មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-02 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធបំពង់ប៉ូលីអេទីឡែនដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការផ្គូផ្គងវិមាត្រច្បាស់លាស់នៃបំពង់ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់។ ការភាន់ច្រលំ Nominal Diameter (DN) Outside Diameter (OD) Standard Dimension Ratio (SDR) និង Nominal Pressure (PN) នាំអោយមានកំហុសនៃសន្លាក់ fusion ការបរាជ័យនៃសម្ពាធ និងការយឺតយ៉ាវក្នុងលទ្ធកម្ម។ នៅពេលដែលក្រុមនាវិកព្យាយាមបញ្ជូលសមាសធាតុដែលមិនស៊ីគ្នា នោះសន្លាក់ដែលខ្សោយជាលទ្ធផលបានបរាជ័យក្រោមការសាកល្បងសម្ពាធ ឬអំឡុងពេលសេវាកម្មសកម្ម។ វិស្វករត្រូវតែយល់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះដើម្បីធានានូវភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះបម្រើជាធនធានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ការរុករកស្តង់ដារ ISO 4427 និង ASTM ។ យើងផ្តល់ទិន្នន័យចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ វាយតម្លៃ និងទិញឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម ទីក្រុង និងពាណិជ្ជកម្ម។ ដោយប្រើភាពត្រឹមត្រូវ គំនូសតាងទំហំបំពង់ HDPE លុបបំបាត់ការស្មាន ធានាថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំពង់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរ និងសម្ពាធដែលត្រូវការដោយគ្មានការសម្របសម្រួលតាមរចនាសម្ព័ន្ធ។
OD គឺថេរ លេខសម្គាល់ប្រែប្រួល៖ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (OD) នៃបំពង់ HDPE និងគ្រឿងបរិក្ខារនៅតែថេរសម្រាប់ទំហំបន្ទាប់បន្សំដែលបានផ្តល់ឱ្យ ខណៈដែលអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (ID) ប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលកំណត់ដោយ SDR ។
SDR កំណត់សមត្ថភាពសម្ពាធ៖ សមាមាត្រវិមាត្រស្ដង់ដារទាបជាង (SDR) បង្ហាញពីជញ្ជាំងក្រាស់ និងកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ជាង (PN ឬ PSI) ។ SDR 11 នឹងទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់ជាង SDR 17 ។
ស្តង់ដារទំហំច្រើនមាន៖ វិស្វករត្រូវតែកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាតើប្រព័ន្ធមួយប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ Metric (mm) Iron Pipe Size (IPS) ឬ Copper Tube Size (CTS) ស្តង់ដារ មុនពេលពិគ្រោះជាមួយតារាងទំហំបំពង់ HDPE ។
ភាពឆបគ្នានៃ Fusion គឺមិនអាចចរចាបាន៖ សម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់គូទដែលអាចទុកចិត្តបាន SDR និងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃសមត្រូវតែផ្គូផ្គង SDR និងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នា។
បញ្ហាថ្នាក់សម្ភារៈ៖ គំនូសតាងទំហំត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងបរិបទនៃថ្នាក់ជ័រ (ឧទាហរណ៍ PE100 ទល់នឹង PE80) ដោយសារ PE100 សម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ជាងនៅកម្រាស់ជញ្ជាំងដូចគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈដែលមានកេរ្តិ៍ដំណែល។
តារាងមាតិកា
អ្នកម៉ៅការ និងវិស្វករតែងតែលាយបញ្ចូលគ្នានូវអនុសញ្ញាម៉ែត្រ និងខ្នាតចក្រពត្តិ នៅលើគេហទំព័រការងារអន្តរជាតិ។ ការបកស្រាយអក្សរកាត់តែមួយខុសលើការបញ្ជូនសម្ភារៈបណ្តាលឱ្យមានកំហុសក្នុងការបញ្ជាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកត្រូវតែឌិកូដលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជ្រើសរើសសមាសធាតុត្រឹមត្រូវសម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់អ្នក។ ការយល់ច្រឡំតិចតួចនៃសមាមាត្រវិមាត្រនាំឱ្យការបញ្ជាទិញសម្ភារៈដែលមិនអាចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងលេណដ្ឋាន។
