មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-02 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធបំពង់ប៉ូលីអេទីឡែនដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (HDPE) ត្រឹមត្រូវទាមទារឱ្យមានតុល្យភាពរឹមសុវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃសម្ភារៈ និងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រង។ ការជ្រើសរើសថ្នាក់សម្ពាធមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រថុយនឹងការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធមហន្តរាយ ការខូចខាតបរិស្ថាន និងការពិន័យចំពោះការអនុលោម។ ការកំណត់លើសកំណត់ធ្វើឱ្យថវិកាគម្រោងកើនឡើងតាមរយៈទម្ងន់សម្ភារៈដែលមិនចាំបាច់ និងបង្កើនការលំបាកក្នុងការចូលរួម។ អ្នករចនាប្រព័ន្ធត្រូវតែរុករកថាមវន្តសារធាតុរាវខុសៗគ្នា ការផ្ទុកដីខាងក្រៅ និងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ដើម្បីបញ្ជាក់វិមាត្របំពង់ពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់ស្ថេរភាពរយៈពេលវែង។
ការណែនាំនេះផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ វាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE ។ ប្រព័ន្ធ យើងរៀបរាប់លម្អិតអំពីដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការនៃថ្នាក់ PN6, PN10, PN16, និង PN20 ដើម្បីធានាបាននូវការតម្រឹមច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងតម្រូវការវិស្វកម្មគម្រោង។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែន និងគណិតវិទ្យានៅពីក្រោយសមាមាត្រកម្រាស់ជញ្ជាំង អ្នកម៉ៅការ និងវិស្វករអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងដំណើរការបណ្តាញ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដំឡើង។
PN Baseline & Design Life: 'PN' (Pressure Nominal) ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងបារនៅសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋាន 20°C ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អាយុកាលស្តង់ដារ 50 ឆ្នាំ (ឧទាហរណ៍ PN10 = 10 bar / 145 psi) ។
ទំនាក់ទំនង SDR៖ ការវាយតម្លៃសម្ពាធត្រូវបានភ្ជាប់ដោយ inextricably ទៅសមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR); SDR ទាបបង្ហាញពីជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់ និងសមត្ថភាពសម្ពាធខ្ពស់ជាង។
ភាពអាស្រ័យនៃសម្ភារៈ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែនឆៅ (PE80 ទល់នឹង PE100) កំណត់ភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចរបស់បំពង់ មានន័យថាបំពង់ PE100 នឹងសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ជាងនៅវិមាត្រជញ្ជាំងស្តើងជាង PE80 ។
ការកំណត់សម្ពាធប្រតិបត្តិការ៖ ការវាយតម្លៃសម្ពាធបន្ទាប់បន្សំត្រូវតែត្រូវបាន derated តាមគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ឬអ្នកដែលទទួលរងនូវការអស់កម្លាំងរង្វិលធ្ងន់ធ្ងរ (ញញួរទឹក)។
តារាងមាតិកា
ស្តង់ដារអឺរ៉ុបដូចជា ISO 4427 និង EN 12201 កំណត់មូលដ្ឋានសកលសម្រាប់ថ្នាក់សម្ពាធប៉ូលីអេទីឡែន។ លេខ Pressure Nominal (PN) តំណាងឱ្យសម្ពាធប្រតិបតិ្តការជាប់និរន្តរភាពអតិបរមាដាច់ខាតនៅក្នុងបារ។ ម៉ែត្រស្ដង់ដារនេះសន្មត់ថាសីតុណ្ហភាពនៃអង្គធាតុរាវខាងក្នុងថេរគឺពិតប្រាកដ 20 ° C ។ វាគណនាការស៊ូទ្រាំសម្ភារៈដោយផ្អែកលើវដ្តប្រតិបត្តិការបន្ត 50 ឆ្នាំ។ ស្តង់ដារសមាគមការងារទឹកអាមេរិក (AWWA) ប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចស្រដៀងគ្នា។ ជារឿយៗពួកគេបង្ហាញពីដែនកំណត់នៅក្នុង PSI ។ ការវាយតម្លៃ PN បម្រើជាម៉ែត្រគ្រឹះសម្រាប់ការគណនាវិស្វកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ។
សមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR) កំណត់សមត្ថភាពសម្ពាធរាងកាយនៃបំពង់ប៉ូលីអេទីឡែនណាមួយ។ អ្នកគណនា SDR ដោយបែងចែកអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបន្ទាប់បន្សំដោយកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា។ តម្លៃ SDR ទាប បកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់។ ជញ្ជាំងក្រាស់ជាងនេះទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងផ្នែកខាងក្នុងខ្ពស់ដែលបង្កើតឡើងដោយវត្ថុរាវដែលមានសម្ពាធ។ វិស្វករវាយតម្លៃ SDR ជាអថេររូបវន្តបឋមកំឡុងពេលរចនាប្រព័ន្ធ។ ការជ្រើសរើសបំពង់ SDR 11 ធានានូវជញ្ជាំងក្រាស់ និងធន់នឹងសម្ពាធខ្ពស់ជាងបំពង់ SDR 17 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា។
ពិចារណាបំពង់ស្តង់ដារ 110 ម។ នៅ SDR 11 កម្រាស់ជញ្ជាំងវាស់ 10mm ។ បំពង់ 110mm ដូចគ្នានៅ SDR 17 មានកំរាស់ជញ្ជាំងត្រឹមតែ 6.6mm។ ភាពខុសគ្នាខាងរូបវន្តនេះផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីសមត្ថភាពសម្ពាធខាងក្នុងទៅទំហំនៃការតោងផ្សារដែលអ្នកត្រូវការនៅលើគេហទំព័រការងារ។ បុគ្គលិកវាលត្រូវតែកែតម្រូវបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើភាពជាក់ស្តែងនៃវិមាត្រទាំងនេះ។
ការចាត់ថ្នាក់វត្ថុធាតុដើមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចចុងក្រោយ។ ជ័រ PE80 ចាស់ផ្តល់នូវកម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមា (MRS) នៃ 8.0 MPa ។ ជ័រ PE100 ទំនើបផ្តល់នូវ MRS ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃ 10.0 MPa ។ កម្មវិធីសម្ពាធខ្ពស់ទំនើបលំនាំដើមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅ PE100 ។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលដ៏រឹងមាំនៃ PE100 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផលិតសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ដោយប្រើជញ្ជាំងស្តើង។ ជញ្ជាំងស្តើងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអត្រាលំហូរខាងក្នុង កាត់បន្ថយទំងន់បំពង់ទាំងមូល និងកាត់បន្ថយថាមពលដែលត្រូវការសម្រាប់ការផ្សារដែក។
ម៉ាទ្រីសប្រៀបធៀបជ័រប៉ូលីអេទីឡែន
ថ្នាក់សម្ភារៈ |
កម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមា (MRS) |
ភាពតានតឹងការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិច (HDS) |
ការផ្តោតអារម្មណ៍កម្មវិធីធម្មតា។ |
|---|---|---|---|
PE80 |
8.0 MPa |
6.3 MPa |
ឧស្ម័នសម្ពាធទាប បណ្តាញទឹកកេរ្តិ៍ដំណែល អង្កត់ផ្ចិតតូចជាង |
PE100 |
10.0 MPa |
8.0 MPa |
ទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ មេឧស្សាហកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្កត់ផ្ចិតធំ |
ម៉ាទ្រីសបំប្លែងសម្ពាធ HDPE ស្តង់ដារ (PE100)
ថ្នាក់ PN |
សម្ពាធអតិបរមា (របារ) |
សម្ពាធអតិបរមា (PSI) |
SDR ធម្មតា (PE100) |
|---|---|---|---|
PN4 |
4 របារ |
58 PSI |
SDR ៤១ |
PN6 |
6 បារ |
87 PSI |
SDR ២៦ |
PN8 |
8 របារ |
116 PSI |
SDR ២១ |
PN10 |
10 បារ |
145 PSI |
SDR ១៧ |
PN12.5 |
12.5 បារ |
181 PSI |
SDR 13.6 |
PN16 |
16 របារ |
232 PSI |
SDR ១១ |
PN20 |
20 បារ |
290 PSI |
SDR ៩ |
PN25 |
25 បារ |
៣៦២ PSI |
SDR 7.4 |
