为cm2dn——管材外径,单位为cmen——管材壁厚,单位为cmS油缸活塞总有效面积——在该焊机的使用说明书上可查到。
计算出来的压力在实际操作过程中要进行适实调整,并要将机器自身移动所需的压力或塑料管材较长时牵引所需压力考虑进去。
●熔融对接时间指保持熔融对接压力的时间,主要与管材的壁厚即熔融对接面积有关。
●切换周期热板熔融对焊的主要过程为加热过程和焊制过程。
这两个过程以热板的切换从时间上分开。
切换时间过长,熔化的端面在相互接触之前将因冷却而形成一层“冷皮”,不利于分子链的扩散。
工艺步骤:材料准备用于焊制管件的管材的圆度应高于标准值,下料时要留出10-20mm的切削余量。
用于管道连接时应将两待焊管材置于平坦的地面夹紧管材根据所焊制的管件更换基本夹具,选择合适的卡瓦,切削前必须将所焊管段夹紧。
切削切削所焊管段端面的杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁。
对中两对焊管段的错边应越小越好,如果错边大,会导致应力集中,错边不应超过壁厚的10%。
加热保证有足够的熔融料,以备熔融对接时分子相互扩散。
切换从加热结束到熔融对接开始这段时间为切换周期,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。
熔融对接是焊接的关键,熔融对接过程应始终处于熔融压力之下进行。
冷却由于塑料材料导热性差,冷却速度相应缓慢。
焊缝材料的收缩、结构的形成过程在长时间内以缓慢的速度进行。
因此,焊缝的冷却必须在一定的压力下进行。
(end)免责声明:本文章由网友发布与技术通网无关,如侵略版权请与我们PE管热熔焊接兼容性热熔焊接的基础理论热熔焊接是焊接部件表面与热板接触热熔后,变成粘滞的流体,将熔融的表面压在一起,聚合物分子在热及压力的作用下运动,相互穿插盘绕,产生范德华作用力,冷却后形成坚固的焊接面,分子之间没有产生化学连接键,焊接强度取决于焊接面之间的相互穿插盘绕程度。
如图1所示。
为了对热熔焊接有更深入的认识,我们首先了解以下理论:1.1粘合理论这个理论强调的是相互焊接的两种聚合物之间具有零或近乎零的表面接触能量的重要性。
两种完全相同的聚合物相焊接是最好的情况,如相同牌号的聚乙烯之间的焊接。
一些杂质和添加剂或不同牌号则可能会影响焊接质量,依据此理论,选择相同材料的管材进行焊接是最佳的选择。
1.2分子扩散缠绕理论两种相容的高分子材料,加热到一定温度,使大分子得到能量和空间。
由于分子的热运动,并在得到的外力作用下,强制的彼此流动进行迁移、扩散,相互缠绕,随着温度的下降开始结晶,得到一定的结晶度则达到理想的焊接目的。
因此两种材料的相容性越好,则扩散越充分,连接性越好。
1.3流动过程理论该理论强调了焊接压力的重要性,指出焊接强度随焊接压力的升高而提高,直到焊接强度达到一个曲线的平稳段,几乎不再受压力的影响。
根据以上理论,可以解释为什么要选择相同或相近的材料进行热熔焊接。
由于焊接的机理不同,热熔焊接对管材的要求相对电熔连接更为严格!CJJ33-1995中4.1.4亦要求“聚乙烯燃气管道连接宜采用同种牌号、材质的管材和管件。
对性能相似的不同牌号、材质的管材和管材与管件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后。
方可进行。
”2不同聚乙烯材料的焊接兼容性理论分析影响两种聚乙烯材料焊接兼容性的主要因素是聚合物的分子量分布和分子结构的不同,作为一种表现形式就是熔体流动速率的不同。
熔体质量流动速率(MFR)是表征材料在熔融状态时的粘度大小的物理量,是分子平均尺寸和流动性的量度。
定义是在190℃和5kg荷载下,按质量计算的聚乙烯流动速率,它是制定焊接工艺的重要依据。
以下透过焊接温度及焊接压力,从熔体流动速率的层面对焊接兼容性进行分析。
2.1焊接温度2.2焊接压力依据流动过程理论,焊接时熔合部位的熔体应建立一定的压力,而这要求熔体有一定的粘度,防止熔体从熔合部位过渡挤出,形成冷焊。
而一定温度下的熔体粘度可以通过熔体流动速率来反映。
对于不同熔体流动速率的材料,在同一压力下,对于熔体流动速率高的材料,则压力相对过低,则焊接连接量过少,熔合面的部分熔膜不能挤出,很难形成尺寸合理的翻边,不利于加热过程中焊接面与热板接触时产生的污染及受空气中氧气、灰尘影响的熔膜层的排出,导致焊接质量不过关:压力相对过大则会使熔料挤出。
造成塑料熔体流向焊端的边缘形成焊瘤刺,使熔化层的深度减少,无法形成合理的熔膜厚度,而且会使熔合区域材料的结晶度提高,使焊缝部位抗冲击性下降;在熔膜层过多被挤出的同时,在翻边的根部加剧形成与管壁垂直的分子定向,产生应力集中的力学薄弱点,容易发生破坏,这也被实际经常发生的破坏类型所证实,严重影响焊接质量。