В случаях, когда специальные задачи требуют использования труб со значениями номинальной жесткости SN выше значений, указанных в таблице 1, труба должна маркироваться в виде SNX, где X является номинальной жесткостью трубы.
Номинальное давление PN должно соответствовать значению, указанному в таблице 2.
В случаях, когда по договоренности между изготовителем и потребителем значение давления отличается от номинальных значений давления, приведенных в таблице 2, маркировка давления должна быть в виде PNX, где X является значением.
Таблица 2
Номинальное давление PN
4.2.1 Общие положения
Конструкция трубы или фитинга должна включать рубленое и/или непрерывное стекловолокно, нити или ровинги, маты или ткани, а также полиэфирную смолу с наполнителями или без наполнителей и, если необходимо, добавки для придания смоле особых свойств. Труба или фитинг могут также включать заполнители и, при необходимости, внутреннее покрытие из термопластика.
4.2.2 Армирование
Стекловолокно, используемое для армирования, должно быть одного из следующих типов:
a) тип E, содержащий либо оксиды кремния, алюминия и кальция (алюмокальцийсиликатное стекловолокно), либо кремний, алюминий и бор (алюмоборосиликатное стекловолокно);
b) тип C, содержащий оксиды кремния, натрия, калия, кальция и бора (щелочнокальциевое стекловолокно), который предназначается для задач, требующих повышенной химической стойкости.
В любом из этих типов стекловолокна присутствует небольшое количество оксидов других металлов.
Примечание - Описания стекловолокна типа C и типа E согласуются и дополняют описания, приведенные в ИСО 2078.
Армирующие материалы должны быть выполнены из стекловолокна типа E или типа C и должны иметь поверхностную обработку для обеспечения совместимости с используемой смолой. Они могут использоваться в любой форме, например, как непрерывные или рубленые волокна, нити или ровинги, маты или ткани. Облицовочные маты или сетки из синтетических (органических) волокон могут использоваться на поверхности компонентов.
Смола, используемая в структурном слое (см. 4.3.2), должна иметь теплостойкость не ниже 70 °C при испытании в соответствии с методом A ИСО 75-2. Действие силы приложено поперек направления стекловолокна.
4.2.4 Заполнители и наполнители
Размер частиц заполнителей и наполнителей не должен превышать 1/5 общей толщины стенки трубы или фитинга либо 2,5 мм в зависимости от того, какая толщина меньше.
4.2.5 Внутреннее покрытие из термопласта
При использовании внутреннего покрытия из термопласта необходимо обеспечить совместимость связующего материала со всеми другими материалами, использованными в конструкции трубы.
4.2.6 Эластомеры
Эластомерный(е) материал(ы) уплотнения должен(ны) соответствовать применимой части ЕН 681 или, при наличии, аналогичного национального стандарта, приемлемого как для потребителя, так и для поставщика.
4.2.7 Металлические компоненты
Металлические компоненты могут использоваться в системе.
4.3.1 Внутренний слой
Внутренний слой должен быть выполнен одним из следующих способов:
a) слой термореактивной смолы с заполнителем и наполнителем или без заполнителей и наполнителей и с армированием или без армирования;
b) покрытие из термопласта.
Смола, используемая в данном внутреннем слое, может не соответствовать требованиям по температуре прогиба, приведенным в 4.2.3.
Структурный слой должен включать в армирующий материал из стекловолокна и термореактивную смолу с заполнителем или наполнителем или без заполнителей или наполнителей.
4.3.3 Наружный слой
Структура наружного слоя трубы должна учитывать условия окружающей среды при эксплуатации трубы. Этот слой должен состоять из термореактивной смолы с/без заполнителями(ей) и наполнителями(ей) и с/без армированием(я) стеклянными(х) или синтетическими(х) волокон.
Примечание - Специальный состав труб может потребоваться для условий, когда труба подвергается воздействию экстремальных климатических условий, условий окружающей среды или грунтовых условий, например, в случаях, когда необходимо предусмотреть использование пигментов или ингибиторов для экстремальных климатических условий или обеспечить огнеупорные свойства.
Смола, используемая в данном внешнем слое, может не соответствовать требованиям по температуре прогиба, приведенным в 4.2.3.
Внутренние и наружные поверхности не должны содержать неоднородностей, ухудшающих способность изделий соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Механические, физические и химические свойства, указанные в настоящем международном стандарте, если не указано иное, должны определяться при (23 +/- 5) °C. Для повседневных испытаний контроля качества все измерения должны проводится при преобладающей температуре или по требованию изготовителя при температуре, установленной в данном разделе.
При рабочей температуре свыше 35 °C типовые испытания должны проводиться, как минимум, при расчетной рабочей температуре (см. 3.28) в целях определения коэффициентов пересчета для всех долговременных свойств, имеющих отношение к конструкции труб и фитингов.
4.5.2 Свойства воды для испытания
Вода, используемая для испытаний, упомянутых в настоящем стандарте, должна быть водопроводной с водородным показателем pH 7 +/- 2.
4.5.3 Условия нагружения
Механические, физические и химические свойства, указанные в настоящем стандарте, должны определяться с помощью кольцевых и/или продольных условий нагружения в зависимости от конкретного случая.
4.5.4 Установление требуемого режима
Во избежание разногласий между изготовителем и потребителем следует хранить испытательный(е) образец(цы) на открытом воздухе при температуре испытания, указанной в 4.5.1, как минимум, 24 ч перед испытанием.
4.5.5 Определение размеров
Во избежание разногласий следует определять размеры изделий из GRP при температуре, указанной в 4.5.1. Все измерения выполняют в соответствии с ИСО 3126 или с помощью любого другого метода с достаточной точностью для определения соответствия или несоответствия применимым предельным значениям. Все оперативные замеры выполняют при температуре окружающей среды или, по предпочтению изготовителя, при температуре, указанной в 4.5.1.
Подстрочный знак x, например в Sx,wet (см. 3.8), обозначает время, для которого необходимо определять долговременные свойства. Долговременные свойства должны определяться на долговечность 50 лет (438000 ч).
4.7.1 Общие положения
По запросу изготовитель заявляет длину и максимальный внешний диаметр собранного соединения.
4.7.2 Типы соединений
Соединение классифицируют либо как подвижное (см. 3.60), либо как жесткое (см. 3.61), и в любом случае изготовитель должен заявить его способность или неспособность выдерживать концевые нагрузки.
4.7.3 Подвижность соединений
Изготовитель должен заявлять допустимое расчетное угловое отклонение (см. 3.56) каждого соединения.
Подвижные, т.е. не запирающиеся соединения, должны иметь максимальное допустимое угловое отклонение не менее применимого значения, указанного далее:
- 3° для труб и/или фитингов номинальным диаметром не более DN 500;
- 2° для труб и/или фитингов номинальным диаметром более DN 500, но не более DN 900;
- 1° для труб и/или фитингов номинальным диаметром более DN 900, но не более DN 1800;
- 0,5° для труб и/или фитингов номинальным диаметром более DN 1800.
Для запирающихся соединений изготовитель должен указать максимальное допустимое угловое отклонение.
По согласованию изготовителя с потребителем подвижные соединения, предназначенные для использования при давлении свыше 16 бар, могут иметь более низкие значения допустимого углового отклонения по сравнению с указанными в настоящем подпункте.
4.7.3.2 Допустимое расхождение стыка
Изготовитель должен указать максимальное допустимое расчетное расхождение стыка (см. 3.57) каждого соединения.
Для подвижных соединений максимальное допустимое расхождение стыка, которое включает в себя сжатие за счет коэффициента Пуассона и влияние температуры, должно быть не менее 0,3% длины укладки самой длинной трубы, предполагаемой для использования в случае напорных труб и 0,2% в случае безнапорных труб. Для запирающихся соединений изготовитель должен указать максимальное допустимое расхождение стыка.
4.7.4 Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение не должно оказывать какое-либо отрицательное воздействие на свойства элементов, с которыми оно используется, и не должно приводить к невыполнению испытываемым узлом эксплуатационных требований, указанных в разделе 7.
4.7.5 Клеящие материалы
Клеящие материалы, если они требуются для соединения, должны соответствовать указаниям изготовителя соединения. Изготовитель соединения должен обеспечить, чтобы клеящие материалы не оказывали какого-либо отрицательного воздействия на элементы, с которыми они используются, и не приводили к невыполнению испытываемым соединением требований по рабочим характеристикам, указанным в разделе 7.
5.1.1 Диаметр
5.1.1.1 Ряд диаметров
Примечание - Важно, что при стандартизации диаметров труб из GRP трудности возникают из-за разнородности методов, используемых при их производстве (например, намотка волокон, центробежное литье или контактное формование). В основном трубы из стеклопластика контролируются по внутреннему либо по внешнему диаметру.
Если не оговорено иное между изготовителем и потребителем, трубы из GRP должны обозначаться по номинальному диаметру в соответствии с одним из следующих двух рядов:
- ряд A - внутренний диаметр, как равный номинальному диаметру, мм;
- ряд B - внешний диаметр, мм.
5.1.1.2 Номинальный диаметр
Если между изготовителем и потребителем не оговорено иное, номинальный диаметр DN должен выбираться из значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 3
5.1.1.3 Определенные диаметры
5.1.1.3.1 Общие положения
Трубы поставляют в соответствии с 5.1.1.3.2 (ряд A), 5.1.1.3.3 (ряд B) или в зависимости от договоренности между изготовителем и потребителем - по другому ряду диаметров.
Трубы с другими диаметрами могут поставляться по договоренности между изготовителем и потребителем.
Внутренний диаметр должен соответствовать номинальному диаметру, указанному в таблице 4.
Таблица 4
В миллиметрах
Внешний диаметр в миллиметрах должен соответствовать номинальному диаметру, указанному в таблицах 5 - 7.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 300 и DN 4000, используемых с фитингами из стеклопластика, соответствующими разделу 6 настоящего стандарта, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B1.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 100 и DN 600, используемых либо с фитингами из стеклопластика, соответствующими разделу 6, либо с фитингами из ковкого железа, соответствующими ИСО 2531, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B2.
Примечание - При указании применения фитингов из ковкого железа с трубами из GRP необходимо позаботиться об обеспечении их совместимости по размерам с трубой из GRP.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 100 и DN 600, используемых либо с фитингами из GRP, соответствующими разделу 6, либо с фитингами из поливинилхлорида, соответствующими ИСО 161-1 и допусками в соответствии с ИСО 11922-1, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B3.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 100 и DN 300, используемых либо с фитингами из GRP, соответствующими разделу 6, либо со стальными фитингами, соответствующими ИСО 4200, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B4.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 50 и DN 800, используемых либо с фитингами из GRP, соответствующими разделу 6, либо с металлическими трубами, соответствующими стандартам, не предусмотренным рядом B2 или рядом B4, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B5.
Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 200 и DN 2400, используемых либо с фитингами из GRP, соответствующими разделу 6, либо с трубами из GRP, соответствующим японскому стандарту JIS A 5350, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда B6.
5.1.1.3.4 Минимальные внутренние диаметры для труб с внутренним покрытием из термопласта
Внутренний диаметр покрытия из термопласта должен быть не менее 96,5% номинального диаметра трубы.
Примечание - При необходимости обеспечения взаимозаменяемости дополнительную информацию см. в разделе 7.
