关于PCCP缠丝应力波动问题的理论分析

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聚碳酸酯(PC)产品的应力开裂和解决方案

聚碳酸酯(PC)产品的应力开裂和解决方案

聚碳酸酯(PC)产品的应力开裂和解决方案(转)我们在研究一个材料时,应该注意一个问题就是:材料的结构决定材料的性能,材料的性能反映材料的结构。

在成型聚碳酸酯时,分子链被迫取向,但是由于聚碳酸酯分子链上具有苯环,所以解取向比较困难,而在成型后,被取向的链有恢复自然状态的趋势,但是由于整个分子链已经被冻结和大分子链之间的相互左右,从而造成制品存在残留应力,而残余应力的存在,就造成产品可能出现应力开裂,注意,这里说的是可能,为什么是可能呢?这是因为聚碳酸酯内部还存在很多力,而其中比较重要的是:抗开裂力,这个力的大小取决分子链的长短,链间的缠结数目,分子敛之间的作用力。

当抗开裂能力和内应力平衡时,产品不会出现开裂现象,而当抗开裂能力小于内应力时,就会出现:为什么我的产品成型时还好好的,而存放一段时间后就开裂了?难道是上天的魔法?其实不是魔法,而是内应力和抗开裂力作用的结果,好了,我们将这个简单话:分子链上苯环——成型取向——制品成型后出现内应力——当内应力和抗开裂能力平衡——好制品——当内应力大于抗开裂能力——产品开裂。

出现这样的问题,大家都不愿意看见,我们不能一出问题就找供应商麻烦吧,而是找供应商共同解决问题,对,有这样的态度就好了,现在我们共同来探讨如何解决问题,我们先从工艺上去解决吧:首先,我们看看模具温度。

从上面那些难懂的理论我们知道,内应力是因为成型时候分子链被冻结引起的,成型吗,当然是用模具成型的,我想你大概已经想到了,对,模具的温度对冻结和分子链的解取向有很大影响,很明显的吗,模具温度越高,分子链肯定容易运动吗,就如同水分子在100度时会“飞”的道理(烧开水的气泡吗,经常做家务哦),所以,提高模具温度,不仅对冲模有利,并且课题调整制品冷却速度,使其变得更均匀,从而有利于聚碳酸酯中取向分子的松弛,也就是解取向。

说了半天,到底模具的温度在多少合适呢?不要着急,模具温度假如能控制,在100—120度是成型聚碳酸酯的最佳温度了。

PCCP破坏机理及其加固现状

PCCP破坏机理及其加固现状

PCCP破坏机理及其加固现状吕康伟;鲁文妍;刘海祥;柯敏勇【摘要】PCCP在使用过程中会出现裂缝、断丝等劣化现象,甚至出现爆管.开展PCCP破坏机理及其加固技术的研究,对于指导工程实践、保障工程安全具有重要的学术价值和经济意义.通过对国内外文献分析与研究,依次阐述了PCCP破坏机理和加固的研究进展情况,并结合目前研究状况对进一步的研究重点和方向进行了探讨.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2019(045)010【总页数】3页(P30-32)【关键词】预应力钢筒混凝土管(;PCCP);,破坏机理,加固【作者】吕康伟;鲁文妍;刘海祥;柯敏勇【作者单位】河海大学力学与材料学院,江苏南京 210098;南京水利科学研究院,江苏南京 210024;南京水利科学研究院,江苏南京 210024;南京水利科学研究院,江苏南京 210024【正文语种】中文【中图分类】TU312.3预应力钢筒混凝土管(PCCP)是一种由混凝土管芯、钢筒、高强度预应力钢丝和砂浆保护层组成的复合型管材[1],且被广泛应用于水利、化工、市政等多个领域,由于设计、施工和运行环境等影响,在使用的过程中难以避免出现各类裂缝、断丝等劣化现象,甚至出现爆管。

为了延长PCCP管的使用寿命,减少PCCP爆管时造成的人员伤亡和资源浪费,国内外学者针对PCCP管道的破坏机理及其加固技术、加固材料等进行了大量研究。

本文通过广泛查阅相关文献,对已有的PCCP 破坏机理和加固的研究进行了梳理归纳,为相关研究和安全管理者提供参考。

1 PCCP破坏机理现状PCCP的破坏形式可归纳为两大类:荷载(外荷载和内水压力)作用下导致裂缝和断丝、其他原因造成钢丝锈蚀导致无法受力。

早在20世纪初PCCP就被生产出来,并逐渐开始得到广泛应用,在使用过程中发现了许多问题,促使人们对PCCP的破坏机理展开研究。

1990年Tremblay等人对PCCP管道进行了组合承载试验,考察了管段同时承受外部三边荷载和内水压力共同作用下的受载响应问题[2]。

PCCP管道生产质量控制

PCCP管道生产质量控制

PCCP管道生产质量控制摘要:PCCP管道是在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝并制作水泥砂浆保护层而成的管子,主要是由钢制承插口、钢筒、预应力钢丝等金属材料及混凝土、水泥砂浆等材料制作而成。

由于生产材料较多及生产工序较为复杂,质量控制点较多,因此完善生产区间里每道工序的监督与管控工作,特别是关键工序得质量控制是非常重要的。

关键词:PCCP管道、制造生产、质量控制一、PCCP管道的特性1.1能够承受高内压和高外荷载PCCP管道结构中,钢筒和预应力钢丝起到钢筋骨架的作用,混凝土能够帮助提高抗压效果,钢制承插口与钢筒两端焊接并经过水压检验完全无渗漏,钢筒起到抗渗作用,因此PCCP管道能够承受较高的内外荷载。

