确定熔接的时间是主要依据熔接试验的结果,一步是要保证环境沮度为室温,习水PVC-C电力管所选用管材管件合格;二步是要按照熔接前准备要求,作好清理、准备和组装工作;三步是按照管件规格,计算出所播熔接电压;四步是在熔接开始以后,保持电压不变,熔接过程中作好参数和试验结果的记录,其中参数记录为各时间段的熔接电流,PVC-C电力管通过多组试验结果做出熔接电流一时间变化曲线;五步是在熔接后进行连接件的水压试验,水压试验合格以后,对熔合部位解剖,分别进行熔合面的观察和撕裂试验。
1、测量放线-机械开槽-槽底平整夯实-砂砾垫层-砂基-管道安装-井室砌筑、抹面-胸腔填土-闭水试验-回填土夯实。2、导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案;3、熟悉设计图纸、资料,明确主管和支管的管线布置、习水PVC-C电力管走向及工艺流程和施工安装要求; 4、PVC-C电力管熟悉施工环境情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况;5、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图;
二者的标准不一样,习水PVC-C电力管的标准GB/T13663-2000,PVC给水管的标准是GB/T10002.1-2006。标准中对二者的壁厚及性能指标要求不同。PVC-C电力管的强度比PE好,PE的韧性(抗冲击性)比PVC好,PE可以再零下20度情况下使用(内部流体不能结冰,保持流动状态)。PE管材可以采用热熔连接,链接安全可靠,强度高;PVC管材采用胶黏剂或弹性密封圈粘结,方便快捷。PVC管材的成本比PE的低,工程材料造价低。
对PVC管材挤压专用设备进行改造,在内、外套之间增加一个中间模具,并对外套模具加以改造,加大 中间距离,形成两壁之间的中空气腔,这样可不改变PVC-C电力管的塑性,但能增大管材沿流动方向的阻尼,从而增强隔音的效果。在原单壁习水PVC-C电力管的基础上进行二次配方,即利用塑料发泡技术形成的多孔吸声材料来增加壁厚以达 到沿外壁方向阻尼增大的目的,从而获得很好的隔音效果,不过这需增加一套设备,因此提高了制造成本。