5.1.1.4.1 Ряд A. Допуски по внутреннему диаметру
Заявленный внутренний диаметр трубы должен находиться между минимальными и максимальными значениями, приведенными в столбце 2 и столбце 3 таблицы 4. Средний внутренний диаметр в любой точке по длине трубы должен иметь отклонение от заявленного внутреннего диаметра, не превышающее допустимое отклонение, указанное в столбце 4 таблицы 4.
Для труб из стеклопластика, имеющих внутреннее покрытие, выполненное из термопластичных материалов, допуски по внутреннему диаметру должны соответствовать значениям, указанным в соответствующем стандарте на трубы из термопластичных материалов. Внутренний диаметр труб из GRP, имеющих внутреннее покрытие из листового термопласта, должен соответствовать применимому значению из таблицы 4 и его допускам.
5.1.1.4.2 Ряд B1. Допуски по внешнему диаметру
Внешний диаметр трубы в раструбе должен соответствовать значению, указанному в таблице 5. Изготовитель должен заявить максимальные и минимальные внешние диаметры трубы у раструба.
Таблица 5
В миллиметрах
5.1.1.4.3 Ряды B2, B3 и B4. Допуски по внешнему диаметру
Допуски по внешнему диаметру у раструба для ряда B2, B3 и B4 труб должны соответствовать значениям, указанным в таблице 6.
Таблица 6
Ряды B2, B3 и B4. Определенные внешние
диаметры трубы и допуски
В миллиметрах
5.1.1.4.4 Ряд B5. Допуски по внешнему диаметру
Заявленный внешний диаметр для ряда B5 должен находиться между значениями, приведенными в таблице 7, для применимого номинального диаметра DN и подчиняться допускам для металлических труб, с которыми они используются.
Допуски, применимые к этим размерам, зависят от соединения. По запросу потребителя изготовитель должен предоставить подробные размеры труб с допусками, используемыми для определенных соединений.
Таблица 7
В миллиметрах
5.1.1.4.5 Ряд B6. Допуски по внешнему диаметру
Внешний диаметр трубы у раструба должен соответствовать значению, указанному в таблице 8. Изготовитель должен заявить действительный максимальный и минимальный внешние диаметры трубы у раструба.
Таблица 8
Ряд B6. Определенные внешние диаметры труб и допуски
В миллиметрах
5.1.2 Толщина стенки
По требованию, изготовитель должен заявить минимальную общую толщину стенки, включая внутреннее покрытие. Толщина должна быть не менее 3 мм.
5.1.3 Длина
5.1.3.1 Номинальная длина
Примечание - Если между изготовителем и потребителем не оговорено иное, значение номинальной длины (см. 3.13) должно соответствовать одному из следующих значений:
3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 или 18.
5.1.3.2 Уложенная длина
Трубы должны поставляться с уложенной длиной (см. 3.15) в соответствии с требованиями, изложенными далее. Допуск по уложенной длине должен составлять +/- 60 мм.
Из всего количества труб, поставляемых по каждому диаметру, изготовитель может поставлять до 10% в виде отрезков короче номинальной длины, если только между изготовителем и потребителем не оговорен больший процент таких труб. Во всех случаях выхода рабочей длины трубы за пределы 60 мм номинальной длины необходимо обеспечить маркировку фактической на трубе.
5.2.1.1 Общие положения
Начальную удельную кольцевую жесткость S0 (см. 3.6) определяют с помощью любого из методов, указанных в ИСО 7685. Испытательные образцы должны соответствовать требованиям 5.2.1.2, 5.2.1.3. Выполняют испытание с использованием относительной кольцевой деформации (см. 3.46) от 2,5% до 3,5%. В случаях, когда номинальная жесткость превышает SN 10000, испытание выполняют с использованием относительной деформации, %, рассчитанной по формуле
(18)где SN - номинальная жесткость трубы, Н/м2.
Значение, определенное для начальной удельной кольцевой жесткости S0, не должно быть меньше применимого значения S0,min, приведенного в таблице 9. Для номинальной жесткости более SN 10000 начальная жесткость, Н/м2, не должна быть меньше численного значения номинальной жесткости.
Таблица 9
Необходимо использовать два испытательных отрезка одинакового размера и классификации и соответствующих требованиям 5.2.1.3.
5.2.1.3 Длина Lp испытательных образцов должна составлять 0,3 м +/- 5% для всех номинальных диаметров.
5.2.2 Определение долговременной удельной кольцевой жесткости
5.2.2.1 Температура воды
Вода должна иметь температуру (23 +/- 5) °C (см. 4.5).
5.2.2.2 Метод испытания для определения начальной кольцевой жесткости S0
Перед выполнением испытания, описанного в 5.2.2.5, необходимо определить начальную удельную кольцевую жесткость S0 испытательных образцов в соответствии с 5.2.1 с использованием испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.2.7.
5.2.2.3 Временные интервалы измерений
Измерения проводят с точностью не менее 2% от начальной величины. Запись показаний проводят по прошествии 1 ч с начала приложения нагрузки и до истечения более чем 10000 ч. График времени (в часах) составляют в логарифмическом масштабе по оси X, на ней точки должны быть распределены равномерно: каждая следующая - с увеличением времени в 10 раз.
5.2.2.4 Временной интервал для определения свойств
Временной интервал для определения свойств составляет 50 лет в соответствии с 4.6.
5.2.2.5.1 Общие требования
Испытания проводят с использованием одного из методов, описанных в 5.2.2.5.2 и 5.2.2.5.3.
5.2.2.5.2 Учет старения материала
Определяют долговременную удельную жесткость по старению кольца Sx,wet,relax и коэффициент старения
, используя данные испытания, выполненного в соответствии с ИСО 14828, с использованием начальной деформации от 0,35% до 0,4%.Определяют долговременную удельную жесткость по ползучести кольца, Sx,wet,creep и коэффициент ползучести
, используя данные испытания, выполненного в соответствии с ИСО 10468 с использованием начальной деформации от 0,13% до 0,17%.5.2.2.6 Требования
При испытании образцов, соответствующих требованиям 5.2.2.7, в соответствии с применимым методом, указанным в 5.2.2.5, коэффициент старения
или коэффициент ползучести должны быть заявлены изготовителем.Используют два испытательных образца одинакового размера и классификации и длины Lp, соответствующей требованиям 5.2.1.3.
5.2.2.8 Определение минимальной долговременной удельной кольцевой жесткости
Для производимых труб изготовитель должен определить либо минимальную долговременную удельную жесткость с учетом ползучести Sx,wet,creep,min, либо минимальную долговременную удельную жесткость с учетом старения Sx,wet,relax,min, по формулам:
(19) (20)где S0,min - минимальное значение начальной удельной кольцевой жесткости, Н/м2 (таблица 9);
- коэффициент ползучести в условиях влажности; - коэффициент старения в условиях влажности.Примечание - Указанный(е) показатель(и) должен(ны) соответствовать заявленному(ым) производителем.
5.2.3 Начальная устойчивость к разрушению в деформированном состоянии
5.2.3.1 Общие положения
Определяют начальную устойчивость к разрушению в деформированном состоянии с помощью метода, указанного в ИСО 10466. Испытательные образцы должны соответствовать требованиям 5.2.3.4. Выполняют испытания, используя средние значения деформации в поперечном направлении, соответствующие номинальной жесткости SN трубы, как указано в 5.2.3.3.1 для пункта a) 5.2.3.2 и определено в соответствии с 5.2.3.3.2 для пункта b) 5.2.3.2.
5.2.3.2 Требования
При испытании в соответствии с методом, указанным в ИСО 10466, все испытательные образцы должны соответствовать следующим требованиям:
a) при осмотре без увеличения испытательный образец не должен иметь трещин (см. 5.2.3.3.1);
b) испытательный образец не должен проявлять признаков разрушения в любой из следующих форм (см. 5.2.3.3.2):
1) межслойное разделение;
2) разрыв армирующего материала при растяжении;
3) потеря устойчивости стенки трубы;
4) отделение покрытия из термопласта (если применяется) от стенки конструкции.
5.2.3.3 Минимальная начальная относительная удельная деформация
Минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до момента образования трещин (см. 3.48) указана в таблице 10 для соответствующей номинальной жесткости испытательного образца. При номинальной жесткости SN > 10000 минимальную начальную относительную удельную кольцевую деформацию до момента образования трещин y2,bore/dm, %, определяют по формуле
где
- минимальная 2-минутная начальная относительная удельная кольцевая деформация для определения номинальной жесткости SN испытательного образца, %;SN - номинальная жесткость испытательного образца, Н/м2.
Таблица 10
кольцевая деформация до момента образования трещин
![]()
Для отдельных испытательных образцов с номинальной жесткостью более SN 10000 рассчитывают минимальную начальную относительную удельную кольцевую деформацию до момента образования трещин y2,bore/dm, %, по формуле (21), но используя измеренную начальную удельную кольцевую жесткость испытательного образца вместо его номинальной жесткости SN.
Минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до нарушения структуры (см. 3.49) указана в таблице 11 для соответствующей номинальной жесткости испытательного образца. При номинальной жесткости SN > 10000 рассчитывают минимальную начальную кольцевую деформацию до нарушения структуры y2,struct/dm, %, по формуле
где
- минимальная 2-минутная начальная относительная удельная кольцевая деформация для определения номинальной жесткости испытательного образца, %;SN - номинальная жесткость испытательного образца, Н/м2.
Таблица 11
деформация до нарушения структуры
![]()
Для отдельных испытательных образцов с номинальной жесткостью свыше SN 10000 рассчитывают минимальную начальную относительную удельную кольцевую деформацию до разрушения силового слоя y2,struct/dm, %, вычисляют по формуле (22), но используя измеренную начальную удельную кольцевую деформацию испытательного образца вместо его номинальной жесткости SN.
Используют три испытательных образца одинакового размера и классификации и длины Lp, соответствующей требованиям 5.2.1.3.
5.2.4.1 Общие положения
Для определения предельной долговременной устойчивости к разрушению в деформированном состоянии с помощью метода, указанного в ИСО 10471, используют, как минимум, 18 испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.4.5.
5.2.4.2 Требования
В соответствии с методом A ИСО 10928 рассчитывают начальную предельную кольцевую деформацию в процентах, при которой нарушение прочности происходит за 2 мин, y2,struct/dm, экстраполированное значение за x лет (см. 4.6) для долговременной предельной кольцевой деформации в условиях влажности yu,wet,x/dm, и коэффициент регрессии деформации RR,dv.
При определении в соответствии с методом, указанным в ИСО 10471, с использованием, как минимум, 18 испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.4.5, экстраполированного значения за x лет долговременной относительной предельной кольцевой деформации в условиях влажности yu,wet,x/dm, рассчитанной в соответствии с методом A ИСО 10928:1997, оно не должно быть меньше применимого значения, приведенного в таблице 12.
Таблица 12
Минимальная долговременная относительная предельная
кольцевая деформация в условиях влажности
![]()
5.2.4.3 Критерии определения отказа (разрушения)
Критерии определения отказа (разрушения) должны соответствовать критериям, указанным в ИСО 10471.
5.2.4.4 Распределение времени отказа
Моменты отказа tu 18 или более испытательных образцов должны распределяться между 0,3 ч и более чем 104 ч, и частота распределения должна соответствовать пределам, указанным в таблице 13.