ការបកស្រាយគំនូសតាងក្រុមហ៊ុនផលិតបានត្រឹមត្រូវការពារកំហុសក្នុងការរចនាដ៏សំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលលទ្ធកម្ម។ ការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំសន្មត់ថាសម្ពាធស្ថិរភាព និងការបញ្ជូនទឹកសុទ្ធ។ គម្លាតណាមួយពីលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវគណិតវិទ្យា។ វិស្វករគេហទំព័រត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការវាយតម្លៃ PN ដែលបានបញ្ជាក់អនុវត្តចំពោះសម្ភារៈ PE80 ឬ PE100 មុនពេលបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញ។ គំនូសតាងដែលបញ្ជាក់ PN10 សម្រាប់បំពង់ SDR 13.6 បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ជ័រ PE80 ចាស់។ PE100 ទំនើបសម្រេចបាន PN10 នៅ SDR 17 ដែលស្រាលជាងមុន។
ថ្នាក់សម្ពាធកម្រិតមធ្យមដូចជា PN8 និង PN12.5 ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបំពង់។ ការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃកម្រិតមធ្យមទាំងនេះការពារការហួសតម្លៃជាក់លាក់ នៅពេលដែលតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធធ្លាក់ចុះរវាងតង្កៀបស្តង់ដារ។ ប្រសិនបើបណ្តាញទឹកក្នុងក្រុងត្រូវការសម្ពាធថេរ 11.5 bars ការលោតដោយផ្ទាល់ទៅថ្នាក់ PN16 ខ្ជះខ្ជាយសម្ភារៈសំខាន់ៗ។ ការបញ្ជាក់ថ្នាក់ PN12.5 ផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាពចាំបាច់ដោយមិនបន្ថែមទម្ងន់លើស។ នេះកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការផ្សារ។ ក្រុមនាវិកវាលគ្រប់គ្រង SDR 13.6 ងាយស្រួលជាង SDR 11 នៅពេលបង្វែរប្រវែងបំពង់ 12 ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងលេណដ្ឋាន។
ការគ្រប់គ្រងទឹកព្យុះ បណ្តាញលូទំនាញទំនាញ និងបណ្តាញធារាសាស្ត្រកសិកម្មសម្ពាធទាប ជាញឹកញាប់ប្រើប្រាស់បំពង់ PN6 ។ កម្មវិធីទាំងនេះពឹងផ្អែកលើការធ្លាក់ចុះធម្មជាតិជាជាងស្នប់មេកានិចដើម្បីផ្លាស់ទីសារធាតុរាវ។ ជញ្ជាំងស្តើងនៃបំពង់ PN6 ផ្តល់នូវសមត្ថភាពលំហូរខាងក្នុងខ្ពស់ពិសេស។ តំបន់ឆ្លងកាត់អតិបរមានេះអនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណទឹកច្រើនឆ្លងកាត់ដោយមិនបង្កើតការបាត់បង់កកិតខ្លាំងពេក។
ជញ្ជាំងស្តើងទាំងនេះនៅតែងាយរងគ្រោះខ្លាំងចំពោះកម្លាំងកំទេចខាងក្រៅ។ ការបញ្ចុះជ្រៅទាមទារឱ្យមានកម្រាលពូកដែលមានភាពល្អិតល្អន់ និងការបង្រួមដីដើម្បីការពារការផ្លាតបំពង់។ អ្នកម៉ៅការត្រូវតែសម្រេចបាននូវដង់ស៊ីតេបង្រួមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជុំវិញតំបន់បំពង់។ ដីជុំវិញត្រូវតែទទួលបន្ទុករចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនបំពង់ខ្លួនឯងទេ។ បំពង់ PN6 គឺមិនស័ក្តិសមយ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូម។ អ្នកត្រូវតែជៀសវាងការប្រើថ្នាក់នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយដែលមានការកើនឡើងសម្ពាធសក្តានុពល។ កំរាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាមិនអាចស្រូបយកថាមពល kinetic បានទេ។
ការចែកចាយទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមស្ដង់ដាររបស់ក្រុងគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើបំពង់ PN10 ។ បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនវត្ថុរាវទូទៅក៏មានលំនាំដើមចំពោះថ្នាក់សម្ពាធដ៏ច្រើននេះផងដែរ។ PN10 តំណាងឱ្យឧស្សាហកម្មដ៏ផ្អែមល្ហែមសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ។ វាធ្វើសមតុល្យសម្ពាធខាងក្នុងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងទំងន់សម្ភារៈដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ នាវិកដំឡើងជាញឹកញាប់អាចអនុវត្តបំពង់ PN10 អង្កត់ផ្ចិតតូចជាងដោយដៃ។ អ្នកមិនតែងតែត្រូវការគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់សម្រាប់រាល់ការលើកតែមួយទេ ដែលបង្កើនល្បឿនផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃ។