DN តំណាងឱ្យការកំណត់ស្តង់ដារម៉ែត្ររបស់អឺរ៉ុបសម្រាប់ទំហំ។ វាដើរតួជាស្លាកងាយស្រួលក្នុងដំណាក់កាលរចនាដំបូង ជាជាងការវាស់វែងជាក់ស្តែង។ ឧទាហរណ៍ បំពង់ DN 100 មិនវាស់ 100 មីលីម៉ែត្រក្នុងវិមាត្រណាមួយឡើយ។ វិស្វករប្រើ DN ដើម្បីចាត់ថ្នាក់បំពង់នៅលើគំនូរ ប៉ុន្តែវាខ្វះភាពជាក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការក្រិតតាមខ្នាតម៉ាស៊ីន។
OD តំណាងឱ្យអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដែលអាចវាស់វែងបានពិតប្រាកដ។ វិមាត្រនេះកំណត់ពីរបៀបដែលបំពង់មានអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍លាយ។ ចានកំដៅ ឧបករណ៍ប្រឈមមុខ និងថ្គាមរបស់ម៉ាស៊ីនលាយគូទ ពឹងផ្អែកលើ OD ពិតប្រាកដ ដើម្បីធានាបំពង់ និងអនុវត្តសម្ពាធលើផ្ទៃស្មើគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្រាប់បំពង់ OD 110 មីលីម៉ែត្រ វានឹងមិនអាចចាប់បានត្រឹមត្រូវនូវបំពង់ដែលងាកចេញពីរង្វាស់នេះទេ។
ប្រព័ន្ធ HDPE រក្សា OD ថេរដោយមិនគិតពីចំណាត់ថ្នាក់សម្ពាធ។ OD ថេរនេះធានាថាឧបករណ៍លាយបញ្ចូលគ្នា និងគ្រឿងបរិក្ខារមេកានិចបានគៀបយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៅលើផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់។ ប្រសិនបើ OD ប្រែប្រួលជាមួយគ្រប់ថ្នាក់សម្ពាធ អ្នកម៉ៅការនឹងត្រូវការម៉ាស៊ីនលាយ និងឧបករណ៍បញ្ចូលផ្សេងគ្នាសម្រាប់កម្រាស់ជញ្ជាំងនីមួយៗនៅលើទីផ្សារ។ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងស្រូបយកការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្រទាំងអស់នៅពេលដែលជញ្ជាំងកាន់តែក្រាស់ឬស្តើង។
ធរណីមាត្ររចនាសម្ព័ន្ធនៃបំពង់ពឹងផ្អែកលើរូបមន្តសាមញ្ញ: SDR = OD / កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា។ អ្នកប្រើសមាមាត្រនេះដើម្បីយល់ពីចំនួនវត្ថុធាតុ polymer បំបែកសារធាតុរាវខាងក្នុងពីបរិយាកាសខាងក្រៅ។ បំពង់ 110mm ដែលមានកំរាស់ជញ្ជាំង 10mm មាន SDR 11។
SDRs ទាំងអស់គឺជា DRs ប៉ុន្តែ SDR សំដៅជាពិសេសទៅលើស៊េរីលេខដែលពេញចិត្តតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើស៊េរីលេខដែលពេញចិត្តរបស់ ANSI។ តម្លៃ SDR ទូទៅរួមមាន 9, 11, 13.6, 17, 21, និង 26។ លេខជាក់លាក់ទាំងនេះតម្រឹមជាមួយថ្នាក់សម្ពាធស្តង់ដារនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម។ DR អាចតំណាងឱ្យសមាមាត្រដែលបានគណនាណាមួយនៅខាងក្រៅស៊េរីដែលពេញចិត្តទាំងនេះ ដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងការផលិតផ្ទាល់ខ្លួន ឬកម្មវិធីបំពង់ឯកទេស។
ទំនាក់ទំនងបញ្ច្រាសមានរវាងសមាមាត្រ និងកម្រាស់ជញ្ជាំង។ SDR ទាបមានន័យថាជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់។ ជញ្ជាំងក្រាស់ទប់ទល់នឹងសម្ពាធខាងក្នុងខ្ពស់ និងបន្ទុកខាងក្រៅកាន់តែច្រើន។ បំពង់ SDR 9 មានជញ្ជាំងក្រាស់ជាងបំពង់ SDR 17 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែធ្ងន់ និងធន់នឹងសម្ពាធ។
PN បង្ហាញពីសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងរបារនៅសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋាននៃ 20 ° C ។ ការវាយតម្លៃ PN10 មានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព 10 bar នៃសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល 50 ឆ្នាំនៃការរចនា។ គម្រោងអឺរ៉ុប អាស៊ី និងអូស្ត្រាលី ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់ PN សម្រាប់បណ្តាញទឹក និងឧស្ម័ន។
ស្តង់ដារ ASTM អាមេរិកខាងជើងប្រើ PSI (ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ) ជំនួសឱ្យ PN ។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃ PN ទៅនឹងសមមូល Imperial របស់ពួកគេ ដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ ការបរាជ័យក្នុងការបំប្លែងគ្រឿងទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវនាំទៅរកការបញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃបំពង់។ ឧទាហរណ៍ PN10 ប្រហែលស្មើនឹង 145 PSI ខណៈពេលដែល PN16 ស្មើនឹង 232 PSI ។