Таблица 13
Испытательные образцы, требуемые для испытания по 5.2.4, должны вырезаться из труб, имеющих одинаковый номинальный диаметр DN, номинальную жесткость SN и класс номинального давления и должны иметь длину Lp, соответствующую требованиям 5.2.1.3.
5.2.5 Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении
5.2.5.1 Общие положения
Определение начальной удельной стойкости к растяжению в продольном направлении проводят в соответствии с методом A или методом B ИСО 8513 с использованием испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.5.3.
5.2.5.2 Требования
Для труб, не подвергаемых растяжению в продольном направлении из-за внутреннего давления, действующего в соответствующих условиях концевого крепления, испытания проводят в соответствии с методом A или методом B стандарта ИСО 8513:2000 с использованием испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.5.3:
a) для каждой трубы среднее значение начальной удельной прочности при продольном растяжении
b) для каждой трубы среднее значение растяжения до разрыва (см. 3.62) испытательных образцов должно быть не менее 0,25% от длины образца.
Для труб, подвергаемых растяжению в продольном направлении, из-за внутреннего давления, действующего в соответствующих условиях концевого крепления, минимальная начальная удельная стойкость к продольному растяжению
(23)где p0,d - начальное расчетное давление, бар (см. 5.2.6.1);
dm - средний диаметр испытуемой трубы, м.
При испытании в соответствии с методом A ИСО 8513 вырезают пять испытательных образцов от каждой из трех разных труб с одинаковым номинальным диаметром, номинальной жесткостью SN и классом номинального давления.
При испытании в соответствии с методом B ИСО 8513 вырезают один испытательный образец от каждой из трех разных труб с одинаковым номинальным диаметром, номинальной жесткостью SN и классом номинального давления.
При испытании труб с отличным от показателей в таблице 14 номинальным давлением или диаметром следует получить требуемую минимальную начальную удельную стойкость к продольному растяжению линейной интерполяцией или экстраполяцией значений, приведенных для соответствующего номинального диаметра.
Таблица 14
к продольному растяжению
5.2.6 Начальное расчетное давление и давление на разрыв для напорных труб
Для напорных труб (см. 3.24) начальное давление на разрыв определяют, используя один из методов от A до F ИСО 8521 с помощью испытательных образцов, соответствующих требованиям 5.2.6.4.
Примечание - Метод A ИСО 8521 считается эталонным методом. Однако все методы в ИСО 8521 имеют одинаковую действенность. При возможности корреляции любого из методов с методом A сравнительной программой испытаний этот метод может признаваться как эталонный.
5.2.6.2 Требования
При определении одним из методов от A до F ИСО 8521:1998 с помощью испытательных образцов в соответствии с 5.2.6.4 значение начального давления на разрыв p0, рассчитанное в соответствии с настоящим подпунктом, должно соответствовать значению, приведенному в ИСО 10928 для подтверждения данных испытания с разрушением.
С помощью коэффициента регрессии давления RR,p, полученного при долговременных испытаниях давлением, проведенных в соответствии с ИСО 7509 и проанализированных с помощью процедур, подробно описанных в ИСО 10928, можно определить минимальное начальное давление на разрыв p0,min и минимальное расчетное давление p0,d, при этом они выражаются в барах.
Примечание - Эти процедуры описаны в приложении A.
Все методы, описанные в ИСО 8521, распространяются на определение кольцевой прочности стенки при растяжении. Для сравнения этих результатов с требованиями, приведенными в 5.2.6.2.1, необходимо преобразовать удельную прочность при растяжении стенки в значение давления с помощью формулы
(24)где
dm - средний диаметр испытываемой трубы, м;
p0 - начальное давление на разрыв, бар.
5.2.6.3 Среднее начальное значение давления на разрыв p0,mean, бар - значение, являющееся средним результатом последних 20 испытаний (перед датой составления протокола) начального давления на разрыв, должно быть не меньше значения минимального расчетного давления p0,d, определенного по формуле
(25)где p0,mean - среднее значение, определенное из последних 20 испытаний начального давления на разрыв, выполненных на трубах, произведенных на заводе в течение длительного периода времени, бар;
p0,d - минимальное расчетное давление, бар.
Примечание - p0,d предназначено показывать в течение 50 лет 97,5%-ный нижний доверительный уровень давления на разрыв не менее
, бар.C = p0/p6, (26)
где p0 - среднее значение начального давления на разрыв испытательных образцов трубы из той же партии труб, которая использовалась для регрессионного испытания для определения RR,p, бар;
p6 - экстраполированное значение 6-минутного давления на разрыв, полученное при регрессионном испытании, бар;
PN - номинальное давление, бар;
RR,p - коэффициент регрессии давления, p50/p6;
p50 - экстраполированное значение 50-летнего давления на разрыв, полученное при регрессионном испытании, выполненном для определения коэффициента регрессии давления, RR,p, бар;
- коэффициент запаса прочности (см. таблицу 16);Y - коэффициент вариации (см. 3.31) начального давления на разрыв, p0, труб, произведенных на заводе в течение длительного периода времени, %;
1,96 - повышающий коэффициент для нижнего доверительного уровня 97,5%.
При испытании в соответствии с методом A ИСО 8521 необходимо использовать испытательные образцы из трех труб с одинаковым номинальным диаметром, номинальной жесткостью и классом номинального давления.
При испытании в соответствии с одним из методов от B до D ИСО 8521 необходимо использовать подходящее число испытательных образцов с каждой из трех разных труб с одинаковым номинальным диаметром, номинальной жесткостью SN и классом номинального давления. С каждого образца следует использовать либо один испытательный образец на 1 м окружности, либо пять испытательных образцов, в зависимости от того, какой из них дает большее количество результатов испытания.
5.2.6.5 Размеры испытательных образцов
5.2.6.5.1 Для метода A
Длина испытательных образцов между устройствами концевого уплотнения должна соответствовать значению, указанному в таблице 15.
Таблица 15
5.2.6.5.2 Для метода B
Геометрические характеристики испытательного образца должны соответствовать характеристикам, указанным в ИСО 8521.
5.2.6.5.3 Для метода C
Ширина испытательного образца должна составлять 50 мм для труб со спиральной намоткой и 25 мм для труб не со спиральной намоткой.
5.2.6.5.4 Для метода D
Ширина испытательного образца должна составлять 25 мм.
5.2.6.5.5 Для метода E
Общая ширина btot испытательного образца должна составлять 50 мм.
5.2.6.5.6 Для метода F
Геометрические характеристики испытательного образца должны соответствовать характеристикам, указанным в ИСО 8521.
5.2.7 Долговременное давление на разрыв
5.2.7.1 Общие положения
Для напорных труб (см. 3.24) определяют долговременное давление на разрыв в соответствии с ИСО 7509, используя испытательные образцы, соответствующие требованиям 5.2.7.4.
5.2.7.2 Требования
При определении в соответствии с ИСО 7509 и анализе результатов в соответствии с ИСО 10928 минимальное долговременное давление на разрыв px,min за x лет (см. 4.6) должно быть не менее
от номинального давления PN, выраженного в барах, где имеет соответствующее значение согласно таблице 16.При определении в соответствии с ИСО 7509 и анализе результатов в соответствии с ИСО 10928 среднее долговременное давление на разрыв px,mean за x лет (см. 4.6) должно быть не менее
от номинального давления PN выраженного в барах, где имеет соответствующее значение согласно таблице 16.Выполняют применимые процедуры, подробно описанные в приложении A, для обеспечения соответствия требованиям по минимальному коэффициенту запаса прочности, подробно описанным в настоящем подпункте.
Таблица 16
запаса прочности
и ![]()
5.2.7.3 Число испытательных образцов для определения коэффициента регрессии давления RR,p
Необходимо использовать достаточное число испытательных образцов, как минимум, для 18 получаемых точек разрушения, чтобы можно было провести анализ в соответствии с методом A ИСО 10928.
Длина испытательных образцов между устройствами концевого уплотнения должна соответствовать значению, указанному в таблице 15.
5.2.7.5 Распределение времени отказа
Время отказа 18 или более испытательных образцов должно быть между 0,1 ч и более 104 ч, и распределение десяти из этих результатов должно соответствовать пределам, указанным в таблице 13.
5.3.1 Общие положения
Для напорных труб (см. 3.24) определяют устойчивость к циклическим колебаниям внутреннего давления в соответствии с ИСО 15306, используя испытательные образцы, соответствующие требованиям 5.3.4.
Необходимо испытывать напорные трубы, предназначенные для использования с соединениями, не несущими концевой нагрузки, с устройствами концевого уплотнения, вызывающими только одноосное напряжение в испытательных образцах. Испытывают напорные трубы, предназначенные для использования с соединениями, несущими концевую нагрузку, с устройствами концевого уплотнения, вызывающими двухосное напряжение в испытательных образцах.
Среднее давление во время испытания должно быть равным номинальному давлению DN, выраженному в барах. Амплитуда давления должна быть равной +0,25 от номинального давления DN, т.е. образец должен быть испытан при циклических нагрузках между 0,75·PN и 1,25·PN, бар.
5.3.2 Требования
При испытании в соответствии с ИСО 15306 с использованием воды в качестве жидкости передачи давления испытательный образец не должен проявлять признаки течи или фильтрации в течение, как минимум, 106 циклов. Частота цикличности должна соответствовать значению, указанному в ИСО 15306.
5.3.3 Число испытательных образцов для типового испытания
Используют один испытательный образец.
Длина испытательного образца между устройствами концевого уплотнения должна соответствовать значению, указанному в таблице 15.
Номинальный диаметр испытательного образца не должен превышать значение DN 600.
5.4.1 Общие положения
Для труб, предназначенных для использования для канализационных отстойников, определяют устойчивость к коррозии в состоянии растяжения с помощью процедуры, описанной в 5.4.2 или 5.4.3, в зависимости от решения изготовителя.
5.4.2 Процедура с использованием точек отказа
5.4.2.1 Требования
Испытания выполняют в соответствии с ИСО 10952, используя признак течи в качестве критерия. С помощью метода A ИСО 10928 получают экстраполированную деформацию за x лет. Экстраполируемое значение должно быть не меньше применимого предела, указанного в таблице 17, или для номинальной жесткости SN > 10000 предела, рассчитанного с помощью формулы
где
- требуемая минимальная долговременная относительная кольцевая деформация в агрессивной среде (см. 3.52), рассчитанная для начальной удельной кольцевой жесткости;S - начальная удельная кольцевая жесткость.
Таблица 17
деформация в агрессивной среде за x лет, ycorr,x/dm
Значения деформации в таблице 17 или полученные из формулы (27) основаны на том, что максимальная допустимая долговременная деформация для подземной трубы составляет 6%. Изготовитель трубы может указать долговременную деформацию, отличную от данного предполагаемого значения. В таких случаях требования в таблице 17 или рассчитанные с помощью формулы (27) должны корректироваться пропорционально. Например, если значение изготовителя было 3%, то требуемые значения будут составлять 50% значений из таблицы 17 или рассчитанных с помощью формулы (27), а значение деформации изготовителя, равное 8%, приведет к получению требуемых значений на уровне 133% от значений из таблицы 17 или полученных с помощью формулы (27).
5.4.2.2 Число испытательных образцов для типового испытания
Если не указано иное, следует взять достаточное число испытательных образцов с одной или более трубы, чтобы выполнить их разрушение, как минимум, 18 раз, чтобы анализ можно было выполнить с помощью метода A ИСО 10928.