ទោះបីជាមានភាពបត់បែនក៏ដោយ បណ្តាញ PN10 ត្រូវការការវិភាគធារាសាស្ត្រយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការបិទសន្ទះបិទបើកយ៉ាងលឿនឬការបរាជ័យនៃស្នប់ភ្លាមៗបណ្តាលឱ្យញញួរទឹកធ្ងន់ធ្ងរ។ វិស្វករអាចត្រូវការរថក្រោះកើនឡើង ឬសន្ទះបញ្ចេញខ្យល់ពិសេស ដើម្បីការពារបណ្តាញ PN10 ពីការបរាជ័យនៃការអស់កម្លាំង។ បំពង់គ្រប់គ្រង 10 bars នៃសម្ពាធស្ថិរភាពយ៉ាងងាយស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលើសពី 15 របារនឹងធ្វើឱ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃប៉ូលីអេទីឡែន។
មេបូមទឹកក្បាលខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធទឹកដំណើរការឧស្សាហកម្មទាមទារឱ្យមានការទប់ស្កាត់ដ៏រឹងមាំនៃបំពង់ PN16 ។ ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែជាញឹកញាប់ប្រើថ្នាក់នេះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរអិល។ ការដំឡើងការខួងទិសផ្ដេក (HDD) ពេញចិត្ត PN16 ដោយសារតែភាពតានតឹងដ៏ខ្លាំងដែលត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដកថយ។ ជញ្ជាំងក្រាស់ផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំដ៏សំខាន់ចំពោះការផ្ទុកចំណុចខាងក្រៅពីដីថ្ម។ ពួកវាគ្រប់គ្រងសម្ពាធខាងក្នុងជាមួយនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយតិចតួចបំផុត។
ដែនកំណត់ចម្បងនៃ PN16 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់វា។ ជញ្ជាំងក្រាស់បានរំលោភលើតំបន់លំហូរ។ នេះប៉ះពាល់ដល់អត្រាលំហូរទាំងមូល និងបង្កើនការកកិតសារធាតុរាវ។ ទម្ងន់ធ្ងន់ក្នុងមួយម៉ែត្របង្កើនថ្លៃដឹកជញ្ជូនយ៉ាងខ្លាំង។ អ្នកម៉ៅការនៅនឹងកន្លែងត្រូវការឧបករណ៍លើកទម្ងន់ធ្ងន់ និងម៉ាស៊ីនផ្សារលាយធំជាង។ សន្លាក់ដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ទាមទារកំដៅ និងពេលវេលាត្រជាក់យូរជាងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ butt-fusion ដែលកាត់បន្ថយចំនួនសរុបនៃ welds ដែលនាវិកអាចបញ្ចប់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតែមួយ។
ការទាញយកអណ្តូងទឹកយ៉ាងជ្រៅ និងប្រព័ន្ធបូមផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ជំរុញឱ្យដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យាប៉ូលីអេទីឡែន។ សេណារីយ៉ូទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានបំពង់ PN20 ។ ការដឹកជញ្ជូនគីមីឧស្សាហកម្មដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាក់នេះផងដែរ ដើម្បីបង្កើនកម្រិតសុវត្ថិភាព។ PN20 ផ្តល់នូវការផ្ទុកសម្ពាធស្តង់ដារអតិបរមាដែលមាននៅក្នុងការផលិត HDPE ធម្មតា។ កម្រាស់ជញ្ជាំងខ្លាំងធានាបាននូវស្ថេរភាពដាច់ខាតនៅក្រោមបន្ទុកអ៊ីដ្រូស្តាទិចធ្ងន់ធ្ងរ។
ការធ្វើការជាមួយ PN20 បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភ័ស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ។ វាចំណាយសម្ភារៈខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយម៉ែត្រ ដោយសារបរិមាណជ័រដែលត្រូវការ។ តំបន់លំហូរឆ្លងកាត់ផ្នែកខាងក្នុងជួបប្រទះនឹងការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ វិស្វករតែងតែបង្កើនអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ដើម្បីរក្សាអត្រាលំហូរដែលត្រូវការ។ ការភ្ជាប់បំពង់ PN20 តម្រូវឱ្យមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិសេសនៃ butt-fusion ។ អង្កាំ weld ដ៏ធំ ទាមទារការត្រាំ និងរយៈពេលត្រជាក់បន្ថែម ដើម្បីពង្រឹងបានត្រឹមត្រូវ។ ការប្រញាប់ប្រញាល់ដំណាក់កាលត្រជាក់នៅលើបំពង់ SDR 9 ធានានូវសន្លាក់ដែលបរាជ័យ។