កម្រាស់ជញ្ជាំងកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវចំណាត់ថ្នាក់សម្ពាធលទ្ធផល។ ការបង្កើនកម្រាស់ជញ្ជាំងបន្ថយ SDR និងបង្កើនសមត្ថភាព PN ឬ PSI ។ វិស្វករគណនាកំរាស់ជញ្ជាំងពិតប្រាកដដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយលំហូរនៃស្ថានភាពស្ថិរភាព សម្ពាធកើនឡើង និងព្រឹត្តិការណ៍ញញួរទឹកដែលមានសក្តានុពល។ អ្នកមិនអាចទាយកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលត្រូវការ។ វាទាមទារឱ្យមានគំរូធារាសាស្ត្រដ៏តឹងរឹង។
ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទំហំបំពង់នៅក្នុងវាលមុនពេលលាយ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖
កំណត់ទីតាំងបន្ទាត់បោះពុម្ពនៅលើផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ OD និង SDR ដែលបានបញ្ជាក់។
ប្រើកាសែត Pi (កាសែតអង្កត់ផ្ចិត) ដើម្បីវាស់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅពិតប្រាកដ និងពិនិត្យរករាងពងក្រពើ។
ប្រើមីក្រូម៉ែត្រដែលបានក្រិតតាមខ្នាត ឬរង្វាស់កម្រាស់ ultrasonic ដើម្បីវាស់កម្រាស់ជញ្ជាំងនៅបួនចំណុចជុំវិញរង្វង់។
បែងចែក OD ដែលបានវាស់វែងដោយកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដែលបានវាស់វែង ដើម្បីបញ្ជាក់ថា SDR ពិតប្រាកដត្រូវគ្នានឹងបន្ទាត់បោះពុម្ព។
ប្រៀបធៀបការវាស់វែងវាលទាំងនេះធៀបនឹងទំហំសមល្មម ដើម្បីធានាបាននូវភាពឆបគ្នា មុនពេលដាក់សមាសធាតុនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាយ។
ទិន្នន័យវិមាត្រត្រឹមត្រូវជំរុញលទ្ធកម្ម និងការរចនាវិស្វកម្ម។ តារាងខាងក្រោមបែងចែកទិន្នន័យនេះតាមប្រព័ន្ធរង្វាស់ស្តង់ដារ។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវការគម្រោងជាក់លាក់របស់អ្នកប្រឆាំងនឹងស្តង់ដារ តារាងទំហំបំពង់ HDPE មុនពេលបញ្ជាទិញសម្ភារៈ។ ការពឹងផ្អែកលើកាតាឡុកហួសសម័យ ឬអង្គចងចាំធានានូវកំហុសឆ្គងក្នុងវាល និងការបដិសេធការបញ្ជូន។
គំនូសតាងទំហំម៉ែត្រនេះធ្វើផែនទី DN ទៅនឹង OD ពិតប្រាកដ និងលម្អិតអំពីកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមានៅទូទាំង SDRs ទូទៅ។ វារួមបញ្ចូលទាំងថ្នាក់សម្ពាធដែលត្រូវគ្នាពី PN10 ដល់ PN20 សម្រាប់សម្ភារៈ PE100 ។ ប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីក្រិតខ្នាតម៉ាស៊ីនលាយគូទឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគណនាបរិមាណខាងក្នុងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តអ៊ីដ្រូសែន។
ទិន្នន័យទំហំម៉ែត្រ (ISO 4427) សម្រាប់ PE100
ទំហំឈ្មោះ (DN/OD) |
SDR 17 (PN10) ជញ្ជាំង (មម) |
SDR 13.6 (PN12.5) ជញ្ជាំង (មម) |
SDR 11 (PN16) ជញ្ជាំង (មម) |
SDR 9 (PN20) ជញ្ជាំង (មម) |
|---|---|---|---|---|
32 ម។ |
2.0 |
2.4 |
3.0 |
3.6 |
63 ម។ |
3.8 |
4.7 |
5.8 |
7.1 |
90 ម។ |
5.4 |
6.7 |
8.2 |
10.1 |
110 ម។ |
6.6 |
8.1 |
10.0 |
12.3 |
160 ម។ |
9.5 |
11.8 |
14.6 |
17.9 |
200 ម។ |
11.9 |
14.7 |
18.2 |
22.4 |
250 ម។ |
14.8 |
18.4 |
22.7 |
27.9 |
315 ម។ |
18.7 |
23.2 |
28.6 |
35.2 |
400 ម។ |
23.7 |
29.4 |
36.3 |
44.7 |
500 ម។ |
29.7 |
36.8 |
45.4 |
55.8 |
630 ម។ |
37.4 |
46.3 |
57.2 |
70.3 |
ទំហំស្តង់ដារនៃបំពង់ដែក (IPS) ដំណើរការជាអ៊ីញ។ ស្តង់ដារនេះគ្របដណ្តប់លើទីផ្សារទឹក និងឧស្សាហកម្មនៅអាមេរិកខាងជើង។ តារាងកំណត់ទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ (NPS) ទៅ OD ពិតប្រាកដ។ វារៀបរាប់លម្អិតអំពីកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់សមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ។ ការវាយតម្លៃសម្ពាធ PSI ជួយបញ្ចប់ការរចនានៅអាមេរិកខាងជើង និងផ្គូផ្គងវិមាត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែកដែលមានស្រាប់។
Imperial / IPS Sizing Data (ASTM)
ទំហំបំពង់បន្ទាប់បន្សំ (NPS) |
OD ពិតប្រាកដ (អ៊ីញ) |
DR 17 (125 PSI) ជញ្ជាំង (អ៊ីញ) |
DR 11 (200 PSI) ជញ្ជាំង (អ៊ីញ) |
ជញ្ជាំង DR 9 (250 PSI) (អ៊ីញ) |
|---|---|---|---|---|
2' |
2.375 |
0.140 |
0.216 |
0.264 |
3' |
3.500 |