5.4.2.3 Распределение времени отказа
Моменты отказа 18 или более испытательных образцов должны быть распределены между 0,1 ч и более 104 ч, и распределение десяти из этих результатов должно соответствовать распределению, указанному в таблице 13.
В случаях, когда неисправность в виде течи нельзя получить в течение менее 1000 ч, две из четырех соответствующих точек разрушения (см. таблицу 13) должны быть получены дополнительно между 1000 ч и 6000 ч и оставшиеся две - дополнительно после 6000 ч.
Если, как минимум, 16 испытательных образцов не прошли испытание и оставшиеся испытательные образцы проходили испытание в течение более 10000 ч, допускается включение этих оставшихся испытательных образцов в данные, используемые для определения требуемого экстраполированного значения.
5.4.3.1 Требования
Устанавливают на стенде в состоянии деформации испытательные образцы, соответствующие требованиям 5.4.3.3 и 5.4.4, на уровнях деформации, рассчитанных в соответствии с требованиями 5.4.3.2, и выполняют испытания в соответствии с процедурами, подробно описанными в ИСО 10952, используя признак течи в качестве критерия.
Момент до разрушения любого отдельного испытательного образца не должен быть раньше момента, соответствующего применимой продолжительности испытания, т.е. 1000, 3000 или 10000 ч.
5.4.3.2.1 Общие положения
Устанавливают испытательный образец на стенде при деформации, рассчитанной в соответствии с 5.4.3.2.2 либо при растяжении, рассчитанном в соответствии с 5.4.3.2.3.
5.4.3.2.2 С использованием деформации
С помощью измеренной начальной кольцевой жесткости S0 отдельного испытательного образца, и продолжительности испытания t рассчитывают требуемую относительную кольцевую деформацию ytest,t/dm (см. 3.53), в процентах для отдельного испытательного образца по формуле
где ytest,t/dm - требуемая относительная кольцевая деформация для периода испытания, t, ч (см. 3.53), рассчитанная для начальной удельной кольцевой жесткости испытательного образца;
Kt - константа (см. 3.54), равная:
241,9 для периода испытания 1000 ч,
233,3 для периода испытания 3000 ч,
223,6 для периода испытания 10000 ч;
S0 - измеренная начальная удельная кольцевая жесткость испытательного образца, Н/м2.
С помощью измеренной начальной кольцевой жесткости S0 отдельного испытательного образца и процента деформации, полученного с помощью формулы (28), рассчитывают требуемое относительное растяжение
(29)где
ytest,t/dm - значение, рассчитанное для испытательного образца по формуле (28);
e - толщина стенки испытательного образца, мм;
dm - средний диаметр испытательного образца, мм.
Если не указано иное, проводят испытание 4 образцов на каждом из трех уровней деформации или растяжения, определенных в соответствии с 5.4.3.2. Испытательные образцы должны вырезаться из одной или нескольких труб.
Длина испытательного образца должна составлять (300 +/- 15) мм.
5.4.5 Раствор для испытаний
Раствор для испытаний должен содержать 0,5 моль/л серной кислоты (1,0 N). Выдерживают испытуемые образцы в этом растворе в течение 2 ч, после чего определяют деформацию в соответствии с ИСО 10952. Принимают этот результат как для нулевого времени для определения долговременных свойств.
Маркировка должна распечатываться или штамповаться непосредственно на трубе таким образом, чтобы маркировка не приводила к трещинам или к другим типам неисправности.
При использовании печати цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета изделия, а распечатка должна быть такой, чтобы маркировка была разборчивой без увеличения.
На наружной стороне каждой трубы должна быть следующая маркировка:
a) обозначение настоящего стандарта;
b) номинальный диаметр DN и ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное значение жесткости в соответствии с разделом 4;
d) номинальное значение давления в соответствии с разделом 4;
e) для труб, предназначенных для подачи поверхностной воды или канализационных стоков, кодовая буква "C";
f) наименование или обозначение изготовителя;
g) дата изготовления (обычным текстом или кодом);
h) кодовая буква "R" для указания того, что труба пригодна для использования при осевой нагрузке, если применимо.
6.1.1 Общие положения
В дополнение к специальным требованиям, подробно описанным для каждого типа фитинга, все фитинги должны соответствовать требованиям, указанным в 6.1.2 - 6.1.9.
6.1.2 Ряд диаметров
Ряд диаметров фитинга должен соответствовать прямому(ым) участку(ам) трубы, с которым(ми) фитинг соединяется в трубопроводной системе.
6.1.3 Номинальное давление PN
Обозначение номинального давления PN фитинга должно выбираться из значений, указанных в разделе 4, и оно не должно быть меньше, чем для прямого(ых) участка(ов) трубы, с которым(ми) фитинг соединяется в трубопроводной системе.
6.1.4 Номинальная жесткость SN
Обозначение номинальной жесткости SN фитинга должно выбираться из значений, указанных в разделе 4.
Примечание - Материал фитинга, для которого толщина стенки и конструкция такие же, как и у трубы с таким же диаметром, имеет жесткость не меньшую жесткости трубы. Причиной этого является геометрия фитинга. Следовательно, нет необходимости испытывать такие фитинги.
6.1.5 Тип соединения
Тип соединения должен обозначаться как подвижный или жесткий в соответствии с определением в 3.60 или 3.61, и в зависимости от того - является или не является соединение несущим концевую нагрузку.
6.1.6 Тип трубы
Должен(ны) указываться тип(ы) трубы, с которым(ыми) предполагается использовать фитинг, т.е. пригодны или непригодны трубы для работы в условиях воздействия продольной нагрузки, возникающей из-за внутреннего давления.
6.1.7 Механические характеристики фитингов
Фитинги должны проектироваться и изготавливаться в соответствии с применимыми нормами проектирования, с тем чтобы механические характеристики были равны или превосходили характеристики прямого участка трубы из стеклопластика с таким же давлением и номинальным значением жесткости при установке в трубопроводной системе и, если применимо, поддерживались анкерными блоками или корпусами.
Изготовитель фитинга должен иметь документацию по проектированию и технологии производства фитинга.
6.1.8 Герметичность фитингов после установки
В случаях, когда потребитель запрашивает специальное испытание на месте установки или если оно оговорено между изготовителем и потребителем, фитинг и его соединения должны выдерживать такое испытание без появления течи.
Большое разнообразие методов проектирования и технологий производства, предусмотренных для материалов из GRP, усложняет процесс полной стандартизации размеров фитингов из стеклопластика. Для установившейся практики допуски и размеры, указанные в 6.2 - 6.6 как минимальные, должны приниматься только как ориентировочные, и другие размеры и допуски могут предоставляться объявлением и по договоренности между потребителем и изготовителем.
6.2.1 Классификация отводов
6.2.1.1 Общие положения
Обозначение отводов должно учитывать следующее:
a) номинальный диаметр DN;
b) ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное давление PN;
d) номинальную жесткость SN;
e) тип соединения, т.е. подвижное или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
f) установочный угол (в градусах);
g) тип отвода (литой или сборный);
h) тип трубы, если применимо.
6.2.1.2 Номинальный диаметр (DN)
Номинальный диаметр (DN) фитинга должен соответствовать прямому участку трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе и должен иметь один из номинальных диаметров, указанных в таблице 3.
6.2.1.3 Тип отвода
6.2.2 Размеры и допуски отводов
6.2.2.1 Допуск по диаметру
Допуск по диаметру отвода в позициях раструба должен соответствовать требованиям 5.1.1.4.
6.2.2.2 Установочный угол и допуски по углам
Отклонение фактического изменения в направлении изгиба не должно превышать либо
, если соединение фланцевое, либо Примечание - В целях рационализации предпочтительные значения для углов изгиба фитингов должны быть равными 11,25°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° и 90°. Отличные от указанных углы изгиба могут обеспечиваться по договоренности между потребителем и изготовителем.
6.2.2.3 Радиус кривизны R
6.2.2.3.1 Литые отводы
Радиус кривизны R (мм) литых отводов (см. рисунок 2) не должен быть меньше номинального диаметра DN трубы, с которой отвод соединяется в трубопроводной системе.
Размеры, указанные для отводов в настоящем стандарте, основаны на радиусе кривизны R, который равен 1,5·DN, мм. Размеры отвода должны соответствовать либо значениям настоящего стандарта, либо значениям, оговоренным между потребителем и изготовителем.
![]() LB - длина корпуса; L - длина укладки; Li - глубина входа;
![]() LB - длина корпуса; L - длина укладки; Li - глубина входа;
6.2.2.3.2 Сборные отводы
Отводы, изготовленные путем сборки из готовых узлов прямой трубы (см. рисунок 3), не должны обуславливать угловое изменение свыше 30° для каждого сегмента отвода. Основание каждого сегмента должно иметь достаточную длину вблизи каждого соединения для обеспечения внешней обмотки.
Радиус кривизны R, мм, сборных отводов не должен быть меньше номинального диаметра (DN), в миллиметрах, трубы, с которой отвод соединяется в трубопроводной системе.
Размеры, указанные для отводов в настоящем стандарте, основаны на радиусе кривизны, R, который равен 1,5·DN, мм. Размеры отводов должны соответствовать либо значениям в настоящем стандарте, либо значениям, оговоренным между потребителем и изготовителем.
6.2.2.4 Длина
6.2.2.4.1 Общие положения
Длина отдельных отводов зависит от обозначенного установочного угла, радиуса кривизны и длины любых линейных удлинений, обеспеченных для соединения или других целей. Заявленная или указанная длина укладки L (см. 6.2.2.4.2) должна соответствовать допускам, приведенным в 6.2.2.4.4.
Минимальная длина корпуса должна приниматься по таблице 18 как для литых, так и для сборных отводов. Значения, отличные от значений, указанных в таблице 18, могут использоваться по договоренности между потребителем и изготовителем.
Таблица 18
Уложенная длина L отвода должна приниматься как расстояние с одного конца отвода, за исключением глубины входа раструба муфты, где применимо, выступающей вдоль оси этого конца отвода до точки пересечения с осью другого конца отвода.
Для конца отвода, включающего в себя раструб, уложенная длина L должна приниматься как длина корпуса LB с прибавлением глубины входа Li (см. рисунок 3).
6.2.2.4.3 Длина корпуса
Длина корпуса отвода LB должна приниматься как расстояние от точки пересечения двух осей изгиба до точки на любой из осей, равной длине укладки за вычетом одной глубины входа Li. Значения в таблице 18 являются показателями минимальной длины, и они определяются геометрией фитинга и могут потребовать увеличения для обеспечения достаточной длины для внешних обмоток на скосах и стыках.
Для литых отводов допустимое отклонение уложенной длины от заявленного значения составляет (L +/- 25) мм.
Для сборных отводов допустимое отклонение уложенной длины от заявленного значения составляет [L +/- (15·число скосов изгиба)], мм.
6.3.1 Классификация тройников
6.3.1.1 Общие положения
Обозначение тройников должно учитывать следующее:
a) номинальный диаметр DN;
b) ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное давление PN;
d) номинальная жесткость SN;
e) тип соединения, т.е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
f) установочный угол, градусы;
g) тип тройника, - литой или сборный;
h) тип трубы, если применимо.
