មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-13 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការបរាជ័យនៃបំពង់ដែលបណ្តាលមកពីសមាសធាតុប៉ូលីអេទីឡែនដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (HDPE) ដែលមិនត្រូវគ្នានឹងនាំឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅពេលបញ្ជូនទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ឧស្ម័នធម្មជាតិដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ឬកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមានសារធាតុសំណឹក ភាពសុចរិតរបស់ប្រព័ន្ធពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើតំណខ្សោយបំផុត។ នៅក្នុងបណ្តាញបំពង់ thermoplastic ភាពសុចរិតរួមគ្នាគឺជាចំណុចបរាជ័យដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ សន្លាក់លាយបញ្ចូលគ្នាដែលសម្របសម្រួល ឬការតភ្ជាប់មេកានិកដែលមានទំហំមិនត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យមានការផ្ទុះ ការបំពុលបរិស្ថាន និងពន្យាពេលប្រព័ន្ធ។
វិស្វករ អ្នកម៉ៅការ និងក្រុមលទ្ធកម្មប្រឈមនឹងភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងសំខាន់នៅពេលបញ្ជាក់សម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងមួយ។ ទីផ្សារ HDPE ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំហំត្រួតស៊ីគ្នា រួមទាំងទំហំបំពង់ដែក (IPS) និងទំហំបំពង់ដែក (DIPS) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ភាពខុសគ្នានៃកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលកំណត់ដោយសមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR) និងការវិវត្តនៃជំនាន់ជ័រដូចជា PE3608 ធៀបនឹង PE4710 បង្កើតម៉ាទ្រីសនៃកំហុសជាក់លាក់ដែលអាចកើតមាន។ ការពឹងផ្អែកលើការសន្មត់ទំហំបន្ទាប់បន្សំ ជាញឹកញាប់នាំឱ្យសមាសធាតុដែលមិនអាចផ្សារបានមកដល់កន្លែងការងារ។
ដើម្បីធានាបាននូវការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព គ្មានការលេចធ្លាយ និងការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធអនុលោមតាម ASTM អ្នកពាក់ព័ន្ធនៃគម្រោងត្រូវការជាប្រព័ន្ធ និងផ្អែកលើភស្តុតាង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពត្រូវគ្នានៃ HDPE តម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់នៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ សមាមាត្រវិមាត្រ ថ្នាក់សម្ភារៈ និងថ្នាក់សម្ពាធ មុនពេលចាប់ផ្តើមលទ្ធកម្ម។
ទំហំ និងការផ្គូផ្គង OD: Butt fusion តម្រូវឱ្យមានការផ្គូផ្គងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅពិតប្រាកដ (OD) ។ ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាង IPS (ទំហំបំពង់ដែក) និង DIPS (ទំហំបំពង់ដែកទុយោ) គឺមិនអាចចរចាបានទេ។
ការតម្រឹម SDR និងសម្ពាធថេរ៖ សមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR) កំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំង និងកម្រិតសម្ពាធ។ SDR ជាក់លាក់មួយផ្តល់ទិន្នផលសម្ពាធដូចគ្នាពិតប្រាកដដោយមិនគិតពីទំហំនាមករណ៍របស់បំពង់។ ការលាយ SDRs ផ្សេងៗគ្នាទាមទារពិធីការផ្ទេរជាក់លាក់។
ច្បាប់ថ្នាក់សម្ភារៈ៖ ខណៈពេលដែល PE4710 ទំនើបគឺជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ការភ្ជាប់គ្នាជាមួយកេរ្តិ៍ដំណែល PE3608 គឺអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធជាក់លាក់។
ឋានានុក្រមនៃថ្នាក់សម្ពាធ៖ ចំណាត់ថ្នាក់សម្ពាធប្រព័ន្ធទាំងមូលតែងតែកំណត់ដោយសមាសធាតុខ្សោយបំផុត; គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែបំពេញ ឬលើសពីកម្រិតសម្ពាធនៃបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នា ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ទឹក ឧស្ម័ន ឬសារធាតុរអិលឧស្សាហកម្ម)។
តារាងមាតិកា