ការគណនាសម្ពាធប្រព័ន្ធសរុបត្រូវការច្រើនជាងការអានក្បាលឋិតិវន្ត។ អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នានូវសម្ពាធកើនឡើងឋិតិវន្តជាមួយនឹងការខាតបង់កកិតថាមវន្តដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលលំហូរខ្ពស់បំផុត។ ប្រមើលមើលសម្ពាធកើនឡើងដែលបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ញញួរទឹក។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភវិស្វកម្មស្តង់ដារសម្រាប់ការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្នជារឿយៗឈានដល់ 1.5 ដងនៃការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំ។ អ្នកត្រូវតែបែងចែកឱ្យច្បាស់រវាងការកើនឡើងបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្ន និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីចៀសវាងការផ្ទុះមហន្តរាយ។
អនុវត្តតាមជំហានបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះដើម្បីកំណត់តម្រូវការសម្ពាធប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន៖
គណនាក្បាលឋិតិវន្តអតិបរមាដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្លូវបំពង់។
កំណត់ការខាតបង់កកិតថាមវន្តដោយប្រើសមីការ Hazen-Williams ឬ Darcy-Weisbach សម្រាប់អត្រាលំហូរគោលដៅរបស់អ្នក។
គណនាសម្ពាធកើនឡើងសក្តានុពលដែលបង្កើតឡើងដោយពេលវេលាបិទវ៉ាល់លឿនបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញ។
បន្ថែមក្បាលឋិតិវន្ត និងការបាត់បង់ការកកិតថាមវន្ត ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធប្រតិបត្តិការបន្ត។
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសម្ពាធប្រតិបត្តិការបន្តបូកនឹងសម្ពាធកើនឡើងមិនលើសពីដែនកំណត់បណ្តោះអាសន្នដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃថ្នាក់ PN ដែលបានជ្រើសរើស។
នៅពេលដែលសន្ទះបិទបើកយ៉ាងលឿននៅក្នុងបណ្តាញដែលមានល្បឿនលឿន ថាមពល kinetic នៃវត្ថុរាវដែលផ្លាស់ទីបំប្លែងភ្លាមៗទៅជាថាមពលសក្តានុពល។ នេះបង្កើតជារលកសម្ពាធខ្ពស់។ វិស្វករគណនាការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ននេះដោយប្រើសមីការ Joukowsky ។ ដោយសារ HDPE គឺជាវត្ថុធាតុ viscoelastic វាស្រូប និងសើមរលកទាំងនេះបានល្អជាងបំពង់ដែករឹង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ PN10 ដំណើរការនៅ 8 bars ស្ថិរភាព ដំណើរបូមភ្លាមៗអាចបង្កើតការកើនឡើង 6-bar ។ សម្ពាធបណ្តោះអាសន្នសរុបឈានដល់ 14 bars ។ ខណៈពេលដែល HDPE គ្រប់គ្រងការកើនឡើងម្តងម្កាលរហូតដល់ 1.5 ដងនៃចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់បន្សំរបស់វា ការកើនឡើងវដ្តជាបន្តបន្ទាប់បណ្តាលឱ្យបរាជ័យនៃភាពអស់កម្លាំង។
អនុវត្តមេគុណកំណត់សីតុណ្ហភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង នៅពេលដែលវត្ថុរាវ ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាន 20°C។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឱ្យប៉ូលីអេទីឡែនទន់ កាត់បន្ថយកម្លាំង tensile របស់វា។ បំពង់ PN16 អាចដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពត្រឹមតែ 10 bar នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃសារធាតុរាវបន្តឈានដល់ 40°C។ គណនាកត្តាអវិជ្ជមានទាំងនេះដោយប្រើគោលការណ៍ណែនាំ ISO ដែលបានបង្កើតឡើង មុនពេលបញ្ចប់លទ្ធកម្ម។ ការខកខានក្នុងគណនីសម្រាប់ការបញ្ចេញទឹកក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នាំទៅដល់ការពង្រីកបំពង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការដាច់ជាយថាហេតុ។
កត្តាកំណត់សីតុណ្ហភាពស្តង់ដារសម្រាប់ PE100
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបន្ត |
មេគុណបំប្លែង (មេគុណ) |
សម្ពាធមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់បំពង់ PN16 |
|---|---|---|
20°C |
1.00 |
16.0 បារ |
30°C |
0.87 |
13.9 របារ |
40°C |
0.74 |
11.8 របារ |
50°C |
0.59 |
9.4 របារ |
ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីឈ្លានពាន ឬអ៊ីដ្រូកាបូនតម្រូវឱ្យមានកត្តាសុវត្ថិភាពបន្ថែម។ សារធាតុគីមីមួយចំនួនជ្រាបចូលទៅក្នុងម៉ាទ្រីសប៉ូលីអេទីឡែនតាមពេលវេលា។ ការជ្រាបចូលនេះកាត់បន្ថយភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងបន្ថយសម្ពាធផ្ទុះដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តកត្តា derating គីមីរួមជាមួយការលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព។ ពិគ្រោះជាមួយតារាងភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីរបស់អ្នកផលិតជ័រដើម្បីកំណត់មេគុណពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់សមាសភាពសារធាតុរាវជាក់លាក់របស់អ្នក។
ជម្រៅរណ្តៅ បន្ទុកចរាចរណ៍ និងវិធីសាស្រ្តដំឡើង បញ្ចេញសម្ពាធខាងក្រៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលកប់។ បំពង់ដែលអាចបត់បែនបានកប់ ពឹងផ្អែកលើអន្តរកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដី ដើម្បីរក្សារូបរាងរបស់វា។ នៅពេលអ្នកកប់បំពង់ PN6 ដែលមានជញ្ជាំងស្តើង បន្ទុកផែនដីបញ្ឈរព្យាយាមធ្វើឱ្យបំពង់រាបស្មើទៅជារាងពងក្រពើ។ ប្រសិនបើការបង្ហូរលេណដ្ឋានរលុង នោះបំពង់ផ្លាតហួសពីកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបានដែលនាំឱ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធ។ នាវិកវាលត្រូវប្រើថ្មកំទេច ឬកិនម្សៅដែលកែច្នៃនៅក្នុងតំបន់បំពង់។ ពួកគេត្រូវតែបង្រួមសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការលើក 150 មីលីម៉ែត្រ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដង់ស៊ីតេស្តង់ដារ Proctor យ៉ាងហោចណាស់ 90% ។ បំពង់ក្រាស់ដូចជា PN16 មានភាពរឹងនៃរង្វង់ខាងក្នុងខ្ពស់ជាង។ ពួកវាទប់ទល់នឹងការផ្លាតដោយធម្មជាតិ ដោយផ្តល់នូវកំហុសឆ្គងធំជាង កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងដីដើមក្រីក្រ។
វិធីសាស្រ្តនៃការដំឡើងដោយគ្មាន Trenchless ទទួលរងនូវភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចខ្លាំង មុនពេលដែលវាឃើញដំណក់ទឹក។ កំឡុងពេលទាញ HDD មកវិញ ឧបករណ៍ខួងទាញខ្សែបំពង់បន្តតាមរយៈរន្ធក្រោមដី។ នេះបង្កើតបន្ទុក tensile ដ៏ធំ។ បំពង់ត្រូវតែទប់ទល់នឹងការលាតសន្ធឹងខណៈពេលដែលរុករកផ្លូវខួងកោង។ វិស្វករតែងតែបញ្ជាក់បំពង់ PN16 ឬ PN20 សម្រាប់គម្រោង HDD សុទ្ធសាធសម្រាប់ការកើនឡើងកម្លាំងទិន្នផល tensile ដែលផ្តល់ដោយជញ្ជាំងក្រាស់។ បំពង់ PN10 អាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធអង្គធាតុរាវខាងក្នុងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែវានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងអំឡុងពេលដកថយ 300 ម៉ែត្រតាមរយៈដីឥដ្ឋក្រាស់។
ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នៅអតិបរមាដាច់ខាត ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE ប៉ះពាល់ដល់អាយុវែង។ ការជិះកង់ដោយសម្ពាធញឹកញាប់បង្កើនល្បឿនភាពអស់កម្លាំងនៃសម្ភារៈតាមរយៈការរីករាលដាលនៃស្នាមប្រេះដោយមីក្រូទស្សន៍។ អាយុកាលនៃការរចនាស្តង់ដារ 50 ឆ្នាំសន្មតនូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការធម្មតាជាមួយនឹងរឹមសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមួយប្រែប្រួលឥតឈប់ឈររវាងសម្ពាធសូន្យ និងអតិបរមា វិស្វករត្រូវតែអនុវត្តកត្តាធ្វើឱ្យអស់កម្លាំង ដើម្បីធានាថាបំពង់បង្ហូរប្រេងមានជីវិតរស់រានមានជីវិត។
