Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Предел текучести при растяжении полиэтилена это thumbnail

Автор Монтажник На чтение 7 мин. Просмотров 5.2k. Обновлено 28.03.2019

Свойства полиэтилена (ПЭ) имеют широкое многообразие, но особо можно выделить два: высокую химическую стойкость и неспособность вступать в электрохимические реакции, благодаря чему исключается возможность появления коррозии, присущей стали. Далее приведены Свойства полиэтилена, наиболее полно характеризующие полиэтилен как материал, применяемый для изготовления труб и соединительных деталей.

Свойства полиэтилена – Плотность

Свойства полиэтилена во многом определяются его плотностью. В российских и международных стандартах принята следующая классификация ПЭ по группам плотности, кг/м3:

– ПНП (ПВД) – полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) – 910-925;
– ПСП (ПСД) – полиэтилен средней плотности (полиэтилен среднего давления) – 926-940;
– ПВП (ПНД) – полиэтилен высокой плотности (поли-этилен низкого давления) – 941-965.

Полимеризацией при высоком давлении получают разветвленный ПНП. Полимеризацией при низком давлении различными методами (газофазный, суспензионный, в растворе) получают линейный полиэтилен. При этом за счет введения сополимеров может быть получен ПЭ различной плотности – от 920 до 960 кг/м3.

Гранулы полиэтилена

Отечественные трубные марки ПНД производятся газофазным методом с использованием бутена-1 в качестве сополимера. Полимеризацией при низком давлении может быть получен ПСП. Внешне трубы из ПНД и ПВД ничем не отличаются, поэтому при отсутствии маркировки или паспорта (документа о качестве) на трубы отличить их довольно трудно.

Если имеются два отрезка трубы – из ПНД и ПВД – одного наружного диаметра с одинаковой толщиной стенки, то при приложении равных нагрузок труба из ПНД сплющивается в меньшей степени. Труба из ПНД более твердая, чем труба из ПВД, при проведении по ней ногтем обычно остается малозаметная царапина, тогда как на поверхности трубы из ПВД она более заметна. При ударе о твердую поверхность детали из ПВД издают глухой звук, а детали из ПНД – относительно звонкий звук.

Высокая плотность и монолитность соединения могут быть получены только при сварке деталей из одного вида и марки термопласта. Трубы из ПЭ, ПП или ПБ, сваренные между собой, не образуют прочного соединения и легко разрушаются при механическом воздействии.

Стойкость к климатическому (атмосферному) старению

Полиэтилен чувствителен к ультрафиолетовым лучам и теплу. Под их воздействием изменяются его цвет и механические характеристики, т.е. он становится более твердым и хрупким. Эти изменения происходят не сразу и становятся заметными только после года хранения труб на открытом воздухе, на солнце и в неблагоприятных климатических условиях. Так как трубы укладываются в траншеи, то опасность атмосферного старения полиэтилена становится минимальной.

Свойства полиэтилена – Стойкость к температурным воздействиям

При температурном воздействии, особенно длительном,  полиэтилен в изделии становится более «эластичным», т.е. легко поддающимся деформированию при приложении к нему механических нагрузок. Обычно ПЭ трубы рассчитываются исходя из прочности материала при температуре 20 °С. Если температура ниже этого значения, то проность, как правило, повышается. Это повышение прочности, чаще всего, не учитывается при назначении эксплуатационных параметров трубопровода, но сам факт повышения прочности ПЭ увеличивает коэффициент запаса прочности трубы.

Температура плавления полиэтилена, при которой он переходит из твердого состояния в расплавленное, составляет от 115 до 130 °С. Температура начала размягчения – 110 °С. Температура хрупкости – минус 70 °С.

Свойства полиэтилена – Прочность при растяжении

Значение предела текучести при одноосном растяжении является весьма важной характеристикой ПЭ, т.к. оно указывает о том предельном состоянии материала, по достижении которого в термопласте возникают необратимые деформации. Среднее значение предела текучести ПНП, ПСП и ПВП составляет от 11,0 до 28,0 МПа. Относительное удлинение полиэтилена при пределе текучести составляет 16 %. Разрушающее напряжение – предел прочности при растяжении, составляет более 30,0 МПа.

