物理性能
|
单位
|
PVC-U
|
PE
|
PE-X
|
PP
|
PB
|
ABS
|
钢
|
铜
|
密度
|
g/cm
|
1.50
|
0.95
|
0.95
|
0.90
|
0.93
|
1.02
|
7.85
|
8.89
|
导热系数
|
w/mk
|
0.16
|
0.48
|
0.40
|
0.24
|
0.22
|
0.26
|
50
|
400
|
热膨胀系数
|
mm/m°C
|
0.07
|
0.22
|
0.15
|
0.16
|
0.13
|
0.11
|
0.012
|
0.018
|
弹性模量
|
MPa
|
3000
|
600
|
600
|
900
|
350
|
2500
|
210000
|
110000
|
拉伸强度
|
MPa
|
40
|
25
|
>25
|
28
|
17
|
40
|
700
|
150
|
硬度
|
R
|
120
|
70
|
|
100
|
60
|
|
230HB
|
|
使用温度
|
°C
|
0-60
|
-60-60
|
-60-95
|
-20-95
|
-20-95
|
-20-80
|
|
|
管 材
|
工作压力/MPa
|
试样试验压力/MPa
|
接头密封试验/MPa
|
爆破压力/MPa
|
UPVC
|
1.6
|
42/h
|
De≤90,4.2PNDe>90,3.36PN
|
|
PEX
|
1.0/95℃1.6/常温
|
1.22.5
|
3.55.6
|
|
ABS
|
1.0
|
3.8/h
|
|
4~8
|
PB
|
1.6~2.5/冷水1.0/热水
|
|
|
|
PP-RPP-C
|
2.0/常温0.6/75℃
|
20℃,11h,16MPa80℃,48h,4.8MPa80℃,170h,4.2MPa
|
|
|
HDPE
|
1.0/热水1.6/冷水
|
|
|
|
品种
|
优 点
|
缺 点
|
连接方式
|
PVC-U
|
抗腐蚀力强,易于粘合,价廉,质地坚硬
|
有UPVC单体和添加剂渗出,不适用于热水输送;接头粘合技术要求高,固化时间较长
|
粘合、螺纹
|
HDPE
|
韧性好,较好的疲劳强度,耐温度性能较好;质轻,可挠性和抗冲性能好
|
熔接需要电力;机械连接,连接件大
|
挤压夹紧、热熔合、电熔合
|
PEX
|
耐温性能好,抗蠕变性能好
|
只能用金属件连接;不能回收重复利用
|
挤压夹紧
|
PB
|
耐温性能好,良好的抗拉、压强度,耐冲击,低蠕变,高柔韧性
|
国内还没有PB 树脂原料,依赖进口,价高
|
挤压夹紧、热熔合、电熔合
|
PP-R
|
耐温性好
|
在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚
|
热熔合
|
ABS
|
强度大,耐冲击
|
耐紫外线差,粘接固化时间较长
|
粘合、螺纹、电熔合
|
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建筑给排水
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多层建筑消火栓给水系统存在问题的探讨1 引言 我国改革开放以来,国民经济呈现持续发展态势,各地纷纷加大了推进城市建设力度,尤其是沿海等城市,越来越重视城市环境的建设,多层建筑更是如雨后春笋,星罗棋布。作为工程设计时硬性规范之一《建筑设计防火规范》在总结多年来防火设计方面的经验教训,吸收国外符合我国实际情况的先进技术成果的基础上已多次作了修改补充,对建筑防火设计 起了很好的规范和指导作用。但现行(规范)GBJ16-87(200版)对多层建筑消防栓给水系统形式及相应的适用范围仍未作十分明确的表示,在实际设计工作中,常常因设计人员理解不同或消防主管部门要求不同产生偏差,因此进一步明确阐述多层建筑消火栓给水系统形式,更便于实际操作,对各地广大面广的多层建筑消防水设计而言,具有十分重要的现实意义。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