
DN/De/D / Φ / PN/SDRS အကြား ကွာခြားချက်
D: ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုက်၏ အတွင်းပိုင်းအချင်း၊ ပိုက်နံရံ၏ အတွင်းစက်ဝိုင်း၏ အချင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
DN: သည် အမည်ခံအချင်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ပျမ်းမျှအပြင်ဘက်အချင်းဟုလည်း လူသိများပြီး ၎င်းသည် ပိုက်၏အပြင်ဘက်အချင်း သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းအချင်း မဟုတ်ဘဲ အပြင်ဘက်အချင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းအချင်း၏ ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စံအချင်းစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမည်ခံအချင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ စံသတ်မှတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကျိုးရှိပြီး ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပြုပြင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဆင်ပြေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ပိုက်များအတွက် DN သည် အပြင်ဘက်အချင်းထက် နည်းပြီး အတွင်းပိုင်းအချင်းထက် ပိုကြီးသော အရွယ်အစားကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုက်၏ အမည်ခံအချင်းနှင့် ကိုက်ညီသော ၎င်း၏အပြင်ဘက်အချင်းသည် ပုံသေတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းအချင်းသည် နံရံအထူနှင့်အတူ ကွဲပြားသည်။
φ: ပိုက်၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုက်နံရံ၏ အထူအပါအဝင် ပိုက်၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ချောမွေ့သောသံမဏိပိုက်၊ ခရုပတ်သံမဏိပိုက်ကို φ ၏ အရွယ်အစားကို အမှတ်အသားပြုရန် အသုံးပြုပြီး အပြင်ဘက်အချင်း X နံရံအထူပုံစံဖြင့် အမှတ်အသားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ φ 108 x 4 သည် အပြင်ဘက်အချင်း 108 မီလီမီတာနှင့် နံရံအထူ 4 မီလီမီတာရှိသော ပိုက်ကို ညွှန်ပြသည်။
De: ပိုက်များ၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ PPR၊ PE နှင့် POLYPROPYLENE ပိုက်များ၏ အပြင်ဘက်အချင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် De ဖြင့် မှတ်သားထားပြီး အပြင်ဘက်အချင်း X နံရံအထူပုံစံဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ ဥပမာ- De110 x 6.6။
DN၊ De နှင့် φ အကြား ဆက်နွယ်မှု
De သည် ပိုက်လိုင်း၏ အပြင်ဘက်နံရံ၏ အချင်းကို တိုင်းတာသည်။ DN သည် De သည် ပြွန်နံရံ၏ အထူ၏ ထက်ဝက်ကို နုတ်သည်။ φ သည် သာမန်စက်ဝိုင်း၏ အချင်းကို ညွှန်ပြသည်။
De, DN, D, phi တို့သည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ-
De- PPR, PE ပိုက်, polypropylene ပိုက်အချင်း;
DN– ပိုလီအီသလင်း (PVC) ပိုက်၊ သံပိုက်၊ သံမဏိ-ပလတ်စတစ် ပေါင်းစပ်ပိုက်၊ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်၏ အမည်ခံအချင်း။
D — ကွန်ကရစ်ပိုက်၏ အမည်ခံအချင်း။
ф– ချောမွေ့သောသံမဏိပိုက် သို့မဟုတ် သံမဟုတ်သောသတ္တုပိုက်ကို “အပြင်ဘက်အချင်း × နံရံအထူ” ဟု အမှတ်အသားပြုသင့်သည်။
PN: ပိုက်များ၊ ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် အခြားအခွံပစ္စည်းများ၏ ဖိအားကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည့် အမည်ခံဖိအားကို ရည်ညွှန်းသည်။ PN အက္ခရာနောက်တွင်ပါသော ဂဏန်းသည် တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PN1.0mpa ရှိသော PE ရေပေးဝေရေးပိုက်အတွက် 1.0 သည် ဖိအားအဆင့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အမည်ခံဖိအားသည် ဒုတိယအပူချိန် (20°C) တွင် ပိုက်၏ရေပို့လွှတ်မှု၏ အလုပ်လုပ်သောဖိအားကို ရည်ညွှန်းပြီး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေတွင် ပိုက်၏အတွင်းနံရံပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသော အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုဖိအားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအသုံးများသော PE ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို ဖိအားအဆင့်ငါးဆင့် 0.6၊ 0.8၊ 1.0၊ 1.25၊ 1.6 ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
SDR: ပိုက်လိုင်းများ၏ စံအရွယ်အစားအချိုး သို့မဟုတ် စံအရွယ်အစားအချိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။ PE ပိုက်လိုင်းပေါ်ရှိ SDR သည် ပိုက်၏ အမည်ခံအပြင်ဘက်အချင်း de နှင့် အမည်ခံနံရံအထူ EN အကြား အချိုးကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ SDR=de/en။ ပိုက်နံရံ၏အထူကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PE ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင် အမှတ်အသားပြုထားသည်- SDR26 PN0.6mpa၊ SDR21 PN0.8mpa၊ SDR17 PN1.0mpa၊ SDR13.6PN1.25mpa၊ SDR11 PN1.6mpa စသည်တို့။
