Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Сварка полиэтиленовых труб фитингами с закладными электронагревателями. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
В. И. Кимельблат, А. С. Зиганшина
СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ФИТИНГАМИ С ЗАКЛАДНЫМИ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
Казань
Издательство КНИТУ
2021
1
УДК 678.029.43(075) ББК 35.710я7
К40
Печатается по решению редакционно-издательского совета
К40
Кимельблат В. И.
Сварка полиэтиленовых труб фитингами с закладными электронагре­вателями : учебное пособие / В. И. Кимельблат, А. С. Зиганшина; Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2021. – 96 с.
ISBN 978-5-7882-3101-3
ISBN 978-5-7882-3101-3
©
Кимельблат В. И., Зиганшина А. С., 2021
©
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2021
УДК 678.029.43(075) ББК 35.710я7
Казанского национального исследовательского технологического университета
Рецензенты:
канд. хим. наук, доц. Р. О. Сироткин
канд. хим. наук Б. Н. Бобров
Содержит новейшие сведения об альтернативном технологическом про­цессе, реализуемом при сооружении полимерных трубопроводов, – сварке за­кладными нагревателями. Обобщены результаты российских и зарубежных ис­следований и разработок, а также технологических экспериментов в области сварки закладными нагревателями.
Предназначено для студентов направления подготовки 18.03.01 (18.04.01) «Химическая технология».
Подготовлено на кафедре технологий пластических масс.
2
Содержание
Список сокращений ..................................................................................................... 4
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5
1. ПРОЦЕДУРА СВАРКИ ПЭ ТРУБ ЗН ................................................................... 9
2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ СВАРКЕ ЗН ...................................................................... 15
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЗН .......................................................... 22
4. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ С ЗН ................................................................. 24
5. АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ЗН И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА ...... 31
5.1. Сварочные аппараты ........................................................................................ 31
5.2. Вспомогательная оснастка .............................................................................. 39
6. УСЛОВИЯ СВАРКИ ............................................................................................. 48
7. ПОДГОТОВКА К СВАРКЕ .................................................................................. 51
8. СПЛАВЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ..................................................................... 62
8.1. Сплавление ....................................................................................................... 62
8.2. Охлаждение ...................................................................................................... 66
8.3. Оформление документации ............................................................................ 67
9. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ......................................................................... 68
10. СВАРКА СЕДЕЛОК, БОЛЬШИХ МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И РЕМОНТ ................................................................................................................. 71
10.1. Особенности сварки ЗН в зависимости от конструкции и размеров
деталей ..................................................................................................................... 71
10.2. Особенности сварки фитингов с ЗН для труб больших диаметров .......... 72
10.3. Ремонт трубопроводов деталями с ЗН ......................................................... 75
10.4. Сварка длинномерных труб .......................................................................... 78
11. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР .............................................................................. 79
12. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ......................................................... 83
ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................... 95
3
Список сокращений
– номинальный наружный диаметр трубы
d
n
e
– номинальная толщина стенки трубы
n
МОР – максимальное рабочее давление MRS – минимальная длительная прочность SDR – отношение диаметра и толщины стенки трубы БМП – бимодальные полиэтилены ВИК – визуально-измерительный контроль ДХП – длительная хрупкая прочность
ЗН – закладной нагреватель ММ – молекулярная масса ММР – молекулярно-массовое распределение НИ – нагретый инструмент НТД – нормативно-техническая документация ПАВ – поверхностно-активные вещества ПВД – полиэтилен высокого давления ПВП – полиэтилен высокой плотности ПНД – полиэтилен низкого давления ПТР – показатель текучести расплава ПЭ – полиэтилен ТУ – технический углерод (сажа) ПТР 190/5 – показатель текучести расплава в г/10 мин, измеренный при
190 °С и нагрузке 5 кг.
4
ВВЕДЕНИЕ
Способ соединения полимерных труб с применением закладных электронагревателей (ЗН) часто называют электродиффузионной свар­кой. Отличительной особенностью этой технологии, выделяющей ее среди других методов сварки полимеров, является тот факт, что тече­ние расплава в зоне сварки не играет значительной роли. Следова­тельно, растет доля ответственности диффузионных явлений за резуль­таты сварки. В новейшей НТД соединение с ЗН именуют «электросвар­ным соединением», его определяют, как «соединение между ПЭ элек­тросварным раструбным или седловым фитингом и трубой или труб­ным концом фитинга».
В технической литературе кроме термина «фитинги» применя­ются термины «соединительные детали» и «фасонные части».
Сварка закладными электронагревателями имеет достаточно длинную историю и хороший «послужной список». В конце ХХ века она широко применялась в Великобритании, Франции, Бельгии, Гол­ландии, Финляндии, США, ФРГ, Швейцарии, Японии и других странах при сооружении газопроводов и других трубопроводных систем ответ­ственного назначения.