ការសម្រេចបាននូវភាពឆបគ្នាពិតមានន័យថាការសម និងបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នាដើរតួជារចនាសម្ព័ន្ធឯកវចនៈ និង monolithic ក្រោមសម្ពាធនៃការរចនាអតិបរមា និងភាពតានតឹងផ្នែកបរិស្ថាន។ នៅពេលដែលត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ សន្លាក់ HDPE គឺខ្លាំងដូច ឬខ្លាំងជាងបំពង់ដោយខ្លួនឯង។ ឥរិយាបទ monolithic នេះការពារផ្លូវលេចធ្លាយ ទប់ទល់នឹងចលនាដី និងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងសម្ពាធខាងក្នុង។ ប្រសិនបើអថេរជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានតម្រឹមមិនត្រឹមត្រូវ សន្លាក់ណែនាំចំណុចផ្តោតអារម្មណ៍ស្ត្រេស បង្កើនប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបរាជ័យមុនអាយុ។
ការបញ្ជាក់តម្រូវឱ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះអថេរអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកចំនួនបួន។ ទីមួយ ប្រព័ន្ធកំណត់ទំហំបំពង់កំណត់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ។ ទីពីរ សមាមាត្រវិមាត្រ (SDR/DR) គ្រប់គ្រងកម្រាស់ជញ្ជាំង និងលក្ខណៈលំហូរខាងក្នុង។ ទីបី ថ្នាក់សម្ភារៈកំណត់ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី ដង់ស៊ីតេ និងមូលដ្ឋានរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិច។ ជាចុងក្រោយ ថ្នាក់សម្ពាធសំយោគអថេរបីមុនដើម្បីបង្កើតសម្ពាធប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពអតិបរមាសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់។
ហានិភ័យនៃការអនុវត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺមកពីការពឹងផ្អែកតែលើទំហំបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះ។ ការសន្មត់ថាសម 6 អ៊ីញណាមួយនឹងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបំពង់ 6 អ៊ីញណាមួយមិនអើពើនឹងភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងស្តង់ដារទំហំ។ បំពង់ IPS 6 អ៊ីញមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 6.625 អ៊ីង ខណៈដែលបំពង់ DIPS 6 អ៊ីញមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 6.900 អ៊ីង។ ការព្យាយាមបញ្ចូលគ្នានូវសមាសធាតុទាំងពីរនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេខាងរាងកាយ និងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។ ការមិនអើពើនឹងស្តង់ដារ ASTM ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការជ្រើសរើស ផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងទៅវិស្វកររចនា និងអ្នកម៉ៅការដំឡើង។
ឧស្សាហកម្មបំពង់ទុយោជ័របានទទួលមរតកនូវស្តង់ដារទំហំច្រើនពីសម្ភារៈកេរ្តិ៍ដំណែល ដែលតម្រូវឱ្យវិស្វកររុករកភាពខុសគ្នានៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ។ ទំហំបំពង់ដែក (IPS) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងសម្រាប់បំពង់ដែកធ្វើពីដែក ហើយនៅតែជាស្តង់ដារទូទៅបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម និងឧស្ម័នធម្មជាតិ។ ទំហំបំពង់ដែក Ductile (DIPS) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គូផ្គងវិមាត្រនៃបំពង់ដែកវណ្ណះ និងបំពង់ដែក ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាស្តង់ដារលេចធ្លោនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកក្នុងក្រុង និងទឹកសំណល់។ ទំហំបំពង់ស្ពាន់ (CTS) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងសម្រាប់បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង។
ប្រព័ន្ធទំហំទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ដោយសារតែការបញ្ចូលគូទតម្រូវឱ្យបំពង់ និងសមដើម្បីចែករំលែកអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា នោះប្រព័ន្ធកាត់ទំហំដោយគ្មានអាដាប់ទ័រពិសេសធានាការបរាជ័យ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ IPS ទំហំ 6 អ៊ីង មិនអាចភ្ជាប់គូទទៅនឹងបំពង់ DIPS 6 អ៊ីញបានទេ។ ភាពខុសគ្នា 0.275 អ៊ីញនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅការពារការតម្រឹមត្រឹមត្រូវនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាយ ដែលធ្វើឱ្យវាមិនអាចសម្រេចបាននូវសម្ពាធអន្តរផ្ទៃចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលវដ្តកំដៅ និងត្រជាក់។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង IPS និង DIPS ទាមទារឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរមេកានិចឯកទេស ឬអាដាប់ទ័រ flange ដែលម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន។
