ASTM D2992-12 Стандартная практика для получения гидростатической основы или основы расчета давления для ldquo;Fiberglassrdquo; (Термореактивная смола, армированная стекловолокном) Трубы и фитинги - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D2992-12
Стандартная практика для получения гидростатической основы или основы расчета давления для ldquo;Fiberglassrdquo; (Термореактивная смола, армированная стекловолокном) Трубы и фитинги

Стандартный №
ASTM D2992-12
Дата публикации
2012
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D2992-18
Последняя версия
ASTM D2992-22
сфера применения
Этот метод полезен для установления зависимости окружного напряжения или внутреннего давления от времени до разрушения в выбранных внутренних и внешних средах, которые моделируют фактические ожидаемые условия конечного использования продукта, на основе которых можно получить основу для проектирования конкретных трубных изделий и материалов. . Эта практика определяет HDB для материалов прямой, полой цилиндрической формы, где окружное напряжение может быть легко рассчитано, и PDB для фитингов и соединений, где напряжения являются более сложными. Альтернативная практика проектирования, основанная на соотношении начальной деформации и времени до отказа, использует HDB на основе напряжения вместо HDB на основе напряжения, определенного в этой практике. Базис деформации HDB чаще всего используется для конструкций подземных труб с внутренним давлением от 0 до 250 фунтов на квадратный дюйм (1,72 МПа). Чтобы охарактеризовать трубопроводные изделия из стекловолокна, необходимо установить зависимость напряжения от циклов или времени до разрушения, или зависимости давления от циклов или времени до разрушения в течение трех или более логарифмических десятилетий времени (циклов или часов) в пределах контролируемых параметров окружающей среды. Из-за характера испытания и используемых образцов ни одна линия не может адекватно отразить данные. Поэтому необходимо установить доверительные пределы. Номинальные значения давления для трубопроводов различных размеров при каждой температуре могут быть рассчитаны с использованием HDS, определенного путем испытания трубопровода одного размера, при условии, что как для испытуемых образцов, так и для рассматриваемого трубопровода используются одни и те же конкретные процессы и материалы. Номинальные значения давления при каждой температуре для компонентов, отличных от прямых полых форм, могут быть рассчитаны с использованием HDP, определенного путем испытания трубопровода одного размера, при условии, что (1) для компонентов используются конкретные материалы и производственный процесс, использованные для испытуемых образцов, (2) Что касается соединений, то для соединения в полевых условиях используются соединительные материалы и процедуры, использованные для подготовки образцов для испытаний, и (3) масштабирование критических размеров связано с диаметром и номинальным давлением компонента. Примечание 88212; Образование накипи на фитингах и соединениях следует дополнительно проверять кратковременными испытаниями в соответствии с методом испытаний D1599. Результаты, полученные при одном наборе условий окружающей среды, не следует использовать для других условий, за исключением случаев, когда данные о более высоких температурах можно использовать для определения проектной основы для более низких температур применения. Основу проектирования следует определять для каждого конкретного трубопроводного изделия. Проектирование и обработка могут существенно повлиять на долгосрочную работу трубопроводной продукции, и поэтому их следует принимать во внимание при любой оценке. Эта практика действительна для конкретной трубы или фитинга только в том случае, если образцы действительно репрезентативны для этого материала и производственного процесса. Изменения в материалах или производственных процессах потребуют повторной оценки, как описано в разделе 12. ПРОЦЕДУРА A Верх 1.1 Данная практика устанавливает две процедуры: процедуру A (циклическую) и процедуру B (статическую), для получения гидростатической расчетной основы (HDB) или давления. основы проектирования (PDB) для труб из стекловолокна путем оценки данных о снижении прочности, полученных в результате испытаний труб или фитингов (или того и другого) из одних и тех же материалов и конструкции, отдельно или в сборках. И труба из термореактивной смолы, армированная стекловолокном (RTRP), и труба из полимерного раствора, армированного стекловолокном (RPMP), представляют собой трубы из стекловолокна. Примечание 18212; Для целей настоящего стандарта полимер не включает природные полимеры. 1.2 Этот метод можно использовать для определения HDB для труб из стекловолокна, где ......

ASTM D2992-12 Ссылочный документ

  • ASTM D1598 Стандартный метод определения времени до разрушения пластиковых труб при постоянном внутреннем давлении
  • ASTM D1599  Стандартный метод испытаний пластиковых труб, трубопроводов и фитингов на устойчивость к кратковременному гидравлическому сбою
  • ASTM D1600  Стандартная терминология для сокращенных терминов, относящихся к пластмассам
  • ASTM D2143 Стандартный метод испытаний на прочность при циклическом давлении армированных термореактивных пластиковых труб
  • ASTM D3567 Стандартная практика для определения размеров ldquo;Fiberglassrdquo; (Термореактивная смола, армированная стекловолокном) Трубы и фитинги
  • ASTM D618 Стандартная практика подготовки пластмасс для испытаний
  • ASTM D883 Стандартная терминология, относящаяся к пластмассам
  • ASTM F412 Стандартная терминология, относящаяся к системам пластиковых трубопроводов
  • ASTM F948 Стандартный метод определения времени до разрушения пластиковых трубопроводных систем и компонентов при постоянном внутреннем давлении с потоком

ASTM D2992-12 История

  • 2022 ASTM D2992-22 Стандартная практика получения гидростатической или расчетной основы для давления для труб и фитингов из «стекловолокна» (термореактивная смола, армированная стекловолокном)
  • 2018 ASTM D2992-18 Стандартная практика получения гидростатического или расчетного обоснования давления для стекловолокна. (Термореактивная смола, армированная стекловолокном) Трубы и фитинги
  • 2012 ASTM D2992-12 Стандартная практика для получения гидростатической основы или основы расчета давления для ldquo;Fiberglassrdquo; (Термореактивная смола, армированная стекловолокном) Трубы и фитинги
  • 2006 ASTM D2992-06 Стандартная практика получения гидростатического или расчетного обоснования давления для труб и фитингов из «стекловолокна» (термореактивная смола, армированная стекловолокном)
  • 2001 ASTM D2992-01 Стандартная практика получения гидростатического или расчетного обоснования давления для труб и фитингов из «стекловолокна» (термореактивная смола, армированная стекловолокном)
  • 2001 ASTM D2992-96e1 Стандартная практика получения гидростатического или расчетного обоснования давления для труб и фитингов из «стекловолокна» (термореактивная смола, армированная стекловолокном)



© 2023. Все права защищены.