保温材料用于各类冷水、冷气、冷油管线圆形、异形及任何形体的管道保温。?防止结露:聚乙烯发泡管材料为闭孔结构,它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障,即是保温层又是隔汽层,不需另设隔汽层。湿阻因子ц数值远远大于其它保温材料。能有效地避免结露现象发生。生产过程中聚氨酯组合一定要严格按照产品说明书要求的比例精确称量,物料必须充分搅拌均匀,否则将会影响聚氨酯泡沫的性能。储存时,必须严加密封,以防发泡剂的逸出和水汽的进入。应放置在避光、干燥、阴凉和通风的地方,避开热源和严防曝晒。 在专业的角度来看一下聚氨酯材料,聚氨酯材料是一类可以隔热、保温、防潮、防水、防火、耐腐蚀的一类优质材料。在近几年的科技发展过程中,各大聚氨酯保温管厂家也在不断的为提升聚氨酯材料质量与性能而做出研究与开发,现在已经将聚氨酯材料做成了多种类型的管材,应用于各大工程建筑中也取得了良好的使用效果,得到了广大客户的高度认可。直埋供热管道由钢制内管、保温层和保护外壳结合为一体,保温层和保护外壳组成保温结构。 直埋供热管道保温结构除具有管道保温的功能外,还具有传递力、抵抗土壤的功能。保温层和外壳必须具有足够的强度以克服土壤对管壳在管道径向产生的压力和管道在土壤中横向位移时土壤对管壳的挤压,保证保温结构形状完整,因此规程中要求保温层的抗压强度≥200kPa。 外壳、保温层和钢管相互之间的粘结强度也是保证保温结构完整所必须的。直埋供热管道的保温层需要能传递剪切力,以克服管道轴向位移时土壤对管道外壳的摩擦力。单位长度直埋敷设预制保温管的外壳与土壤之间的摩擦力,按下式计算: F=πρgμ(H+Dc/2)Dc (2) 式中F——轴线方向每米管道的摩擦力,N/m; ρ——土壤密度,kg/m3;g——重力加速度,9.81m2/s; μ——土壤与管壳之间摩擦系数; H——管**覆土深度,当H>1.5m时,取1.5m; Dc——管外壳直径,mm。 外壳与保温层粘结的牢固程度以及保温层与内钢管粘结的牢固程度都应证传递轴向剪切力,其剪切强度为: τ=Fmax/πDc=ρgμmax(H+Dc/2) (3) 式中Fmax——土壤与管壳大摩擦力,N/m; μmax——土壤与管壳之间大摩擦系数。 例如:对DN20保温管保温层与内钢管表面粘结抗剪强度必须大于37.2kPa。对于DN500保温管外壳与内保温层粘结抗剪强度要大于13.6kPa。因此,规程中要求直埋供热管道的保温层剪切强度(含与内管和外壳粘结≥120kPa。 4.总结 (1)在实际工程中应根据设计条件对直管段进行应力验算,来确定是否可采用无补偿敷设。 (2)直埋供热管道应有足够的强度并与钢管粘结为一体,其抗压、剪切强度必须满足规程要求。在专业的角度来看一下聚氨酯材料,聚氨酯材料是一类可以隔热、保温、防潮、防水、防火、耐腐蚀的一类优质材料。在近几年的科技发展过程中,各大聚氨酯保温管厂家也在不断的为提升聚氨酯材料质量与性能而做出研究与开发,现在已经将聚氨酯材料做成了多种类型的管材,应用于各大工程建筑中也取得了良好的使用效果,得到了广大客户的高度认可。直埋供热管道由钢制内管、保温层和保护外壳结合为一体,保温层和保护外壳组成保温结构。 直埋供热管道保温结构除具有管道保温的功能外,还具有传递力、抵抗土壤的功能。保温层和外壳必须具有足够的强度以克服土壤对管壳在管道径向产生的压力和管道在土壤中横向位移时土壤对管壳的挤压,保证保温结构形状完整,因此规程中要求保温层的抗压强度≥200kPa。 外壳、保温层和钢管相互之间的粘结强度也是保证保温结构完整所必须的。直埋供热管道的保温层需要能传递剪切力,以克服管道轴向位移时土壤对管道外壳的摩擦力。单位长度直埋敷设预制保温管的外壳与土壤之间的摩擦力,按下式计算: F=πρgμ(H+Dc/2)Dc (2) 式中F——轴线方向每米管道的摩擦力,N/m; ρ——土壤密度,kg/m3;g——重力加速度,9.81m2/s; μ——土壤与管壳之间摩擦系数; H——管**覆土深度,当H>1.5m时,取1.5m; Dc——管外壳直径,mm。 外壳与保温层粘结的牢固程度以及保温层与内钢管粘结的牢固程度都应证传递轴向剪切力,其剪切强度为: τ=Fmax/πDc=ρgμmax(H+Dc/2) (3) 式中Fmax——土壤与管壳大摩擦力,N/m; μmax——土壤与管壳之间大摩擦系数。 例如:对DN20保温管保温层与内钢管表面粘结抗剪强度必须大于37.2kPa。对于DN500保温管外壳与内保温层粘结抗剪强度要大于13.6kPa。因此,规程中要求直埋供热管道的保温层剪切强度(含与内管和外壳粘结≥120kPa。 4.总结 (1)在实际工程中应根据设计条件对直管段进行应力验算,来确定是否可采用无补偿敷设。 (2)直埋供热管道应有足够的强度并与钢管粘结为一体,其抗压、剪切强度必须满足规程要求。