ទំហំបំពង់នាម |
IPS អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (អ៊ីញ) |
DIPS អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (អ៊ីញ) |
OD Variance (អ៊ីញ) |
|---|---|---|---|
4 អ៊ីញ |
4.500 |
4.800 |
0.300 |
6 អ៊ីញ |
6.625 |
6.900 |
0.275 |
៨ អ៊ីញ |
8.625 |
9.050 |
0.425 |
10 អ៊ីញ |
10.750 |
11.100 |
0.350 |
12 អ៊ីញ |
12.750 |
13.200 |
0.450 |
ការផ្គូផ្គង OD ពិតប្រាកដគឺជារូបវិទ្យាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចូលគ្នានៃគូទ។ កំឡុងពេលដំណើរការលាយ ចុងបំពង់ និងសមត្រូវបានប្រឈមមុខ កំដៅប្រឆាំងនឹងបន្ទះកំដៅដែលស្រោបដោយ PTFE ហើយចុចជាមួយគ្នាក្រោមកម្លាំងជាក់លាក់។ ប្រសិនបើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅមិនផ្គូផ្គងឥតខ្ចោះនោះ អង្កាំរលាយនឹងមិនវិលតាមស៊ីមេទ្រីទេ។ អង្កាំរលាយ asymmetrical បង្ហាញពីការចែកចាយសម្ពាធមិនស្មើគ្នានៅទូទាំងចំណុចប្រទាក់រួមដែលបង្កើតចំណងខ្សោយដែលងាយនឹងបរាជ័យផុយក្រោមភាពតានតឹងផ្នែកប្រតិបត្តិការ។
ភាពអត់ធ្មត់នៃផលិតកម្មក៏ដើរតួក្នុងការផ្គូផ្គង OD ផងដែរ។ ស្តង់ដារដូចជា ASTM F714 សម្រាប់បំពង់អង្កត់ផ្ចិតធំ និង ASTM D3035 សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតតូចជាងកំណត់ភាពប្រែប្រួលដែលអាចអនុញ្ញាតបានក្នុងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ និងរង្វង់ខាងក្រៅ។ គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការអត់ធ្មត់ទាំងនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការតម្រឹមពិតប្រាកដនៅក្នុងវាល។ នៅពេលទិញសម្ភារៈ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទាំងបំពង់ និងគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការកំណត់វិមាត្រ ASTM ដូចគ្នា គឺជាជំហានត្រួតពិនិត្យគុណភាពជាកាតព្វកិច្ច។
ការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ និងកំរាស់ជញ្ជាំងគឺចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ជាក់សមាសធាតុដែលមានសម្ពាធ។ សមាមាត្រវិមាត្រ (DR) គឺជាសមាមាត្រគណិតវិទ្យាសាមញ្ញនៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបន្ទាប់បន្សំរបស់បំពង់ទៅនឹងកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមារបស់វា។ សមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR) គឺជាប្រភេទជាក់លាក់នៃ DR ដែលប្រើប្រាស់ស៊េរីលេខដែលពេញចិត្តរបស់ ANSI ។ វឌ្ឍនភាពគណិតវិទ្យានេះធានានូវការផ្លាស់ប្តូរជំហានស្របគ្នាក្នុងការវាយតម្លៃសម្ពាធនៅទូទាំងបន្ទាត់ផលិតផល។
មាត្រដ្ឋាន SDR ស្តង់ដាររួមបញ្ចូលតម្លៃដូចជា SDR 9, 11, 13.5, 17, 21, 26, និង 32.5 ។ លេខ SDR ទាបបង្ហាញពីជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ដែលបណ្តាលឱ្យមានកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ជាង។ រវាងជំហាន SDR ស្តង់ដារនីមួយៗ មានភាពខុសប្លែកគ្នាប្រហែល 20% នៅក្នុងកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា។ ជំហានស្ដង់ដារនេះអនុញ្ញាតឱ្យវិស្វករអាចផ្គូផ្គងភាពខ្លាំងរបស់ប្រព័ន្ធបំពង់ទៅនឹងការរចនាធារាសាស្ត្រដែលត្រូវការដោយមិនមានសម្ភារៈជាក់លាក់លើសកំណត់។
ការវាយតម្លៃ SDR |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (អ៊ីញ) |
កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា (អ៊ីញ) |
ការវាយតម្លៃសម្ពាធ (PE4710 ទឹក @ 73.4°F) |
|---|---|---|---|
SDR ៩ |
8.625 |
0.958 |
250 psi |
SDR ១១ |
8.625 |
0.784 |
200 psi |
SDR 13.5 |
8.625 |
0.639 |
160 psi |
