Trwałość instalacji z tworzyw sztucznych
|
|
- Tomasz Filipiak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Krzysztof Bortel Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Trwałość instalacji z tworzyw sztucznych Trwałość systemów rurowych stanowi miarę zachowania funkcjonalności w określonych warunkach środowiskowych eksploatacji. W analizach dotyczących przewidywanej trwałości rur z tworzyw termoplastycznych, koniecznym jest wzięcie pod uwagę szereg istotnych aspektów, a mianowicie: - właściwości fizyko-mechaniczne materiału, z którego wykonano rury; - odporność materiału rur na czynniki środowiskowe mechaniczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne; - rodzaj i zachowanie się gruntów oraz stabilność właściwości mechanicznych rur; - utrzymywanie parametrów eksploatacyjnych. Mówiąc o trwałości rur i wykonanych z nich instalacji i sieci nie sposób pominąć jakości wykonania ich montażu oraz monitorowania sieci w trakcie eksploatacji. Rosnące zużycie rur z tworzyw syntetycznych oraz zastępowanie rur wykonanych ze stali, kamionki i żeliwa w sieciach i instalacjach wynika z ich trwałości, łatwości montażu jak również walorów eksploatacyjnych. Przewiduje się, że wzrost globalnego zapotrzebowania na rury z tworzyw sztucznych wyniesie 4,6% w skali roku, osiągając wartość 18,1 mln ton w roku 2012 [1]. Tablica 1. Światowe zapotrzebowanie na rury z tworzyw sztucznych (mln. metrów) roczny przyrost, % lata Ameryka Północna ,1 2,4 Europa Zachodnia ,0 2,2 kraje Azji i Pacyfiku ,6 7,4 Pozostałe regiony ,1 5,7 Zapotrzebowanie ,9 4,6 Wpływ materiału na jakość i trwałość rur. Podatność do przetwórstwa oraz właściwości fizyko-mechaniczne materiałów polimerowych pozostają w ścisłym związku z ich ciężarem cząsteczkowym oraz budową chemiczną makrocząsteczki. W produkcji rur wytwarzanych z materiałów syntetycznych główną rolę odgrywają wielkotonażowe polimery termoplastyczne, głównie polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz poli(chlorek winylu) (PVC). Polietylen (PE) Polimery etylenu często klasyfikowane są pod względem ich gęstości [2]: - polietylen o bardzo małej gęstości (VLDPE), gęstość < 910 kg/m 3 ; - polietylen małej gęstości (LDPE), 910 kg/m 3 < gęstość < 930 kg/m 3 ; - polietylen średniej gęstości (MDPE), 930 kg/m 3 < gęstość < 945 kg/m 3 ;
2 - polietylen dużej gęstości (HDPE), 945 kg/m 3 < gęstość< 965 kg/m 3 ; - polietylen ultra dużej gęstości (UHMWPE), gęstość >965 kg/m 3. Obecnie stosowane w produkcji polimery etylenu są klasyfikowane w oparciu o wytrzymałość rur poddanych wewnętrznemu ciśnieniu hydrostatycznemu w temperaturze 20 0 C, dla okresu użytkowania co najmniej 50 lat. Minimalną wymaganą wytrzymałością (MRS) wyrażoną w barach oznacza się poszczególne typy PE, np. PE80 (MRS=8,0MPa), PE100 (MRS=10,0MPa). Generalnie otrzymanie wyrobu o wysokiej wytrzymałości wymaga zastosowania polimeru o większej gęstości i krystaliczności, wykazującego gorsza podatność do przetwórstwa. Jednak ulepszone metody polimeryzacji pozwoliły na otrzymanie MDPE o nieznacznie zwiększonym ciężarze cząsteczkowym, mniejszej lepkości w stanie stopu, wykazujących zwiększoną długotrwałą wytrzymałość. Przykładem polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym oraz małych wartościach MFR są bimodalne polietyleny typu PE100. Gęstość (powiązana z krystalicznością), wskaźnik szybkości płynięcia (zależny od ciężaru cząsteczkowego polimeru) oraz rozkład ciężarów cząsteczkowych to parametry decydujące o właściwościach wytrzymałościowych polietylenu oraz polipropylenu, a zatem także o trwałości rur wykonanych z tych materiałów. Dobierając określony typ PE do produkcji rur wskazanym jest wzięcie pod uwagę wpływu parametrów jakościowych polimeru na właściwości fizyko-mechaniczne wyrobu. Tablica 2. Wpływ zmian gęstości, wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz Rozkładu Ciężarów Cząsteczkowych (RCC) na wybrane właściwości PE [3] Przy wzroście Przy wzroście Wraz z poszerzeniem RCC Właściwość gęstości MFI Wytrzymałość przy rozciąganiu wzrasta spada Sztywność wzrasta nieznacznie nieznacznie spada spada Udarność spada spada spada Kruchość w niskich temperaturach wzrasta wzrasta spada Odporność na ścieranie wzrasta spada Twardość wzrasta nieznacznie spada Punkt mięknienia wzrasta wzrasta Odporność na korozję naprężeniową spada spada wzrasta Przepuszczalność gazów spada nieznacznie wzrasta Odporność chemiczna wzrasta spada Wytrzymałość stopu spada wzrasta Połysk wzrasta wzrasta spada Zmętnienie spada spada Skurcz spada spada wzrasta 2
3 Obecnie powszechnie stosowane w produkcji rur do ciśnieniowego transportu wody i gazu polietyleny PE80 oraz PE100 charakteryzują się dobrym zrównoważeniem trzech podstawowych właściwości, a mianowicie: - odpornością na pełzanie i długotrwałą wytrzymałością; - odpornością na korozję naprężeniową, krytyczną właściwością odnoszącą się do uniknięcia inicjacji i propagacji pęknięć wywołanych zarysowaniami lub punktowymi obciążeniami; Ponadto PE 100 charakteryzuje się dużą odpornością na szybką propagację pęknięć. Rys.1 Porównanie wybranych właściwości PE 80 oraz PE100 W przypadku polietylenu istotnym parametrem oprócz wymienionych powyżej, jest jego stabilność wyrażana czasem indukcji utlenienia (OIT). Zależy ona od rodzaju i ilości antyutleniaczy dodanych do polimeru, a zużywanych w trakcie obciążeń cieplnych w trakcie produkcji rur jak również wykonywania połączeń zgrzewanych. Po wyczerpaniu się substancji zabezpieczających polimer, następuje jego degradacja, a w konsekwencji spadek właściwości wytrzymałościowych, drastycznie wpływając na trwałość rur. Dlatego też, stopy polimerowe poliolefin (PE oraz PP) w trakcie przetwórstwa nie powinny być przegrzewane (np. w trakcie kilkunastominutowych przerw w produkcji), a ilość stosowanego przetworzonego wcześniej polimeru jako dodatku do polimeru bazowego powinna być ograniczana. W pływ czasu starzenia termicznego PE na poziom zachowania właściwości wytrzymałościowych polimeru przedstawiono poniżej. 3