Относительное удлинение полиэтилена при разрыве

Свойства полиэтилена, значение относительного удлинения при разрыве полиэтилена составляет от 300 до 1000 % при скорости растяжения от 50 до 100 мм/мин и температуре 20 °С. Конкретное значение удлинения при разрыве зависит от скорости растяжения и температуры.

Линейное расширение

Коэффициент линейного расширения полиэтилена в десять раз превышает соответствующий коэффициент для стали. Для полиэтилена он составляет 0,12-0,20 мм/(м-°С), тогда как у стали – 0,011 мм/(м-°С). Это следует учитывать при прокладке трубопроводов из ПЭ труб и соблюдать меры предосторожности.

Релаксационные Свойства полиэтилена

Если ПЭ подвергнуть длительному внешнему воздействию, то со временем внутреннее напряжение ПЭ в изделии уменьшается, т.к. материал как бы адаптируется к новому состоянию – более равновесному.

Свойства полиэтилена – Диффузионная проницаемость

Полиэтилен не является абсолютно герметичным по отношению к диффузионной проницаемости, особенно газов, которая повышается с увеличением температуры. Однако диффузионная проницаемость ПЭ чрезвычайно мала и составляет для газа при давлении до 0,3 МПа – 0,6 м3 на один километр в течение года.

Теплоизоляционные свойства полиэтилена

ППолиэтилен обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, для подземных трубопроводов теплоизоляционные характеристики грунта не менее значимы, чем аналогичные свойства самой полиэтиленовой трубы. Коэффициент теплопроводности полиэтилена составляет в среднем 0,22-0,4 Вт/(м-°С).

Стойкость к химическим веществам полиэтилена

Полиэтилен в изделии обладает хорошей стойкостью к воздействию различных агрессивных химических веществ: азотной кислоты различной концентрации, аммиака (газообразного, сухого, 100%-го, чистого, водного раствора, насыщенного на холоде), технического ацетона, бензина, винной кислоты, любого вина, воды (дистиллированной, деминерализованной, обессоленной, минеральной, морской), солей калия, сжатого воздуха, содержащего масла, солей меди и магния, отходящих газов систем канализации и др., содержащих диоксид углерода, соляную кислоту, диоксид серы, ртуть, сероводород, серу, мочевину, мыльный раствор и пр.

Обладает относительной стойкостью в концентрированной (более 50%) азотной кислоте, бензоле и некоторых других ароматических углеводородах.

Свойства полиэтилена – Горючесть

Свойства полиэтилена при контакте с огнем полиэтилен быстро загорается, плавится и стекает каплями. Пламя при горении – синее, слабосветящееся, с запахом затухающей свечи.

Наиболее опасными токсичными газами, образующимися при сгорании полиэтилена, являются углерода оксид (СО), водорода хлорид (HCI) и углерода диоксид (СО2). Количество СО, выделяющегося при термическом разложении полиэтилена, составляет 9-12 %.

Диоксид углерода в малых концентрациях не представляет большой опасности: его концентрацию 1,5 % в воздухе человек переносит без вреда для организма, но при концентрациях 3,0-4,5 % этот газ становится опасным для жизни человека при получасовом вдыхании. В настоящее время в нашей стране отсутствуют нормативные документы, регламентирующие критические концентрации СО, СО2, HCI и О2 при пожаре. В связи с этим для оценки пожарной опасности пластмассовых трубопроводов литературными источниками рекомендуются следующие критические концентрации: СО – 0,1 %, СО2 – б %, HCI – 5 % и О2 – 17 %.

В качестве замедлителей горения полиэтилена применяются хлор- и бромсодержащие органические соединения. В качестве средств пожаротушения применяются: тонко распыленная вода, вода с добавками поверхностно-активных веществ, пена, огнетушащие порошки, асбестовое полотно и др.

Санитарно-гигиенические свойства

Из полиэтилена в воду могут выделяться некоторые химические вещества в концентрациях, не превышающих предельно допустимую (ПДК). Мигрирующие соединения, как правило, не придают воде привкусов и запахов, но могут вызывать образование быстроисчезающей пены при взбалтывании водных вытяжек.

Для светостабилизации полиэтилена применяют различные сорта сажи, содержащие до 0,5 мг/кг бензопирена. Количество сажи в полиэтилене не должно превышать 2,5 %. Исследования показали допустимость использования труб из ПЭ для транспортирования хлорированной воды. При этом не отмечено значительного увеличения хлоропоглощаемости.