SDR ១៧ |
8.625 |
0.507 |
125 psi |
គោលការណ៍វិស្វកម្មសំខាន់បំផុតដែលទាក់ទងនឹង SDR គឺជាច្បាប់សម្ពាធថេរ។ ដោយសារតែ SDR គឺជាសមាមាត្រសមាមាត្រ SDR ជាក់លាក់មួយផ្តល់ទិន្នផលសម្ពាធដូចគ្នាពិតប្រាកដដោយមិនគិតពីទំហំបន្ទាប់បន្សំរបស់បំពង់ ដោយសន្មតថាថ្នាក់សម្ភារៈនៅតែថេរ។ បំពង់ SDR 11 ទំហំ 4 អ៊ីង និងបំពង់ SDR 11 ទំហំ 24 អ៊ីញដែលផលិតពីជ័រ PE4710 ទាំងពីរមានកម្រិតសម្ពាធការងារ 200 psi សម្រាប់ទឹកនៅ 73.4 ° F ។ កម្រាស់ជញ្ជាំងធ្វើមាត្រដ្ឋានសមាមាត្រជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពស្ត្រេសដូចៗគ្នា។
តាមបច្ចេកទេស ការបញ្ចូលគ្នានូវ SDRs ផ្សេងៗគ្នារួមគ្នាគឺអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីការដោះដូរ និងការពិតសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ការលាយគូទដោយផ្ទាល់នៃកំរាស់ជញ្ជាំងមិនស៊ីគ្នាបង្កើតភាពខុសប្រក្រតីខ្ពស់-ទាបលើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង។ ការតម្រឹមមិនត្រឹមត្រូវនេះដើរតួជាអ្នកបង្កើនភាពតានតឹង ដោយប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមេកានិចនៅចំណុចប្រទាក់រួមគ្នា និងកាត់បន្ថយអាយុកាលនៃការអស់កម្លាំងទាំងមូលនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។ លើសពីនេះ គែមដែលលាតត្រដាងនៃជញ្ជាំងក្រាស់ជាងនេះ អាចបង្កើតភាពច្របូកច្របល់ និងការរុះរើនៅក្នុងកម្មវិធីរាវដែលមានល្បឿនលឿន។
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មកំណត់ពិធីការផ្ទេរជាក់លាក់។ នៅពេលភ្ជាប់កម្រាស់ជញ្ជាំងមិនត្រូវគ្នា អ្នកម៉ៅការគួរប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរដែលគ្រប់គ្រងដោយលេខសម្គាល់ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខាងក្នុងបន្តិចម្តងៗ ធ្វើឱ្យផ្លូវលំហូររលូន និងបំបាត់ភាពតានតឹង។ ម៉្យាងទៀត ការភ្ជាប់ electrofusion អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ SDRs ផ្សេងៗគ្នា ដោយសារការបញ្ចូលអេឡិចត្រូលីតពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ហើយមិនបង្កើតសារធាតុរលាយខាងក្នុងទេ។
ការបញ្ជាក់ SDR ក៏ប៉ះពាល់ដល់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (ID) និងអត្រាលំហូរប្រព័ន្ធដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ ដោយសារតែអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ភាពឆបគ្នានៃការលាយបញ្ចូលគ្នា ការកើនឡើងនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងដកដោយផ្ទាល់ពីអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង។ ការបញ្ជាក់ការបំពាក់ជញ្ជាំងធ្ងន់ដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីដើរតួជាកត្តាសុវត្ថិភាពនឹងកាត់បន្ថយតំបន់លំហូរផ្នែកឆ្លងកាត់ ដែលអាចបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងលំហូរ បង្កើនការបាត់បង់ក្បាល និងទាមទារថាមពលបូមខ្ពស់ដើម្បីរក្សាបរិមាណប្រព័ន្ធ។
ការវិវត្តន៍នៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែនបានធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវដំណើរការ និងភាពជាប់បានយូរនៃប្រព័ន្ធបំពង់ thermoplastic ។ ប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ដំណែលត្រូវបានសាងសង់ជាចម្បងដោយប្រើជ័រ PE3408 ឬ PE3608 ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបបានផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅ PE4710 ដែលតំណាងឱ្យស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប៉ូលីអេទីឡែន bimodal ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
