中华人民共和国城镇建设行业标准
给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
Fittings of steel reinforced polyethylene plastic pipes for water supply
CJ/T 124-2016
代替CJ/T 124-2004
发布日期:2016年8月8日
实施日期:2017年2月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替CJ/T 124-2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》。
本标准是对CJ/T 124-2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》的修订,与CJ/T 124-2004相比主要技术变化如下:
——增加了钢板的屈服强度(见4.2.2);
——增加了钢塑复合增强电热熔带(见3.4、5.5、附录E);
——增加了电熔管件及电热熔带电阻技术要求和电阻测量要求(见6.6、7.8);
——增加了电熔管件贮存超期时的电阻检验要求(见9.4.2);
——修改了聚乙烯材料性能(见4.1,2004年版的4.1);
——修改了管件的分类及表述方式(见第5章,2004年版的第5章);
——修改了检验规则(见第8章);
——修改了电熔承口结构及尺寸(见附录A,2004年版的附录A);
——修改了管件基本参数(见附录B,2004年版的附录B);
——删除了双承口管件基本参数(见2004年版的附录C)。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:华创天元实业发展有限责任公司、哈尔滨斯达维管道科技有限公司、大庆油田昆仑集团有限公司管业分公司、安源管道实业股份有限公司、福建中宏建设投资有限公司。
本标准主要起草人:李鹏、陶华锋、张天君、王晓爽、刘洪、孙庆军、孙磊、钟秋明、吴慧珍、王立红、蔡长林。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——CJ/T 124-2000;
——CJ/T 124-2004。
1 范 围
本标准规定了给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件(以下简称管件)的术语和定义,原料,一般规定,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于建筑物内外架空与埋地的给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件。
本标准与CJ/T 123《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》配合使用。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 3682 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
GB/T 6111 流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法
GB/T 8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定
GB/T 13021 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)
GB 15558.1 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材
GB/T 15560 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法
GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 18251 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法
GB/T 18252 塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度
GB/T 18476 流体输送用聚烯烃管材 耐裂纹扩展的测定 切口管材裂纹慢速增长的试验方法(切口试验)
GB/T 19466.6 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定
CJ/T 123 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
公称内径 nominal inside diameter
DN/ID
与内径相关的公称尺寸,单位为毫米(mm)。
3.2
公称压力 nominal pressure
PN
管件在20℃工作温度条件下输送水时允许使用的最大工作压力,单位为兆帕(MPa)。
3.3
钢骨架聚乙烯塑料复合管件 steel reinforced polyethylene plastic fittings
将钢板冲孔、卷筒焊制成的加强骨架,与聚乙烯塑料注塑复合成型的管件。
3.4
钢塑复合增强电热熔带 steel reinforced polyethylene electrofusion belt
以增强钢丝网与聚乙烯材料经挤出后,再与电热丝网复合制成的电热熔带。
4 原 料
4.1 聚乙烯
生产管件应使用PE80及以上级别的聚乙烯管道专用料。仅可加入必要的添加剂,添加剂应均匀分散,并应符合表1的规定。
表1 聚乙烯原料的性能
4.2 钢板骨架
4.2.1 钢板骨架采用焊接性能良好的低碳结构钢板制作,钢板的尺寸应符合GB/T 709的规定。根据需要,也可选用性能更优的碳素结构钢板或低合金结构钢板。
4.2.2 钢板的屈服强度不低于235MPa。
4.2.3 钢板骨架表面应光滑平整,无油污、灰垢等污物,并应采取表面处理措施防止锈蚀。
5 一般规定
5.1 电熔套筒
电熔套筒应具有两个同轴的承口、并在承口内壁预埋电阻丝。根据两端承口公称直径差异,可分为等径电熔套筒和异径电熔套筒。
5.2 法兰管件
法兰管件可分为预埋电阻丝的电熔承口法兰管件、无电阻丝的插口法兰管件。
5.3 其他管件
其他管件包括11.25°、22.5°、45°、90°弯头,等径三通、变径三通,异径管件等。
5.4 端口型式
管件端口结构可根据连接方式,分为法兰接头、电熔承口、插口等。承插口结构可分为平口和锥形口,电熔承口内壁应预埋电阻丝。
5.5 钢塑复合增强电热熔带
钢塑复合增强电热熔带规格与管材规格应匹配。用于工作压力不高于1.0MPa、输送介质温度不超过45℃的管材连接。
5.6 最大工作压力的折减
在不同工作温度下,管件最大工作压力应以公称压力乘以表2规定的折减系数确定。
表2 工作温度对管件最大工作压力的折减系数
966'>《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 124-2016附录B 90°弯头、45°弯头、等径三通管件结构及安装尺寸
90°弯头、45°弯头、等径三通管件结构及安装尺寸见图B.1和表B.1。
图B.1 90°弯头、45°弯头、等径三通管件结构示意图
表B.1 90°弯头、45°弯头、等径三通管件安装尺寸 单位为毫米
附录C 异径管件结构及基本参数
异径管件结构及基本参数见图C.1和表C.1。
图C.1 异径管件结构示意图
表C.1 异径管件基本参数 单位为毫米
附录D 法兰管件结构及基本参数
法兰管件结构及基本参数见图D.1和表D.1。
图D.1 法兰管件结构示意图
表D.1 法兰管件基本参数 单位为毫米
附录E 钢塑复合增强电热熔带结构及基本参数
钢塑复合增强电热熔带结构及基本参数见图E.1和表E.1。
图E.1 钢塑复合增强电热熔带结构示意图
表E.1 钢塑复合增强电热熔带基本参数 单位为毫米
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