4 Rys. 2 Trzy stadia utleniania PE HD [4,5]. Polipropylen W produkcji rur stosowane są trzy zasadnicze odmiany polipropylenu, różniące się budową makrocząsteczek: homopolimer PP-H; polimer blokowy- PP-B oraz polimer statystyczny PP-R. Różnice wytrzymałości rur wykonanych z tych polimerów przedstawiono poniżej. Rys. 3 Wytrzymałość hydrostatyczna rur z różnych typów PP w temperaturze 60 0 C[6]. Polipropylen blokowy PP-B stosowany jest w produkcji rur ciśnieniowych do produkcji rur zimnej wody oraz rur kanalizacyjnych, PP-R do transportu wody ciepłej o temperaturze 60 0 C. 4
5 Rys.4 Krzywe pełzania do rozerwania rur z PP-R [6]. Na podstawie zależności przedstawionej na rysunku 4 można stwierdzić, że rury z PP-R w temperaturze 20 0 C mogą być stosowane zamiennie z rurami PE80 [6]. Projektowe trwałości PP-R odniesione do temperatury eksploatacji oraz naprężeń projektowych przedstawiono w tablicy 3. Tablica 3. Kryteria projektowe dla rur ciśnieniowych z PP-R Temperatura, Projektowa trwałość użytkowa, 0 C lata , , , , , ,5 Naprężenie projektowe przy współczynniku bezpieczeństwa C=1,25, MPa Poli(chlorek winylu) (PVC) W przypadku poli(chlorku winylu) materiał do wytwarzania rur stanowi kompozycja polimeru suspensyjnego z niezbędnymi środkami pomocniczymi (stabilizatory termiczne, środki poślizgowe o działaniu wewnętrznym i zewnętrznym, napełniacze). O właściwościach mechanicznych rur wykonanych z tych kompozycji decyduje ciężar cząsteczkowy PVC oraz ilość oraz rodzaj zastosowanych dodatków. Wpływ ciężaru cząsteczkowego PVC-S na czas do zniszczenia rury zilustrowano na poniższym rysunku. 5
6 Rys. 5 Zależność naprężenie - czas do uszkodzenia rur z PVC wykonanych z kompozycji zawierających polimery o różnych stałych K, wyznaczona w temperaturze 60 0 C [6]. Jak widać wpływ ciężaru cząsteczkowego PVC na wartość naprężenia rozrywającego rur w temperaturze 20 0 C jest niewielki. Jednak istotne różnice w trwałości rur stwierdzono w podwyższonych temperaturach (patrz rys. powyżej). Dlatego też w produkcji rur powinny być stosowane polimery suspensyjne o stałych K > 65. Skład recepturowy kompozycji PVC powinien być również tak dobrany aby materiał rury charakteryzował się odpowiednią temperaturą mięknienia wg. Vicata, wyższą niż 79 0 C, jako, że materiały mięknące w niższych temperaturach wykazują wyraźnie gorszą odporność na rozerwanie w próbie ciśnieniowej. 6
7 Rys. 6 Zależność naprężenie rozrywające/czas dla wtryskiwanych próbek rur PVC o różnych temperaturach mięknienia, wyznaczona w temperaturze 60 0 C [6]. Podstawowym parametrem trwałości rur z tworzyw termoplastycznych stosowanych w określonych warunkach eksploatacyjnych, wyznaczanym dla wszystkich materiałów, jest ich długotrwała wytrzymałość hydrostatyczna wyznaczana przez ekstrapolację [7]. Przydatność tworzywa sztucznego w aplikacjach ciśnieniowych określona jest, zachowaniem się materiału konstrukcyjnego pod obciążeniem, z uwzględnieniem określonych warunków roboczych (np. temperatury). Powszechnie wyraża ją naprężenie obwodowe wywołane ciśnieniem hydrostatycznym, które przewiduje że, rura z badanego materiału wytrzyma warunki robocze przez 50 lat w temperaturze otoczenia 20 C, z użyciem wody jako wewnętrznego medium badawczego. Niniejsza metoda może stanowić systematyczną podstawę do interpolacji i ekstrapolacji charakterystyk opisujących naprężenia niszczące dla warunków roboczych innych niż konwencjonalne 50 lat i temperatura 20 C. Biorąc pod uwagę współczynniki ekstrapolacyjne, graniczny czas ekstrapolacji może sięgać 100 lat. Dotychczasowe badania rurociągów ciśnieniowych wskazują, że przy zachowaniu określonych warunków, ich trwałość eksploatacyjna będzie dłuższa aniżeli 100 lat. Metoda ta pozwala ponadto na ustalenie: a) maksymalnego naprężenia (lub ciśnienia), które może wytrzymać dany system rurowy w określonej temperaturze i czasie; b) czasu pracy rurociągu, obciążonego określonym naprężeniem (lub ciśnieniem) w danej temperaturze. 7
8 Metoda aproksymacyjna została skonstruowana tak, by spełnić dwa następujące wymagania: a) Oszacować dolną granicę przewidywanej wartości naprężeń (przy 97,5-procentowym poziomie prawdopodobieństwa), które rura z badanego materiału może wytrzymać przez 50 lat w temperaturze otoczenia równej 20 C, używając wody lub powietrza jako medium badawczego. b) Oszacować dolną granicę przewidywanej wartości naprężeń (przy 97,5-procentowym poziomie prawdopodobieństwa) albo dla różnych okresów trwałości, albo w różnych temperaturach, albo jednego i drugiego. Dla każdego materiału polimerowego należy wyznaczyć długotrwałą wytrzymałość hydrostatyczną aby móc przewidzieć jego trwałość w warunkach eksploatacji, przykład podano poniżej Rys. 7 Zależność czasu do uszkodzenia rur PE od naprężenia dla różnych temperatur badania (linie ciągłe na podstawie rezultatów testu, linie przerywane stanowią ekstrapolację) [6]. Wpływ przetwórstwa na jakość i trwałość rur. Niewłaściwie prowadzony proces przetwórstwa, także w istotny sposób rzutuje na trwałość rur z tworzyw termoplastycznych. 8
