ポリウレタンの亀裂の原因の分析は、直接埋め込まれた断熱パイプをプレハブ
ポリウレタンのプレハブ埋設断熱パイプには、主に外部断熱パイプ、断熱層、および作業パイプで構成される3層構造があります。簡単な設置、安全性、低コスト、およびシンプルな構造の特徴があります。ただし、エンジニアリングの実際の設置プロセスでは、さまざまな要因にも影響を与える可能性があるため、さまざまな亀裂の問題も発生する可能性があります。材料自体の構造と特性の観点から見ると、ポリウレタンプレハブ埋設断熱パイプの亀裂の具体的な理由には、主に次の2つの側面が含まれます。

1)材料自体の特性によって引き起こされる亀裂
ポリウレタンのプレハブ埋もれた断熱パイプのオンサイト建設中、亀裂が発生することがあります。関連する構造特性に密接に関連する断熱された肘パイプが多数あり、角度が大きいほど、ひび割れはより深刻です。断熱された肘は、高圧と曲げ形状の冷たい煮詰め技術を使用して作られています。この場合、ポリエチレン外側保護パイプの応力も非常に複雑であり、軸方向と放射状の両方の方向に拘束されます。絶縁されたストレートパイプと比較して、この絶縁された曲がりくねったパイプは、ひび割れになりやすいです。既に溶接されている、または接続する必要がある断熱された肘の場合、温度が変化すると、長い金属パイプセクションが肘に大きな力を発揮し、まっすぐ方向に伸びて簡単に変形させます。このようにして、変形が発生すると、ポリエチレン外側保護パイプ全体に大きなストレスを引き起こし、亀裂が容易になります。

2)ポリエチレンポリウレタン断熱パイプの割れに使用される3つの材料の物理的特性は大きく異なります。
HDPE、スチールパイプ、ポリウレタンフォームの線形膨張係数は、それぞれ300×10-6程度、10。6-12。ポリウレタンフォーム全体の倍。温度が低下すると、材料の収縮とストレスに大きな違いがあります。応用プロセスでは、収縮速度と温度差が増加すると、その可塑性が増加しますが、高密度ポリエチレンの可塑性は温度の低下とともに減少します。このようにして、温度が低下すると、プラスチック保護区はすべての収縮を補うことができません。この現象は、ポリウレタンのプレハブ埋設断熱パイプの亀裂にもつながる可能性があります。