6.3.1.2 Номинальный диаметр DN
Номинальный диаметр DN фитинга должен соответствовать прямому участку трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе и должен иметь один из номинальных диаметров, указанных в таблице 3.
6.3.1.3 Установочный угол
Установочный угол
6.3.1.4 Тип тройника
Тип тройника должен обозначаться в соответствии с рисунком 4.
6.3.2 Размеры и допуски тройников
6.3.2.1 Допуски по диаметру
Допуски по диаметру тройника в позициях раструбов должны соответствовать требованиям 5.1.1.4.
6.3.2.2 Допуски по углам
Любое отклонение от заявленного изменения в направлении тройника не должно превышать либо
, если соединение фланцевое, либо 6.3.2.3 Длина
6.3.2.3.1 Общие положения
Примечание - Настоящий стандарт содержит только требования по размерам трехходовых тройников.
Размеры, отличные от указанных, могут использоваться по договоренности между потребителем и изготовителем (см. 6.1.9).
6.3.2.3.2 Длина корпуса
6.3.2.3.2.1 Общие положения
Длина корпуса LB фитинга (см. рисунок 4) должна быть равной уложенной длине главного трубопровода за вычетом двух глубин входа Li.
6.3.2.3.2.2 Литые тройники
Длина корпуса LB литых равнопроходных тройников не должна быть меньше применимого значения, указанного в таблице 19.
![]() a - Равнопроходной тройник
![]() b - Неравнопроходной тройник
![]() c - Неравнопроходной косой тройник
BB - длина деформации тройника; Bi - глубина входа
раструба тройника; L - длина укладки главного
трубопровода; LB - длина корпуса главного
трубопровода; Li - глубина входа раструба
главного трубопровода
Таблица 19
6.3.2.3.2.3 Сборные тройники
Для сборных равнопроходных тройников минимальная длина корпуса LB должна быть следующей:
a) 750 мм для DN <= 250;
b) 1250 мм для 250 > DN <= 600;
c) 1750 мм для 600 > DN <= 1000.
6.3.2.3.3 Длина смещения
Длина смещения BB отводной трубы (см. рисунок 4) должна приниматься в качестве расстояния от одного конца отводной трубы (исключая, где применимо, глубину входа раструба) до точки пересечения переходной оси фитинга с удлиненной осью отводной трубы.
Длина смещения BB отводной трубы равнопроходных тройников должна составлять 50% длины корпуса LB.
6.3.2.3.4 Уложенная длина
Для главного трубопровода тройника, включая раструб и муфту, уложенная длина L является длиной корпуса LB с прибавлением глубины входа Li в конце раструба (см. рисунок 4). Для главного трубопровода тройника, имеющего два раструба, уложенная длина L является длиной корпуса LB с прибавлением двух глубин входа Li.
6.3.2.3.5 Допуски по длине
6.3.2.3.5.1 Тройники, используемые с жесткими соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины смещения и длины корпуса указано в таблице 20.
Таблица 20
используемых с жесткими соединениями
6.3.2.3.5.2 Тройники, используемые с гибкими соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины смещения и длины корпуса тройника составляет +/- 25 мм или +/- 1% уложенной длины, в зависимости от того, что больше.
6.4.1 Классификация переходников
6.4.1.1 Общие положения
Обозначение переходников должно учитывать следующее:
a) номинальные диаметры DN1 и DN2;
b) ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное давление PN;
d) номинальную жесткость SN;
e) тип соединения, т.е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
f) тип переходника, т.е. с концентричным или эксцентричным расположением концевых отверстий;
g) тип трубы, если применимо.
6.4.1.2 Номинальный диаметр DN
Номинальные диаметры DN1 и DN2 перехода должны соответствовать прямому участку трубы, с которым она соединяется в трубопроводной системе и должны соответствовать номинальным диаметрам, указанным в таблице 3.
6.4.1.3 Тип переходника
Тип переходника должен обозначаться либо как с концентричным, либо как с эксцентричным расположением концевых отверстий (см. рисунок 5).
6.4.2 Размеры и допуски переходников
6.4.2.1 Допуск по диаметру
Допуск по диаметру переходника на позициях раструба должен соответствовать требованиям 5.1.1.4.
6.4.2.2.1 За исключением случаев применения 6.4.2.2.2, толщина стенки конусной секции переходника должна быть не менее большего из значений:
a) диаметра, приведенного в таблице 21 для номинального диаметра DN прямой секции с большим диаметром (DN1 на рисунке 5);
b) толщины стенки, определенной с помощью формулы
(30)где 6 - коэффициент запаса прочности;
p - внутреннее давление, соответствующее номинальному давлению, бар;
di - внутренний диаметр прямой секции с большим диаметром (DN1 на рисунке 5), м;
emin - минимальная толщина стенки конусной секции редукции, мм;
6.4.2.2.2 Если изготовитель желает использовать толщину, отличную от указанной в 6.4.2.2.1, он должен доказать, что рабочие характеристики материала пропорционально выше значения, приведенного в 6.4.2.4.
6.4.2.3 Длина
6.4.2.3.1 Общие положения
Длина L, LB и LT на рисунке 5 должна быть заявлена изготовителем и соответствовать допускам, приведенным в 6.4.2.3.5.
6.4.2.3.2 Уложенная длина
Уложенная длина L переходника должна приниматься как общая длина, за исключением глубины входа конца раструба, где применимо.
6.4.2.3.3 Длина корпуса
Длина корпуса LB переходника (см. рисунок 5) является уложенной длиной L за вычетом двух глубин входа раструба Li.
![]() a - Переходник с концентричным расположением
концевых отверстий
![]() b - Переходник с эксцентричным расположением
концевых отверстий
L - уложенная длина; LB - длина корпуса; LT - длина
конусной секции; Li - глубина входа патрубка;
DN1 - больший номинальный диаметр; DN2 - меньший
номинальный диаметр
расположением концевых отверстий
Таблица 21
Минимальная толщина стенки для переходов (см. 6.4.2.2)
6.4.2.3.4 Длина конусной секции
Длина LT конусной секции (см. рисунок 5) должна быть не менее 1,5·(DN1 - DN2), мм.
Примечание - Вследствие гидравлического сопротивления общепринятой практикой является проектирование безнапорной редукции с эксцентричным расположением концевых отверстий для LT ниже эквивалентной редукции с концентричным расположением концевых отверстий.
6.4.2.3.5.1 Переходники, используемые с жесткими соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем уложенной длины L переходника соответствует значению, приведенному в таблице 20 для тройников.
6.4.2.3.5.2 Переходники, используемые с подвижными соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем уложенной длины L переходника составляет большее значение - (L +/- 50) мм или (L +/- 1)% - в зависимости от того, что больше.
Для проверки свойств слоистого материала, использованного в конусной секции, изготовляют панели с помощью тех же материалов и выполняют укладку так, как это выполняется для конусной секции переходника.
При испытании в соответствии с ИСО 527-4 или ИСО 527-5 в зависимости от конкретного случая испытательные образцы, взятые из панели, должны иметь начальную кольцевую прочность на растяжение
6.5.1 Классификация седловидных насадок
6.5.1.1 Общие положения
Обозначение седловидных насадок должно учитывать следующее:
a) номинальный диаметр DN;
b) ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное давление PN;
d) тип соединения, т.е. подвижное или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
e) установочный угол
f) тип трубы, если применимо.
6.5.1.2 Номинальный диаметр DN
Номинальный диаметр DN седловидной насадки должен представлять собой комбинацию номинального диаметра DN главной трубы, с которым она соединяется в трубопроводе, и номинального диаметра DN отводной трубы. Номинальным диаметром DN главной трубы должен быть один из номинальных диаметров DN, указанных в таблице 3. Номинальным диаметром отводной трубы должен быть один из номинальных диаметров, указанных в соответствующем стандарте для трубы, с которой должна соединяться отводная труба.
Примечание - Обозначение DN 600/150 указывает на седловидную насадку для соединения линии ответвления DN 150 с трубопроводом DN 600.
6.5.1.3 Установочный угол
Установочный угол
![]() DN1 - номинальный диаметр отводной трубы;
DN2 - номинальный диаметр главной трубы;
LB - длина отводной трубы;
Рисунок 6 - Типовая безнапорная седловидная насадка
6.5.2 Размеры седловидной насадки и сопутствующие допуски
6.5.2.1 Допуск по диаметру
Допуск по диаметру отводной трубы в положении соединения должен соответствовать требованиям 5.1.1.4, если применимо.
6.5.2.2 Длина
Длина отвода LB зависит от установочного угла
6.6.1 Классификация фланцевых переходников
6.6.1.1 Общие положения
Обозначение фланцевых переходников должно учитывать следующее:
a) номинальный диаметр DN;
b) ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) номинальное давление PN;
d) номинальную жесткость SN;
e) тип соединения, т.е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
f) диаметр расположения отверстий для крепежных болтов;
g) тип трубы, если применимо.
6.6.1.2 Номинальный диаметр DN
Номинальный диаметр DN фитинга должен соответствовать размеру прямого участка трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе, и должен представлять собой один из номинальных диаметров DN, указанных в таблице 3.
6.6.1.3 Обозначение фланца
Характеристики фланцевых соединений должны соответствовать требованиям потребителя, например, по окружности размещения болтов, диаметру отверстия для болтов, плоскости или выпуклости поверхности, внешнему диаметру фланца и внутреннему диаметру фланца.
Примечание - Фланцы часто указывают ссылкой на спецификацию, включающую номер детали. Этот номер детали необязательно представляет собой номер детали для фланцевого переходника.
Изготовитель соединения должен представить полную информацию о фланце, прокладке, моменте затяжки болта, степени и характере смазки болта, и последовательности затяжки болтов.
6.6.2 Размеры фланцевых переходников и сопутствующие допуски
6.6.2.1 Допуск по диаметру
Допуск по диаметру фланцевого переходника в позиции раструба, если применимо, должен соответствовать требованиям 5.1.1.4 настоящего стандарта.
6.6.2.2 Толщина стенки
Толщина стенки переходника в любом месте не должна быть меньше минимальной толщины стенки трубы, с которой предполагается использовать переходник.
6.6.2.3 Длина
Длина L фитинга (рисунок 7) не должна быть меньше значения, приведенного в таблице 22. Изготовитель должен заявить фактическую длину.
Примечание - Длина фланцевого переходника зависит от диаметра, требований нагружения и способа изготовления.
![]() 1 - фланец; 2 - полное обматывание из стеклопластика;
3 - раструб; L - длина переходника
Рисунок 7 - Фланцевый переходник
Таблица 22
6.6.2.3.1 Допуски по длине
6.6.2.3.1.1 Фланцевые переходники, используемые с жесткими соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины фитинга L указано в таблице 23.
6.6.2.3.1.2 Фланцевые переходники, используемые с подвижными соединениями
Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины фитинга составляет (L +/- 25) мм.
Таблица 23
Отклонение от заявленной длины переходников,
используемых с жесткими соединениями
Маркировка должна распечатываться или штамповаться непосредственно на фитинге таким образом, чтобы она не приводила к трещинам или к другим типам неисправности.
При использовании печати цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета изделия, и распечатка должна быть такой, чтобы маркировка была разборчивой без увеличения.