1.2接头密封好PCCP管道接头,钢制承口采用钢板6~10mm,钢质插口采用具有两道或一道凹槽的轧制异形钢,经过焊接、涨圆加工而成,加工尺寸精确,配合间隙按国标进行控制。

接头密封材料采用聚异戊二烯天然橡胶,依靠胶圈的全断面填充与挤压密封达到密封效果。

1.3使用寿命长钢筒被混凝土包围,高强钢丝被水泥浆和水泥砂浆保护层所保护,水泥的PH值高达12.5,在高碱性的环境中,管道中的钢材表面会形成非活性的金属氧化膜,因而实现PCCP的抗腐蚀能力。

美国混凝土管协会及美国土木工程学会和材料学会将PCCP管使用寿命评定为100年以上。

美国及法国在二十世纪三十、四十年代安装的PCCP管道,使用时间最长的已经超过66年。

二、PCCP管道在生产过程中的质量控制2.1PCCP管的原材料选取(1)选取水泥制管用水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,对于输送海水的PCCP管道,水泥应采用抗硫酸盐水泥。

水泥碱含量应小于0.6%,C3A(3CaO•Al2O3)含量小于8%。

(2)择选骨料骨料包括细骨料(砂)和粗颗粒骨料(碎石)。

混凝土用砂应采用天然中粗砂或人工砂,严禁使用海砂。

砂子其含泥量不宜大于 2%。

保护层水泥砂浆宜采用天然细砂,其含泥量不宜大于1%。

PCCP管道生产质量控制措施

PCCP管道生产质量控制措施

PCCP管道生产质量控制措施发布时间:2022-11-30T03:48:21.138Z 来源:《新型城镇化》2022年22期作者:郑倩雯[导读] PCCP管道的生产过程比较复杂,对PCCP管道进行生产质量的严格控制,就需要从原材料和生产制作流程这两方面入手。

中国水利水电第六工程局有限公司辽宁沈阳 110179摘要:我国的综合国力在最近的几年间得到了比较快速的发展,国家对于民生的问题更是给予了高度的重视,关乎国计民生的事情马虎不得。

我国的水资源比较缺乏,而且分布不平衡,为了加快我国在水利方面的发展,我国修建了大量的引水工程。

PCCP管作为引水工程中普遍使用的一种优质管材,它的发展和性能自然得到我们的普遍关注。

虽然PCCP管性能比较优良,但是这种管材是一种复合型的管材,它的制造过程比较烦琐和复杂,所以,对于这种管材的质量控制更应该引起我们的重视。

鉴于此,本文主要分析探讨了PCCP管道生产质量控制措施,以供参阅。

关键词:PCCP管道;生产质量;控制措施引言PCCP管道的生产过程比较复杂,对PCCP管道进行生产质量的严格控制,就需要从原材料和生产制作流程这两方面入手。

它能够承受高内压和高外荷载,解决混凝土渗透的问题;具有较好的接头密封性和较强的通水能力,造价比较低,结实耐用,具有较强的防腐蚀性,社会的综合效益好,因此常用在供水和引水工程当中。

要对PCCP的生产过程做好严格的把关,尤其是其中的几道关键工序,确保PCCP管道的生产质量。

1 PCCP管道的介绍所谓“PCCP管”,其实是英文Prestressed Concrete Cvlinder PiDe的缩写,它的全称为预应力钢筒混凝土管,这是一种新式的复合管材,它是由钢板、混凝土、预应力钢丝以及水泥砂浆等四种根本的原材料经过钢筒成型、混凝土制备成型、预应力控制技术的施加等一系列的制造技术后构成的。

这种管材的功能对比其他输水管材较优秀,抗震能力强,适用范围对比广泛,并且性价比高。

PC在电器附件行业中的应力开裂问题和解决方案

PC在电器附件行业中的应力开裂问题和解决方案

技术・创新/Technology and InnovationPC 在电器附件行业中的应力开裂问题和解决方案郑 伟1 王金秀1 郑弘博2(1.飞雕电器集团有限公司 上海 201614; 2.上海电机学院 上海 200240)摘要: 通过描述聚碳酸酯材料应力开裂机理及内应力快速检测方法,在查阅大量相关文献及企业多年生产经验基础上总结了电器附件行业应对应力开裂问题的解决方案。

关键词:聚碳酸酯;应力开裂;注塑工艺;熔体流动速率Abstract:By describing the polycarbonate material stress cracking mechanism and rapid detection method of in-ternal stress, this paper summarizes the solutions to cope with the stress cracking problem in the electrical appliances industry on the basis of large numbers of relevant literatures and many years of enterprise production experience.Key words:polycarbonate; stress cracking; injection molding process; melt flow rate (MFR)Stress Cracking Problems and Solutions of PC in the Electrical Appliances Industry聚碳酸酯(简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,是一种综合性能优良的无定型热塑性工程塑料,其具有无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色特性,另外还具有优良的物理机械性能,尤其是耐冲击性优异,弯曲强度、拉伸强度、压缩强度高;蠕变性小,尺寸稳定,在-60~120 ℃环境下具有稳定的力学性能,可长期使用,具有良好的耐热性和耐低温性;尺寸稳定性、电性能和阻燃性能优异。