កំណត់លំនាំដើមទៅ PN16 ឬ PN20 នៅពេលដែលការវាយតម្លៃ PN10 គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យខ្ជះខ្ជាយដើមទុនគម្រោងសំខាន់ៗ។ តម្លៃជ័រកើនឡើងជាលំដាប់ នៅពេលដែលកម្រាស់ជញ្ជាំងកើនឡើង។ ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែបំពង់ដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ និងធ្ងន់តិចជាងនេះសមនឹងរថយន្តដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ។ បំពង់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នាំឱ្យពេលវេលាដំឡើងយឺត។ ក្រុមនាវិកវាលទាមទារឱ្យមានការជីកយករ៉ែធំជាងមុនដើម្បីលើកបំពង់ និងវដ្តនៃការផ្សារដែកបន្ថែមដើម្បីភ្ជាប់វា។ ការកំណត់លើសកំណត់បង្កើតបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរួម ដែលមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិការបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប។
ការកំណត់កម្រិតក្រោមណែនាំពីហានិភ័យប្រតិបត្តិការធ្ងន់ធ្ងរដែលមានចំនួនច្រើនជាងការសន្សំសំចៃសម្ភារៈដំបូង។ លើសពីការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំបណ្តាលឱ្យមានការប្រេះឆា។ បំពង់នោះប៉ោងយឺតៗ ហើយនៅទីបំផុតក៏ផ្ទុះឡើងក្រោមសម្ពាធជានិរន្តរភាព។ ភាពនឿយហត់នៃសម្ភារៈកើនឡើងដោយមើលមិនឃើញតាមពេលវេលា នៅពេលដែលទទួលរងសម្ពាធលើសកម្រិតម្តងហើយម្តងទៀត។ ការបរាជ័យទាំងនេះនាំទៅដល់ការជីករុករកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃ ពេលវេលារងចាំបណ្តាញដ៏ទូលំទូលាយ និងការចំណាយលើការជួសជុលបរិស្ថានដែលមានសក្តានុពល ប្រសិនបើវត្ថុរាវដែលមានគ្រោះថ្នាក់គេចផុតពីតំបន់ផ្ទុក។
ការវាយតម្លៃ PN ផ្សេងគ្នាបណ្តាលឱ្យមានកម្រាស់ជញ្ជាំងខាងក្នុងខុសៗគ្នាសម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា។ អ្នកមិនត្រូវបិទបំពង់នៃ SDRs ផ្សេងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាទេ។ កម្រាស់ជញ្ជាំងមិនស៊ីគ្នាបង្កើតតំបន់កំដៅមិនស្មើគ្នា។ លទ្ធផលនេះធ្វើឱ្យសន្លាក់ទន់ខ្សោយ ដែលរំខានដល់លំហូរសារធាតុរាវ និងប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងនៅស៊ាម។ អ្នកត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរឯកទេស ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីភ្ជាប់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗដោយសុវត្ថិភាព។ Electrofusion ប្រើប្រាស់ឧបករណ៏កំដៅដែលបានបង្កប់ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់ ដោយឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងខាងក្នុងមិនស៊ីគ្នាទាំងស្រុង។
ការផ្សារភ្ជាប់ Butt fusion តម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់នៃសីតុណ្ហភាព សម្ពាធ និងពេលវេលា។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃ PN ។ ការផ្សារភ្ជាប់បំពង់ SDR 17 តម្រូវឱ្យមានសម្ពាធអន្តរផ្នែកតិចជាង និងរយៈពេលនៃការត្រាំកំដៅខ្លីជាងបំពង់ SDR 9 ។ នៅពេលដែលបន្ទះកំដៅត្រូវបានដកចេញ ជញ្ជាំងក្រាស់នៃបំពង់ PN20 រក្សាបាននូវបរិមាណដ៏ធំនៃថាមពលកំដៅ។ នាវិកត្រូវតែទុកបំពង់ឱ្យជាប់នៅក្រោមសម្ពាធសម្រាប់រយៈពេលត្រជាក់យូរជាងនេះ។ ការដកបំពង់ចេញពីម៉ាស៊ីនលឿនពេក អនុញ្ញាតឱ្យកំដៅសំណល់ធ្វើឱ្យតំបន់ផ្សារទន់ ដែលបណ្តាលឱ្យសន្លាក់ទាញដាច់ពីគ្នាក្រោមទម្ងន់របស់វា។
គណនាសម្ពាធប្រព័ន្ធអតិបរមាដាច់ខាតដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងក្បាលឋិតិវន្ត ការកកិតថាមវន្ត និងបណ្តុំញញួរទឹក។
អនុវត្តមេគុណសីតុណ្ហភាព និងសារធាតុគីមីដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងដើម្បីកំណត់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការពិត។
វាយតម្លៃបន្ទុកនៃលេណដ្ឋានខាងក្រៅ និងភាពតានតឹងក្នុងការដំឡើង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើជញ្ជាំងក្រាស់គឺចាំបាច់តាមរចនាសម្ព័ន្ធដែរឬទេ។
បញ្ជាក់ការផ្គូផ្គងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ SDR ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី នៅពេលភ្ជាប់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងបណ្តាញ។