0.206 |
0.318 |
0.389 |
4' |
4.500 |
0.265 |
0.409 |
0.500 |
6' |
6.625 |
0.390 |
0.602 |
0.736 |
8' |
8.625 |
0.507 |
0.784 |
0.958 |
10' |
10.750 |
0.632 |
0.977 |
1.194 |
12' |
12.750 |
0.750 |
1.159 |
1.417 |
18' |
18.000 |
1.059 |
1.636 |
2.000 |
24' |
24.000 |
1.412 |
2.182 |
2.667 |
CTS HDPE ជាញឹកញាប់បម្រើការតភ្ជាប់សេវាទឹកក្រុង និងកម្មវិធីលំនៅដ្ឋានដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះជាទូទៅប្រើ SDR 9 ដើម្បីធានាបាននូវភាពធន់ប្រឆាំងនឹងចលនាដី ការប៉ះទង្គិចថ្ម និងការផ្ទុកចំណុចនៅក្នុងលេណដ្ឋានរាក់។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកពេញចិត្ត CTS សម្រាប់ភាពបត់បែនរបស់វានៅពេលបញ្ជូនខ្សែទឹកជុំវិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្រោមដីដែលមានស្រាប់។
អ្នកត្រូវតែកត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នារវាង OD រវាងសម IPS 1 អ៊ីញ និងសម CTS 1 អ៊ីញ។ បំពង់ IPS 1 អ៊ីញមាន OD 1.315 អ៊ីញ។ បំពង់ CTS 1 អ៊ីញមាន OD 1.125 អ៊ីញ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នាទាំងនេះធានាថាមិនត្រូវគ្នានឹងវាល។ ប្រសិនបើនាវិកព្យាយាមបង្ខំបំពង់ CTS ចូលទៅក្នុងការបង្ហាប់ IPS វានឹងផ្លុំចេញនៅពេលដែលខ្សែត្រូវបានសម្ពាធ។
CTS ត្រូវការឧបករណ៍ទប់ដែកអ៊ីណុកជាក់លាក់នៅពេលប្រើឧបករណ៍បង្ហាប់មេកានិច។ ដោយសារតែជញ្ជាំងគឺស្តើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតទាំងមូល បំពង់អាចដួលរលំនៅខាងក្នុងក្រោមសម្ពាធរ៉ាឌីកាល់នៃគ្រាប់មេកានិចរឹតបន្តឹង។ ការបញ្ចូលឧបករណ៍ទប់លំនឹងរក្សាធរណីមាត្រខាងក្នុង និងធានាបាននូវការផ្សាភ្ជាប់ O-ring ឱ្យបានត្រឹមត្រូវប្រឆាំងនឹងផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់។
ម៉ាទ្រីសនេះប្រៀបធៀបតម្លៃ SDR ទៅនឹងការវាយតម្លៃ PN ដែលត្រូវគ្នា។ ចំណាត់ថ្នាក់សម្ភារៈមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការវាយតម្លៃទាំងនេះ។ អ្នកមិនអាចសន្មត់ថាបំពង់ SDR 11 តែងតែមានសម្ពាធដូចគ្នានៅទូទាំងគម្រោងផ្សេងៗគ្នា។ គីមីវិទ្យាជ័រកំណត់មូលដ្ឋានរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចចុងក្រោយ។
PE100 ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ PN16 នៅ SDR 11។ សម្ភារៈ PE80 ចាស់ទាមទារជញ្ជាំងក្រាស់ (SDR 9) ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ PN16 ដូចគ្នា។ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅ PE100 រក្សាទុកទម្ងន់សម្ភារៈខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវសមត្ថភាពសម្ពាធ។ ការកាត់បន្ថយទម្ងន់នេះកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន កាត់បន្ថយទំហំដែលត្រូវការនៃឧបករណ៍ជីក និងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងវាលមានភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ស្រទាប់បំពង់។
SDR ទៅ PN Cross-Reference (PE100 vs PE80)
តម្លៃ SDR |
ការវាយតម្លៃសម្ពាធ PE100 (PN) |
ការវាយតម្លៃសម្ពាធ PE80 (PN) |
|---|---|---|
SDR ២៦ |
PN ៦ |
ភី.អិន ៤ |
SDR ២១ |
PN ៨ |
PN ៦ |
SDR ១៧ |
PN ១០ |
PN ៨ |
SDR 13.6 |
PN 12.5 |
PN ១០ |
SDR ១១ |
ភី ១៦ |
PN 12.5 |
SDR ៩ |
PN ២០ |
PN ១៦ |
SDR 7.4 |
ភី ២៥ |
PN ២០ |
ការជ្រើសរើសទំហំសមត្រឹមត្រូវទាមទារក្របខ័ណ្ឌវិស្វកម្មដ៏តឹងរ៉ឹង។ អ្នកវាយតម្លៃតម្រូវការប្រព័ន្ធធៀបនឹងវិមាត្ររូបវន្តនៃសមាសធាតុ។ ការងារស្មាននាំទៅរកការបរាជ័យបំពង់បង្ហូរប្រេង និងលេណដ្ឋានលិចទឹក។ អនុវត្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃបច្ចេកទេសទាំងនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តរយៈពេលវែង និងប្រតិបត្តិការគ្មានការលេចធ្លាយ។
អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គង SDRs សម្រាប់ការបញ្ចូលគូទ។ នេះធានានូវកម្រាស់ជញ្ជាំងស្មើគ្នានៅទូទាំងសន្លាក់។ ជញ្ជាំងមិនស្មើគ្នាបង្កើតកំហាប់ស្ត្រេសដែលនៅទីបំផុតប្រេះឆាក្រោមសម្ពាធ។ នៅពេលដែលចានកំដៅរលាយវត្ថុធាតុ polymer ជញ្ជាំងស្មើគ្នាធានាបាននូវអង្កាំរលាយឯកសណ្ឋាននិងចំណុចប្រទាក់ weld ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។
ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់បំពង់ SDR 11 ទៅនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ SDR 17 នោះបន្ទះកំដៅនឹងរលាយជញ្ជាំង SDR 17 ស្តើងជាងមុនលឿនជាង។ សន្លាក់លទ្ធផលនឹងមានអង្កាំខាងក្នុងដ៏ធំនៅម្ខាង និងខ្សែចំណងខ្សោយ។ នៅក្រោមបន្ទុកនៃសម្ពាធរង្វិល ភាពខុសកម្រិតទាបខ្ពស់នេះដើរតួនាទីជាចំណុចប្រេះដែលនាំឱ្យការលូតលាស់យឺត និងការបំបែកសន្លាក់ជាយថាហេតុ។
តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ SDR ដែលបានបោះត្រានៅលើតួសមមុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការលាយបញ្ចូលគ្នា។ កុំពឹងផ្អែកតែលើស្លាកវេចខ្ចប់ ឬការបង្ហាញការដឹកជញ្ជូន។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់រាងកាយការពារការកាត់ចេញ និងដំណើរការឡើងវិញដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ ប្រសិនបើបន្ទាត់បោះពុម្ពមិនអាចយល់បាន សូមប្រើមីក្រូម៉ែត្រដើម្បីវាស់កម្រាស់ជញ្ជាំងដោយផ្ទាល់។
ប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីគណនាវិមាត្រខាងក្នុង៖ ID = OD - (2 × កម្រាស់ជញ្ជាំង)។ អ្នកត្រូវតែដកកម្រាស់ជញ្ជាំងពីរដងព្រោះវាមាននៅលើផ្នែកទាំងពីរនៃផ្នែកឆ្លងកាត់អង្កត់ផ្ចិត។ ឧទាហរណ៍ បំពង់ OD 160mm ដែលមានកំរាស់ជញ្ជាំង SDR 11 (14.6mm) មាន ID 130.8mm។
វិស្វករគណនាលេខសម្គាល់ដើម្បីកំណត់ដំណើរការធារាសាស្ត្រពិត។ ការដឹងពីលេខសម្គាល់ពិតប្រាកដអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពល្បឿនលំហូរ និងគណនាការបាត់បង់ការកកិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយប្រើសមីការ Hazen-Williams ។ លេខសម្គាល់តូចជាងបង្កើនល្បឿនសារធាតុរាវ ប៉ុន្តែក៏បង្កើនការកកិតផងដែរ ដែលទាមទារម៉ាស៊ីនបូមធំជាងមុន ដើម្បីរក្សាអត្រាលំហូរ។
នៅពេលផ្លាស់ប្តូរពីបំពង់ដែលមានជញ្ជាំងស្តើងទៅបំពង់ដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ ID រួមតូច។ នេះបង្កើតការស្ទះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ អ្នកត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការរឹតបន្តឹងនេះនៅក្នុងគំរូធារាសាស្ត្ររបស់អ្នក ដើម្បីការពារការធ្លាក់សម្ពាធដែលមិនរំពឹងទុក។ ប្រសិនបើការដាក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង្កើនទំហំដំណើរការបំពង់ទាំងមូល ដើម្បីរក្សាតំបន់លំហូរខាងក្នុងដែលត្រូវការ។
ការវាយតម្លៃស្តង់ដារ PN និង PSI សន្មត់ថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទឹកនៅ 20 ° C (68 ° F) ។ ម៉ាទ្រីសវត្ថុធាតុ polymer នៅតែមានស្ថេរភាពខ្ពស់នៅសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋាននេះ ដោយផ្តល់នូវសមត្ថភាពសម្ពាធដែលបានចេញផ្សាយសម្រាប់អាយុកាល 50 ឆ្នាំ។
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការលើសពី 20 ° C អ្នកអនុវត្តកត្តា derating ។ HDPE ស្តង់ដារគ្រប់គ្រងសារធាតុរាវរហូតដល់ 60 ° C ប៉ុន្តែសមត្ថភាពសម្ពាធធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលសម្ភារៈឡើងកំដៅ វាទន់ និងបាត់បង់កម្លាំង tensile ។ អ្នកនឹងត្រូវជ្រើសរើស SDR ទាប (ជញ្ជាំងក្រាស់) ដើម្បីរក្សាសម្ពាធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។
ឧទាហរណ៍ បំពង់ PE100 ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ PN16 នៅសីតុណ្ហភាព 20°C អាចគ្រប់គ្រងបានតែ PN10 នៅសីតុណ្ហភាព 40°C ប៉ុណ្ណោះ។ មេគុណ derating ទូទៅសម្រាប់ 40 ° C គឺ 0.74 ។ អ្នកគុណការវាយតម្លៃសម្ពាធមូលដ្ឋានដោយកត្តានេះ ដើម្បីស្វែងរកសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។ ពិគ្រោះជាមួយតារាង derating ជាក់លាក់របស់អ្នកផលិតជ័រសម្រាប់មេគុណពិតប្រាកដ។ ការមិនអើពើនឹងឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពធានាការដាច់បំពង់មិនគ្រប់ខែនៅក្នុងខ្សែដំណើរការឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធីបញ្ចេញទឹកក្តៅ។