ПНД может выделять в воду те же вещества, что и ПВД, но кроме того – остатки комплексных металлоорганических катализаторов и растворителей. Трубы из ПЭ, облученные дозами ускоренных электронов или лучами, не изменяют вкуса и запаха соприкасающейся с ними воды и не повышают ее окисляемость.

Установлено, что увеличение числа бактерий в стоячей воде, находящейся в ПЭ трубах, вызвано их размножением вследствие органических загрязнений, имеющихся в воде, а не влиянием полимерного материала. Посев бактериальных культур, выделенных из водопроводной воды, в минеральную среду с полиэтиленом порошками различной молекулярной массы в качестве единственного источника углерода доказал, что эти микроорганизмы не в состоянии употреблять полиэтилен. ПВД не влияет на выживаемость в воде кишечной палочки. Таким образом, основным ограничением при использовании полиэтилена в контакте с питьевой водой является опасность изменения ее органолептических Свойства полиэтилена, в основном запаха.

Источник

Группа ПОЛИПЛАСТИК – это современное производство и продажа полиэтиленовых труб по всей России, а также в Белоруссии и Казахстане. Предприятия Группы оснащены новым оборудованием, собственный научно-исследовательский центр позволяет непрерывно совершенствовать качество продукции, строгая система контроля гарантирует соответствие изделий стандартам. В числе наших клиентов – государственные организации, коммерческие предприятия и частные заказчики.

На мощностях Группы выпускаются трубы полиэтиленовые для водо- и теплоснабжения, газоснабжения, канализации и дренажа. В ассортименте также представлены фитинги, комплектующие и оборудование для сварки. Продукция проходит добровольную сертификацию и отвечает требованиям промышленной и экологической безопасности.

Преимущества полиэтиленовых труб

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Экологическая безопасность при производстве, транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Химическая стабильность полиэтилена, отсутствие влияния на органолептические свойства воды.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Отсутствие коррозии, биообрастания и значительных отложений.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Экономическая эффективность — низкая стоимость монтажа и длительный срок эксплуатации (свыше 50 лет).

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Высокая пропускная способность благодаря гладкой внутренней поверхности и отсутствию отложений.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Небольшое количество соединений и низкий вес труб упрощает монтаж.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Гибкость труб позволяет сократить количество отводов.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Прокладку труб можно вести при отрицательных температурах.

Предел текучести при растяжении полиэтилена это

Возможность применения в разных климатических условиях при температурах окружающей среды от -45 до 40 °С.

Виды полиэтиленовых труб

Для производства трубы из полиэтилена Группа компаний ПОЛИПЛАСТИК использует композиции на основе ПНД. Данный материал характеризуется высоким уровнем физико-механических свойств и технологичностью переработки. Используется для производства труб напорного назначения для газораспределения и холодного водоснабжения, а также для изготовления труб безнапорного назначения для водоотведения.

Характеристики материала следующие:

ХарактеристикаЕдиницы измеренияВеличина
Плотностьг/см30,930 – 0,965
Температура плавления°С110 – 136
Коэффициент теплопроводностиВт/м×К0,40 – 0,49
Модуль упругостиМПа400 – 1103
Предел текучести при растяженииМПа19 – 24
Относительное удлинение при разрыве%500 – 800

Выпускается полиэтилен низкого давления трех классов: ПЭ63, ПЭ80 и ПЭ100. Числовое значение в обозначении класса указывает на минимальную длительную прочность (MRS), выраженную в мегапаскалях и умноженную на 10.

MRS – напряжение, определяющее уровень эксплуатационных и технологических свойств материала, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет (при температуре 20°С) данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению с нижним доверительным интервалом 97,5% и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ГОСТ 8032 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел». Чем выше показатель MRS, тем выше уровень прочностных свойств трубы.

