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不少地區的降雨量集中在雨季,如果沒有完善的排水管系統就會出現泛濫。同時,中、和水利工程。在道路建設和水利工程的建設過程中必須做好施工期雨水和導流的措施,以保證工程的進展(如防止土體含水過多而失去)。在建設成的道路和工程設施中也需要做好應用期雨水的和導流的措施(如穿過路基的涵洞、道路兩旁的排水管、內的排水管等)。此外,PVC排水管的一個品種多孔集流管,將逐步推廣應用到運動場、綠地、農田改造等集水-系統。新型節能建材助力建筑節能發展前景初步建立起了以節能50%為目標的建筑節能設計標準體系,部分地區執行更高的65%節能標準。而對于建筑節能,關鍵的環節就是新型節能建材的使用與推廣。同時,通過對新型建材的使用,建筑節能也將取得顯著成效。
耐壓力是波紋管性能的一個重要參數。波紋管在常溫時,波形上不發生塑性變形所能承受的 靜壓力,即為波紋管的 耐壓力在一般情況下,波紋管是在一定的壓力(內壓或外壓)下工作的,所以它在整個工作過程中必須承受這個壓力而不產生塑性變形。
波紋管的耐壓力實際上屬于波紋管的強度范疇。計算的關鍵是應力分析,也就是分析波紋管管壁上的應力只要波紋管管壁上 應力點的應力不超過材料的屈服強度,波紋管所受的壓力就不會達到其耐壓力。同一波紋管在其它工作條件相同時,受外壓比受內壓時的穩定性要好,所以,受外壓作用時的 耐壓力比受內壓時高。
當波紋管兩端固定,如果在其內腔通入足夠大的壓力時,波紋管波峰處有可能 損壞。波紋管開始出現 時波紋管內部的壓力值稱為 壓力。 壓力是表征波紋管 耐壓強度的參數。波紋管在整個工作過程中,其工作壓力遠小于 壓力,否則波紋管將破裂損壞。
波紋管的耐壓力實際上屬于波紋管的強度范疇。計算的關鍵是應力分析,也就是分析波紋管管壁上的應力只要波紋管管壁上 應力點的應力不超過材料的屈服強度,波紋管所受的壓力就不會達到其耐壓力。同一波紋管在其它工作條件相同時,受外壓比受內壓時的穩定性要好,所以,受外壓作用時的 耐壓力比受內壓時高。
當波紋管兩端固定,如果在其內腔通入足夠大的壓力時,波紋管波峰處有可能 損壞。波紋管開始出現 時波紋管內部的壓力值稱為 壓力。 壓力是表征波紋管 耐壓強度的參數。波紋管在整個工作過程中,其工作壓力遠小于 壓力,否則波紋管將破裂損壞。
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隨著波紋管的廣泛應用,人們對波紋管的應力進行大量的分析研究和實驗驗證工作,提出了許多供工程設計使用的計算公式、計算程序和圖表。但是,有的方法由于圖表或程序繁復使用不方便,有的方法假設條件不是過于簡化就是過于理想,難以保證使用上的可靠,不少方法未能為工程界所接受。
數值法計算波紋管應力。假定波紋管的全部波紋都處于同一條件下,在計算時只研究波紋管波紋的單個半波。這樣,在研究中就不考慮端部波紋,雖然端部波紋的邊界條件與中間波紋有所不同。數值法是根據E.列斯涅爾對于變壁厚回轉薄殼產生軸向對稱變形時所列的非線性方程來解的。在推導E.列斯涅爾方程時,應用了薄殼理論的一般假定,其中包括:與環殼曲率主半徑相比厚度很小的假定;材料的均一性和各向同性的假定。采用上述假定也會給計算帶來一定的誤差。因為在制造波紋管時,管坯的軋制,拉深和隨后的波紋塑性成形會造成材料力學性能上的各向異性和不均勻性。
數值法計算波紋管應力。假定波紋管的全部波紋都處于同一條件下,在計算時只研究波紋管波紋的單個半波。這樣,在研究中就不考慮端部波紋,雖然端部波紋的邊界條件與中間波紋有所不同。數值法是根據E.列斯涅爾對于變壁厚回轉薄殼產生軸向對稱變形時所列的非線性方程來解的。在推導E.列斯涅爾方程時,應用了薄殼理論的一般假定,其中包括:與環殼曲率主半徑相比厚度很小的假定;材料的均一性和各向同性的假定。采用上述假定也會給計算帶來一定的誤差。因為在制造波紋管時,管坯的軋制,拉深和隨后的波紋塑性成形會造成材料力學性能上的各向異性和不均勻性。