На наружной стороне каждого фитинга должна быть следующая маркировка:
a) обозначение настоящего стандарта;
b) номинальный диаметр DN и ряд диаметров, например, A, B1, B2;
c) для отводов, тройников и раструбно-фланцевых муфт определенный установочный угол;
d) для переходов номинальные диаметры DN1 и DN2;
e) номинальное значение жесткости в соответствии с разделом 4;
f) номинальное значение давления в соответствии с разделом 4;
g) тип соединения в соответствии с разделом 4, и несет или не несет оно концевую нагрузку;
h) для фитингов, предназначенных для подачи поверхностной воды или канализационных стоков, кодовая буква "C";
i) имя или обозначение изготовителя;
j) дата изготовления обычным текстом или кодом;
k) кодовая буква "R" для указания того, что фитинг пригоден для использования при осевой нагрузке, если применимо.
7.1.1 Совместимость
В случаях, когда требуется совместимость изделий от разных изготовителей, потребитель должен обеспечить, чтобы размеры трубы и фитингов были совместимы с присоединяемыми элементами и чтобы рабочие характеристики созданного соединения соответствовали применимым требованиям по рабочим характеристикам, изложенным в настоящем пункте.
7.1.2 Требования
Соединения между трубами, соответствующими требованиям раздела 5 и/или фитингами, соответствующими требованиям раздела 6, должны проектироваться так, чтобы рабочие характеристики соединения были равны или превосходили общие требования к трубопроводной системе, но необязательно характеристики соединяемых компонентов.
7.1.3 Размеры
Все размеры, которые могут повлиять на рабочие характеристики испытываемых соединений, должны записываться.
7.2.1 Общие положения
Для любого конструктивного исполнения соединения максимальные допустимые значения расхождения стыка D (см. 3.57 и рисунок 1), общего расхождения стыка T (см. 3.58 и рисунок 1) и углового отклонения
Указанный изготовителем максимальный допустимый зазор D, который должен включать в себя сжатие за счет коэффициента Пуассона и влияние температуры, должен быть не менее 0,3% уложенной длины самой длинной трубы, предполагаемой к использованию в случае напорных труб и 0,2% в случае использования безнапорных труб.
Заявленное изготовителем максимальное допустимое угловое отклонение
7.2.4 Подвижные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом, не стойкие к растяжению
7.2.4.1 Общие положения
Гибкие соединения с эластомерным уплотнительным кольцом, не стойкие к растяжению, должны испытываться с помощью испытательных образцов, соответствующих требованиям 7.2.4.4, в целях определения соответствия требованиям по рабочим характеристикам при гидростатическом давлении, подробно описанным в 7.2.4.2, с помощью методов испытания, приведенных в ИСО 8639, в зависимости от ситуации, совместно со специальными условиями, зависящими от номинального давления PN трубопроводной системы, в которой используется определенный тип соединения. Удельные значения номинального давления указаны в 4.1.4.
7.2.4.2.1 Испытание начальной герметичности в собранном состоянии
При сборке в соответствии с рекомендациями изготовителя труб соединение должно выдерживать без появления течи внутреннее давление, равное 1,5·PN, бар, в течение 15 мин, и должно в дальнейшем соответствовать требованиям 7.2.4.2.2, 7.2.4.2.3, 7.2.4.2.4 и 7.2.4.2.5.
Появление течи в концевых уплотнениях означает, что соединение не выдержало испытание.
--------------------------------
<4> Относительно атмосферного давления.
При возникновении указанного изготовителем максимального допустимого зазора D (см. 7.2.2) соединение не должно проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных элементов и не должно проявлять изменения давления свыше 0,08 бар/ч (0,008 МПа/ч) при испытании соответствующим методом, приведенным в ИСО 8639 при давлении, указанном в таблице 24.
При воздействии на соединение указанного изготовителем максимального допустимого углового отклонения в соответствии с пунктом 7.2.3 и общего зазора T, равного указанному изготовителем максимальному допустимому зазору D (см. 7.2.2), а также продольного перемещения J (см. 3.58 и рисунок 1), возникающего в результате применения заявленного изготовителем максимального допустимого углового отклонения, соединение не должно проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных элементов, а также течи при испытании соответствующим методом, приведенным в ИСО 8639 при давлении, указанном в таблице 24.
7.2.4.2.4 Герметичность при одновременном осевом смещении и зазоре под воздействием статического давления
При воздействии на соединение указанного изготовителем максимального допустимого зазора D (см. 7.2.2) и равнодействующей силы F, равной 20 Н на мм номинального диаметра DN, мм, соединение не должно проявлять какие-либо видимые признаки повреждения собственных элементов, а также течи при испытании соответствующим методом, приведенным в ИСО 8639 при давлении, указанном в таблице 24.
7.2.4.2.5 Герметичность при одновременном осевом смещении и расхождении стыка под воздействием циклического давления
При воздействии на соединение указанного изготовителем максимального допустимого зазора D (см. 7.2.2) и равнодействующей силы F, равной 20 Н на мм номинального диаметра DN, мм, соединение не должно проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных компонентов, а также течи при испытании соответствующим методом, приведенным в ИСО 8639 при положительном циклическом давлении, указанном в таблице 24.
Таблица 24
соединений, не стойких при растяжении
7.2.4.3 Число испытательных образцов для типового испытания
Число испытываемых соединений для каждого испытания должно быть равным одному.
Допускается использование одного и того же соединения для более чем одного из испытаний, подробно описанных в таблице 24.
Испытательный образец должен включать в себя соединение и два куска трубы, при этом общая длина укладки L должна быть не меньше применимого значения, приведенного в таблице 15, или необходимой для удовлетворения требований метода испытания.
7.2.5 Подвижные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом, стойкие к растяжению
7.2.5.1 Общие положения
Подвижные соединения с эластомерными уплотнениями, стойкие к растяжению, включая запирающиеся соединения труб раструбами, должны испытывать с помощью испытательных образцов, соответствующих требованиям 7.2.5.4, на соответствие требованиям по рабочим характеристикам при гидростатическом давлении, подробно описанном в 7.2.5.2, с помощью методов испытания, указанных в стандарте ИСО 7432 <5>, <6> в сочетании со специальными условиями, подробно описанными в таблице 25, в зависимости от номинального давления PN трубопроводной системы, с которой используется определенный тип соединения. Удельные значения для PN приведены в 4.1.4.
--------------------------------
<5> ИСО 7432 рассматривает запирающиеся соединения труб раструбами как жесткие соединения, но в настоящем международном стандарте они классифицируются как подвижные.
<6> ИСО 7432 содержит описание испытания на поперечный изгиб с указанной изгибающей нагрузкой и условиями опирания, но некоторые специальные условия установки могут потребовать применения большей нагрузки и других условий опирания. В странах, где существуют такие специальные условия установки, требуемые испытательные нагрузки и условия опирания должны подробно описываться во введении к национальному приложению.
7.2.5.2.1 Начальное испытание на герметичность в собранном состоянии
При сборке в соответствии с рекомендациями изготовителя труб и проведении испытания на статическое давление в соответствии с ИСО 7432 с помощью испытательного давления, равного 1,5·PN бар, в течение 15 мин соединение должно оставаться герметичным и не должно быть видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.2.5.2.2 Герметичность при воздействии перепада давления
При выполнении испытания отрицательным давлением в соответствии с ИСО 7432 с помощью испытательного давления минус 0,8 бара (-0,08 МПа), т.е. приблизительно 0,2 бара (0,02 МПа) абсолютного давления, в течение 1 ч соединение не должно проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных элементов и не должно быть изменения давления свыше 0,08 бар/ч (0,008 МПа/ч).
7.2.5.2.3 Эксцентричная осевая нагрузка под внутренним давлением
При выполнении испытания на определение осевого смещения под статическим давлением в соответствии с подходящим методом, приведенным в ИСО 7432, во время воздействия равнодействующей силы F1, равной 20 Н на 1 мм номинального диаметра, с помощью испытательного давления, равного 2,0·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения.
При выполнении испытания на определение осевого смещения при циклических изменениях положительного давления в соответствии с ИСО 7432 во время воздействия равнодействующей силы F1, равной 20 Н на миллиметр номинального диаметра, в течение 10 циклов продолжительностью от 1,5 до 3 мин каждый между атмосферным давлением и 1,5·PN бар соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.2.5.2.4 Кратковременная стойкость при внутреннем давлении
При выполнении испытания на определение кратковременной стойкости к статическому давлению в соответствии с ИСО 7432 с применением испытательного давления, равного 3,0·PN бар, в течение 6 мин соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.2.5.2.5 Устойчивость к изгибу для труб диаметром до DN 600 включительно
При заявленном изготовителем допустимом угловом смещении соединения следует подвергнуть его испытанию на изгиб в соответствии с ИСО 7432 с применением испытательного давления, равного 2,0·PN бар, в течение 24 ч. Соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.2.5.3 Число испытательных образцов для типового испытания
Число испытываемых соединений для каждого испытания должно быть равным одному.
Допускается использование одного и того же соединения для более чем одного из испытаний, подробно описанных в таблице 25.
Испытательный образец должен состоять из соединения и двух кусков трубы, при этом общая длина укладки L должна быть не меньше значения, приведенного в таблице 15, или необходимой для удовлетворения требований метода испытания.
Таблица 25
соединений, стойких к растяжению
7.3.1 Ламинированные или клеевые соединения
7.3.1.1 Общие положения
Ламинированные или клеевые соединения подлежат испытанию на соответствие требованиям по рабочим характеристикам под гидростатическим давлением, подробно описанным в 7.3.1.2 и в таблице 26, с применением испытательных образцов, соответствующих требованиям 7.3.1.4. Методы испытаний по ИСО 8533 <7>, в сочетании со специальными условиями, зависящими от номинального давления PN для трубопроводной системы, в которой должен использоваться определенный тип соединения. Удельные значения для номинального давления PN приведены в 4.1.4.
--------------------------------
<7> ИСО 8533 содержит испытание на поперечный изгиб с указанной изгибающей нагрузкой и условиями опирания, но некоторые специальные условия установки могут потребовать применения большей нагрузки и других условий опирания. В странах, где существуют такие специальные условия установки, требуемые испытательные нагрузки и условия опирания должны подробно описываться во введении к национальному приложению.
Для соединений, рассматриваемых как устойчивые к осевым нагрузкам, испытания должны выполняться при воздействии на соединение осевого давления. Для соединений, не предполагаемых как устойчивые к осевым нагрузкам, испытания должны выполняться при воздействии на соединение осевого давления, передаваемого внешними опорами.
Таблица 26
или клеевых соединений
7.3.1.2.1 Испытание на начальную течь
При сборке в соответствии с рекомендациями изготовителя труб и выполнении испытания на определение статического давления в соответствии с ИСО 8533, с применением испытательного давления, равного 1,5·PN бар, в течение 15 мин, соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.3.1.2.2 Герметичность под воздействием перепада давления
При выполнении испытания отрицательным давлением в соответствии с ИСО 8533, с помощью испытательного давления -0,8 бара (-0,08 МПа), т.е. около 0,2 бара (0,02 МПа) абсолютного давления в течение 1 ч испытательный образец не должен проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных элементов и не должно быть изменения давления свыше 0,08 бар/ч (0,008 МПа/ч).