Характеристики классов полиэтилена обусловлены молекулярным составом материала:

  • ПЭ 63 – полиэтилен, классифицируемый по MRS 6,3 МПа гомополимер этилена высокой плотности. Чаще используется при производстве труб для водоотведения, так как имеет менее высокий уровень прочностных свойств при эксплуатации под давлением, по сравнению с ПЭ 80 и ПЭ 100.
  • ПЭ 80 – классифицируемый по MRS 8,0 МПа сополимер этилена средней или высокой плотности. За счет улучшения структуры материала повышен, по сравнению с ПЭ 63, уровень прочностных свойств.
    ПЭ 80 в отличие от ПЭ 63 имеет улучшенные показатели стойкости к медленному распространению трещин. В то же время значения скорости быстрого распространения трещин у этих двух классов полиэтилена близки. Улучшение в стойкости к растрескиванию обуславливается технологией производства полиэтилена, при котором проводится полимеризация (обычно по двухреакторной схеме). Такая организация технологического процесса обеспечивает эффективную сополимеризацию короткоцепных и длинноцепных молекул. В ходе охлаждения получаемого полимера образуется фазовая структура, характеризуемая увеличенной долей проходных молекул между кристаллитами. Повышение длительной и кратковременной прочности обусловлено образованием кристаллических областей, образующихся за счет низкомолекулярной части полимера.
  • ПЭ 100 – классифицируемый по MRS 10,0 МПа сополимер этилена высокой плотности. За счет особенностей структуры полимера уровень его прочностных свойств выше, чем у ПЭ 63 и ПЭ 80. Марки ПЭ 100 изначально разрабатывались для производства напорных труб газораспределения, из-за чего материал имеет оптимальное сочетание жесткости и стойкости к распространению трещин. 

Характеристики полиэтиленовых труб

Максимальное давление, которое способна выдерживать труба из ПНД на протяжении срока эксплуатации, рассчитывается по формуле:

MOP =

2MRS

(SDR — 1) · k

, где

MRS – минимальная длительная прочность, указанная в маркировке материала;

SDR – отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки. Показатель имеет обратную зависимость от толщины стенки, следовательно, чем меньше его значение, тем более толстостенной будет труба. При меньшем SDR устойчивость изделий к механическим воздействиям будет выше, но при неизменном внешнем диаметре снижается пропускная способность.

Современные трубы из полиэтилена от Группы ПОЛИПЛАСТИК

Трубопроводы из полиэтиленовых труб популярны не только в России, они с 80-х годов прошлого столетия широко применяются в Европе, что говорит о надежности и перспективности данного вида изделий. На базе собственного научно-исследовательского центра Группы компаний ПОЛИПЛАСТИК ведутся разработки, направленные на создание полимерных композиций, позволяющих придать специальные потребительские свойства изделиям и повысить качество выпускаемой продукции.

Купить полиэтиленовые трубы в Москве и других регионах можно любыми партиями в кратчайшие сроки. Складские запасы готовой продукции и высокие производственные мощности заводов позволяют работать без задержек с крупными заказчиками. В нашей зоне покрытия не только Россия. Часть предприятий находится в странах Таможенного союза, благодаря чему продукция представлена в Казахстане и Белоруссии.

Цена на трубы полиэтиленовые от Группы ПОЛИПЛАСТИК представлена в прайсах по каждому виду изделий. Уточнить подробности, получить информацию о сроках и условиях покупки можно у наших специалистов.

Источник

Как определяется марка полиэтилена?

В настоящее время на рынке имеется несколько основных марок полиэтилена. Молекулярная масса и длина молекулярной цепочки используемого сырья определяют конкретное название марки.

Здесь перечислены основные марки полиэтилена в порядке увеличения молекулярной массы:

  • LDPE (PE-LD или ПЭВД) – полиэтилен высокого давления
  • PE80, PE 100, PE 300 (HDPE или PE-HD) – полиэтилен низкого давления
  • PE 500 (РЕ-HMW) – высокомолекулярный полиэтилен
  • PE 1000 (РЕ-UHMW, Ultra High Molecular Weight) –  сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает самой высокой стойкостью в линейке полиэтилена. По стойкости он превосходит даже большинство марок углеродистых и нержавеющих сталей. Из-за высокой стойкости нет смысла использовать его для изготовления разделочных досок, так как при разделке на них ножи очень быстро затупляются.

Стойкость полиэтилена к истиранию

Полиэтилен часто используется в качестве конструкционного материала, поэтому очень важна его стойкость к истиранию. Простой пример – разделочная доска. Подобные изделия требуют высокой устойчивости материала. Благодаря своим свойствам полиэтилен долговечен, однако побочным эффектом этой стойкости становится отрицательное влияние на заточку ножей.

Ниже приведена таблица испытаний нескольких разных материалов, включая ПНД и СВМПЭ. Во время испытаний все они были помещены в песчано-водную взвесь и вращались в ней в течение одинакового времени. Чем выше индекс истирания относительно стали, тем ниже стойкость материала.