9 a) b) c) Rys.8 Próbki rur PVC po badaniu odporności na dichlorometan, rura kanalizacyjna φ 160 mm, a) dobrze zżelowany materiał; b) niedostateczne zżelowanie materiału w całym przekroju rury; c- próbka rury ciśnieniowej do transportu wody φ 225 mm - niedostateczne zżelowanie materiału w całym przekroju rury. W przypadku rur z PVC, kiedy stopień zżelowania materiału jest za niski, jak również kiedy jest zbyt wysoki, wytrzymałość materiału jest także mała. Optymalne właściwości rur z PVC uzyskiwane są w przypadkach gdy stopień zżelowania jest zawarty w zakresie od 60 do 85% [8]. Niewłaściwe zżelowanie materiału rur z PVC negatywnie odbija się na ich odporności na uderzenie jak również na przewidywanej długoczasowej trwałości w warunkach eksploatacji. Nieodpowiednie parametry prowadzenia procesu przetwórstwa kompozycji PVC negatywnie wpływają również na wytrzymałość hydrostatyczną rur, wyraźnie zmniejszając ich trwałość, co zobrazowano poniżej na rysunku. 9
10 Rys. 9 Czas do uszkodzenia w funkcji ciśnienia hydrostatycznego w określonych temperaturach dla rury z PVC wytłoczonej w niewłaściwych warunkach przetwórstwa [6]. Obce wtrącenia, niejednorodności materiału oraz aglomeraty napełniaczy lub środków barwiących w ściankach rur, stanowią miejsca inicjujące pęknięcia rur, istotnie wpływając na trwałość rur. W systemach rurowych z PE stosowanych do ciśnieniowego przesyłania mediów do bardzo ważnych parametrów decydujących o ich trwałości zaliczyć należy podatność rur do kruchego pękania. W związku z możliwością wystąpienia zniszczeń rurociągów wywołanych np. uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni rur lub nagłymi skokami ciśnienia, w celu określenia ich odporności na te czynniki, a zarazem trwałości przeprowadzane są specyficzne znormalizowane testy: Oznaczanie odporności na propagację pęknięć. Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć na rurach z karbem [9]. Badanie wykonuje się na próbce rury o długości przekraczającej 3d n, dla średnic rur 315 mm, dla rur o większych średnicach długość ta powinna być > niż 1000 mm. Na próbce nacina się 4 karby wzdłużne równomiernie rozmieszczone na obwodzie. Grubość ścianki pod karbem powinna wynosić od 0,78 do 0,82 minimalnej grubości ścianki. W badaniu tym w temperaturze 80 0 C próbkę poddaje się działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Ciśnienie w próbce utrzymuje się do chwili wystąpienia uszkodzenia próbki lub wyznaczonego czasu prowadzenia testu. 10
11 Oznaczanie odporności na szybką propagacje pęknięć (RCP Rapid Crack Propagation). Metoda badania w pełnej skali (FST Full-Scale Test) [10]. Badanie polega na utrzymywaniu w określonej temperaturze rury z tworzywa termoplastycznego o długości 14 m, zawierającej płyn pod określonym ciśnieniem. Badana rur połączona jest ze zbiornikiem z rury stalowej o długości co najmniej 28 m. Badaną rurę poddaje się uderzeniu, w miejscu wzdłużnego karbu, co najmniej 2 m od końca rury, w której inicjuje się pęknięcie. Miejsce inicjowania pęknięcia jest schładzane przez 1 h do temperatury C (etanol/stały CO 2 ). Szybka propagacja pęknięcia ma miejsce wówczas, gdy najdłuższe pęknięcie jest dłuższe niż 90% długości badanej rury. W badaniu zamiast gazu ziemnego jako płynu sprężonego można zastosować azot albo powietrze. W systemach rurowych do przesyłania wody, które zawierają tylko wodę, jest mało prawdopodobne wystąpienie zjawiska propagacji pęknięcia, jednak jest to możliwe, jeżeli woda zawiera rozproszone pęcherzyki lub korki powietrza. Zazwyczaj aby oznaczyć odporność na propagacje pęknięcia, badanie wykonuje się z zastosowaniem wody zawierającej od 5 do 10% objętościowych powietrza. Wymagania, dotyczące odporności rur polietylenowych na szybką propagację pęknięć, są określone w dokumencie normalizacyjnym PN-EN Według tej normy, stosunek krytycznego ciśnienia p c (oznaczanego podczas testu w pełnej skali) do maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) musi być większy lub równy 1,5. Ciśnienie to powinno być oznaczane zgodnie z PN-EN dla temperatury odniesienia 0 0 C. Test S4 test na małą skale w stanie stacjonarnym (Small Scale Steady State Test) - wg. ISO [11]. Badanie polega na wyznaczeniu minimalnego ciśnienia wewnętrznego powietrza, potrzebnego do podtrzymania szybkiej propagacji pęknięcia postępującego od naciętego karbu. Test prowadzony jest w temperaturze 0 0 C, stosując azot lub powietrze do wywarcia ciśnienia w próbce rury, zamkniętej z obu stron odpowiednimi uchwytami. W teście tym, ciężarek z zamocowanym ostrzem, spada na z określonej wysokości na koniec badanej rury, we wnętrzu której wytworzono określone ciśnienie. Na podstawie serii prób wykonanych przy różnych ciśnieniach określa się ciśnienie krytyczne, przy którym następuje wyraźne przejście od zatrzymania początkowego pęknięcia do stałej propagacji pęknięcia. O propagacji pęknięcia mówmy wówczas gdy długość pęknięcia jest większa lub równa 4,7 d n. Ciśnienie krytyczne p c (S4) jest najwyższym ciśnieniem przy którym następuje zatrzymanie zainicjowanego pęknięcia. Współczynnik korelacji między testem w pełnej skali i testem S4 jest zdefiniowany jako stosunek bezwzględnego ciśnienia krytycznego testu w pełnej skali do podobnego ciśnienia testu S4: (p c, test w pełnej skali + 1) = 3,6 (p c,s4 + 1), czyli = 3,6 pc,s4 + 2,6 Ważnymi parametrami charakteryzującymi materiał rur jest odporność chemiczna oraz odporność na zużycie abrazyjne. 11