PE4710 ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងភាពតានតឹងបរិស្ថានល្អ (ESCR) និងមូលដ្ឋានការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចខ្ពស់ (HDB) បើប្រៀបធៀបទៅនឹង PE3608 ។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុល bimodal នៃ PE4710 អនុញ្ញាតឱ្យមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ និងកម្លាំង tensile កាន់តែច្រើន ដោយមិនមានការលះបង់ភាពបត់បែន ឬភាពធន់ទ្រាំនឹងការបំបែកយឺត។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធ PE4710 ដំណើរការនៅសម្ពាធខ្ពស់ ឬប្រើប្រាស់ជញ្ជាំងស្តើងជាងមុន ដើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធដូចគ្នាទៅនឹងបំពង់ PE3608 ដែលក្រាស់ជាងមុន ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពលំហូរ និងកាត់បន្ថយទំងន់សម្ភារៈ។
សេណារីយ៉ូក្នុងវិស័យទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ជាប់ឧបករណ៍ និងបំពង់ PE4710 ថ្មីទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ PE3608 ដែលមានស្រាប់។ ថ្នាក់ PE ផ្សេងគ្នានៃការផ្សារដែកឆ្លងកាត់គឺអាចធ្វើទៅបានទាំងស្រុង ប៉ុន្តែវាទាមទារឱ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះពិធីការលាយបញ្ចូលគ្នាដែលបានបង្កើតឡើង។ វិទ្យាស្ថានបំពង់ផ្លាស្ទិច (PPI) TR-33 ផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ការបំប្លែងប្រភេទជ័រផ្សេងៗគ្នា។ ភាពឆបគ្នានៃម៉ូលេគុលរវាង PE3608 និង PE4710 អនុញ្ញាតឱ្យមានសន្លាក់លាយបញ្ចូលគ្នាដ៏រឹងមាំ ផ្តល់ពេលវេលាកំដៅ សម្ពាធលើផ្ទៃ និងវដ្តនៃការត្រជាក់ស្របតាមអនុសាសន៍ជាក់លាក់របស់អ្នកផលិតសម។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្សារដែកឆ្លងកាត់ណែនាំការដោះដូរប្រតិបត្តិការដែលមិនអាចជៀសវាងបាន។ នៅពេលលាយសមា្ភារៈ ដំណើរការទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធកំណត់លំនាំដើមទៅនឹងសមត្ថភាពនៃសម្ភារៈថ្នាក់ទាប។ ប្រសិនបើបំពង់ PE4710 SDR 11 ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់ PE3608 SDR 11 នោះសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃផ្នែកបំពង់ជាក់លាក់នោះត្រូវតែត្រូវបានគណនាដោយប្រើភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចនៃជ័រ PE3608 ។ សមត្ថភាពសម្ពាធខ្ពស់នៃសមាសធាតុ PE4710 មិនអាចទូទាត់សងសម្រាប់កម្លាំងទាបនៃបំពង់កេរ្តិ៍ដំណែលនោះទេ។
សមត្ថភាពសម្ពាធប្រព័ន្ធមិនមែនជាលេខបំពានទេ។ វាគឺជាម៉ែត្រគណនាដែលបានមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមាមាត្រវិមាត្រ ថ្នាក់សម្ភារៈ និងកត្តារចនាជាក់លាក់របស់កម្មវិធី។ មូលដ្ឋានរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិច (HDB) នៃជ័រត្រូវបានគុណដោយកត្តារចនាដើម្បីកំណត់ភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិច (HDS) ។ បន្ទាប់មក HDS ត្រូវបានអនុវត្តទៅ SDR ដោយប្រើសមីការ ISO ដើម្បីបង្កើតការវាយតម្លៃសម្ពាធការងារមូលដ្ឋាន។
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ |
ផលប៉ះពាល់លើការវាយតម្លៃសម្ពាធ |
មេគុណ Derating ធម្មតា។ |
|---|---|---|
សីតុណ្ហភាពទឹកមូលដ្ឋាន (73.4°F / 23°C) |
ស្តង់ដារមូលដ្ឋានសម្រាប់ការគណនាសម្ពាធ ASTM ទាំងអស់។ |
1.00 |
សីតុណ្ហភាពកើនឡើង (100°F / 38°C) |
Thermoplastics បាត់បង់កម្លាំង tensile នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ |
0.78 |
សីតុណ្ហភាពកើនឡើង (140°F / 60°C) |
ការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃសមត្ថភាពស្ត្រេស។ |
0.50 |
ការចែកចាយឧស្ម័នធម្មជាតិ |
ទាមទារកត្តាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុន ដោយសារសារធាតុរាវងាយនឹងបង្កជាហេតុ និងអាចបង្ហាប់បាន។ |
0.32 (កត្តារចនា) |
ច្បាប់លទ្ធកម្មជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធគឺថា ថ្នាក់សម្ពាធសមត្រូវតែធំជាង ឬស្មើនឹងថ្នាក់សម្ពាធបំពង់។ ការវាយតម្លៃនេះតម្រូវឱ្យមានការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ដែលធ្វើពីផ្សិត និងប្រឌិត។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្សិតត្រូវបានចាក់ជាទម្រង់តែមួយ ដុំដូចគ្នា ហើយជាធម្មតាមានកម្រិតសម្ពាធពេញលេញនៃ SDR ដែលបានកំណត់របស់ពួកគេ។ គ្រឿងបរិក្ខារដែលផលិតឡើងដោយផ្នែកកាត់ miter-cutting និង butt-fusing នៃបំពង់ ណែនាំធរណីមាត្រស្ត្រេស។