В 60-е годы прошлого века С. В. Ехлаков и Р. Ф. Локшин, изучая метод сварки ЗН, выявили ряд важных закономерностей процесса. Для сварки ЗН характерен кратковременный нестационарный процесс нагрева, который достаточно сложно описывается математическими моделями. Практические выводы исследователи получали на основе многофакторных экспериментов.
В ряде стран (Франция, Бельгия) сварка ЗН успешно развивалась еще в 70-е годы под протекцией монопольных структур. В 1975 г., по­сле сравнительных испытаний разных видов соединений, Gaz de France приняло сварку ЗН в качестве единственного правильного способа со­единения газопроводов. В других странах процессы применения ЗН развивались иными путями. В Голландии и Германии сварка ЗН сво­бодно конкурировала с методом НИ встык, а в США в практике мон­тажа полиэтиленовых газопроводов в это же время преобладала рас­трубная сварка нагретым инструментом. Активные патентные разра­ботки и НИОКР в области сварки ЗН выполнялись исследовательскими структурами Georg Fischer, Mannesman, Gaz de France, Central Plastics Co, Plasson и других фирм и концернов. В результате были разработаны
5
многочисленные и разнообразные фитинги с ЗН. Новые конструкции предлагают турецкие и китайские фирмы.
Российские исследования в этой области тормозились, в частно­сти по причине относительного слабого развития отечественного произ­водства изделий с ЗН. Решающим доводом противников сварки ЗН были соображения о дороговизне деталей. В современной российской практике строительства полиэтиленовых (ПЭ) газопроводов с опорой на импорт деталей, сварочных аппаратов и технологий метод сварки ЗН уже получил распространение и приобретает все больше сторонников.
Метод сварки ПЭ труб ЗН имеет много особенностей, которые не всегда справедливо относят к достоинствам и недостатком. При вни­мательном анализе некоторые оценки особенностей сварки ЗН оказы­ваются тенденциозными и не вполне корректными.
Наиболее существенным недостатком метода сварки ЗН счита­лась дороговизна фитингов. Однако сторонники сварки с ЗН логично отмечают, что цена фитингов несущественна, если соединению подле­жат длинномерные трубы (длиной до нескольких сот метров).
Муфты с ЗН удобны при сварке в стесненных условиях монтажа технологических систем и при ремонте ПЭ трубопроводов, хотя их ис­ключительная роль преувеличена. Известны и применяются в практике ремонта несколько методов сварки нагретым инструментом (НИ) встык и разнообразные компрессионные соединения.
Очевидным преимуществом соединений с ЗН является относи­тельно большая площадь контакта свариваемых заготовок по сравне­нию со сваркой НИ встык. Поэтому допустимы небольшие локальные внутренние дефекты в плоскости сплавления.
Методом ЗН, в отличие от метода НИ, часто сваривают трубы из теплостойких ПЭ с топологически непрерывной пространственной сет­кой. Следует отметить, что при этом рекомендуются более узкие рамки параметров подготовки и сварки.
В классических работах, выполненных в 70-е годы, отмечалось, что некоторые теории сварки не применимы к процессу с ЗН. В отли­чие от сварки НИ, с помощью деталей с ЗН возможна сварка разнотол­щинных деталей и заготовок из различных градаций ПЭ, в том числе из старых марок ПЭ. Однако корректность такой технологии сварки неочевидна. Надежность подобных соединений нуждается в обоснова­нии, а иногда в проверках длительными испытаниями. Сварка разно­родных ПЭ может оправдываться экстренной необходимостью. Напри­мер, при аварийных ремонтных работах.
6
Фитинги с ЗН седельной конструкции нашли широкое примене­ние взамен неравнопроходных тройников в качестве врезок в действу­ющие трубопроводы, в том числе под давлением и для других целей.
Иногда преимуществом метода сварки ЗН называют отсутствие влияния человеческого фактора на качество соединения. Это преду­мышленное искажение фактов с целью создания необоснованных кон­курентных преимуществ для сварки ЗН. Довод не выдерживает строгой критики как с теоретических позиций, так и с точки зрения производ­ственной практики. Технологический процесс сварки ЗН труб малых диаметров требует от сварщика аккуратности и соблюдения всех норм наиболее трудоемких подготовительных работ, а также контроля про­цесса сварки. Таким образом, фальшивая информация о незначитель­ной роли человеческого фактора при сварке ЗН провоцирует снижение технологической дисциплины. Что же касается сварки труб средних и больших диаметров, то от исполнителя (сварщика-оператора свароч­ных аппаратов) требуется не только строгое выполнение предписаний, но и конструктивный подход к сварке, основанный на достаточно глу­боком понимании научно-технических основ процесса.