大型PCCP断丝效应的数值模型对比研究

大型PCCP断丝效应的数值模型对比研究
中 图分 类 号 : T U 9 9 1 I 3 6 文献标志码 : B 文章编号 : 1 0 0 9 — 7 7 6 7 ( 2 0 1 7 ) 0 3 — 0 1 0 9 — 0 6
Co mp a r a t i v e S t u d y o f Nu me r i c a l Mo d e l o n Br o k e n Wi r e Ef fe c t o f La r g e PCCP
能力 。Z a r g h a m e e等 【 4 . 】 以钢 丝 断 裂 区为 核 心 , 模 拟 对 发生 断裂后 , 整 圈钢 丝退 出结 构受 力 , 即断 丝位置 的 钢 丝应力 整 圈消失 。 整圈退 出模 型建模 简单 , 能够考 虑管 称 带 状 矩形 区钢丝 断 丝 情况 。 采用 A B AQ U S非 线性 有 限元模 拟 了复杂 荷 载情 况 下 不 同类 型 P C C P的管芯 混 道 的整 体 响应 并 对管 道 进行 极 限状 态 分 析 , 但模 型未 凝土应变 、 裂 缝 拓展 情 况 及 钢筒 钢 丝 的屈服 变 形 等 破 考虑砂浆握裹力对断裂钢丝 的影 响, 整体结果偏于保 守 。

要 : 采 用 目前 常 用 的 3种 断 丝 效 应 模 拟 模 型 , 即整 圈退 出模 型 、 局 部 退 出模 型 和局 部 线 性 退 出模 型 , 研 究 了 双 层 缠 丝
高工 压 、 大 口径 预 应 力 钢 简 混 凝 土 管 ( P C C P ) 在运行 、 环境 荷 载 联 合 作 用 下 的 极 限 承 载 能力 和失 效 模 式 。研 究 结 果 表 明 : 在 相 同 的 断 丝数 量 下 , 整 圈退 出模 型 所 能 承 受 的极 限 内压 最 低 , 局 部 退 出模 型 次 之 , 局 部 线 性 退 出模 型 最 大 。 整 圈退 出模

PCCP管道施工安装应注意的问题及治理

PCCP管道施工安装应注意的问题及治理

PCCP管道施工安装应注意的问题及治理摘要:pccp管道全称应力钢筒混凝土管(prestressed concrete cylinder pipe),属于新型的刚性管材,具有良好的抗震、防腐、抗压、密封等能力,而且施工、维护等方面都比较方便,因此被广泛应用于各项建筑工程当中。

我国应用pccp管道的水利工程有山西万家寨引黄工程、深圳东部引水工程、哈尔滨磨盘山引水工程等。

本文将对pccp管安装问题进行研究,并提出施工安装具体方法。

关键词:pccp管管道施工安装问题pccp管道具有抗震、防腐、抗压、密封等能力,但由于水利工程pccp管道的线路长、管径大,具有较大的输水压力,如果发生渗漏,将可能造成极大的破坏。

因此,本文在施工安装的角度,摸索管道接头漏水的原因,并进一步深入分析和研究施工安装的具体方法。

1、pccp管道安装问题分析pccp管道的管芯由0.3米厚的c60混凝土、0.02米的密闭钢筒、预应力钢丝组成,所以管芯在施工安装的过程中,不会出现任何事故性问题,最有可能出现问题就是管道接头的承插口,该部位是经常出现漏水。

具体的原因有:(1)pccp管道的承插口出现椭圆状,而管道接头性质为柔性,止水功能主要体现在接头处两道被挤压密实的胶圈。

在安装管道的时候,承插口的椭圆形状削弱了胶圈的压缩功能,成为漏水的其中一个原因。

管道出现椭圆的原因复杂,而且椭圆度的偏差不容易矫正,尤其在应急的供给水工程中,椭圆度的管道安装最为比较困难,而且容易出现漏水。

(2)管道安装存在间隙,一般由接头引起的后期变形,破坏了胶圈的止水功能。

管道安装正常的接头间隙是(25±10)毫米,当接头借转时,接头的承插口钢圈超过接头缝宽变化的弹性程度,使得止水胶圈过于宽松而失去止水功能。

(3)止水胶圈规格存在差异性,譬如拉伸力、压缩量等,而且安装的时候由于经验和认识不足,管道敷设的胶圈出现并圈、裂纹、凹槽和针眼等问题,致使管道两端的打压孔封闭,胶圈失去止水功能,接头的水密封压力不合格,出现了漏水现象。

PCCP管道生产中的缠丝工序与注意事项

PCCP管道生产中的缠丝工序与注意事项

文章编号:1007-7596(2019)06-0205-03PCCP管道生产中的缠丝工序与注意事项程 飞(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆伊犁835400)摘 要:结合具体工程案例分析了缠丝工序的技术要求和质量验收要求,并提出缠丝应注意以下事项:薄钢带焊接完成后应在最短时间内进行缠绕;缠绕之后的喷浆要适时跟进,要在48小时内形成保护层;要采以措施抑制碱集料反应,设计好运输方案,防止钢丝内部产生集中应力。

关键词:PCCP管道;缠丝;管芯;砂浆保护层中图分类号:U173 91 文献标识码:B [收稿日期]2018-05-24 [作者简介]程飞(1990-),男,山东曹县人,助理工程师,从事供水工程施工与管理工作。

