Tuyau PVC
Description détaillée des Tuyaux en PVC Norme Américaine :
Les tuyaux en PVC selon la norme américaine sont généralement fabriqués par extrusion. Tout d'abord, les matières premières, dosées avec précision, sont introduites dans un mélangeur à grande vitesse afin que les additifs se dispersent uniformément dans la résine de PVC. Ensuite, le mélange homogène est introduit dans une extrudeuse. Sous l’effet de la haute température et haute pression, les matières sont plastifiées et extrudées sous forme tubulaire.
Après extrusion, le tuyau subit des étapes de refroidissement, de calibrage, de traction et de découpe pour former un tuyau conforme aux dimensions spécifiées. Durant la production, des paramètres tels que la température, la pression et la vitesse d'extrusion sont rigoureusement contrôlés pour garantir la qualité et la performance du produit.
Les méthodes de raccordement comprennent : collage au solvant, emboîtement avec joint d’étanchéité en caoutchouc, et raccordement par bride.
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Caractéristiques et Avantages des Tuyaux en PVC Norme Américaine :
1. Paroi intérieure lisse : Aussi lisse qu’un miroir, elle empêche la rouille et les dépôts, assurant un écoulement fluide du fluide, réduisant la consommation d’énergie et prolongeant la durée de vie du tuyau.
2. Construction simple : Grâce au collage à froid par solvant, l’installation est facile, sans outils complexes ni compétences spécialisées. Réduction du temps et du coût de chantier avec une excellente étanchéité des joints.
3. Excellente résistance à la corrosion : Résiste aux acides, alcalis et autres produits chimiques. Idéal pour des environnements difficiles (industrie chimique, galvanoplastie, traitement des eaux usées).
4. Haute résistance à la pression : Paroi épaisse avec une capacité de pression de 3 à 4 fois supérieure à la pression nominale. Bonne ténacité, ne se fissure ni ne se déforme facilement.
5. Normes de qualité strictes : Les matériaux utilisés respectent strictement les normes ASTM, certains produits répondent également aux normes d’eau potable (NSF 14 ou NSF 61), assurant la sécurité sanitaire.
6. Résistance aux UV : Même en pose extérieure prolongée, les performances restent stables, avec une durée de vie dépassant 30 ans. Idéal pour les projets extérieurs.
7. Faible conductivité thermique : Le coefficient thermique n’est que de 1/300 par rapport à un tuyau en acier SGP. Idéal en CVC, il améliore le rendement thermique et réduit les coûts d’isolation.
8. Haute stabilité chimique : Ne réagit pas avec les fluides transportés, aucune pollution secondaire. Conforme aux normes sanitaires, adapté aux industries agroalimentaire et pharmaceutique.
Tests de Contrôle des Tuyaux :
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Détermination du débit de fusion |
Essai de flexion avec poutre simplement appuyée |
Test de contrainte à la traction |
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Test de pression hydrostatique |
Test de ramollissement Vicat |
Test de relaxation à haute température |
| ASTM F 441 Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80 | |||||||||
| Nom. Pipe Size (in.) | O.D. (in.) | Schedule 40 Dimensions(in) | