2024-11-22
Η διαδικασία εγκατάστασης του PPR Plastic Fitting Short Bend είναι αρκετά απλή. Το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσετε τα άκρα των σωλήνων που θα εισαχθούν στο εξάρτημα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα συγκολλητικής PPR στα άκρα των σωλήνων και το εσωτερικό της τοποθέτησης. Τέλος, εισάγετε τους σωλήνες στο εξάρτημα και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί σωλήνα για να σφίξετε τη σύνδεση.
Το PPR Plastic Fitting Short Bend έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν την αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, την ανθεκτικότητά του και την ευκολία εγκατάστασής του. Το εξάρτημα είναι επίσης ανθεκτικό στη διάβρωση και δεν σκουριάζει, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε υδραυλικά συστήματα. Επιπλέον, το PPR Plastic Fitting Short Bend είναι εύκολο να διατηρηθεί και δεν απαιτεί συχνές επισκευές.
Το PPR Plastic Fitting Short Cend χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών και εμπορικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, της παροχής νερού και των συστημάτων HVAC. Το εξάρτημα χρησιμοποιείται επίσης σε βιομηχανικές διεργασίες που απαιτούν τη μεταφορά υγρών.
Συνολικά, το PPR Plastic Fitting Short Bend αποτελεί βασικό συστατικό στα συστήματα υδραυλικών και υδάτων. Το υλικό υψηλής ποιότητας, η ανθεκτικότητα, η αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες και η ευκολία εγκατάστασης την καθιστούν μια αγαπημένη επιλογή για υδραυλικούς και τεχνικούς.
Η Ningbo Ouding Building Materials Technology Co., Ltd. είναι κορυφαίος κατασκευαστής εξαρτημάτων PPR. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Ο ιστότοπός μας είναιhttps://www.albestahks.com, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στοdevy@albestahk.com
1. Tiwari, D., & Chauhan, Α. (2018). Μια κριτική σχετικά με τον σωλήνα PPR και την τοποθέτηση. Journal of Mechanical and Civil Engineering, 15 (5), 01-09.
2. Shaikh, Α. Α. (2019). Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού PPR για σωλήνες και εξαρτήματα. Διεθνής Εφημερίδα της καινοτόμου Τεχνολογίας και Εξερεύνησης Μηχανικών, 8 (4S2), 943-947.
3. Kitano, J., Sasaki, Κ., & Kasuya, Τ. (2017). Η ανάπτυξη σωλήνων PPR και εξαρτήματα για εφαρμογές ζεστού νερού. Φόρουμ Επιστημών Υλικών, 888, 17-24.
4. Lin, Υ., Chen, C., & Yeh, Μ. (2016). Ανάλυση αντοχής των εξαρτημάτων PPR χρησιμοποιώντας μια μη γραμμική μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Δοκιμές πολυμερούς, 55, 46-52.
5. Liu, Η., Liu, Χ., Zhang, S., Wei, Υ., & Zhang, Ζ. (2019). Σύγκριση εξαρτημάτων PPR με διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας. Διεθνής Εφημερίδα του Polymer Science, 2019, 1-9.
6. Kandeel, Α. Α. (2018). Επιδράσεις ορισμένων παραμέτρων στην ικανότητα αντοχής και σφράγισης των εξαρτημάτων PPR. Διεθνής Εφημερίδα της καινοτόμου Έρευνας στην Επιστήμη και την Μηχανική, 4 (6), 12-19.
7 Meng, F., Wang, Ρ., Wang, Υ., Lu, J., & Liu, C. (2021). Μελέτη σχετικά με την απόδοση σφράγισης των εξαρτημάτων σωλήνων PPR υπό διαφορετικές θερμοκρασίες. Σειρά συνεδρίων IOP: Γη και περιβαλλοντική επιστήμη, 748, 012040.
8. Al-Najjar, R., Al-Jumaily, Α., & Ali, Ο. (2016). Η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην εγκατάσταση εξαρτημάτων PPR. Μέτρηση, 95, 515-521.
9. Chen, Ρ., & Wang, Μ. (2020). Ανάλυση της αποτυχίας εφελκυσμού εφελκυσμού PPR Hot-Melt. Σειρά συνεδρίων IOP: Γη και περιβαλλοντική επιστήμη, 418, 012014.
10 Song, Υ., Guo, J., Zhang, Z., & Zhao, Χ. (2017). Δοκιμή κόπωσης των εξαρτημάτων σωλήνων PPR με βάση την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Advanced Materials Research, 1122, 376-379.