埋地式PVC改性三层结构实壁排水管的制作方法

文档序号:11282082阅读:335来源:国知局
埋地式PVC改性三层结构实壁排水管的制造方法与工艺

本发明涉及管道技术领域,特别涉及一种埋地式pvc改性三层结构实壁排水管。



背景技术:

传统的埋地式排水管通常选用pvc双壁波纹管、hdpe双壁管、水泥管、钢带管等,而其中pvc双壁波纹管和hdpe双壁管的环刚度差,容易出现路面坍塌的情况;而水泥管具有良好的环刚度,但水泥管能制作的长度短,运输成本高,使用起来十分不便;而钢带管具有良好的环刚度,且制作成本低,但是由于钢带管是塑料包裹于钢带外侧,在使用的过程中,钢带容易撑破塑料,导致水进入钢带管内部,长年累月钢带管内部的钢带被水腐蚀,致使钢带管的环刚度变差,最终使路面坍塌。

针对上述问题,部分商家提出一种pvc实壁管,传统的pvc实壁管的环刚度、韧性、耐腐蚀性等物理化学性能一般;另外,目前国内pvc实壁管的口径最大一般只能达到800mm,部分pvc实壁管的口径最大能达到1000mm,但已是很勉强,产生这一现象的原因是目前国内pvc实壁管在挤出成型时的压缩比只有7-12,当生产的pvc实壁管的口径大,而pvc实壁管在挤出成型时的压缩比跟不上,那就会影响pvc实壁管的质量。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种埋地式pvc改性三层结构实壁排水管,其具有良好的强度、环刚度、柔韧性和抗冲击性,并且在保证质量的前提下,本pvc实壁管的口径最大可达2000-3000mm,使本pvc实壁管的应用范围更为广泛。

根据本发明的一个方面,提供了一种埋地式pvc改性三层结构实壁排水管,包括管体,所述管体为由抗冲击外层、抗压中层和抗冲击内层共挤形成的三层共挤复合管,所述管体的口径最大可达2000-3000mm。

本发明的有益效果是:由于本管体为由抗冲击外层、抗压中层和抗冲击内层共挤形成的三层共挤复合管,这样能使本pvc实壁管具有良好的强度、环刚度、柔韧性和抗冲击性;由于本pvc实壁管的口径最大可达2000-3000mm,使本pvc实壁管的应用范围更为广泛。

在一些实施方式中,所述抗压中层为pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层或pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的一种,由此,能使pvc实壁管具有良好的强度和环刚度;由于抗压中层中的材料除了pvc抗压材料外,还可以使用回收再生塑料抗压材料,既能降低制作成本,又在一定程度上能解决社会上关于废塑料去向的问题,为我国的环保事业提供助力。

在一些实施方式中,所述抗冲击外层和抗冲击内层均为pvc抗冲击材料层,由此,能使pvc实壁管具有良好的柔韧性和抗冲击性。

在一些实施方式中,所述抗冲击外层、抗压中层和抗冲击内层之间的厚度比为1:1.2-1.3:1。

在一些实施方式中,所述管体包括主体部、与主体部一体连接的插接部和承接部,所述承接部轴向开设有与插接部外径大小适配的承接槽,所述承接槽的底部设有用于安装环状的橡胶圈的橡胶圈安装槽。由此,在承接时,排水管无需再加承接件即可相互承接,使用起来十分方便。

在一些实施方式中,所述pvc抗冲击材料层、pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层和pvc与回收再生塑料混合抗压材料层分别由以下成分组成:

所述pvc抗冲击材料层:pvc、acr、cpe、abs、caco3;

所述pvc抗压材料层:pvc、cpvc、acr、abs、caco3;

所述回收再生塑料抗压材料层:回收再生塑料、cpvc、acr、abs、caco3;

所述pvc与回收再生塑料混合抗压材料层:pvc、回收再生塑料、cpvc、acr、abs、caco3;

其中,所述pvc抗冲击材料层中的abs可用bmc代替,所述pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层和pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的abs可用ps代替。由此,所述pvc抗冲击材料层中的acr、cpe、abs、caco3能使抗冲击外层和抗冲击内层具有良好的抗冲击性和柔韧性,更能在一定程度上提高pvc的强度;所述pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层和pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的cpvc和caco3能使抗压中层获得良好的强度和环刚度,同时所述pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层和pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的acr和abs能在一定程度上提高抗压中层的柔韧性和抗冲击性;另外,抗压中层中可用回收再生塑料全部代替或部分代替pvc,这样既能降低制作成本,又在一定程度上能解决社会上关于废塑料去向的问题,为我国的环保事业提供助力。

一种埋地式pvc改性三层结构实壁排水管的制备方法,包括以下步骤:

1)抗冲击外层和抗冲击内层材料制备:

将64-86份pvc、3-5份的acr、3-6份cpe、3-5份abs和5-20份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料a;

2)抗压中层材料制备:

将35-64份pvc、25-35份cpvc、3-5份acr、3-5份abs和5-20份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料b;

3)管体制作:

将由步骤1)中制得的物料a放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗冲击外层和抗冲击内层;同时将由步骤2)中制得的物料b放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗压中层;熔融状态的抗冲击外层、抗冲击内层和抗压中层经分流支架流入同一模具中,再以一定的压缩比自模具中压缩挤出,最后经真空定径、牵引和定长切割得到埋地式pvc改性三层结构实壁排水管。