ដោយសារតែធរណីមាត្រតានតឹងទាំងនេះ គ្រឿងបរិក្ខារដែលប្រឌិតជាញឹកញាប់ទាមទារឱ្យមានសម្ពាធ។ SDR 11 tee ប្រឌិតអាចផ្ទុកសម្ពាធដែលស្មើនឹងបំពង់ SDR 17 ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើបំពង់បង្ហូរប្រេងតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃសម្ពាធ SDR 11 ពេញលេញនោះ ការប្រឌិតដែលសមគួរត្រូវបានសាងសង់ពីបំពង់ជញ្ជាំងដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាង ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានម៉ាស៊ីនចុះនៅខាងចុង ដើម្បីផ្គូផ្គងបំពង់ SDR 11 សម្រាប់ការលាយបញ្ចូលគ្នា។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតសម្ពាធជាក់លាក់របស់អ្នកផលិតសម្រាប់សមាសធាតុប្រឌិតគឺជាជំហានចាំបាច់ក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្ម។
ថ្នាក់សម្ពាធមូលដ្ឋានក៏ត្រូវតែត្រូវបានកែសម្រួលផងដែរសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ សីតុណ្ហភាព និងការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី។ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការកើនឡើងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងរបស់ thermoplastic ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធដំណើរការលើសពី 80°F (27°C) មេគុណ derating ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះថ្នាក់សម្ពាធមូលដ្ឋានរបស់សម។ ជាងនេះទៅទៀត ការបញ្ជូនសារធាតុគីមីជាក់លាក់ ឬសារធាតុរអិលសម្រាប់ជីកយករ៉ែ តម្រូវឱ្យអនុវត្តកត្តាសុវត្ថិភាពបន្ថែម ដើម្បីកំណត់ការពាក់លឿន និងការរិចរិលគីមីលើអាយុកាលនៃការរចនាបំពង់។
វិធីសាស្រ្តដែលប្រើដើម្បីចូលរួមសមាសធាតុ HDPE កំណត់តម្រូវការភាពត្រូវគ្នាជាក់លាក់។ Butt fusion គឺជាវិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ដ៏សាមញ្ញបំផុត និងអាចទុកចិត្តបាន ប៉ុន្តែវាក៏ជាការមិនអត់អោនបំផុតផងដែរទាក់ទងនឹងការអត់ធ្មត់វិមាត្រ។ គ្រឿងភ្ជាប់ Butt fusion ទាមទារអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នាបេះបិទ SDR ដែលត្រូវគ្នា និងសម្ភារៈប៉ូលីអេទីឡែនដែលត្រូវគ្នានឹងគីមី។ ប្រសិនបើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងបីនេះមិនត្រូវបានបំពេញទេនោះ ការលាយគូទមិនគួរត្រូវបានព្យាយាមទេ។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់អេឡិចត្រុងផ្តល់នូវជម្រើសដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់ ជាពិសេសនៅក្នុងលេណដ្ឋានតឹង ដែលម៉ាស៊ីនលាយគូទមិនអាចដំណើរការ ឬនៅពេលភ្ជាប់បំពង់ជាមួយនឹងភាពមិនស៊ីគ្នា SDR បន្តិច។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់អេឡិចត្រូនិចមានផ្ទុកនូវឧបករណ៏កំដៅដែលបានបង្កប់ដែលរលាយសមនិងផ្ទៃបំពង់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ខណៈពេលដែល electrofusion មានការអភ័យទោសកាន់តែច្រើនចំពោះការប្រែប្រួលកម្រាស់ជញ្ជាំង វាទាមទារការរៀបចំបំពង់ពិតប្រាកដ។ ផ្ទៃបំពង់ត្រូវតែត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយ ឬបកចេញ ដើម្បីយកស្រទាប់អុកស៊ីតកម្មចេញ ដោយបញ្ចេញប៉ូលីអេទីឡែនព្រហ្មចារី។ អ្នកដំឡើងត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ច្រៀកមេកានិចជាជាងការកោសដោយដៃដើម្បីធានាបាននូវជម្រៅនៃការលាបឯកសណ្ឋានពី 0.007 ទៅ 0.010 អ៊ីញ។ ការបរាជ័យក្នុងការកោសបំពង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការបរាជ័យនៃសន្លាក់ electrofusion ។ ស្រទាប់អុកស៊ីតកម្មការពារការជាប់គាំងម៉ូលេគុលក្នុងដំណាក់កាលរលាយ ដែលជាលទ្ធផលនៃសន្លាក់ដែលអាចឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចដំបូង ប៉ុន្តែនឹងបរាជ័យដោយជៀសមិនរួចក្រោមភាពតានតឹងក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។
នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានហាមឃាត់ការផ្សារ ឬនៅពេលផ្លាស់ប្តូរទៅជាវត្ថុធាតុស្រដៀងគ្នាដូចជា ដែកថែបកាបូន ដែកបំពង់ ឬ PVC ការលាយបញ្ចូលគ្នាត្រូវតែបោះបង់ចោលសម្រាប់ការពេញចិត្តនៃគ្រឿងបរិក្ខារមេកានិច និងអាដាប់ទ័រខាងមុខ។ សន្លាក់មេកានិកប្រើប្រាស់ក្រពេញបង្ហាប់ រង្វង់ក្តាប់ ឬប្រឡោះប្រហោង ដើម្បីបង្កើតត្រាមិនជ្រាបទឹក។