7.3.1.2.3 Устойчивость к изгибу, давлению и (если применимо) к осевому давлению для труб диаметром до DN 600 включительно
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 1,5 x PN бар, в течение 15 мин соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
При выполнении испытания на изгиб в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2 x PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.3.1.2.4 Устойчивость к внутреннему давлению и (если применимо) к осевому давлению
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
При выполнении испытания положительным циклическим давлением в соответствии с ИСО 8533 из 10 циклов продолжительностью от 1,5 до 3 мин каждый между атмосферным давлением и 1,5·PN бар соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2,5·PN бар, в течение 100 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения. В другом варианте (на усмотрение изготовителя) испытание может быть выполнено с применением испытательного давления, равного 3,0·PN бар, в течение 6 мин, в течение которых соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
7.3.1.3 Число испытательных образцов для типового испытания
Число испытываемых соединений для каждого испытания должно быть равным одному.
Допускается использование одного и того же соединения для более чем одного из испытаний, подробно описанных в таблице 26.
Испытательный образец должен содержать соединение и два куска трубы, при этом общая длина укладки L должна быть не меньше применимого значения, приведенного в таблице 15, или необходимого для удовлетворения требований метода испытания.
7.3.2 Болтовые фланцевые соединения
7.3.2.1 Общие положения
Болтовые фланцевые соединения испытывают на соответствие требованиям по рабочим характеристикам при гидростатическом давлении, подробно описанным в 7.3.2.2 и в таблице 27, с применением испытательных образцов, соответствующих требованиям 7.3.2.4.
Методы испытаний из числа приведенных в ИСО 8483 <8> должны быть выбраны в зависимости от ситуации в сочетании со специальными условиями, зависящими от номинального давления PN для трубопроводной системы, в которой должен использоваться определенный тип соединения. Удельные значения для номинального давления приведены в 4.1.4.
--------------------------------
<8> ИСО 8483 содержит описание испытания на поперечный изгиб с указанной изгибающей нагрузкой и условиями опирания, но некоторые специальные условия установки могут потребовать применения большей нагрузки и условий опирания. В странах, где существуют такие специальные условия установки, требуемые испытательные нагрузки и условия опирания должны подробно описываться во введении к национальному приложению.
Таблица 27
фланцевых соединений
Для соединений, предполагаемых как устойчивые к осевым нагрузкам, испытания должны выполняться при воздействии на соединение осевого давления. Для соединений, не предполагаемых как устойчивые к осевым нагрузкам, испытания должны выполняться при воздействии на соединение осевого давления, передаваемого внешними опорами.
Если предполагают соединение стыка с металлическим фланцем, испытания должны выполняться при соответствующем соединении стыка. Если предполагается соединение стыка с фланцем из GRP, испытание должно выполняться при соответствующем соединении стыка. Если предполагается использование соединения либо с металлическими фланцами, либо с фланцами из GRP, соединение должно выполнять оба условия. Отдельные испытательные образцы могут использоваться для каждого цикла испытаний.
7.3.2.2.1 Испытание на начальную течь
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 1,5·PN бар, в течение 15 мин соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.3.2.2.2 Герметичность при перепаде давления
При выполнении испытания отрицательным давлением в соответствии с ИСО 8483 с помощью испытательного давления -0,8 бара (-0,08 МПа), т.е. около 0,2 бара (0,02 МПа) абсолютного давления в течение 1 ч испытательный образец не должен проявлять каких-либо видимых признаков повреждения собственных компонентов и не должно быть изменения давления свыше 0,08 бар/ч (0,008 МПа/ч).
7.3.2.2.3 Устойчивость к внутреннему давлению и (если применимо) к осевому давлению
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 1,5·PN бар, в течение 15 мин соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
При выполнении испытания положительным циклическим давлением в соответствии с ИСО 8483 из 10 циклов продолжительностью от 1,5 до 3 мин каждый между атмосферным давлением и 1,5·PN бар, соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 2,0·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
7.3.2.2.4 Устойчивость к изгибу, давлению и (если применимо) к осевому давлению для труб диаметром до DN 600 включительно
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 1,5·PN бар, в течение 15 мин соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
При выполнении статического испытания на изгиб в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения
7.3.2.2.5 Кратковременная устойчивость
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 2,5·PN бар, в течение 100 ч соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения. В качестве альтернативного варианта (по усмотрению изготовителя) испытание может выполняться при испытательном давлении, равном 3,0·PN бар, в течение 6 мин и за это время соединение должно оставаться герметичным и без видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.3.2.2.6 Устойчивость к моменту затяжки болта
При испытании соответствующим методом, описанным в ИСО 8483, не должно быть никаких видимых признаков повреждения элементов соединения.
7.3.2.3 Число испытательных образцов для типового испытания
Число испытываемых соединений для каждого испытания должно быть равным одному.
Допускается использование одного и того же соединения для более чем одного из испытаний, подробно описанных в таблице 27.
Испытательный образец должен содержать соединение и два куска трубы, при этом общая длина укладки L должна быть не меньше применимого значения, приведенного в таблице 15 или необходимого для удовлетворения требований метода испытания.
7.3.2.5 Детали соединения
Изготовитель соединения должен предоставить полную информацию по фланцу, прокладке, моментам затяжки болтов, степени и характеру смазки болтов и последовательности затяжки болтов. Такая информация предоставляется в полном объеме до начала испытаний, подробно описанных в ИСО 8483.
(обязательное)
КОНСТРУКТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ,
И УЧЕТ РАЗБРОСА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ
A.1 Общие положения
Методика проектирования, описанная в настоящем приложении, использует для формулировки требований по рабочим характеристикам минимального давления в настоящем стандарте. Далее приведены рекомендуемые минимальные коэффициенты запаса прочности относительно рабочих характеристик изделия.
Подобно всем пластмассовым материалам, стеклопластик подвержен ползучести при прилагаемых нагрузках. Трубные изделия из стеклопластика испытывают для определения характеристик регрессии, так как технология производства и используемые материалы-полуфабрикаты влияют на эти характеристики.
Настоящий стандарт основан на принципе производства трубных изделий по определенному проекту с использованием определенного технологического процесса и определенных материалов при испытании в соответствии с указанным методом регрессионного испытания, например, по ИСО 7509 они должны проявлять аналогичные характеристики регрессии. Данные, полученные после испытания, анализируют с помощью метода A ИСО 10928:1997. Наклон средней линии регрессии, полученной после анализа, представляет собой общие характеристики регрессии изделий, изготовленных из аналогичных материалов с использованием аналогичных технологических операций.
Свойства изделий из стеклопластика, подобно свойствам всех полуфабрикатов, признаются как имеющие собственные отклонения, но предполагается, что промышленное предприятие будет применять систему управления качеством, позволяющую определять коэффициент вариации (см. 3.31) и AQL (см. 3.32) для начальной кольцевой прочности на растяжение.
Текст с A.2 по A.7 суммирует методики проектирования, соответствующие или применимые к изделиям.
A.2 Минимальный требуемый запас прочности для долговременного давления
Большинство напорных труб из стеклопластика устанавливают под землей и подвергают воздействию механических нагрузок не только от внутреннего давления, но также от изгиба, обусловленного нагрузкой от грунта и нагрузкой от транспортных средств. Учет этих комбинированных нагрузок и анализ влияния изменения значений вероятности разрушения в течение 50 лет указывает, что коэффициент запаса прочности для комбинированных нагрузок
Таблица A.1
запаса прочности
и ![]()
Коэффициенты запаса прочности, приведенные в таблице A.1, должны использоваться, если коэффициент вариации Y (см. 3.31) для начального давления на разрыв p0 составляет 9% или менее. Если коэффициент вариации оказывается больше 9%, применимый коэффициент запаса прочности
или должен определяться с помощью формулы либо (A.1), либо (A.2) в зависимости от конкретного случая:
где
- коэффициент запаса прочности, указанный в таблице A.1; - новый минимальный коэффициент запаса прочности; - коэффициент запаса прочности, указанный в таблице A.1; - новый минимальный коэффициент запаса прочности;Y - коэффициент вариации для начального давления на разрыв, %.
Определяют характеристики регрессии труб с помощью испытательных образцов, выбранных произвольно из труб с одинаковым давлением и классом жесткости, для серии испытаний по определению раннего отказа и испытаний по определению регрессии давления. Следует использовать некоторые из испытательных образцов для испытания долговременной регрессии давления в соответствии с ИСО 7509 и некоторые из испытательных образцов для определения среднего кратковременного давления на разрыв p0,mean, испытательного образца в соответствии с ИСО 8521.
На основе результатов испытаний по определению долговременного давления определяют линию регрессии с помощью метода, подробно описанного в ИСО 10928 (см. рисунок A.1). На основе предполагаемых значений этой линии за 0,1 ч (6 мин) и за 438000 ч (50 лет) определяют значения давления на разрыв p6 и p50.
Выводят значение коэффициента регрессии давления RR,p для изделий из формулы
A.4 Определение значения расчетного давления
A.4.1 Определение p6,min
Примечание - Целью испытания на определение долговременного давления в части настоящей методики проектирования является не только определение характеристик регрессии. Следует отметить, что значение долговременного давления на разрыв, получаемое при испытании, имеет непосредственное отношение к испытываемым трубам. Если предполагаемое значение долговременного давления на разрыв не удовлетворяет определенным минимальным долговременным конструктивным требованиям для класса давления испытываемых труб, то параметр регрессии все же может использоваться при проектировании. Однако в отношении обоснования расчета класса удельного давления испытываемых труб испытание показывает несоответствие изготовленной трубы требованиям по долгосрочным характеристикам.
С помощью характеристик регрессии изделия, определенных в соответствии с пунктом A.3, рассчитывают значения расчетного давления для различных классов труб следующим образом.
С помощью требуемого значения PN определяют соответствующее значение
из таблицы A.1 или формулы (A.1), в зависимости от конкретного случая, затем рассчитывают минимальное давление на разрыв в течение 50 лет, p50,min, с помощью формулы (A.4), где номинальное давление PN выражено в барах. Рассчитывают минимальное давление на разрыв в течение 6 мин p50,min с помощью значения коэффициента регрессии RR,p, полученного из формулы (A.3), и значения p50,min из формулы (A.4) в формуле (A.5). (A.4)A.4.2 Определение расчетного давления p0,d
Примечание - На результаты испытания по определению начального давления на разрыв влияет скорость повышения давления и, как правило, чем выше скорость, тем выше давление на разрыв. Для учета этого методика проектирования включает в себя поправочный коэффициент C, который является соотношением между средним значением испытаний по определению начального давления на разрыв, выполненных в виде части регрессионного испытания, описанного в A.3, p0 и предполагаемым давлением на разрыв в течение 6 мин, p6,min [см. формулу (A.6)].
Рассчитывают поправочный коэффициент C для начального давления на разрыв
![]() X - время, ч;
Y - давление;
+ - результаты испытаний по определению долговременного давления;
p0 - среднее начальное давление на разрыв;
p6 - предполагаемое давление на разрыв в течение 6 мин;
p50 - предполагаемое давление на разрыв через 50 лет;
RR,p - коэффициент регрессии давления RR,p = p50/p6;
C - поправочный коэффициент для начального давления на разрыв C = p0/p6
регрессии давления RR,p
Из формулы (A.7) вычисляют нижнюю 97,5%-ную доверительную границу начального давления на разрыв, p0,min, с помощью p6,min из формулы (A.5) и C из формулы (A.6):
p0,min = C·p6,min. (A.7)
Определяют из формулы (A.8) минимальное расчетное давление p0,d с помощью p0,min из формулы (A.7) и коэффициент вариации Y, определяемый из результатов системы управления качеством, полученный из типового исследования изделия на предприятии. Графическое изображение этой процедуры представлено на рисунке A.2, а пример с решением приведен в ИСО 10928.