在一些实施方式中,步骤1)中3-5份的abs可用3-5份的bmc代替。

在一些实施方式中,步骤2)中35-64份pvc可用35-64份回收再生塑料或12.5-32份pvc和12.5-32份回收再生塑料混合料代替;3-5份abs可用3-5份ps代替。

在一些实施方式中,步骤3)中的压缩比为7-28,由此,能使本pvc实壁管的口径最大可达2000-3000mm,扩大本pvc实壁管的适用范围。

附图说明

图1是本发明之实施例的截面图。

图2是本发明之管体的结构图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。

如图1所示,一种埋地式pvc改性三层结构实壁排水管,包括管体,所述管体为由抗冲击外层1、抗压中层2和抗冲击内层3共挤形成的三层共挤复合管,所述管体的口径最大可达2000-3000mm。所述抗压中层2为pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层或pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的一种。所述pvc抗压材料层:pvc、cpvc、acr、abs、caco3;所述回收再生塑料抗压材料层:回收再生塑料、cpvc、acr、abs、caco3;所述pvc与回收再生塑料混合抗压材料层:pvc、回收再生塑料、cpvc、acr、abs、caco3;所述pvc抗压材料层、回收再生塑料抗压材料层和pvc与回收再生塑料混合抗压材料层中的abs可用ps代替。所述抗冲击外层1和抗冲击内层3均为pvc抗冲击材料层,所述pvc抗冲击材料层中的abs可用bmc代替。所述pvc抗冲击材料层:pvc、acr、cpe、abs、caco3。所述抗冲击外层1、抗压中层2和抗冲击内层3之间的厚度比为1:1.2-1.3:1。

如图2所示为管体结构图,所述管体包括主体部4与主体部4一体连接的插接部5和承接部6,所述插接部5与主体部4具有相同的结构和尺寸。所述承接部6轴向开设有与插接部5外径大小适配的承接槽61,所述承接槽61的底部设有用于安装环状的橡胶圈的橡胶圈安装槽62,工作时,多条排水管相互承接使用。

承接方法:1、对排水管的承接槽61和橡胶圈安装槽的内侧以及对另一排水管插接部5的外侧进行清理,确保没有土或其它杂物;2、将环状的橡胶圈安装在橡胶圈安装槽62内,确保橡胶圈没有扭曲或装反;3、用手刷将润滑剂均匀涂抹在橡胶圈和插接部5的外表面上,注意不得将润滑剂涂抹在承接槽61内侧,以免顶翻橡胶圈;4、使用拉力工具将另一排水管的插接部5在平直状态下一次插入排水管的承接槽61内直至到达标线,然后用手电等强光工具从排水管的内壁检查橡胶圈的位置情况,若无翻胶,则承接完成,等待24小时后对承接好的排水管进行闭水试验,若有翻胶,则重新进行承接。

实施例1

1)抗冲击外层1和抗冲击内层3材料制备:

将86份pvc、3份的acr、3份cpe、3份abs和5份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料a;

2)抗压中层2材料制备:

将64份pvc、25份cpvc、3份acr、3份abs和5份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料b;

3)管体制作:

将由步骤1)中制得的物料a放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗冲击外层1和抗冲击内层3;同时将由步骤2)中制得的物料b放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗压中层2;熔融状态的抗冲击外层1、抗冲击内层3和抗压中层2经分流支架流入同一模具中,再以压缩比为7-28的条件下自模具中压缩挤出,最后经真空定径、牵引和定长切割得到埋地式pvc改性三层结构实壁排水管。

实施例2

1)抗冲击外层1和抗冲击内层3材料制备:

将64份pvc、5份的acr、6份cpe、5份bmc和20份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料a;

2)抗压中层2材料制备:

将32份回收再生塑料、35份cpvc、5份acr、5份ps和20份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料b;

3)管体制作:

将由步骤1)中制得的物料a放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗冲击外层1和抗冲击内层3;同时将由步骤2)中制得的物料b放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗压中层2;熔融状态的抗冲击外层1、抗冲击内层3和抗压中层2经分流支架流入同一模具中,再以压缩比为7-28的条件下自模具中压缩挤出,最后经真空定径、牵引和定长切割得到埋地式pvc改性三层结构实壁排水管。

实施例3:

1)抗冲击外层1和抗冲击内层3材料制备:

将69份pvc、5份的acr、5份cpe、3份abs和18份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料a;

2)抗压中层2材料制备:

将25份pvc、25份回收再生塑料、28份cpvc、4份acr、3份abs和15份caco3加入高速混合机中高速搅拌,直至物料温度升至110℃,转入冷却混合机中至温度降至45-60℃时出料,形成物料b;

3)管体制作:

将由步骤1)中制得的物料a放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗冲击外层1和抗冲击内层3;同时将由步骤2)中制得的物料b放入j型双螺杆挤出机中在温度为170-200℃的条件下进行挤出,挤出熔融状态的抗压中层2;熔融状态的抗冲击外层1、抗冲击内层3和抗压中层2经分流支架流入同一模具中,再以压缩比为7-28的条件下自模具中压缩挤出,最后经真空定径、牵引和定长切割得到埋地式pvc改性三层结构实壁排水管。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1