ပလတ်စတစ်ပိုက်သည် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကော်နှင့် ရောစပ်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး အရည်ပျော်အောင် ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သော ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများတွင် ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီ၊ တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောပစ္စည်း၊ ဖြည့်ပစ္စည်း၊ ချောဆီ၊ အရောင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်း၊ ပြုပြင်ပေးသည့်ပစ္စည်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
အများအားအသုံးပြုခဲ့သည်ပလပ်စတစ်ပိုက်၎င်းတို့မှာ- မာကျောသော ပိုလီဗိုင်နယ်ကလိုရိုက်ပိုက် (PVC-U)၊ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသော ပိုလီအီသလင်းပိုက် (PE-HD)၊ cross-linked polyethylene ပိုက် (PE-X)၊ ကျပန်း ကိုပိုလီမာ polypropylene ပိုက် (PP-R)၊ ပိုလီဗျူတင်းပိုက် (PB)၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ် propylene qing-butadiene-styrene copolymer (ABS) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုသည် ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
၁) ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ အဓိကအားသာချက်များ
• ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ အလတ်စားအစိတ်အပိုင်းများကြောင့် မထိခိုက်ခြင်း၊ ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း။•
• အပူစီးကူးမှုနည်းခြင်း၊ အပူစီးကူးမှုနည်းခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာကောင်းမွန်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောအာနိသင်။
• ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ပိုက်လိုင်း၏အတွင်းနံရံချောမွေ့ကာ ခုခံမှုကိန်းနည်းပါးပြီး ချိန်ညှိရန်မလွယ်ကူပါ၊ ပိုက်လိုင်းရှိစီးဆင်းမှုဧရိယာသည် အချိန်နှင့်အမျှမပြောင်းလဲဘဲ ပိုက်လိုင်းပိတ်ဆို့နိုင်ခြေနည်းပါးပါသည်။
• သတ္တုပိုက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိပ်သည်းဆနည်းခြင်း၊ ပစ္စည်းပေါ့ပါးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်း တို့ရှိသည်။••
• သဘာဝကွေးခြင်း သို့မဟုတ် အအေးကွေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကွိုင်ထောက်ပံ့မှုကို ပိုက်အဆစ်အရေအတွက်လျှော့ချရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
၂) ပလတ်စတစ်ပိုက်စွမ်းဆောင်ရည်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
• Pvc-u၊ PP နှင့် ABS တို့သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ အတော်လေးမြင့်မားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပွင့်လင်းစွာတပ်ဆင်မှုဖြင့် “မာကျောသောပြွန်များ” အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ PE၊ PE-X၊ PB တို့သည် မှောင်သောအလွှာအတွက် သင့်လျော်သော “ပျော့ပြောင်းသောပြွန်” အဖြစ် ඒ වෙනුවට။
• ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ အပူချိန်နှင့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် PVC-U၊ PE၊ ABS တို့ကို ရေအေးပိုက်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး PE-X၊ PP၊ PB တို့ကို ရေပူပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အဆောက်အအုံတွင် ရေပူပေးဝေရေးစနစ်ရှိပြီး အပူနှင့်အအေးပိုက်များကို တစ်ပြေးညီအသုံးပြုသည့်အခါ အပူခံနိုင်ရည်သည် အဓိကအညွှန်းကိန်းဖြစ်လာသည်။
• ပလတ်စတစ်ပိုက်သည် အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့် အထူးသဖြင့် ပလတ်စတစ်ပိုက်တွင် ရေနွေးပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ ပျော့ပျောင်းသော မျက်နှာပြင်၊ ချဲ့ထွင်မှုအဆစ်များ သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသော ကွေးညွှတ်မှုများနှင့် အခြားအပူလျော်ကြေးပေးသည့် အစီအမံများ ပိုမိုများပြားပါသည်။ PE၊ PP နှင့် အခြားပိုလီအိုလီဖင်များသည် အများဆုံးဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုတွင် ဤအချက်ကို လုံလောက်စွာ အာရုံမစိုက်ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများကို မလုပ်ဆောင်ပါက၊ ချဲ့ထွင်မှုအဆစ် ဆွဲထုတ်ခြင်းကြောင့် မျက်နှာပြင်တွင် ပြဿနာဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူပါသည်။
• အပူစီးကူးမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ အပူလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အပူလျှပ်ကာအလွှာ၏အထူ သို့မဟုတ် အပူလျှပ်ကာမရှိခြင်းကိုပင် လျှော့ချနိုင်သည်။ မတူညီသောပလတ်စတစ်ပိုက်များအကြား အပူလျှပ်ကာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် အပူစီးကူးမှုနှင့်သာမက ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာပိုက်နံရံအထူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









