2024-11-06
تعمل أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR كموصل بين أنبوبين بأقطار مختلفة وتستخدم لضمان التوافق التام. وهي مصممة خصيصًا لتغيير اتجاه تدفق الماء أو السوائل الأخرى في أنظمة السباكة. تعتبر أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR ضرورية لأنظمة السباكة الفعالة لأنها تساعد على تجنب التسربات التي يمكن أن تسبب خسارة كبيرة في الماء والطاقة.
يتم تصنيع أكواع تقليل تركيبات البلاستيك PPR من مواد بلاستيكية عالية الجودة تتميز بخفة الوزن والمتانة والمقاومة للتآكل. فهي سهلة التركيب والصيانة ولها عمر أطول مقارنة بالتركيبات المعدنية التقليدية. تتمتع أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR أيضًا بمقاومة درجات الحرارة العالية ويمكنها تحمل الضغط العالي، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في تطبيقات السباكة المختلفة.
يمكن استخدام أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR في أنظمة السباكة المختلفة، بما في ذلك المباني السكنية والتجارية والمستشفيات والمدارس والمرافق الصناعية. وهي مناسبة للاستخدام في أنظمة المياه الساخنة والباردة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة الهواء المضغوط، وغيرها.
تتوفر أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السباكة المختلفة. تتراوح الأحجام من 20 مم × 16 مم إلى 110 مم × 90 مم، مما يسهل توصيل الأنابيب ذات الأحجام المختلفة. تتوفر أيضًا أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR بزوايا مختلفة، بما في ذلك 45 درجة و90 درجة، لتحقيق أقصى قدر من المرونة والتنوع في أنظمة السباكة.
في الختام، تعتبر أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR جزءًا أساسيًا من أنظمة السباكة نظرًا لمتانتها ومقاومتها للتآكل وأدائها الممتاز. إنها تأتي بأحجام وزوايا مختلفة لتلبية احتياجات السباكة المختلفة وهي مناسبة للاستخدام في تطبيقات السباكة المختلفة في المباني السكنية والتجارية والصناعية.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول أكواع تقليل التركيبات البلاستيكية PPR أو أي مكون سباكة آخر، يرجى مراجعة موقعنا على الإنترنت، Ningbo Ouding Building Material Technology Co., Ltd.، علىhttps://www.albestahks.com. يمكنك أيضًا الاتصال بنا علىdevy@albestahk.comلأية استفسارات أو مساعدة.
1. المطيري، ن.ك، الهزاع، س.، الحويزي، أ.أ، العبد الهادي، ح.ع. (2009). الخواص الحرارية والريولوجية للبوليمر المشترك العشوائي من مادة البولي بروبيلين ومزيجه مع البولي إيثيلين عالي الكثافة. اختبار البوليمرات، المجلد 28، العدد 6، الصفحات من 632 إلى 639.
2. بالينجر، إس، فالي، إم جي (2015). تقييم دورة حياة أنابيب البولي بروبلين لمياه الشرب. المجلة الدولية لتقييم دورة الحياة، المجلد 20، العدد 10، الصفحات 1349-1363.
3. الدبابي، م.، الجموسي، ب.، بنزينة، م. (2021). دراسة تجريبية للتأثير المتزامن لدرجة الحرارة والضغط على السلوك الميكانيكي لأنابيب PPR. مجلة تحليل الفشل والوقاية منه، المجلد. 21، العدد 3، ص 579-592.
4. اسكندرلو، ح.، باغبان، أ.، وحدتي، م.، معموريان، م.، سعيدي، س. (2019). الخواص الميكانيكية لأنابيب PPR متعددة الطبقات معززة بشبكة من البولي إيثيلين والألياف الزجاجية المتصالبة. المركبات الجزء ب: الهندسة، المجلد. 167، ص 196-203.
5. فرويدنبرغ، ك.، بروس، يو. (2019). توصيف مواد طاعون المجترات الصغيرة للاستخدام في منشآت المياه الساخنة والباردة. اختبار البوليمر، المجلد. 73، ص 233-242.
6. غريب، ع.، سهلي، م.، دمك، م. (2017). سلوك الضرر والتعب لأنابيب PPR تحت أوضاع التحميل المختلفة. ابتكارات أبحاث المواد، المجلد. 21، العدد S1، الصفحات 73-77.
7. حاجياتماز، أو.، تشولاك أوغلو، م.ح. (2020). فحص انخفاض الضغط ومعاملات انتقال الحرارة أثناء تدفق المياه عبر الأنابيب المصنوعة من مواد PPR وPVC. المجلة الدولية للديناميكا الحرارية، المجلد. 23، العدد 3، ص 203-210.
8. قنديل، يو إف، جاد، أ. إ.، عثمان، ت. أ. إي.، سالم، أ. م. (2018). تأثير مادة التلك المضافة على الخواص الميكانيكية والحرارية والبلورية لأنابيب البولي بروبيلين. مجلة البوليمر الإيرانية، المجلد. 27، العدد 7، ص 571-581.
9. نكاهي، أ.، يوسفي، أ.أ، عارفمانيش، أ.، وطنبور، ف.، مديني، س.س. (2013). دراسة أداء أنابيب PPR النانوية المركبة في تطبيقات الماء الساخن. مجلة علوم البوليمرات التطبيقية، المجلد. 128، العدد 6، ص 4249-4256.
10. أوزجليك، ي.، توبو، س.، كاراكوك، هـ.، آيكوت سيفتسي، آي.، توران سلجوق، ر. (2018). تأثير معلمات اللحام على الخواص الميكانيكية لوصلات أنابيب PPR. مجلة الجمعية البرازيلية للعلوم والهندسة الميكانيكية، المجلد. 40، العدد 7، ص 363.