Результаты испытаний

МатериалИндекс истирания относительно стали
Углеродистая сталь100
Поликарбонат96
Нержавеющая сталь 30484
HDPE80
ТФЭ72
Полиуретановые (D-70)27
Нейлон 6-624
UHMW, PE 100010

Химические свойства полиэтилена

Чем определяется химическая стойкость полиэтилена? Ответ прост — в первую очередь, молекулярной массой, а также структурой полимерной цепи. СВМПЭ был создан для широкого применения в различных сферах, в том числе, для использования в контакте с химическими реагентами, ко многим из которых он инертен.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает высокой стойкостью как к щелочам любой концентрации и солям – кислым и основным, так и к нейтральным водным растворам.

Органические кислоты тоже не действуют на СВМПЭ, включая муравьиную, уксусную, плавиковую и концентрированную соляную кислоту. При комнатной температуре 80% концентрированная серная кислота также не оказывает влияния на СВМПЭ. В случае, если её концентрация превышает порог в 80%, наблюдается интенсивное пожелтение изделий.

Действия окислителей изменяют свойства СВМПЭ и ПЭНД, и даже способны их разрушить, в том числе, низко концентрированная азотная кислота. Чем выше температура эксплуатации изделий, тем более разрушительным становится окисление. В списке разрушительных для СВМПЭ материалов также фигурируют жидкий и газообразный хлор и фтор.

СВМПЭ поглощает бром и йод, которые диффундируют сквозь полимер. А вот разбавленные растворы хлора и отбеливатели практически не оказывают влияния на сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

СВМПЭ обладает низкой паро- и газопроницаемостью. Это зависит от размера молекул газа и их сродства к полимеру, а также от толщины, температуры и градиента концентрации.

Проницаемость СВМПЭ наибольшая для углеводородов, а для сильнополярных веществ – наименьшая. Своей низкой проницаемостью для воды и водяных паров СВМПЭ выгодно отличается от других полимеров.

Изделия из СВМПЭ хорошо подходят для использования во влажном воздухе и контакте с водой. Это связано с тем, что константа его проницаемости для воды почти не отличается от константы проницаемости для водяных паров. Относительная влажность до 90% не влияет на свойства его проницаемости.

У СВМПЭ низкая склонность к набуханию по сравнению со стандартным ПЭНД, который не растворяется в органических растворителях при комнатной температуре, но склонен к набуханию при контакте с некоторыми из них.

Технические характеристики ПНД и СВМПЭ

ХарактеристикиРЕ 300РЕ 500РЕ 1000
Плотность, гр/см3 (DIN EN ISO 1183-1)0,9510,950.93
Воспламеняемость, 3мм/6мм (UL 94)HB/HBHB/HBHB/HB
Водопоглощение, % (DIN EN ISO 62)<0.01<0.01<0.01
Предел текучести / прочность при растяжении, МПa (DIN EN ISO 527)25,42220
Растяжение на разрыв, % (DIN EN ISO 527)>50>50>200
Модуль упругости при растяжении, МПa (DIN EN ISO 527)7001200680
Ударная прочность образца с надрезом, кДж/кв м (DIN EN ISO 179)1712200
Твёрдость по Шору, D (DIN EN ISO 868)676363
Температура плавления, гр.С (ISO 11357-3)135135135
Теплопроводность, W/(m • K) (DIN 52612-1)0.400.400.40
Удельная теплоёмкость, kJ/(kg • K) (DIN 52612)1.901.901.90
Линейный коэффициент теплового расширения, K-1 (DIN 53752)4х10-41,5-2,3х10-41,5-2,3х10-4
Температура деформации,  С (DIN EN ISO 75 (HDT A)676779
Диэлектрическая постоянная, (DIN IEC 60250)2.402.402.30
Фактор диэлектрических потерь, (DIN IEC 60250)0,0004 0,00060,0001
Удельное объёмное сопротивление, Ом•см  (DIN IEC 60093)>10 14>10 14>10 14
Поверхностное сопротивление: Ом (DIN EN 60093)10 1410 1410 14
Сравнительный трекинг индекса (по тесту A), (DIN EN 60112)600600600
Диэлектрическая прочность, кВ/мм (DIN EN 60243)454545

8 августа, 2019

Источник