1 PCCP管道的结构和特点1 1 PCCP管道有两种结构1)PCCP-L(内衬式预应力钢筒混凝土管)见图1,PCCP-L在钢筒的内部混凝土浇筑,并缠绕预应力钢丝在其外部,最后再做上砂浆保护层。

2)PCCP-E(埋置式预应力钢筒混凝土管)见图2,PCCP-E在钢筒的内部与外部用混凝土浇筑,并在钢筒的最外部,缠绕预应力钢丝,再喷上砂浆保护层,从而制成成品。

图1内衬式预应力钢筒混凝土管结构示意图图2 埋置式预应力钢筒混凝土管结构示意图1 2 PCCP具有以下特点1)承受压力的能力较强:PCCP管芯外部,是经过缠绕预应力钢丝的,所以钢管和混凝土都具备预压应力,所以在管道的内部,会事先抵消掉一部分内部的水压,进一步提升了PCCP管道抗压能力。

另外在生产制作过程中,会对钢筒进行压力测试,由于钢筒拥有非常高的抗压能力,所以钢筒也可以提升管道的抗压能力。

2)抗腐蚀能力较强:PCCP管道中预应力钢筋砂浆保护层所覆盖,混凝土管芯又把钢筒覆盖在内部之中,最后对承插口外部的钢圈,做了一定的防腐措施,即将外露的口用水泥砂浆进行密封。

水泥砂浆和混凝土提高了管道的碱性,进一步降低了内部的钢钝化。

所以PCCP管道具有较强的抗腐蚀性能。

PCCP技术交底(缠丝)

PCCP技术交底(缠丝)
PCCPE2200×5000(壁厚200)/P0.6/H6环向钢丝螺距15.8 mm;
3、预应力钢丝的张拉控制应力为其强度标准值的70%;同时缠丝对混凝土产生的预应力不应超过混凝土抗压强度的55%。管芯两端第一圈及最后一圈以设计张拉力的1/2进行缠绕,在预应力施加过程中应连续记录钢丝的拉应力,张拉力偏离平均值的波动范围不得超过±5%。
1、缠丝工作流程
退丝不合格
放置钢丝钢丝预绕放置管芯固定钢丝端缠丝作业检验
操作程序:
a、检查预应力钢丝,冷拔钢丝应表面光洁,不得有锈蚀。先将成捆的钢丝吊放到放料盘上。
b、绞断钢丝上的固定钢带,找出钢筋头,将它与预绕机上的钢丝头用绑扎机绑扎好,开启滚筒预绕钢丝,滚筒缠满钢丝后,固定钢丝尾部放好,准备待用。
c、检查压缩空气压力大小,试转缠丝机是否工作正常。
d、检查钢丝接头是否连接好,如未连接好,需用绑扎机搭接。
e、检查管芯是否有合格标志,缠丝时混凝土强度不低于设计强度的70%。
g、吊起管芯对好缠丝机平台底座,将管子吊放在平台上,轻落轻放,管子放到位后压好顶盖。
h、将管芯下部预埋件内的橡胶块取出,压入锚固块。
技术交底
编号:
工程名称
**工程
PCCP管材制造
产品规格
PCCPDE 2200×5000/P0.6/H4 H6
生产班组
管芯缠丝班组
交底项目
管芯缠丝工艺技术要求
技术负责人
交底日期
年月日
交底内容:
为确保**工程的顺利进行,依据**工程PCCP管材制造招标文件要求及《GB/T19685-2005预应力钢筒混凝土管》、《GB/T15345-2003混凝土输水管试验方法》的有关的规定,特制订如下技术交底:

PCCP断丝破坏规律Ⅰ:原型试验研究

PCCP断丝破坏规律Ⅰ:原型试验研究

2023年12月水 利 学 报SHUILI XUEBAO第54卷 第12期文章编号:0559-9350(2023)12-1430-10收稿日期:2023-07-08基金项目:水利部重大科技项目(SKS-2022111);陕西省自然科学基础研究计划———引汉济渭联合基金项目(2019JLZ-14)作者简介:窦铁生(1964-),正高级工程师,博士生导师,主要从事水工结构研究。

E-mail:doutsh@iwhr.comPCCP断丝破坏规律Ⅰ:原型试验研究窦铁生1,董晓农1,章 煊1,李炎隆2,宁靖华3,黎康平2(1.中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038;2.西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西西安 710048;3.中国电建集团山东电力管道工程有限公司,山东济南 250117)摘要:目前断丝是预应力钢筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,PCCP)结构性能评估时考虑的主要因素。

由于砂浆对钢丝的握裹作用,断丝预应力损失的初始范围、扩展时机和扩展幅度是研究管芯预压应力保有量的关键指标。

本文基于分布式光纤传感器,考虑了3类荷载作用下2类断丝的影响,对4根相同设计参数的PCCP进行了断丝直到破坏的原型试验研究。

在恒定内压下集中与离散断丝、循环内压下离散断丝以及恒定外压下集中断丝试验中,管体破坏时的极限断丝数(率)分别为60(19.8%)、185(61.1%)、140(46.2%)和150(49.5%)。

试验获得了不同工况下管体破坏过程中各层材料初始损伤和管体最终破坏时对应的断丝数量,揭示了管芯的预应力损失和破坏规律,展现了断丝PCCP结构性能评估时应注意的关键因素,为开发断丝破坏过程的数值模拟方法提供了依据。