ទំហំមិនត្រឹមត្រូវបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យក្នុងការដំឡើងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការពិតនៃវាលជាញឹកញាប់បង្ហាញពីគុណវិបត្តិនៅក្នុងដំណាក់កាលបញ្ជាក់ដំបូង។ ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយដ៏រឹងមាំ មុនពេលបំពង់ចូលទៅក្នុងលេណដ្ឋាន។
ការភ្ជាប់សមាសធាតុដែលមានកំរាស់ជញ្ជាំងខុសៗគ្នា ធ្វើឱ្យមានការផ្សារភ្លាមៗ។ មេកានិករូបវ័ន្តបរាជ័យ ដោយសារបន្ទះកំដៅមិនអាចអនុវត្តថាមពលកម្ដៅឯកសណ្ឋានលើផ្ទៃទាំងពីរបានទេ។ នេះបង្កើតការរលាយមិនស្មើគ្នា អង្កាំខាងក្នុងហួសប្រមាណ និងភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធខ្សោយនៅចំណុចប្រទាក់លាយ។
អង្កាំខាងក្នុងនៅលើបំពង់ស្តើងជាងមុននឹងរមៀលហួសប្រមាណដែលបង្កើតបានជាស្នាមរន្ធ។ នៅក្រោមបន្ទុកសម្ពាធរង្វិល ស្នាមរន្ធនេះក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការបរាជ័យនៃការលូតលាស់យឺត។ បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅទីបំផុតនឹងបំបែកនៅត្រង់ចំនុចរួម ជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចដំបូង។
កាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរដែលផលិតជាពិសេសដើម្បីភ្ជាប់ SDRs ផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកក៏អាចប្រើបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ដើម្បីដាក់ជញ្ជាំងក្រាស់ចុះក្រោម ដើម្បីផ្គូផ្គងជញ្ជាំងស្តើងជាង។ មុំរបស់ chamfer ត្រូវតែបន្តិចម្តង ៗ ដើម្បីការពារភាពតានតឹងដែលកើនឡើង ជាធម្មតាត្រូវបានម៉ាស៊ីននៅ 3: 1 ឬ 4: 1 taper ។
Electrofusion couplers ទាមទារការអត់ធ្មត់ OD យ៉ាងតឹងរឹង។ គម្លាតរវាងផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់ និងផ្នែកខាងក្នុងដែលសមត្រូវតែនៅមានតិចតួចបំផុតដើម្បីឱ្យឧបករណ៏កំដៅដំណើរការ។ ប្រសិនបើគម្លាតធំពេក វត្ថុធាតុ polymer រលាយមិនអាចភ្ជាប់ចម្ងាយបានទេ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្សារត្រជាក់ និងសន្លាក់លេចធ្លាយ។
រាងពងក្រពើនៃបំពង់គំរាមកំហែងដល់ការអត់ធ្មត់ទាំងនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ឬបំពង់ដែលមានរាងមូល។ រាងពងក្រពើរំខានដល់ទំហំសមល្មម និងការចែកចាយទម្ងន់ឯកតា។ បំពង់រាងពងក្រពើធ្ងន់ធ្ងរនឹងមិនរុញចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ electrofusion ទេ។ លើសពីនេះ ដំណើរការសំណល់អេតចាយជាកាតព្វកិច្ចយកវត្ថុធាតុអុកស៊ីតកម្មប្រហែល 0.2mm ចេញពីផ្ទៃបំពង់ ដែលកាត់បន្ថយ OD បន្តិច និងបង្កើនគម្លាត annular ។
អ្នកត្រូវតែប្រើឧបករណ៍បង្គត់ឡើងវិញដោយមេកានិចកំឡុងពេលដំឡើង ដើម្បីស្ដារទម្រង់រាងជារង្វង់ មុនពេលការបញ្ចូលគ្នា។ តោងឧបករណ៍បង្គត់ឡើងវិញនៅជិតចុងបំពង់ ហើយរឹតបន្តឹងវារហូតទាល់តែ OD ត្រលប់មកវិញក្នុងភាពអត់ធ្មត់ដែលអាចទទួលយកបាន។ កុំព្យាយាមបង្ខំបំពង់រាងពងក្រពើឱ្យមានភាពរឹងមាំដោយប្រើធុងអេស្កាវ៉ាទ័រ ឬញញួររអិល។
ការផ្លាស់ប្តូរពី OD-controlled HDPE ទៅវត្ថុធាតុផ្សេងទៀត បង្ហាញពីភាពស្មុគស្មាញនៃទំហំ។ ដែកថែប និង PVC ជារឿយៗប្រើស្តង់ដារ IPS ឬ ID-controlled ខុសៗគ្នា។ អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែផ្គុំវត្ថុធាតុខុសគ្នាទាំងនេះចូលគ្នា ឬពឹងផ្អែកលើការភ្ជាប់មេកានិកស្តង់ដារដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រភេទសម្ភារៈតែមួយនោះទេ។
វាយតម្លៃជម្រើសនៃការតភ្ជាប់របស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប្រើអាដាប់ទ័ររួមមេកានិក ទំហំផ្ទៃខាងមុខត្រឹមត្រូវ និងចិញ្ចៀនខាងក្រោយ ដើម្បីភ្ជាប់គម្លាតវិមាត្រដោយសុវត្ថិភាព។ អាដាប់ទ័រ Flange អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទប្រព័ន្ធ HDPE ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសន្ទះដែក លំនៅដ្ឋានបូមដែក ductile ឬ manifold PVC ។