12 Odporność chemiczna Generalnie materiały polimerowe stosowane w produkcji rur są odporne na większość zwykłych środowisk korozyjnych. Pomijając media wykazujące oddziaływanie spęczniające lub rozpuszczające materiał polimerowy, w pozostałych przypadkach określając odporność chemiczną tworzyw syntetycznych, koniecznym jest wzięcie pod uwagę wpływu środowiska na procesy degradacji polimeru. Degradację polimerów wywołują głównie substancje wykazujące działanie utleniające, promieniowanie UV, obciążenia termiczne i cykliczne obciążenia mechaniczne. W celu zwiększenia odporności polimerów na czynniki degradujące są one stabilizowane poprzez dodatek antyutleniaczy, sadzy oraz stabilizatorów termicznych. W ISO/TR Plastics pipes and fittings -- Combined chemical-resistance classification table w formie tabelarycznej przedstawiono klasyfikację odporności chemicznej różnych materiałów polimerowych na 427 substancji chemicznych w różnych temperaturach oraz przy różnych stężeniach. Projektując system przewodowy koniecznym jest uwzględnienie odporności chemicznej materiału rur i armatury na media, które mają nim transportowane, aby zachować jego funkcjonalność i trwałość w długim czasie. Pospolitym wykorzystaniem rur z PE jest transport wody pitnej, dlatego interesującym jest zwrócenie uwagi na rodzaj stosowanego środka dezynfekcyjnego na trwałość rur, badania takie przeprowadzono we Włoszech [12]. Na przykładzie badań rur wykonanych z PE 100, φ 32mm stwierdzono większy wpływ ditlenku chloru aniżeli podchlorynu sodu (NaClO) na właściwości rur. Rys.10 Zmiany wydłużenia oraz wartości OIT dla próbek rur mających kontakt z wodą zawierającą ditlenek chloru oraz podchloryn sodu, po 360 godz. oddziaływania (TC próbka pobrana z rury przez którą przepływała woda ze środkiem dezynfekującym, VC próbka rury zanurzona w wodzie zawierającej środek dezynfekujący) 12
13 Zarówno dla próbek mających kontakt z ditlenkiem chloru jak i podchlorynem sodu stwierdzono spadek wydłużenia przy zerwaniu jak również czasu indukcji utlenienia (OIT), jednak w przypadku (ClO2) spadek tych właściwości był szybszy i zdecydowanie większy. Znaczny spadek OIT dla próbki eksponowanej przez kilka tygodni w wodzie z dodatkiem (ClO2) świadczy o wyraźnej dezaktywacji antyutleniaczy zawartych w polimerze szczególnie w warstwach powierzchniowych mających bezpośredni kontakt z wodą zawierającą ditlenek chloru. Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu omawianych środków dezynfekujących na wytrzymałość przy rozciąganiu oraz wytrzymałość hydrostatyczną badanych rur. Ścieralność Zużycie abrazyjne ścianek przewodów kanalizacyjnych zależy między innymi od: -rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest rura, - obecności i ilości cząstek mineralnych w ściekach (np. piasku, żwirku), -prędkości przepływu ścieków, - wypełnienia kanału, - miejsca w sieci kanalizacyjnej. W Europie opracowano kilka metod badań rur na ścieranie, np.: metoda opracowana na uniwersytecie w Darmstadt (symulacja ruchu prostoliniowego, postępowo-zwrotnego), metoda Wuppertal (symulacja ruchu obrotowego) oraz rozwiązanie z zastosowaniem instalacji ciśnieniowej. Najpopularniejszą obecnie jest metoda Darmstadt opisana w DIN V teil 2[13,14]. Rys. 11 Stanowisko do oznaczania ścieralności rur metodą Darmstadt Przytoczone powyżej normy nie precyzują jednak dopuszczalnej ścieralności po określonej ilości cykli( np..po ). Na podstawie badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w Szwecji określono ilość piasku, która może dostawać się do systemu 13
14 kanalizacyjnego przez jedną studzienkę rewizyjną (ok. 200 kg/rok) [15]. Obliczenia wykonane dla rurociągu z studzienkami wskazują na transport ok.2000 kg piasku rocznie w rurach o małych średnicach, co odpowiada wytarciu ścianki rury po ok cykli [13].Stosownie do przyjętych założeń rezultat badań po cykli w metodzie Darmstadt odpowiada okresowi 102 lat eksploatacji sieci. Badania ścieralności przeprowadzone przez firmę OMNIPLAST [16]. potwierdziły dobrą odporność rur PVC na zużycie abrazyjne w stosunku do rur wykonanych z innych materiałów. Uzyskane rezultaty przedstawiały się następująco: dla PVC-u - 0,754μm; dla stali - 1,72 μm; dla żeliwa sferoidalnego - 2,09 μm; dla kamionki - 4,31 μm; dla betonu - 15,9 μm oraz dla azbesto-cementu - 17,28 μm. Wyniki szeregu badań laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych wskazują, że szacowane zużycie abrazyjne ścianek rur rurociągów z PVC oraz PE w ciągu 100 lat będzie mniejsze niż 0,5 mm, dlatego też, ten poziom wytarcia ścianek rur nie powinie obniżyć ich trwałości. Uderzenie hydrauliczne W ciśnieniowych systemach przewodowych mogą wystąpić krótkotrwałe wzrosty ciśnienia wewnętrznego przekraczające nominalne ciśnienie robocze, wywołane tzw. uderzeniem hydraulicznym. Sytuacje takie występują w sieciach wodociągowych w przypadkach uruchamiania i zatrzymywania pracy pomp, nagłych otwarć i zamknięć armatury, pęknięć rur itp., wówczas ciągłość przepływu jest zaburzona nagłymi zmianami warunków przepływu. Prędkość fali ciśnieniowej dla rur stalowych i betonowych jest około trzy razy większa aniżeli w przypadku rur HDPE, osiągając wartości od 1000 do 200m/s. Tablica 4 Zmiany ciśnienia spowodowane uderzeniem hydraulicznym w rurach klasy PN 10 Materiał rury Prędkość fali ciśnieniowej, m/s Zmiana ciśnienia, bar HDPE, MRS ±2.9 MDPE, MRS ±2,6 LDPE, MRS ±1,9 PVC, MRS ±4,5 W przypadku krótkotrwałych obciążeń jakimi są fale ciśnieniowe, naprężenie jakie powinna wytrzymać projektowana rura przez 50 lat może być znacznie przekroczone, pod warunkiem, że fale ciśnieniowe utrzymywane są w rozsądnych granicach. Ilość zmian obciążenia podczas spodziewanej 50-letniej trwałości użytkowej może być oszacowana na podstawie włączenia i wyłączenia pomp co 10 minut. Daje to ok. 106 gwałtownych zmian w przepływie, uwzględniając odbicia fal otrzymujemy 107 zmian obciążenia. Wytrzymanie 107 zmian obciążenia jest zazwyczaj określane jako wytrzymałość zmęczeniowa [6]. Prowadzone w Narodowym Szwedzkim Instytucie Testów i Badań w Goeteborgu badania uderzeń hydraulicznych dla rur wykonanych z PE 100 rur PN 10 o średnicy 110 mm wykazały, że rury wytrzymały 106 zmian pulsacji ciśnienia bez oznak uszkodzeń (temp. 230C, 14