关键词:PCCP;原型试验;集中断丝;离散断丝;循环内压;预应力损失;破坏 中图分类号:TV32+1文献标识码:Adoi:10.13243?j.cnki.slxb.202304121 试验背景合理确定断丝预应力钢筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,PCCP)的结构性能是开展评估和修复的前提与基础,直接关系到管线的安全运行和维护成本。

PCCP管道断丝安全风险管理

PCCP管道断丝安全风险管理

PCCP管道断丝安全风险管理作者:康鹏来源:《科学与财富》2019年第26期摘要:预应力钢筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,简称PCCP)作为一种性能优良的多用途钢性管材在我国南水北调工程中得到广泛应用。

但是PCCP管道在施工和输水运行过程中,预应力钢丝会遭受不同程度的损伤,在外界环境及内部工作水压力的作用下,管道会出现断丝甚至爆管现象,危及输水安全。

本文以南水北调中线干线工程(北京段)PCCP 输水管道为研究对象,从PCCP管道断丝安全风险管理角度出发,结合PCCP管道断丝预警系统的监测情况及影响断丝的各种可能因素分析,利用(AHP)层次分析方法对PCCP管道安全风险进行分析评价,最终建立PCCP管道断丝风险管理系统,以降低PCCP管道输水期间的安全风险。

關键词:PCCP管道,南水北调,(AHP)层次分析法,断丝监测,安全风险管理项目概况南水北调中线干线工程(北京段)总长56.4km,采用双排直径4.0m的PCCP管道。

该工程是我国目前采用PCCP管道管径最大、单节管道最重的水利工程。

由于采用长距离、超大口径PCCP输水,而且沿线水文、地质条件复杂,交叉建筑物较多,生产、运输、安装工艺复杂,管道工作压力变化较大,诸多原因造成预应力钢丝损伤或者腐蚀,产生断丝现象,从而降低PCCP管道的耐久性,严重影响PCCP管道输水安全。

断丝监测方法目前南水北调中线干线工程(北京段)PCCP管道断丝监测采用的方法为SoundPrint声监测系统。

SoundPrint声监测系统工作原理如下:在 PCCP管线内部通长铺设光纤电缆, PCCP 通水运行过程中,一旦发生断丝,能量释放发出声音,光纤传感器接收该声音。

数据传输到采集系统,系统识别出反映断丝特征的信号,通过Internet传输到中央处理设备,经过分析处理后,即时确定断丝数量,定位断丝位置。

SoundPrint声监测系统传感器连续分布具备精度高,误差小,寿命长,性能稳定,监测距离长等优点。

高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施

高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施

高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施第一篇:高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施李祥才1,徐冰2,于同仁3,杨丽珠3(1 安徽工业大学材料工程学院, 安徽马鞍山 243000;2 邯郸钢铁集团公司,河北邯郸056015;马鞍山钢铁股份有限公司,安徽马鞍山 243000)摘要:对高强度PC钢丝断裂原因进行了分析,认为连铸坯的中心偏析、中心缩孔、疏松和夹杂是导致PC钢丝断裂的冶金原因;轧制过程中,较差的修磨质量、表面缺陷导致的微裂纹,过烧以及不适当的冷却速度导致的非正常显微组织,盘条头部的耳子、盘条本身折叠是导致PC钢丝断裂的主要原因;同时,不恰当的酸洗、较差的磷化及热处理质量、不适当拉丝裂纹的产生、拉拔模具安放不正导致的横裂也是PC钢丝断裂的原因。

并且针对上述部分原因提出改进措施。

关键词:PC钢丝;断裂;原因分析;改进措施中图分类号:TG356.4+6文献标识码:A文章编号:1004-4620(2006)06-0036-04Analysis of Fracture Reasons of High Strength PC Steel Wire and Improvement MeasuresLI Xiang-cai1, XU bing2, YU Tong-ren3, YANG Li-zhu3(1 School of Materials Science and Engineering, Anhui University of Technology, Maanshan 243000, China;Handan Iron and Steel Co., Ltd., Handan 056015, China;3 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., Maanshan 243000, China)Abstract: The fracture reasons of high strength PC steel wire are analyzed, it’s considered that center segregation, central cavitation, poriness and inclusion are the metallurgical reasonswhich lead to the facture of PC steel wire and in the rolling process, differential coping quality, microcrack caused by surface defect, abnormal microstructure caused by burnt and improper cooling velocity, the ears on the head of the wire, overlapping of the wire rod itself are the main reasons which lead to the facture of PC steel wire.At the same time, inappropriate pickling, differential phosphorization quality, the bad heat treatment quality, the generation of crack in the improper drawing and transverse crack caused by abnormal laying of the drawing die are also the reasons of the cracking of PC wire.Improvement measures are put forward on the part reasons described above.Key words: PC steel wire;fracture;reason analysis;improvement measures高强度低松弛预应力钢丝具有强度高、塑性好、韧性高、耐腐蚀、低松弛等性能,被广泛用于大、高、特等重要建筑,其生产和使用越来越引起人们的重视。