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្ហាប់មេកានិចនៅលើ HDPE បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមតែមួយគត់ដែលគេស្គាល់ថាជាវត្ថុធាតុ polymer creep ។ នៅក្រោមសម្ពាធមេកានិកជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ូលីអេទីឡែននឹងខូចទ្រង់ទ្រាយបន្តិចម្តងៗ ឬលំហូរត្រជាក់ចេញពីតំបន់បង្ហាប់ ដែលនៅទីបំផុតនាំឱ្យសន្លាក់រលុង និងការទាញចេញដោយមហន្តរាយ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ គ្រឿងបរិក្ខារមេកានិចដែលបានដំឡើងនៅលើ HDPE ត្រូវតែបញ្ចូលឧបករណ៍រឹងខាងក្នុងជានិច្ច។ នៅពេលដំឡើងឧបករណ៍បង្ហាប់មេកានិចនៅលើ HDPE ក្រុមនាវិកត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់ជាក់លាក់មួយ។ ដំបូងត្រូវកាត់បំពង់ការ៉េ ហើយបិទគែម។ ទីពីរ បញ្ចូលសារធាតុរឹងខាងក្នុងចូលទៅក្នុងចុងបំពង់ រហូតទាល់តែផ្នែកខាងចុង ប៉ះនឹងមុខបំពង់។ ទីបីរុញរង្វង់បង្ហាប់និងក្រពេញលើបំពង់។ ជាចុងក្រោយ បង្វិលប៊ូឡុងតាមលំនាំផ្កាយទៅជើងផោនដែលបានបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិត។ stiffener គាំទ្រអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃបំពង់ ផ្តល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់រង្វង់បង្ហាប់ខាងក្រៅដើម្បីទប់ទល់ ធានានូវស្ថេរភាពនៃសន្លាក់រយៈពេលយូរ។
កំហុសក្នុងលទ្ធកម្មតែងតែធ្វើឱ្យខូចពេលវេលាគម្រោង និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ។ កំហុសជាក់លាក់មួយដែលញឹកញាប់បំផុតគឺការយល់ច្រឡំ DR ជាមួយ SDR។ ខណៈពេលដែល SDRs ទាំងអស់គឺជា DRs មិនមែន DRs ទាំងអស់គឺជា SDRs នោះទេ។ ការបញ្ជាទិញសមតាម DR ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែល SDR ស្តង់ដារត្រូវបានទាមទារអាចនាំឱ្យមានការចំណាយច្រើនហួសហេតុ និងការពន្យាពេល។ កំហុសទូទៅមួយទៀតគឺការសន្មត់ថាការវាយតម្លៃសម្ពាធគឺដូចគ្នាបេះបិទនៅទូទាំងទំហំបំពង់ផ្សេងគ្នាដោយមិនបានពិនិត្យ SDR ឬដោយចៃដន្យបញ្ជាទិញឧបករណ៍វាស់ស្ទង់អាយអេសអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់ IPS អធិរាជ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាល និងការតាមដានគឺជាខ្សែចុងក្រោយនៃការការពារប្រឆាំងនឹងសមាសធាតុដែលមិនឆបគ្នា។ រាល់បំណែកនៃបំពង់ HDPE និងគ្រប់ទម្រង់ដែលធ្វើពីផ្សិតមានខ្សែបោះពុម្ពបន្ត ឬត្រាក្រឡោត។ អ្នកដំឡើងត្រូវតែត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យអានបន្ទាត់បោះពុម្ពនេះ មុនពេលធ្វើការកាត់ ឬផ្សារតែមួយ។ បន្ទាត់បោះពុម្ពមានឈ្មោះរបស់អ្នកផលិត ទំហំបន្ទាប់បន្សំ ប្រព័ន្ធកំណត់ទំហំ SDR លេខកូដកំណត់សម្ភារៈ និងស្តង់ដារផលិតកម្ម ASTM ដែលពាក់ព័ន្ធ។
ការត្រួតពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈត្រូវតែមានសុពលភាពនៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារផលិតកម្មជាក់លាក់។ គ្រឿងភ្ជាប់ Butt fusion ត្រូវតែអនុលោមតាម ASTM D3261 ដែលគ្រប់គ្រងវិមាត្រ សម្ភារៈ និងតម្រូវការសាកល្បងសម្រាប់សមាសធាតុផ្សិត។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនីត្រូវតែគោរពតាម ASTM F1055។ ប្រសិនបើគ្រឿងបរិក្ខារមកដល់កន្លែងដោយមិនមានដានច្បាស់លាស់ចំពោះស្តង់ដារ ASTM នេះ វាគួរតែត្រូវបានបដិសេធភ្លាមៗ ដោយមិនគិតពីសម្ពាធនៃកាលវិភាគគម្រោង។
ពិគ្រោះជាមួយវិស្វករបំពង់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការគណនាធារាសាស្ត្រ និងកត្តា derating ថ្នាក់សម្ពាធសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេលបញ្ចប់ការរចនា។
ស្នើសុំទិន្នន័យដាក់ស្នើយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមទាំងគំនូរវិមាត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមតាម ASTM ពីក្រុមហ៊ុនផលិតសមមុនពេលចេញការបញ្ជាទិញ។
