2024-11-22
PPR plastiko, pritvirtinto trumpo lenkimo, montavimo procesas yra gana paprastas. Pirmasis žingsnis yra išvalyti vamzdžių galus, kurie bus įkišti į montavimą. Tada užtepkite ploną PPR klijų sluoksnį prie vamzdžių galų ir montavimo vidaus. Galiausiai įdėkite vamzdžius į montavimą ir naudokite vamzdžio veržliaraktį, kad sugriežtintumėte jungtį.
PPR plastikinis trumpas lenkimas turi keletą pranašumų, įskaitant jo atsparumą aukštai temperatūrai ir slėgiui, ilgaamžiškumui ir lengvam montavimui. Monkavimas taip pat yra atsparus korozijai ir nerūdija, todėl jis idealiai tinka naudoti vandentiekio sistemose. Be to, PPR plastiką, pritvirtinantį trumpą lenkimą, lengva prižiūrėti ir nereikalauja dažnai remonto.
PPR plastikinis trumpas lenkimas yra naudojamas įvairiose srityse, įskaitant gyvenamąją ir komercinę vandentiekio, vandens tiekimo ir ŠVOK sistemas. Mėginimas taip pat naudojamas pramoniniuose procesuose, kuriems reikalingas skysčių gabenimas.
Apskritai, PPR plastikinis trumpas lenkimas yra esminis santechnikos ir vandens sistemų komponentas. Dėl aukštos kokybės medžiagos, ilgaamžiškumo, atsparumo aukštai temperatūrai ir lengvai montuojant, ji yra mėgstamiausias santechnikų ir technikų pasirinkimas.
„Ningbo Ouding Building Material Technology Co., Ltd.“ yra pirmaujanti PPR jungiamųjų detalių gamintojas. Mes esame įsipareigoję savo klientams tiekti aukštos kokybės produktus ir puikų klientų aptarnavimą. Mūsų svetainė yrahttps://www.albestahks.com, ir jūs galite susisiekti su mumisdevy@albestahk.com
1. Tiwari, D., ir Chauhan, A. (2018). Apžvalga apie PPR vamzdį ir montavimą. Mechaninės ir civilinės inžinerijos žurnalas, 15 (5), 01-09.
2. Shaikh, A. A. (2019). Vamzdžių ir jungiamųjų detalių PPR medžiagos mechaninių savybių tyrimas. Tarptautinis inovacijų technologijos ir tyrinėjimo inžinerijos žurnalas, 8 (4S2), 943–947.
3. Kitano, J., Sasaki, K., & Kasuya, T. (2017). PPR vamzdžių ir jungiamųjų detalių kūrimas karšto vandens naudojimui. Medžiagų mokslo forumas, 888, 17–24.
4. Lin, Y., Chen, C., & Yeh, M. (2016). PPR jungiamųjų detalių stiprumo analizė naudojant netiesinį baigtinių elementų metodą. Polimerų bandymai, 55, 46–52.
5. Liu, H., Liu, X., Zhang, S., Wei, Y., & Zhang, Z. (2019). PPR jungiamųjų detalių palyginimas skirtingais apdorojimo metodais. Tarptautinis polimerų mokslo žurnalas, 2019, 1–9.
6. Kandeel, A. A. (2018). Kai kurių parametrų poveikis PPR jungiamųjų detalių stiprumui ir sandarinimui. Tarptautinis mokslo ir inžinerijos inovatyvių tyrimų žurnalas, 4 (6), 12–19.
7. Meng, F., Wang, P., Wang, Y., Lu, J., & Liu, C. (2021). PPR vamzdžių jungiamųjų detalių sandarinimo efektyvumo tyrimas esant skirtingoms temperatūroms. IOP konferencijų serija: Žemės ir aplinkos mokslas, 748, 012040.
8. Al-Najjar, R., Al-Jumaily, A., & Ali, O. (2016). Vandens temperatūros poveikis PPR jungiamųjų detalių įrengimui. Matavimas, 95, 515–521.
9. Chen, P., & Wang, M. (2020). PPR karšto judesio vamzdžių, pritvirtinančių tempimo gedimo, analizė. IOP konferencijų serija: Žemės ir aplinkos mokslas, 418, 012014.
10. Song, Y., Guo, J., Zhang, Z., & Zhao, X. (2017). PPR vamzdžių jungiamųjų detalių nuovargio testas, pagrįstas baigtinių elementų analize. Pažangių medžiagų tyrimai, 1122, 376-379.