ត្រូវប្រាកដថាសង្វៀនខាងក្រោយត្រូវគ្នានឹងលំនាំរន្ធដោតនៃព្រុយផ្ទុយ។ គំរូស្តង់ដារ ANSI class 150 bolt គឺជារឿងធម្មតានៅអាមេរិកខាងជើង ខណៈពេលដែលគំរូខួង PN10 ឬ PN16 គ្របដណ្តប់នៅអឺរ៉ុប។ អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់វិមាត្រនេះមុនពេលបញ្ជា។ ប្រើប្រឡោះ elastomeric ត្រឹមត្រូវរវាងមុខប្រឡោះ ហើយអនុវត្តលំដាប់កម្លាំងបង្វិលជុំត្រឹមត្រូវ ដើម្បីសម្រេចបាននូវត្រាមិនជ្រាបទឹក។
ការបកប្រែទំហំបច្ចេកទេសទៅជាយុទ្ធសាស្រ្តលទ្ធកម្មរឹងមាំការពារថវិកាគម្រោងរបស់អ្នក។ លក្ខណៈជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ការពារការត្រឡប់មកវិញដ៏ថ្លៃ និងការពន្យារពេល។ ការបញ្ជាទិញមិនច្បាស់លាស់បង្ខំអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឱ្យទាយពីចេតនារបស់អ្នក ដែលនាំឱ្យការដឹកជញ្ជូនមិនត្រឹមត្រូវ និងកាលវិភាគសាងសង់ដែលជាប់គាំង។
សរសេរសង្ខេបអំពីលទ្ធកម្មយ៉ាងតឹងរឹង។ បញ្ជាក់ OD, SDR, Material Grade ពិតប្រាកដ (ដូចជា PE100) និងស្តង់ដារផលិតកម្ម (ISO ឬ ASTM)។ កុំបញ្ជាដោយផ្អែកលើទំហំឈ្មោះសុទ្ធសាធ។ ដោយបញ្ជាក់ 'ផ្ញើបំពង់ 6 អ៊ីញឱ្យខ្ញុំ' ធានាថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្ញើ DR ខុស ឬស្តង់ដារទំហំខុស។
រួមបញ្ចូលតម្រូវការបន្ថែមសម្ភារៈ។ បញ្ជាក់មាតិកាកាបូនខ្មៅសម្រាប់ភាពធន់នឹងកាំរស្មីយូវីនៅក្នុងកម្មវិធីពីលើដី។ ការការពារកាំរស្មីយូវីត្រឹមត្រូវធានានូវស្ថេរភាពវិមាត្រយូរអង្វែង និងការពារការរិចរិលសម្ភារៈពីការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ សម្រាប់ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាន សូមបញ្ជាក់ពណ៌ដែលត្រូវការ (ជាធម្មតាពណ៌ខៀវ) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ទាត់នៅក្នុងលេណដ្ឋាន។
លម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រលាយបញ្ចូលគ្នាដែលត្រូវការនៅក្នុងការបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើគម្រោងនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនី សូមប្រាកដថាឧបករណ៍ដែលបានទិញទាំងអស់មានទិន្នន័យបាកូដចាំបាច់សម្រាប់ការស្កេនម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នេះការពារកំហុសក្នុងការបញ្ចូលដោយដៃនៅក្នុងវាល និងធានាថាម៉ាស៊ីនលាយបញ្ចូលវ៉ុល និងពេលវេលាត្រជាក់ពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់ទំហំសមជាក់លាក់នោះ។
ទាមទាររបាយការណ៍ការធ្វើតេស្តវិមាត្រពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនផលិតល្បីឈ្មោះវាស់ OD កម្រាស់ជញ្ជាំង និងរាងពងក្រពើកំឡុងពេលផលិត។ ការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ជាបាច់ទាំងនេះធានាថាផលិតផលបំពេញតាមតម្រូវការចាំបាច់មុនពេលពួកគេចាកចេញពីរោងចក្រ។
ទាមទារវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមភាពដូចជា WRAS, NSF, ឬ AWWA ។ ឯកសារទាំងនេះបញ្ជាក់ថា គ្រឿងបរិក្ខាររាងកាយត្រូវគ្នានឹងតារាងទំហំដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ និងបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសកល។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាន វិញ្ញាបនប័ត្រ NSF 61 ឬ WRAS គឺចាំបាច់ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹក។
ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចូលមកដល់នៅលើគេហទំព័រការងារ។ វាស់ OD និងកំរាស់ជញ្ជាំងនៃសំណាកចៃដន្យនៃគ្រឿងបរិក្ខារនៅពេលចែកចាយដោយប្រើមីក្រូម៉ែត្រ និងកាសែត Pi ។ ការចាប់កំហុសក្នុងការកំណត់ទំហំនៅកន្លែងរៀបចំគឺមានតម្លៃថោកជាងការកាត់ខ្សែដែលបរាជ័យនៅក្នុងលេណដ្ឋានភក់។
ការប្រើប្រាស់តារាងទំហំត្រឹមត្រូវធានាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ និងដំណើរការធារាសាស្ត្រ។ ការធ្វើជាម្ចាស់នៃទំនាក់ទំនងរវាង OD, SDR និងកម្រាស់ជញ្ជាំងផ្តល់អំណាចឱ្យអ្នកក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំពង់ដែលធន់ទ្រាំនឹងភាពតានតឹងក្នុងប្រតិបត្តិការ។