(A.8)где Y - коэффициент вариации, относящийся к среднему начальному давлению на разрыв трубы, произведенной на предприятии (см. 3.31), %;
1,96 - множитель для 97,5%-ного доверительного уровня.
![]() X - время регистрации, ч; Y - давление; 1 -
![]() (где
управления качеством); 2 - 97,5% линии LCL;
p0,d - минимальное расчетное начальное давление на разрыв;
p0,min - минимальное начальное давление на разрыв
p0,min = C·p6,min; p6,min - минимальное давление
на разрыв в течение 6 мин; p50,min - минимальное давление
на разрыв в течение 50 лет; C - поправочный коэффициент,
C = p0/p6. Коэффициент вариации Y определяют с помощью
уравнения
![]() (p0,min)
начального давления на отказ p0,d
A.4.3 Процедура контроля для p0,d
Для обеспечения выполнения коэффициента запаса прочности по 97,5% LCL в течение 50 лет
и коэффициента запаса прочности по минимальному среднему значению в течение 50 лет p50,mean,min выполняют следующие процедуры в целях определения минимального расчетного начального давления на отказ, p0,d (см. рисунок A.3):a) рассчитывают значение p6,mean
(A.9)b) рассчитывают значение p50,mean
c) рассчитывают минимальное значение p50,mean
где
- соответствующее значение из таблицы A.1 или, если применимо, рассчитанное значение из формулы (A.2);d) если p50,mean из формулы (A.10) не ниже p50,mean,min из формулы (A.11), то p0,d является достаточным для удовлетворения долговременного коэффициента запаса прочности для среднего значения. В противном случае p0,d должен увеличиваться, пока не будет удовлетворено указанное требование. Оно также обеспечивает выполнение коэффициента запаса прочности относительно 97,5% LCL в течение 50 лет, так как p50,mean,min включает в себя значение
.A.5 Оценка характеристик напорной продукции
На основе результатов испытаний начального давления на отказ, выполненных в течение периода времени, определяют среднее значение p0,mean и стандартное отклонение
(A.12)Для оценки изделия, спроектированного с помощью изложенного метода расчета, система управления качеством должна быть в состоянии подтвердить выполнение изделием требований по минимальному давлению, а также определить, является ли (или не является) среднее давление на разрыв изделия p0,mean, равным минимальному расчетному значению или выше этого значения p0,d.
![]() X - время, ч;
Y - давление;
1 -
(где 2 - средняя линия;
3 - 97,5% линии LCL;
4 -
;5 -
;p0,d - минимальное расчетное начальное давление на разрыв;
p0,min - минимальное начальное давление на разрыв, p0,min = C·p6,min;
p6,min - минимальное давление на разрыв в течение 6 мин;
p6,mean - среднее давление на разрыв в течение 6 мин;
p50,min - минимальное давление на разрыв в течение 50 лет;
p50,mean - среднее давление на разрыв в течение 50 лет;
p50,mean,min - минимальное среднее давление на разрыв в течение 50 лет;
C - поправочный коэффициент, C = p0/p6
значений давления на разрыв
A.6 Принципы обоснования требований по предельной деформации
Минимальные расчетные требования по изгибам, указанные в настоящем стандарте при воздействии кольцевой деформации на трубу, основаны на значениях минимального предельного долговременного напряжения при изгибе, вызванного долговременной деформацией. Хотя способность труб к изгибу меняются в зависимости от способа производства и используемых материалов, характеристики минимальной начальной и долговременной предельной кольцевой деформации указаны в отношении класса номинальной жесткости (см. 5.2.3.3.1 и таблицу 10). Эти деформации обеспечивают приблизительно одинаковые уровни растяжения во всех разных классах жесткости.
Значения деформации, приведенные в таблице 10, основаны на допущении, что максимальная допустимая долговременная деформация при полном заглублении в грунт составляют 6%. Изготовитель труб может, тем не менее, указать долговременную деформацию, отличную от предполагаемого значения. В таких случаях требования, приведенные в таблице 10, должны корректироваться пропорционально, например, если значение деформации, указанное изготовителем, равно 3%, то требуемые значения будут равны 50% значений, указанных в таблице 10, в то время как значение деформации, указанное изготовителем, равным 8%, даст в результате 133% требуемых значений, указанных в таблице 10.
Испытания по определению начальной деформации, используемые для оценки продукции, требуют деформации испытательных образцов до значений, эквивалентных минимальной долговременной предельной кольцевой деформации в условиях влажности без проявления каких-либо признаков трещин и затем деформированных далее до соответствующего минимального значения, приведенного в 5.2.3.3.2, без проявления признаков повреждения конструкции.
(справочное)
РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
B.1 Общие положения
Существуют различные подходы к испытаниям на герметичность. Один метод основан на повышении давления трубы до низкой кратности номинального давления и проверке на течь. Это в основном выполняется на значительном количестве труб, произведенных с помощью давления, равного 1,5·PN. После испытания при этом давлении трубы могут все еще быть установлены в конструкциях, и поэтому испытания являются неразрушающими.
Другой метод основан на испытании небольшого количества образцов труб при высоком давлении. Испытательное давление близко к давлению, используемому для кратковременной предельной устойчивости изделия к давлению, и испытательный образец должен быть проверен на течь. Из-за используемого высокого давления испытательный образец не может впоследствии быть использован в конструкциях, и поэтому испытания являются разрушающими.
Каждый из этих методов обеспечивает получение соответствующей полезной информации, но ввиду того, что методы основаны на разных значениях давления, они не являются взаимозаменяемыми. Один из этих методов может оказаться более подходящим для определенного изделия или технологического процесса, и изготовитель выбирает применяемый метод. Для любого из этих методов, наличие оборудования имеет важное значение, поэтому указанное является еще одной причиной предоставления изготовителю оборудования для выполнения только одного из методов испытания, а также ограничения испытаний номинальными диаметрами до DN 1400 или менее.
B.2 Неразрушающие испытания
Испытания выполняют в соответствии с методом A ИСО 7511:1999 с использованием испытательного давления 1,5·PN, которое применяется в течение 30 с и затем поддерживается в течение периода проверки. Для прохождения испытания труба не должна иметь утечек.
Независимо от того, предполагается или не предполагается установка трубы в системе подвергаемой двухосному нагружению, все трубы испытывают так, чтобы они подвергались только одноосному нагружению.
B.3 Разрушающие испытания
Испытания выполняют в соответствии с методом A ИСО 7511:1999 с использованием одного из следующих типов испытательного давления:
a) px,test,a), равного 75% от 97,5% LCL линии (см. рисунок B.1) для выбранной продолжительности испытания x (ч). Это давление поддерживается в течение всего испытания. Испытательный образец не должен проявлять признаков утечки. Зачастую, после того как испытательный образец проходит данное испытание, испытательное давление увеличивают до момента разрушения испытательного образца. Давление при разрушении должно быть, как минимум, px,min, полученного от 97,5% LCL линии для выбранной продолжительности испытания x (ч). Это давление равно рx,test,b) (см. рисунок B.1);
b) px,test,b), равного давлению, полученному от 97,5% LCL линии для выбранной продолжительности испытания x (ч). Это давление поддерживается в течение всего испытания. Испытательный образец должен проходить испытание без разрушения.
Описанный метод проиллюстрирован на рисунке B.1, который является модификацией рисунка A.3.
Примечание - Изготовитель выбирает продолжительность испытания в соответствии с процедурами, подробно описанными в собственном руководстве по управлению качеством, и испытание может длиться как несколько минут, так и более 24 ч.
![]() X - время, ч;
Y - давление;
1 -
(где 2 - средняя линия;
3 - 97,5% линии LCL;
4 - линия состояния герметичности (0,75·97,5% линии LCL);
5 -
;p0,d - минимальное расчетное начальное давление на разрыв;
p6,min - минимальное давление на разрыв при 6 мм;
p6,mean - среднее давление на разрыв при 6 мм;
px,test,a) - давление испытания на герметичность для перечисления a);
px,test,b) - испытательное давление и минимальное давление на разрыв при x, ч, для перечисления b);
p50,min - минимальное давление на разрыв в течение 50 лет;
p50,mean - среднее давление на разрыв через 50 лет
для испытаний с разрушением по определению герметичности
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (И ДЕЙСТВУЮЩИМ
В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ)
Таблица ДА.1
(справочное)
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ ДОКУМЕНТОМ ISO 10467:2004/Amd.1:2012
ДБ.1 Добавлено после первого абзаца примечание 1.
ДБ.2 Исправлены с датированных на недатированные следующие нормативные ссылки:
ИСО 75-2 Пластмассы. Определение температуры деформации под нагрузкой. Часть 2: Пластмассы и эбонит
ИСО 7432 Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы испытания для обоснования конструкции соединений труб в замок раструбами, включая двойные раструбы, с уплотнениями из эластомера
ИСО 7511 Пластиковые трубопроводные системы. Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы испытания для подтверждения герметичности стенки при кратковременном воздействии внутреннего давления
ИСО 8483 Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы испытания для обоснования конструкции болтовых фланцевых соединений
ИСО 8513 Трубопроводные системы из пластмассы. Трубы из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Определение продольной прочности на растяжение
ИСО 8521 Трубопроводные системы из пластмассы. Трубы из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Определение суммарной начальной кольцевой прочности на растяжение
ИСО 8533 Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы испытания для обоснования конструкции зацементированных или изолированных соединений
ИСО 8639 Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы испытания на герметичность гибких соединений
ИСО 10928 Трубопроводные системы из пластмассы. Трубы и фитинги из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP). Методы для регрессионного анализа и их использование
ДБ.3 п. 4.5.1 дополнен новым положением:
"Для повседневных испытаний контроля качества все измерения должны сниматься при преобладающей температуре или, по требованию изготовителя, при температуре, установленной в данном разделе".
ДБ.4 Заменена таблица 4
ДБ.5 Заменена таблица 14
ДБ.6 Заменена таблица 26
ДБ.7 Второй абзац 7.3.1.2.3 заменен на следующий текст:
"При испытании на изгиб согласно ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения".
ДБ.8 Первый абзац 7.3.1.2.4 заменен следующим:
"При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения".
ДБ.9 Третий абзац 7.3.1.2.4 заменен следующим:
При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8533 с применением испытательного давления, равного 2,5·PN бар, в течение 100 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения. В другом варианте на усмотрение изготовителя испытание может быть выполнено с применением испытательного давления, равного 3,0·PN бар, в течение 6 мин, в течение которых соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения.
ДБ.10 Заменена таблица 27.
ДБ.11 Третий абзац 7.3.2.2.3 заменен следующим:
"При выполнении испытания статическим давлением в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения".
ДБ.11 второй абзац 7.3.2.2.4 заменен следующим:
"При выполнении испытания на статический изгиб в соответствии с ИСО 8483 с применением испытательного давления, равного 2·PN бар, в течение 24 ч соединение должно оставаться герметичным и не должно быть никаких видимых признаков повреждения компонентов соединения".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/8/gost_64846.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||