សម្រាប់គម្រោងបំពង់ HDPE ដែលតម្រូវឱ្យមានការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗគ្នា និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង។ Fusing X មានឯកទេសក្នុង R&D ការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDPE តាំងពីឆ្នាំ 2005។ ជាមួយនឹងផលប័ត្រផលិតផលដែលគ្របដណ្ដប់លើគ្រឿងបន្លាស់ butt fusion, electrofusion fittings, PE threaded fittings, and custom pipeline solutions, Fusing X គាំទ្រវិស្វករ និងអ្នកម៉ៅការក្នុងការសាងសង់ការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹក ឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធក្រុង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។
A: PN តំណាងឱ្យ Pressure Nominal ។ វាតំណាងឱ្យសម្ពាធប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរមានៅក្នុងបារនៅសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវស្តង់ដារនៃ 20 ° C ។ បំពង់ PN10 គ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព 10 bars នៃសម្ពាធខាងក្នុងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ជីវិតការរចនា 50 ឆ្នាំ។
ចម្លើយ៖ បំពង់ PN6 មានជញ្ជាំងស្តើងណាស់ ដែលរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាញផែនដី ដូចជាទឹកព្យុះ ឬប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តដែលមានសម្ពាធទាប។ ប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើស្នប់បង្កើតថាមពល kinetic និងការកើនឡើងសម្ពាធយ៉ាងងាយស្រួលលើសពីដែនកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃបំពង់ PN6 ដែលនាំឱ្យមានការដាច់រហែកភ្លាមៗ។
ចម្លើយៈ ប៉ូលីអេទីឡែន បន្ទន់នៅពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ ការវាយតម្លៃស្តង់ដារ PN សន្មតថាបរិយាកាស 20 ° C ។ ប្រសិនបើវត្ថុរាវ ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាននេះ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តកត្តា derating គណិតវិទ្យា។ បំពង់ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 16 បារនៅ 20 អង្សាសេអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែ 10 បារនៅសីតុណ្ហភាព 40 អង្សាសេប៉ុណ្ណោះ។
ចម្លើយ៖ ពាក្យទាំងនេះសំដៅទៅលើដង់ស៊ីតេ និងកម្លាំងនៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែនឆៅ។ PE100 គឺជាសម្ភារៈទំនើប និងរឹងមាំជាងមុន ជាមួយនឹងកម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមាខ្ពស់ (10.0 MPa) បើប្រៀបធៀបទៅនឹង PE80 ចាស់ (8.0 MPa) ។ PE100 សម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ដោយប្រើជញ្ជាំងស្តើង។
ចម្លើយ៖ បំពង់ PN10 និង PN16 មានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានកម្រាស់ជញ្ជាំងខាងក្នុងខុសៗគ្នា។ Butt-welding ពួកវាដោយផ្ទាល់បង្កើតជាសន្លាក់ដែលមិនស៊ីគ្នា និងជំហាន។ ភាពមិនស៊ីគ្នានេះបណ្តាលឱ្យមានការចែកចាយកំដៅមិនស្មើគ្នាកំឡុងពេលផ្សារដែក និងបង្កើតចំណុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនីជំនួសវិញ។
A: ផ្អែកលើជម្រើសរបស់អ្នកលើសម្ពាធដែលបានគណនាអតិបរមាពិតប្រាកដ រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភកើនឡើង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកឡើងដល់កំពូល 11 របារ PN10 មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ PN12.5 ផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដោយមិនបង្ខំអ្នកឱ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់កម្រាស់និងទម្ងន់លើសនៃបំពង់ PN16 ។