PCCP管施工技术分析

PCCP管施工技术分析

PCCP管施工技术分析
PCCP管道是一种预应力钢筋混凝土管道,具有较好的强度和耐久性。

在施工过程中,需要注意以下几个方面的技术要点。

需要进行充分的前期准备工作。

包括清理施工现场,确保施工区域的平整和清洁,保
证PCCP管道的施工质量。

同时还要进行土方开挖工作,确保管道的埋设深度和位置准确。

施工过程中需要进行管道的水平布设。

使用水平仪等工具进行管道的水平调整,确保
管道的整体水平度。

同时还要注意管道的平整度,避免出现明显的高低差。

接下来是管道的固定和固定端的处理。

需要将管道固定在基础或者结构物上,通过橡
胶垫等材料进行缓冲和固定,避免管道在使用过程中出现位移和脱落的情况。

对于管道的
固定端,需要将其与结构物进行良好的连接,确保管道与结构物的协同工作。

施工过程中还需要进行管道的高强度拧紧。

通过使用专用的工具和设备,对管道的螺
纹连接进行拧紧,保证管道的连接紧密和牢固。

同时还要注意管道的密封性,采用合适的
密封材料,确保管道在使用过程中不会出现渗漏的情况。

最后是管道的跨越和转弯处理。

在管道的跨越部分,需要采用适当的支撑和固定措施,保证管道的稳定性和安全性。

在管道的转弯处,需要采用适当的弯头和弯管,确保管道能
够顺利转弯,减少管道的阻力和压力损失。

PCCP管道的施工技术要点包括:前期准备、管道的水平布设、管道的固定与固定端处理、高强度拧紧以及管道的跨越和转弯处理。

通过合理的施工方法和措施,可以保证PCCP 管道的施工质量和使用性能。

PCCP管道预应力加固施工技术研究

PCCP管道预应力加固施工技术研究

to provide references for related construction units and practitioners.
关键词院PCCP 管道;预应力;加固;施工技术
Key words: PCCP pipeline;prestress;reinforcement;construction technology
3.5 管外预应力钢绞线张拉 3.5.1 施工准备 淤在管道顶部设置操作平台,平台的宽度要求不小于 1.2m,以便张拉操作。 于张拉端清理干净。 盂提前准备好锚具和夹片,其中夹片必须打紧。 榆检查油路和电路是否完好,准备好之后可进行设备 试运转。 3.5.2 钢绞线下料 钢绞线采用直径为 15.2mm,抗拉强度为 1860MPa 的 环氧喷涂双层护套钢绞线。 根据施工现场实际情况,在工地现场进行钢绞线下 料,下料前配备放线架,下料时由专业人员根据试验用 PCCP 管直径进行计算,下料尺寸根据计算得出的数据,要 求丈量准确,并根据作业要求钢绞线两端各预留 1m 工作 长度。 3.5.3 锚具组件安装 安装锚具组件时,在 PCCP 管道上找到相应的位置, 根据组件的样式用结构胶组件粘合在相应的位置。 3.5.4 环穿钢绞线 每套锚具组件环穿 2 根钢绞线,每根钢绞线环绕需加 固 PCCP 管道两圈,钢绞线布设间距根据需加固 PCCP 管 道完好状况,通过运行压力计算确定,钢绞线间距一般控 制在 62-80mm。 3.5.5 张拉 张拉阶段,先是安装好用于张拉的机具组件,再预紧 钢绞线,施工现场的两台油泵控制 4 台千斤顶,2 台油泵 进行同步张拉,整个张拉过程分 4 次逐次加大压力,压力 每加大一次暂停 5min,最后加压至 32-33MPa 时张拉结 束。张拉后每根钢绞线的张拉力为 16.4t,由于钢绞线是缠 绕管体两圈,所以张拉后单根钢绞线赋予管体的力为 32t 左右。 3.5.6 锚具防护 将钢绞线张拉端预留工作长度剪切后再进行锚具防 护罩的安装,剪切后剩余端头须长出锚头 5cm,剪切时不 得触碰张拉受力钢绞线。然后用硅胶管将钢绞线裸露环氧 喷涂部分进行穿套,接着用防护罩将锚具罩住进行固定,

215502026_基于原型试验的输水工程PCCP断丝信号智能识别与分析方法

215502026_基于原型试验的输水工程PCCP断丝信号智能识别与分析方法

2023年5月水 利 学 报SHUILI XUEBAO第54卷 第5期文章编号:0559-9350(2023)05-0587-12收稿日期:2022-11-05;网络首发日期:2023-05-18网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?11.1882.TV.20230517.1250.004.html基金项目:国家自然科学基金青年项目(52009109);博士启动基金项目(104-451120005);陕西省自然科学基础研究计划—引汉济渭联合基金项目(2021JLM-46)作者简介:张野(1990-),讲师,主要从事水利工程仿真与智能化分析研究。

E-mail:zhangye1990@xaut.edu.cn通讯作者:李炎隆(1980-),教授,主要从事水工结构数值仿真研究。

E-mail:liyanlong@xaut.edu.cn基于原型试验的输水工程PCCP断丝信号智能识别与分析方法张 野,袁思敏,李炎隆,温立峰,司 政,孙凯宇(西安理工大学省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西西安 710048)摘要:在引调水工程中,钢丝断裂易导致预应力钢筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,PCCP)出现结构破坏和功能失效。

本研究通过智能学习模型分析原型试验信号特征并判别断丝类型。

采用内径3.4m,长度5m埋置式PCCP开展断丝原型试验,利用分布式光纤传感器分别对切割断丝、腐蚀断丝和敲击噪声信号进行实时监测,并基于短时傅里叶变换和深度学习模型重构断丝信号,最终利用支持向量机建立了断丝信号识别模型。

