玻璃钢容器逐层递减的张力制度
纤维缠绕制品获得高强度的重要前提是使每束纤维受到均匀的张力,即容器受内压时,所有纤维同时受力。假若纤维有松有紧,则充压时不能使所有纤维同时受力,这将影响纤维强度的发挥。张力大小也直接影响制品的胶含量、比重和孔隙率。张力制度不合理还会使纤维发生皱褶、使内衬产生屈服等,将严重影响容器的强度和疲劳性能。
缠绕张力应该逐层递减。这是因为后缠上的一层纤维由于张力作用会使先缠上的纤维层连同内衬一起发生压缩变形,使内层纤维变松。假若采用不变的张力制度,将会使容器上的纤维呈现内松外紧状态,使内外纤维的初应力有很大差异,容器充压时纤维不能同时均匀受力。严重者可使内层纤维产生皱褶、内衬鼓泡、变形等屈服状态。这样将大大降低容器强度和疲劳性能。来用逐层递减的张力制度后,虽然后缠上的纤维对先缠上的纤维仍有削减作用,但因本身的张力较小,就和先一层被削减后的张力相同,这样就可保证所有缠绕层自内至外都具有相同的变形和初张力。容器充压时,纤维能同时受力,使得容器强度得到提高。使纤维强度能更好发挥。
玻璃钢容器分层固化的工艺制度
分层固化的工艺方法是这样进行的。在内衬上先成型一定厚度的玻璃钢壳体,使其固化,冷至室温经表面打磨再缠绕*二次。这样依此类推,直至缠到满足强度设计要求的层数为止。
厚壁容器的强度低于薄壁容器,这一事实已从理论上得到了证实。随着容器容积的增加,压力的提高,壁厚也随之增加。造成玻璃钢厚壁容器与薄壁容器的强度差异。除力学分析的原因外,从玻璃钢容器制造角度看还有以下几点:
1)随着容器厚度增加,地埋式污水提升泵站厂家,内外质量不均匀性增大;
2)随着容器壁厚增加、缠绕层数增多,要求纤维的缠绕张力愈来愈小,使整个容器中纤维的初张力偏低,这将影响容器的变形能力和强度。
为有效地发挥厚壁容器中的纤维强度,分层固化是一个有效的技术途径。分层固化的容器,好象把一个厚壁容器变成几个紧紧套在一起的薄壁容器组合体。在内压作用下,他们有同一的变形,承受相同的应力,而又无层与层之间的约束,彼此能自由滑移。这样就充分发挥了薄壁容器在强度方面的优越性。
由于容器是分几次固化的,所以纤维在容器中的位置能及时得到固定,不致使纤维发生皱褶和松散,使树脂不致在层间流失,从而提高了容器内外质量的均匀性。
材料质量控制
(一)优选供应商,地埋式污水提升泵站厂,确定合格供方一旦材料体系和供应商确定以后,一定要贯彻实施ISO
9001质量管理体系,进行合格供方认证。因为现在大多数厂家都缺乏较为严格的原材料入厂检验手段和配套的硬件设施,如果原材料质量发生了微小变化没有及时发现,较易对高压玻璃钢管的质量造成严重影响,给生产厂家带来较大损失。因此,一体化地埋式污水提升泵站,有必要对供应商自身的综合管理水平以及质量控制手段进行实地考察。通常,国内厂家很容易因为过多地考虑价格及成本因素,而将原材料的质量控制放到了次要地位。如果供应商的质量水平缺乏重现性,地埋式污水提升泵站,即使价格再低,也不能选用,否则终将受到市场的惩罚。