ធ្វើសវនកម្មភាពជាក់លាក់នៃគម្រោងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថា OD, SDR និងថ្នាក់សម្ភារៈត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់លើរាល់ការបញ្ជាទិញ។
គណនាលេខសម្គាល់ដែលត្រូវការដោយផ្អែកលើល្បឿនលំហូរគោលដៅរបស់អ្នក និងដែនកំណត់ការបាត់បង់ការកកិត ដើម្បីការពារការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធខាងក្រោម។
អនុវត្តកត្តាកំណត់សីតុណ្ហភាពទៅនឹងការគណនាសម្ពាធរបស់អ្នក ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដំណើរការលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាន 20°C។
ទិញឧបករណ៍បង្វិលមេកានិចឡើងវិញ និងខ្សែអាត់ Pi សម្រាប់ក្រុមនាវិកដែលគ្រប់គ្រងអង្កត់ផ្ចិតធំ ឬការដំឡើងបំពង់ស្ពាន់។
ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមតាមវិមាត្រ និងរបាយការណ៍តេស្តសម្ភារៈពីក្រុមហ៊ុនផលិតសមល្មមរបស់អ្នក មុនពេលអនុញ្ញាតការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងការងារ។
សម្រាប់គម្រោងដែលតម្រូវឱ្យមានធាតុផ្សំបំពង់ PE ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសមស្របតាមវិមាត្រ។ Fusing X មានឯកទេសក្នុងការផលិត ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងការលក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDPE តាំងពីឆ្នាំ 2005 ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ 20,000 m² រោងចក្រផលិត និងក្រុមបុគ្គលិកប្រមាណ ៣០០នាក់។ សមត្ថភាពផលិតរបស់វាគ្របដណ្ដប់លើឧបករណ៍ភ្ជាប់គូទ បំពង់បង្ហូរទឹក បំពង់បង្ហូរទឹក PE បំពង់បង្ហូរទឹក siphonic ផលិតផល PP-R និងគ្រឿងបរិក្ខារតាមតម្រូវការ ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់វិស្វកម្ម ទឹក ឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធីបំពង់ផ្សេងទៀត។
A: HDPE ត្រូវបានវាស់ដោយ OD ដើម្បីធានាបាននូវភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងឧបករណ៍លាយបញ្ចូលគ្នា និងគ្រឿងបរិក្ខារមេកានិច។ OD ថេរអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍កំដៅ មុខកាំបិត និងថ្គាមគៀបឱ្យសមឥតខ្ចោះ ដោយមិនគិតពីកម្រិតសម្ពាធខាងក្នុងរបស់បំពង់ ឬកម្រាស់ជញ្ជាំង។
ចម្លើយ៖ ទេ សមាសធាតុផ្សំពីគូទជាមួយ SDRs ផ្សេងគ្នាបង្កើតកំរាស់ជញ្ជាំងមិនស្មើគ្នានៅសន្លាក់។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះបណ្តាលឱ្យមានការប្រមូលផ្តុំស្ត្រេស ការរលាយមិនស្មើគ្នា និងបូរណភាពរចនាសម្ព័ន្ធខ្សោយ។ អ្នកត្រូវប្រើប្រដាប់ផ្លាស់ប្តូរឬម៉ាស៊ីនជញ្ជាំងក្រាស់ដើម្បីផ្គូផ្គងជញ្ជាំងស្តើងជាង។
A: IPS តំណាងឱ្យទំហំបំពង់ដែក ចំណែកឯ CTS តំណាងឱ្យទំហំបំពង់ស្ពាន់។ ពួកវាមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅខុសៗគ្នាសម្រាប់ទំហំនាមករណ៍ដូចគ្នា។ បំពង់ IPS 1 អ៊ីញមាន OD ធំជាងបំពង់ CTS 1 អ៊ីញ។ ពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៅក្នុងវាល។
A: ការវាយតម្លៃសម្ពាធស្តង់ដារអនុវត្តចំពោះទឹកនៅសីតុណ្ហភាព 20°C។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវកើនឡើង វត្ថុធាតុ polymer ទន់ ហើយសមត្ថភាពសម្ពាធថយចុះ។ វិស្វករអនុវត្តកត្តា derating និងជ្រើសរើសជញ្ជាំងក្រាស់ (SDR ទាប) ដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពសម្ពាធនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
A: វិមាត្ររូបវន្តដូចជា OD និងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៅដដែល ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃសម្ពាធផ្លាស់ប្តូរ។ PE100 គឺជាជ័រដែលខ្លាំងជាង មានន័យថាវាសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ (PN) នៅកម្រាស់ជញ្ជាំងដូចគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈ PE80 ចាស់។
ចម្លើយ៖ អ្នកគណនាលេខសម្គាល់ដោយដកកម្រាស់ជញ្ជាំងពីរដងពីអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ។ រូបមន្តគឺ: ID = OD - (2 × កម្រាស់ជញ្ជាំង) ។ ការគណនានេះកំណត់តំបន់លំហូរពិតប្រាកដសម្រាប់គំរូធារាសាស្ត្រ និងការគណនាការបាត់បង់ការកកិត។