以Inception-ResNet-v2重构信号的断丝识别模型最低和最高准确率分别为92.9%和100%,之后利用t-SNE证明了信号重构的有效性。

本研究结合不同智能学习方法实现了PCCP断丝类型的有效判别,为其长期运行断丝监测及预警分析提供了新的手段。

浅谈PCCP管道施工技术及常见问题的预防处理

浅谈PCCP管道施工技术及常见问题的预防处理

浅谈PCCP管道施工技术及常见问题的预防处理摘要:本文简介PCCP管施工安装技术及接口打压常见问题的预防与处理关键词:PCCP 施工技术问题预防处理广州市某引水工程,总投资概算为89.53亿元,取水设计规模为350万立方米/天,全程管线长71.6公里(其中我司负责监理的某段为26公里,管线为双线,管径为3.6m,管道设计内压0.6MPa,管材为PCCP管和钢管。

),是目前仅次于南水北调工程、上海青草沙水源地原水项目的全国在建第三大引水工程,也是广州亚运会配套的民生供水工程,被列为2010年广州市政府十大改善民生实事之一。

该引水工程于2009年9月13日开工,于2010年9月30日正式通水。

该引水工程某管线标工程基本情况:本工程管线桩号K28+190--K32+600,桩号里程长度约4.41km,管道采用2×DN3600并排敷设。

本标段主要管材为PCCP管,PCCP管累计长度为3665米,穿越河涌、公路及特殊地段(在高压电塔座外侧通过)时采用钢管,钢管累计长度为697.6米。

该引水工程某管线段管材为PCCP管及钢管,其中PCCP管占绝大部分。

PCCP管道施工工艺简单,但其本身也存在很大的缺陷与风险。

管道运行时间长了,每个接口都存在漏水的可能性。

鉴于此,PCCP管的安装质量比较严格,工作需要细致,在施工过程中必须严格控制各工序的施工质量。

鉴于此,以下对PCCP管道施工技术及常见问题与预防处理作简单的分析:安装前的质量控制(事前控制)一、PCCP管装卸DN3600PCCP管是经工厂检验合格监造确认后发货。

但管子在运输过程中可能受到损坏,故卸管前应检查其破损情况。

验收前,应确保已将破损情况记录在供货单上。

卸管可使用汽车吊或龙门吊,吊车吨位应根据施工现场具体地形、地质情况来选用,并应考虑一定的保险系数,确保卸管施工的安全。

卸管应采用专用吊具或柔软的吊带,专用吊具与管子的接触面应加有弹性的物质来隔离,如采用胶垫隔离。

钢丝缠绕增强塑料复合管的应力分析

钢丝缠绕增强塑料复合管的应力分析

钢丝缠绕增强塑料复合管的应力分析郑津洋;陈德福;邵泰清;林秀锋;卢玉斌;李翔;朱彦聪;孙国有;徐平;许跃敏;董华章【期刊名称】《中国塑料》【年(卷),期】2006(20)7【摘要】将钢丝缠绕增强塑料复合管(PSP管)简化为内层、复合层、外层三层结构组成的力学模型,其中复合层由内外两层单层板组成.采用串并联模型确定单层板弹性参数,通过正交各向异性材料三维弹性理论推导出各层界面上接触压力与轴向力的方程组,进而得到PSP管各层在内压、外压和轴向力联合作用下的应力及应变计算公式.实验结果表明:随着内压载荷的增加,PSP管环向应变与轴向应变均呈上升趋势,理论值与实验结果较为一致,所建模型可用于预测PSP管应力和应变.【总页数】6页(P56-61)【作者】郑津洋;陈德福;邵泰清;林秀锋;卢玉斌;李翔;朱彦聪;孙国有;徐平;许跃敏;董华章【作者单位】浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;温州煌盛管业有限公司,浙江,温州,325011;温州煌盛管业有限公司,浙江,温州,325011;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;浙江大学力学系,浙江,杭州,310027;浙江大学化工机械研究所,浙江,杭州,310027;温州煌盛管业有限公司,浙江,温州,325011【正文语种】中文【中图分类】TQ320.72+4【相关文献】1.钢丝缠绕增强塑料复合管的纯弯研究 [J], 白勇;黄婷;杨红刚;刘大辉2.钢丝缠绕增强塑料复合管蠕变行为研究 [J], 李翔;何晓莲;郑津洋;施建峰;秦永泉;王飞;郝宇杰;邵泰清;邵汉增;李广忠3.外压载荷下钢丝缠绕增强塑料复合管临界蠕变失稳压力分析 [J], 徐平;李翔;郑春瑛;朱劲松;李雅娴;郑津洋4.钢丝缠绕增强塑料复合管用热熔胶耐水性能试验研究 [J], 饶静;郝宇杰;师俊;施建峰;马津津5.钢丝缠绕增强塑料复合管非线性短时力学性能研究 [J], 张绪祥;张关星;李广忠;师俊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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定 的 1 %波 动的基础上超 出, 0 则
由上式 看 出 ,缠 丝 时按有 1%的 时间 超 出标 准值 的 0 2% 0 计算 的管芯混凝土初始 预应 力 (2 M a 比按 标准允 1. P ) 5
许的 1%超出标准值波动 的最 大值 (35M a 还低 。 0 1. P )
7 0
水 利建 设 与 管 理 ・0 8年 第 l 20 2期
( 宁省大伙 房水库 输水 工程建 设局 沈 阳 107 ) 辽 1 19
李金 瑞
( 大庆 油 田建 设集 团哈 尔滨华庆 管道有 限责任 公 司 10 0 ) 117
【 摘 要 】 大伙房水库输水( 二期 ) 工程采用直径 2 0 ~ 20 4 0 30 mm、 总长 约 2 0 m的预应力钢筒混凝土管( 3k 简称 P C ) C P
b 钢丝缠丝总拉 应力 。预应力钢丝 内总 的设 计缠绕 .
应力不得超过钢丝 规定 的最小抗 拉强度 的 7 %。预应力钢 0
丝最小抗 拉强度标准值