15 odchyłki ciśnienia ± 50% ciśnienia nominalnego 10 bar, częstotliwość zmian 5 impulsów/10 sek.). Rezultatem wielu prac dotyczących wpływu uderzeń hydraulicznych na trwałość rur, było stwierdzenie, że głębokość karbu na powierzchni rury do 5% grubości ścianki rury nie wpływa na wytrzymałość zmęczeniową rur. Ułożenie rur w gruncie Rura ułożona w gruncie podlega obciążeniom gruntu i obciążeniom wywołanym ruchem kołowym. W przypadku rur elastycznych ułożonych w gruncie zdolność przenoszenia obciążeń przez rurociąg zależy zarówno od sztywności obwodowej rury, jak i sztywności otaczającego ją gruntu. Nawet jeżeli rurociąg wykonano według najwyższych standardów, praktyka wskazuje, że, odkształcenie będzie się zmieniało wzdłuż rurociągu. Zmiany ugięcia odzwierciedlają zróżnicowane podparcie oraz zróżnicowane oddziaływanie obciążeń zewnętrznych na rurę. Ugięcie wywołane obciążeniami zewnętrznymi działającymi w gruncie na ułożony elastyczny rurociąg przedstawiono poniżej Rysunek 12 Typowe zmiany ugięcia wzdłuż rurociągu dla dwóch poziomów jakości ułożenia Rury z tworzyw termoplastycznych, jako rury elastyczne, przenoszą wraz z otaczającym je gruntem wszystkie obciążenia zewnętrzne. Nieodłączną cechą rur elastycznych jest to, że pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych uginają się. Wielkość tego ugięcia uzależniona jest głównie od stopnia, w jakim obciążenia przenoszone są przez grunt otaczający rurę. Wyniki przeprowadzonych badan wykazują, że wielkość ugięcia rury w ok. 80% zależy od jakości prac montażowych, ok. 15% od głębokości ułożenia rurociągu, ok. 3,5% od sztywności obwodowej zastosowanej rury i ok. 1,5% od użytego materiału [17]. Jak widać, to nie parametry techniczne stosowanych rur lecz jakość prac montażowych jest kluczowym elementem decydującym o stopniu ugięcia rurociągu. 15
16 Rys. 13 Udział czynników mających wpływ na wielkość ugięcia rur. Przekroczenie granicznych obciążeń rur ułożonych w gruncie może wywołać nadmierne ugięcie pierścieniowe rury, pierścieniowe wyboczenie, pierścieniowe ściskanie lub zniszczenie mechaniczne konstrukcji ścianki. Przypadki takie przedstawiono poniżej. Rys.14 Rezultaty przekroczenia obciążeń granicznych rur z PE instalowanych w gruncie [3]. 16
17 Wpływ poprawności posadowienia rur w gruncie na wielkość ich odkształcenia przedstawiono poniżej. Rys. 15 Zależność pomiędzy ugięciem pierścieniowym rury i sztywnością obwodową dla określonego stopnia zagęszczenia gruntu wokół rury [6]. PODSUMOWANIE W niniejszym opracowaniu zasygnalizowano jedynie niektóre aspekty mające wpływ na długotrwałą eksploatację rurociągów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz badań próbek rur z PVC pobranych z funkcjonujących sieci wodociągowych przewiduje się, że zachowają one swoją funkcjonalność przynajmniej przez 100 lat, pod warunkiem, że wewnętrzne i zewnętrzne obciążenia nie spowodują naprężeń obwodowych większych aniżeli 12,5 MPa, przy założeniu, że ścianki rur są pozbawione mikropęknięć, mechanicznych uszkodzeń, eksploatacja sieci będzie prowadzona przy niskich ciśnieniach wody, niewielkich fluktuacjach ciśnienia oraz nie wykonywaniu nowych przyłączy. W niektórych przypadkach rury z PVC z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pobrane z funkcjonujących sieci wodociągowych wykazywały gorszą jakość. Dalszy okres trwałości eksploatacyjnej istniejących systemów rur wodociągowych z PVC, szczególnie w przypadkach rur gorszej jakości może być skrócony obecnością dodatkowych obciążeń, mikropęknięć oraz osiadaniem gleby. Obecne obserwacje dotyczące próbek rur kanalizacyjnych z PVC pobranych z funkcjonujących sieci wskazują na powierzchniowe odbarwienie występujące w ograniczonej ilości przypadków badanych rur i zazwyczaj tylko miejscowo oraz umiarkowane zużycie powierzchniowe (erozja). W wielu przypadkach miarą trwałości rurociągów wykonanych z różnych materiałów jest ich awaryjność. Poniżej przytoczono przykłady informacji dotyczących eksploatacji rurociągów wykonanych z różnych materiałów. Brytyjska baza danych awarii wodociągów UKWIR, tworzona przy współpracy wszystkich spółek wodociągowych w Zjednoczonym 17
18 Królestwie, zawiera prawie zapisów awarii i obejmuje km magistrali wodociągowych. Z analizy danych rejestrowanych od 1995 roku, wynika, że PE jest najmniej zawodnym ze wszystkich materiałów używanych do produkcji rur. W przypadku rurociągów z PE, większość awarii stwierdzono dla rur z materiałów pierwszej generacji [18]. Wodociągi z Århus (Dania) posiadające duże doświadczenie w eksploatacji rurociągów z tworzyw sztucznych (50% sieci z PVC i 23% z PE), przez wiele lat rejestrowały awarie występujące na ich sieci. Dane za rok 2003 przedstawiono w poniżej tabeli. Z zestawionych danych wynika, że najmniejszą awaryjnością charakteryzują się instalacje wykonane z PE. Tabela 5. Dane nt. awaryjności sieci wodociągowej Århus Water Company (2003) [19]. Materiał rury 18 Udział w sieci, [%] Długość rurociągu, (km) Średnia liczba wycieków rocznie Żeliwo ,40 Azbestocement ,08 PVC ,07 PE ,5 7 0,02 Stal ,30 Galwanizowana Suma ,11 Wskaźnik awaryjności, [l/km/rok] Przeprowadzone w USA badania sfinansowane przez American Water Works Assn. Research Foundation i CSIRO wykazały, że rurociągi z PVC w sieciach wodociągowych z powodzeniem mogą być eksploatowane przez okres 100 lat. Sieci te wykazywały mniejszą awaryjność w porównaniu do sieci wykonanych z materiałów tradycyjnych. Za główne przyczyny awarii uznano błędy w projektowaniu oraz niezachowanie dobrej praktyki montażu [20]. Rury PE są zazwyczaj zgrzewane, a dobrze wykonana zgrzeina jest często mocniejsza niż sama rura. Oznacza to, że rurociąg może przenosić obciążenia osiowe bez groźby jego uszkodzenia i potrzeby stosowania bloków oporowych. Trwałość eksploatacyjna rurociągów do transportu gazu i wody od czasu do czasu weryfikowana jest podczas klęsk żywiołowych, np. trzęsień ziemi. Odporność rurociągów PE na obciążenia i ruchy gruntu została wykazana w 1995 roku podczas dramatycznego trzęsienia ziemi w Kobe w Japonii. Kiedy