Автоматизация сварочных аппаратов и компьютеризация прото­колирования технологического процесса сварки не исключает челове­ческого фактора в потенциально бесконтрольной части подготовки де­талей к сварке, а требует более высокой квалификации сварщиков.
Достоинством сварки ЗН является отсутствие грата на внутрен­ней стенке свариваемых труб. Такой грат неизбежно образуется при сварке НИ встык. Впрочем, хорошо известны практичные технологии срезания внутреннего грата.
Аппараты для сварки ЗН значительно дешевле и надежнее ма­шин для сварки НИ встык. Эта разница особенно заметна при сравне­нии конструкций и цен машин для труб средних и больших диаметров. Справедливости ради, следует отметить, что из-за высоких цен на боль­шие соединительные детали с ЗН экономический эффект неочевиден.
К недостаткам сварки ЗН иногда относят отсутствие системы контроля технологического процесса сварки. Это несомненное заблуж­дение обусловлено недостаточной информацией о принципах органи­зации и методах контроля сварки ПЭ труб методом ЗН. Высокое каче­ство соединений, сваренных ЗН, гарантирует многоступенчатая си­стема превентивного и пооперационного контроля, а также проверки готовых соединений.
7
Мы рассматривали вопросы контроля сварки ЗН и ранее. Новые перспективы развития контроля дают новые методы испытаний и воз­можности фотофиксации процесса и дистанционные IT-технологии по­операционного контроля. Дополнительная информация о новых мето­дах испытаний сварных соединений приведена в настоящем издании.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что квалифициро­ванное применение сварки ЗН раскрывает новые возможности расши­рения эффективного применения полимерных, и в первую очередь ПЭ труб, при сооружении и ремонте трубопроводных систем различного назначения.
Исходным материалом для настоящего пособия является ранее опубликованное издание, актуализированное, переработанное, допол­ненное новой научно-технической информацией и актуальными инно­вациями ведущих зарубежных фирм.
При составлении настоящего пособия автору были полезными дискуссии с И. Волковым, Ю. Яковлевым, А. Усаевым, Э. Краузе (E. Krause), А. Жуковым и Н. Прокопьевым.
Авторы считают своим приятным долгом выразить коллегам ис­креннюю признательность.
Контрольные вопросы
1. Актуальность развития варки ЗН в России.
2. Особенности (достоинства и недостатки) сварки ЗН.
3. Область эффективного применения сварки ЗН.
4. Какова роль человеческого фактора при сварке ЗН?
8
1 . ПРОЦЕДУРА СВАРКИ ПЭ ТРУБ ЗН
Источником тепла при сварке ЗН является металлическая прово­лока (спираль), разогреваемая электрическим током. Спираль обычно размещается на рабочей поверхности соединительной детали. С целью понимания процесса сварки ЗН можно провести измерения темпера­туры свариваемых поверхностей, давления расплава, зазоров и измене­ние размеров в процессе сварки (нагрева и охлаждения). Отметим, что зазоры между свариваемыми деталями актуальны для муфт, но теряют смысл для седловидных деталей из-за особенностей их крепления к трубе. Кроме того, методы моделирования могут быть использованы для расчета распределения температуры в фитинге. Эти инструменты используются для анализа и оптимизации условий сварки. Три пара­метра сварки: давление (P), температура (T) и время (t) важны для про­цесса сплавления. Эти три параметра должны рассматриваться сов­местно. Чтобы обеспечить хорошие результаты, параметры сварки должны оставаться в сбалансированном диапазоне «треугольника P–T– t». Соотношение параметров имеет большое значение. Дефицит одного параметра не может быть компенсирован даже при крайних значениях других параметров.
Давление расплава при сварке ЗН определяется прежде всего за­зором между наружным размером трубой и внутренним диаметром муфты. Но дизайн фитинга и расположение спиралей также оказывают влияние на давление.
Температура расплава свариваемых деталей определяется кон­струкцией фитинга и параметрами электропитания. Время нагревания корректируется в зависимости от температуры окружающей среды.
На рис. 1.1 для примера изображены расчетные и эксперимен­тальные зависимости от времени сварки температуры в разных точках соединения:
– на спирали;
– ПЭ трубе вблизи спирали;
– внутренней поверхности фитинга;
– наружной поверхности свариваемой трубы;
– внутренней поверхности трубы;
– наружной поверхности фитинга.
9
Рис. 1.1. Изменения температуры в процессе сварки
Рис. 1.2. Размещение проволоки-спирали внутри
традиционной муфты
Корпус фитинга должен расширяться внутрь радиально, чтобы закрыть зазор так быстро, как возможно, и потом нагреть трубу. Кон­такт осуществляется в течение нескольких секунд, и начинается фак­тический процесс сварки. Самой распространенной деталью с ЗН явля­ется муфта, на внутренней поверхности которой размещена спираль (рис. 1.2). В НТД этот тип фитингов именуется также электросварным раструбным фитингом.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]