预应 力钢丝 总面积 、 薄钢筒 断面面 积 、 分别 为缠丝 时 n
预 应力 钢丝 与管 芯混 凝土 及薄 钢筒 与 管芯 混凝 土 的弹 性
1 8 0 mm2 750
式 中 : 为缠丝 时管芯混凝 土抗压强 度。缠丝前 管芯混凝
土抗 压强度不应低 于设计抗压强 度的 7 %,l = 0 0 l  ̄f’ 7 %f 。 l

7 %x 0 a 2 MP , l i  ̄5 % f c 5 %x 8 1 . a 0 4 MP = 8 a所 t < 5 2f = 5 2 = 5 MP i 4 d 钢 丝中到中间距 d 钢丝直径 , . , d的最大值 d d的 一,
PC) C P 缠丝计算 的基本参数及 函数关 系。 a .管芯混凝 土 ( 圆柱 试件 ) 8天抗 压强度 设计值 。 2 A WWA C 0 34标准 中规定 管芯混凝土设计强度 为 C 0 立方 5(
的最大值与 的函数关 系为
- ) 厂(
eA . WWA C 0 34中 631 ..按下 式计 算管芯混凝土初始 预
进行输水 , 是世界上迄今 为止应用 P C C P规模最大的输水工程。 在管道制作过程 中, 缠绕 的预应力钢 丝对其质量有极 大的影响 , 本文 以本工程直径 2 0 m 的 P C 40 m C P管道为例, 通过理论计算 , 细分析 了应力波动对 P C 详 C P缠丝质 量的
影 响。
A 管长× 钢筒板厚= 5 0 mz 10m
当螺距为下 限 d 1 m  ̄= 2 m时 :
即 ≤ 1 . a 5 MP 4
最小值
缸 丌0 sm 警 6m × -2 z
则 =彳 _ 丽2 5 .I_ 9 2 1 36 x 0 9
:1 29 Pa 2. M
按设计正常 工况, d 6 m 孚I ,C 螺距为: l 取 sm , > EP = 2 d=
张忠武等, 关于 P C C P缠丝应 力波动 问题的理论分析


7 1
丘 8%( 5 f ; o 5 % ) 当螺距 为上 限 d 3 .m F 81 m时 : A= 4 . - . a 一2 %( 5 f’ 7 21 mm 41 MP 以 3 7 5% )
【 关键词 】 P C 缠丝 CP
应力波动
影响
1 基本参数 Байду номын сангаас
根据本工 程合 同对直径 2 0 mm C P管道 的要 求 , 40 P C 明
1 r d 3 .m 2 m,一= 81 m。所以 当 d = 2 a 一 1mm缠丝时 , 管芯混凝土
受压最大 , 即
确A WWA C0 ( 34 钢筋 混凝 土 管设 计标准 》 E P 嵌 置式 对 C(
c 管芯混凝土初 始预应力 尼。按 A . WWA C 0 3 4中 532 .. 要求 ,缠丝过程在 管芯混凝 土上施 加的初始压应 力不应超 过缠 丝时混凝土抗压强度 的 5 %, 5 即 丘≤5 % 5f
取1 m长标 准管 , 则其断 面积 为 A: 管长 × 管 芯壁 厚 一 筒 板 厚 ) 10 x 10 1 ) ( 钢 =00 (8 一. = 5
工1 08832 x0=. P =8 +9268 5 15a — 黠 5+!1 4M 7 0 x 0 7 5 . .6 0 . 9 3
由上式计算结果 , 当超 出规定缠 丝应力 的 2 %时 , 管 0 对 芯混凝 土初 始预 应 力 1 . MP 仍 低 于 A 47 a 5 WWA C 0 34规 定 的 1. M a的要求 ( 9 . , 足设计要求 。 54 P 为 58 满 %)
若按标准充许 的 1% 0 标准 值波动 的最大值计 , 则
工=18 0 8 2 9 xL 0 _1 - MP 7 5 0 9 3 6 + 6 0 0  ̄ 5 28 31 5 35
+. 8 . .
3 影 响分 析
a 假设缠丝 应力超 出标 准缠丝应力 的 2 %,即在现 规 . 0
模 量 比。
17 MP 。则 50 a
f . , o7 l7 = O 9 P = 7 u .× 5 0 19 M a 0 f=
2 管芯混凝土初始预应力计算
按A WWA C 0 34中 65弹性模量计算 n- . i : , n
n 1 9 1 5 ) = .9 i 0 (4f 8 8 = 0 n = 1 (4 厂 ) = . 3 17 15 86 9
应力 :

体试 块 )根据本工 程具体需要 , , 从经济角度 考虑 , 算为 圆 折
柱体试块 混凝 土设 计强度为 C 0 即取 f = 0 a 4, 4 Mp 。
儿一 : . _ f , : +一 t 4 5
式 中 : A 、 分别 为管芯混 凝 土( A 、 A 不包 括薄钢 筒 ) 积 、 面
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