po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło 6 tys. osób, a 440 tys. domów zostało zniszczonych, firma Osaka Gas zbadała stan sieci gazowej, to stwierdzono wysoki poziom uszkodzeń na rurociągach żeliwnych i stalowych, i żadnych awarii w części sieci wykonanej z PE. Po tej analizie rury PE stały się niezwykle popularne w Japonii i innych obszarach, na których występują trzęsienia ziemi [21]. W styczniu 2008 roku w 6 południowych prowincjach Chin, wystąpiły niespotykane wcześniej w tych rejonach duże opady marznącego deszczu oraz śniegu, zaś w maju trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera (800 tyś. osób straciło życie). Analiza zniszczeń sieci wodociągowej oraz gazowej wykazała, że uszkodzenia sieci dystrybuującej wodę i gaz wykonane z PE oraz żeliwa sferoidalnego były o wiele rzadsze, aniżeli w przypadku sieci wykonanych z betonu oraz żeliwa szarego. Głównym powodem zniszczeń oprócz sił natury w
19 tym przypadku wymieniono także wykorzystanie niewłaściwych materiałów do budowy sieci, niską jakość rur oraz niewłaściwe wykonanie instalacji [22]. Pozytywną cechą rur z tworzyw sztucznych, w wielu przypadkach decydujących o ich trwałości jest ich podatność do przenoszenia obciążeń współpracując z otaczającym gruntem. Na przykładzie systemów kanalizacyjnych w Niemczech, Holandii oraz Szwecji wykazano, że wskaźnik awaryjności sieci wykonanych z rur sztywnych (kamionka, beton) jest wyższy w porównaniu do sieci wykonanych z rur elastycznych. (PVC, PE, PP). Na podstawie inspekcji telewizyjnych sieci stwierdzono, że ilość uszkodzeń na kilometr w przypadku rur sztywnych wynosił 50, zaś dla rur elastycznych tylko 8. W oparciu o wykonane prace ustalono, że poziom ryzyka wystąpienia uszkodzenia rur sztywnych jest ok. 2 większy w porównaniu do rur z tworzyw sztucznych [23]. Przeprowadzone dotychczas badania podstawowych materiałów polimerowych (PE, PVC oraz PP), stosowanych w produkcji rur wykorzystywanych w instalacjach ciśnieniowych i bezciśnieniowych, jak również długoletnie doświadczenia z eksploatacji sieci wykonanych z tych materiałów, wskazują na co najmniej 100 letnią ich niezawodność. Jednak warunkiem trwałości i funkcjonalności jest ich właściwe zastosowanie, prawidłowe wykonanie instalacji jak również monitorowanie systemu w trakcie eksploatacji. Literatura 1. Freedonia Repport, November ASTM D 3350 Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials 3. Second Edition Handbook of PE Pipe, Chapter 3, Plastics Pipe Institute, Washington 4. M. Pluimer, Establishing 100-Year Service Life for Corrugated HDPE Drainage Pipe, Plastics Pipe Institute, Washington, Y.G. Hsuan, R.M. Koerner, Antioxidant Depletion Lifetime in High Density Polyethylene Geomembranes, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 124, No. 6, pp , Lars-Eric Janson, Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal, Stockholm, str. 195, 2003, Tłumaczenie: Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń, PN-EN ISO 9080 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych Oznaczanie przez ekstrapolację długotrwałej wytrzymałości hydrostatycznej materiałów termoplastycznych w postaci rur 8. J.Breen, Expected lifetime of existing PVC water, Plastics Pipes XII, M ilano, April PN-EN ISO 13479Oznaczanie odporności na propagację pęknięć. Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć na rurach z karbem 10. PN-EN ISO Oznaczanie odporności na szybką propagacje pęknięć (RCP Rapid Crack Propagation). Metoda badania w pełnej skali (FST Full-Scale Test) 11. ISO 13477Test S4 test na małą skale w stanie stacjonarnym (Small Scale Steady State Test) 12. D. Castagnetti, E. Dragoni, G. Scirè Mammano,N. Fontani, I Nuccini, V. Sartori, Effect of sodium hypochlorite on the structural integrity of polyethylene pipes for potable water conveyance, Proceedings of Plastic Pipes XIV, September 22-24, 2008, Budapest, HU. 13. DIN V TEIL 2 Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC- U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und leitungen. Technische Lieferbedingungen 14. EN Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Part 3: Test methods. 15. REGELING H.J.: Abrasion test of PVC sewer pipes Report no. R 5907 Wavin R&D,
20 16. NÖTHEN AND METZ: Abriebversuche an Kanalrohr aus PVC hart. Berichte aus der Entwicklungsabteilung der Omniplast GmbH & Co., Ehringshausen Kts. Wetzlar, Frans Alferink, THE DESIGN OF BURIED THERMOPLASTICS PIPES, Wavin M&T, The Netherlands 18. Brytyjska baza danych awarii sieci wodociagowych UKWIR, Konferencja PlasticPipes XIII, Waszyngton, 2006 (Steve MacKellar, BodycotePDL). 19. F. Fontenay, et al Review of properties of pipe and fitting materials for drinking water, Force Technology Report, Stewart Burn ; Paul Davis ; Tara Schiller, Long-Term Performance Prediction for PVC Pipes, AwwaRF Report 91092F, H. Nishimura et al, Earthquake resistance evaluation of polyethylene pipes, 3R 22. Zhanjie Wang, Robin Bresser, Cindy Wang, Analysis of the pipe failures in the 2008 frozenrain & snow, earthquake in China, Plastic Pipes XV Vancouver Flexible and rigid sewer pipes in Europe: Comparing performance and environmental impact, Report on the TEPPFA-PLASTICS EUROPE Sustainable Municipal Pipes Project, October
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 grudnia 2017 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA
Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA
DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE
Bogdan Majka Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE 1. WPROWADZENIE W branży związanej z projektowaniem i budową systemów kanalizacyjnych, istnieją
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA
Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.
Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat
ZMIANA SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ RUR W CZASIE
Bogdan Majka KACZMAREK Malewo Sp.J. ZMIANA SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ RUR W CZASIE 1. WPROWADZENIE W branży związanej z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi rozpowszechniło się błędne przekonanie, że rury
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20, Data wydania: 29 marca 2019 r. Nazwa i adres Gamrat Spółka
Borealis AB Serwis Techniczny i Rozwój Rynku Reinhold Gard SE Stenungsund Szwecja
Borealis AB Serwis Techniczny i Rozwój Rynku Reinhold Gard SE-444 86 Stenungsund Szwecja Odporność na ciśnienie hydrostatyczne oraz wymiarowanie dla PP-RCT, nowej klasy materiałów z polipropylenu do zastosowań
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności
NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów
NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ
RURY POLIETYLENOWE PE100RC TWINGAM ZGODNE Z PAS 1075 do budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
RURY POLIETYLENOWE PE100RC TWINGAM ZGODNE Z PAS 1075 do budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wprowadzenie Nowe rodzaje surowca oraz nowe konstrukcje rur z PE, zaspokajają aktualne potrzeby
TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE
Jerzy Pawlicki, Günter Dreiling, Hugo Hammar, Christophe Salles Borealis TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE 1. HISTORIA SUKCESU TWORZYW POLIOLEFINOWYCH
RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI
KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość
KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA
Ocena którą wykonaliśmy dla PVC w postaci rur opiera się na następujących własnościach:
Joël Fumire - Stowarzyszenie PVC4Pipes MOCNE STRONY RUR PVC Własności elementów z PVC związane są z ich formą i można je poprawić za pomocą specjalnych dodatków. PVC posiada jednak standardowe formy, które
Badania elementów kominowych
Badania elementów kominowych Łukasz Grobelny Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice Zleceniodawca:
2.2 SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PP PLASTICOR
O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN 8 ORAZ SN 10 WG PN-EN 13476-3 CZĘŚĆ I RURY Przeznaczenie: systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
Własności fizyko-mechaniczne
rury polietylenowe pe100rc twingam zgodne z pas 1075 rury polietylenowe do przesyłania wody i kanalizacji z pe100 Rury Gamrat z PE produkowane są metodą wytłaczania z polietylenu o gęstości powyżej 930
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Polskie Normy z zakresu rur, kształtek i armatury z tworzyw sztucznych
Polskie Normy z zakresu rur, kształtek i armatury z tworzyw sztucznych www.prik.pl Toruń 2016 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone.
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce
Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu
NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Piotr Szewczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych
5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody
INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system
Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37
Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA
KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie
I S O : RURY OSŁONOWE DO KABLI ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
I S O 9 0 01 : 2 015 RURY OSŁONOWE DO KABI EEKTRYCZNYCH I TEEKOMUNIKACYJNYCH RURY OSŁONOWE DO KABI INSTAPAST Łask Przeznaczenie: Rury te służą jako mechaniczna osłona kabli energetycznych, przewodów elektrycznych,
Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010
Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej Instalacja wodno-kanalizacyjna może być wykonana z wielu materiałów. Dobór odpowiedniego należy dostosować do przeznaczenia i warunków wodnych. Każdy materiał
PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001
PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki
RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki www.jarolublin.pl O firmie JARO Sp. z o.o. założona w 1998 roku prowadzi działalność w zakresie produkcji rur osłonowych RHDPE dla telekomunikacji i energetyki,
polietylenowe rury i kształtki warstwowe multigam i twingam
polietylenowe rury i kształtki warstwowe multigam i twingam Nowe, bardzo wymagające warunki budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych spowodowały bardzo mocny rozwój
7 czerwca
www.puds.pl 7 czerwca 2008 LDX 2101 i 2304 Wysoko opłacalne stale Duplex, jako alternatywa dla austenitycznych gatunków w stali nierdzewnych www.outokumpu.com Zagadnienia Omawiane gatunki stali Korozja
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
projekt AT-15-8057/2015 str. 2/15 Z A ŁĄ C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE.
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11
SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Rozdział 1. RURY I KANAŁY DAWNIEJ STOSOWANE... 13 1.1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji... 13 1.2. Rury i kanały drewniane... 17 1.3. Kanały ceglane... 21 1.4. Kanały kamienne...
Poniżej przedstawiony jest zakres informacji technicznych obejmujących funkcjonowanie w wysokiej temperaturze:
ARPRO jest uniwersalnym materiałem o szerokiej gamie zastosowań (motoryzacja, budownictwo, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, wyposażenie wnętrz, zabawki i in.), a wytrzymałość cieplna ma zasadnicze
Szybka propagacja pęknięć w sieciach gazowych z rur polietylenowych
NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 10 / 2013 Anna Wróblewska Instytut Nafty i Gazu Szybka propagacja pęknięć w sieciach gazowych z rur polietylenowych W artykule omówiono warunki powstawania zjawiska szybkiej propagacji
IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk,
IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan Szczyrk, 25-26.04.2013 Studzienki Wavin - nowoczesna i bezpieczna eksploatacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych
Spis treści. System PE. Netvitc System Rury ciśnieniowe PE. Kleje i akcesoria montażowe Informacje techniczne Ogólne Warunki Sprzedaży
Spis treści System PE Kształtki zaciskowe PP PN16 do rur PE Kształtki zgrzewane elektrooporowo Kształtki zgrzewane doczołowego SDR11 Kształtki zgrzewane doczołowego SDR17 Opaski zaciskowe do rur Kołnierze,
2008 Borealis AG. Rurociągi gazowe i ropy naftowej: izolacje antykorozyjne i termiczne w realizowanych projektach
Rurociągi gazowe i ropy naftowej: izolacje antykorozyjne i termiczne w realizowanych projektach Indeks Dobór materiałów do powlekania rur stalowych do różnych zastosowań: LDPE, MDPE, HDPE, PP Materiały
Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali
Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 13 lipca 2018 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT
rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych
1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie Elastyczne ciśnieniowe węże i przewody metalowe znajdują zastosowanie dla warunków pracy i wymagań, których nie są w stanie spełnić węże wykonane
KATALOG PRODUKTÓW. Jesteśmy gwarancją wysokiej jakości CERTYFIKACJA ISO
Jesteśmy gwarancją wysokiej jakości CERTYFIKACJA ISO KATALOG PRODUKTÓW instalacje wodne instalacje gazowe kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna rury osłonowe spis treści O firmie... 3 RURY PE do wody
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 14 września 2016 r. AB 163 Kod identyfikacji
STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN
KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu
Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI
Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:
Odporność na zmęczenie
Odporność na zmęczenie mieszanek mineralnoasfaltowych z ORBITON HiMA dr inż. Krzysztof Błażejowski mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska V Śląskie Forum Drogownictwa 26-27.04.2017 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ
VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw
VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze
RURY I KSZTAŁTKI POLIESTROWO-SZKLANE W TYM Z WEWNĘTRZNYMI WYKŁADZINAMI I PREIZOLOWANE STOSOWANE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM
www.plaston-p.com.pl RURY I KSZTAŁTKI POLIESTROWO-SZKLANE W TYM Z WEWNĘTRZNYMI WYKŁADZINAMI I PREIZOLOWANE STOSOWANE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM ZAKRES ŚREDNIC I CIŚNIEŃ PRODUKOWANYCH RUR Średnica nominalna
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 9 sierpnia 2017 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT
System ciśnieniowy PE
www.budmech.pl System ciśnieniowy PE 2017 Spis treści System PE Kształtki zaciskowe PP PN16 do rur PE Kształtki zgrzewane elektrooporowo Kształtki zgrzewane doczołowego SDR11 Kształtki zgrzewane doczołowego
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209351 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385341 (51) Int.Cl. F16L 55/165 (2006.01) F16L 58/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
WPŁYW WŁÓKIEN ARAMIDOWYCH FORTA-FI NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
WPŁYW WŁÓKIEN ARAMIDOWYCH FORTA-FI NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA PROGRAM BADAWCZY ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ POLITECHNIKĘ GDAŃSKĄ W KATEDRZE INŻYNIERII
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych
XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/17
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/17 - opaska: stal nierdzewna - uszczelka elastomerowa: EPDM /NBR, - śruby, nakrętki, płytki napinające: stal ocynkowana lub pokryta epoksydem, Wodoszczelność OBEJMA
Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND
Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Tak było na początku - lata pięćdziesiąte Kolejne lata - więcej, dalej i głębiej Pierwsza renowacja w Polsce1989
WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA
WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono
WYKONYWANIE PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wiktor Kupraszewicz PROFIL Sp. z o.o. WYKONYWANIE PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W ostatnich latach, dzięki uruchomionym licznym programom inwestycyjnym, realizowanych w ramach programów
ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES STOSOWANIA * WYROBY BUDOWLANE MAJĄCE KONTAKT Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Mandat ZAŁĄCZNIK Dokument nie uwzględnia poprawek M/ rev. (00 r.) oraz M/ rev. (00 r.) ZAKRES STOSOWANIA * WYROBY BUDOWLANE MAJĄCE KONT Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH
Autoryzowany przedstawiciel firmy Radeks Sp. z o.o.; ul. Chabrowa 1; Rybnik tel (32) ; fax (32) Kom.: , +48
Autoryzowany przedstawiciel firmy Radeks Sp. z o.o.; ul. Chabrowa 1;44-200 Rybnik tel (32) 426 10 01; fax (32) 424 55 06 Kom.: 48 601 248 688, +48 605 426 100;biuro@radeks.pl; www.radeks.pl Niska-Wysoka
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH
PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH Właściwości ogólne Kolor standardowy Odporność na wpły UV Jednostki - - - - g/cm 3 % - Stan próbki - - - - suchy - suchy natur (biały) 1,14 3 HB /
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.
UZNAWANIE TYPU ZŁĄCZY MECHANICZNYCH
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 57/P UZNAWANIE TYPU ZŁĄCZY MECHANICZNYCH 2014 styczeń Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania
DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU RUR Z PVC, PP I PE
Henryk Zdunkowski DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU RUR Z PVC, PP I PE Wprowadzenie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy produkuje ponad 2 miliony m 3 wody rocznie. Miasto
RURY PE do wody i kanalizacji
RURY PE do wody i kanalizacji PRZEZNACZENIE Rury PE przeznaczone są do przesyłania wody, ścieków oraz substancji agresywnych. SPOSÓB PRODUKCJI Rury PE produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości, oznaczonego
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYROBU, NR ZDBŁ 2/2017
Strona 1 WYKONAWCA: Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności Sp. z o.o. Adres: 04 379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 ZLECENIODAWCA: FPHU Wortex-Bis, Piotr Borowski Ul. Chełchowska 2, 04-948 Warszawa PRZEDMIOT
Kanalizacja zewnętrzna
Kanalizacja zewnętrzna KG - program produkcji 1 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików systemu wykonane są z termoutwardzalnego
Odporność cieplna ARPRO może mieć kluczowe znaczenie w zależności od zastosowania. Wersja 02
ARPRO może mieć kluczowe znaczenie w zależności od zastosowania. Poniżej przedstawiony jest zakres informacji technicznych ujętych w tym dokumencie: 1. Oczekiwany okres użytkowania ARPRO degradacja estetyczna
Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:
ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.
System rur kanalizacyjnych
KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA System rur kanalizacyjnych POLO-ECO plus PREMIUM 12. POLO-ECO plus PREMIUM 10 POLO-ECO plus PREMIUM Wytyczająca kierunki rozwoju technologia 3-warstw POLO-ECO plus PREMIUM plus w
Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL.
Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE
EL-68-1/II-2014 Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE EL-68-1/II-2014 1/5 1. Postanowienia ogólne Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami,
Systemy ciśnieniowe PE i PVC
PIPES FOR LIFE Systemy ciśnieniowe PE i PVC PIPES FOR LIFE Systemy wodociągowe oraz kanalizacyjne należą do najważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Systemy rur termoplastycznych PE oraz PVC-U
METODYKA BADAŃ WYZNACZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ELEMENTÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH
Marek BIELIŃSKI, Piotr CZYŻEWSKI, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz METODYKA BADAŃ WYZNACZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ELEMENTÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT
METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury
Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz
Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz 8 stycznia 2014r. Treść wykładu Wstęp znaczenie fazy użytkowej Zużycie paliwa w zależności od nawierzchni Współczynnik odbicia
WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система
WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony
Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa
PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I
C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I Heat transfer losses in the district heating pipelines part I EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W latach 2013 2016 prowadzony
09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika
- Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek
STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN
KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!
Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków
OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE ICH OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO
OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE ICH OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO Wprowadzenie Janusz Czuchryj Sławomir Sikora Ważne tworzywo konstrukcyjne, przeznaczone
J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II
J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.