ទទួលបាន និងពិនិត្យមើលនីតិវិធីនៃការលាយបញ្ចូលគ្នាជាក់លាក់ និងពេលវេលាកំដៅ/ត្រជាក់ដែលបានណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់ថ្នាក់ជ័រពិតប្រាកដដែលត្រូវបានភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រ។
អនុវត្តពិធីការត្រួតពិនិត្យវាលចាំបាច់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទាត់បោះពុម្ព ប្រព័ន្ធកំណត់ទំហំ និងការអត់ធ្មត់វិមាត្រភ្លាមៗនៅពេលចែកចាយសម្ភារៈ។
សម្រាប់ក្រុមគម្រោងដែលកំពុងស្វែងរកដៃគូផលិតសម HDPE ដែលមានបទពិសោធន៍ Fusing X មានឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត និងការលក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDPE តាំងពីឆ្នាំ 2005 ដោយមានសមត្ថភាពគ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ភ្ជាប់គូទ បំពង់បង្ហូរទឹក បំពង់បង្ហូរទឹក PE បំពង់បង្ហូរទឹកស៊ីផុន និងដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការ។ គាំទ្រដោយ 20,000 m² កន្លែងផលិត បុគ្គលិកប្រមាណ 300 នាក់ និងបទពិសោធន៍ផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិនៅទូទាំងជាង 20 ប្រទេស Fusing X គាំទ្រគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងជាមួយនឹងការផលិតរួមបញ្ចូលគ្នា ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងសមត្ថភាពប្ដូរតាមបំណងសមស្រប។
ចម្លើយ៖ ទេ ដោយសារ SDR គឺជាសមាមាត្រសមាមាត្រនៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅទៅនឹងកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា ការវាយតម្លៃសម្ពាធនៅតែថេរនៅគ្រប់ទំហំបំពង់ទាំងអស់។ បំពង់ SDR 11 ទំហំ 4 អ៊ីញ និងបំពង់ SDR 11 ទំហំ 24 អ៊ីញដែលផលិតពីសម្ភារៈប៉ូលីអេទីឡែនដូចគ្នានឹងមានសម្ពាធការងារអតិបរមាដូចគ្នា។
ចម្លើយៈ ការលាយគូទដោយផ្ទាល់នៃកម្រាស់ជញ្ជាំងខុសគ្នាខ្លាំងមិនត្រូវបានណែនាំទេ។ misalignment ខ្ពស់-ទាបខាងក្នុងបង្កើតចំណុចផ្តោតអារម្មណ៍ស្ត្រេសធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចប្រទាក់រួមគ្នា និងណែនាំភាពច្របូកច្របល់លំហូរ។ ដើម្បីចូលរួម SDR ដែលមិនផ្គូផ្គងដោយសុវត្ថិភាព អ្នកម៉ៅការគួរប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់អេឡិចត្រូហ្វីលីព ឬឧបករណ៍បំប្លែងការផ្លាស់ប្តូរដែលគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស៊ីន។
A: IPS (ទំហំបំពង់ដែក) និង DIPS (ទំហំបំពង់ដែក Ductile) ប្រើប្រាស់ការវាស់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅខុសគ្នាទាំងស្រុងសម្រាប់ទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍ បំពង់ IPS 6 អ៊ីញមានអង្កត់ផ្ចិត 6.625 អ៊ីង ខណៈបំពង់ DIPS 6 អ៊ីញមាន 6.900 អ៊ីង។ ពួកវាមិនឆបគ្នាដោយផ្ទាល់ទេ ហើយត្រូវការអាដាប់ទ័រមេកានិចពិសេសដើម្បីភ្ជាប់។
ចម្លើយ៖ បាទ ការបញ្ចូលជំនាន់ជ័រខុសៗគ្នាគឺអាចធ្វើទៅបានតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់វិទ្យាស្ថានបំពង់ប្លាស្ទិក (PPI) TR-33។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវាយតម្លៃសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធទាំងមូល និងសមត្ថភាពដំណើរការនឹងត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយសមាសធាតុ PE3608 ដែលខ្សោយជាង ដោយមិនគិតពីកម្លាំងខ្ពស់ជាងរបស់ PE4710 ឡើយ។
ចម្លើយ៖ មិនតែងតែទេ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្សិត ជាទូទៅមានកម្រិតសម្ពាធពេញលេញនៃ SDR ដែលបានកំណត់របស់ពួកគេ។ គ្រឿងបរិក្ខារដែលផលិត ឬកាត់ដេរមានធរណីមាត្រស្ត្រេសនៅថ្នេរផ្សារ ដែលជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានកម្រិតសម្ពាធទាបជាងការផ្គុំផ្សិតនៃ SDR ដូចគ្នា។ គ្រឿងបរិក្ខារដែលផលិតជាញឹកញាប់ទាមទារកត្តាកំណត់ជាក់លាក់។
ចម្លើយៈ ប៉ូលីអេទីលីនងាយនឹងជ្រាបចូលវត្ថុធាតុ polymer មានន័យថាវានឹងខូចបន្តិចម្តងៗពីសម្ពាធមេកានិចបន្ត។ ឧបករណ៍រឹងខាងក្នុងគាំទ្រអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃបំពង់ HDPE ដោយផ្តល់នូវផ្ទៃរឹងសម្រាប់រង្វង់បង្ហាប់មេកានិចខាងក្រៅដើម្បីក្តាប់ ការពារបំពង់មិនឱ្យទាញចេញពីសមតាមពេលវេលា។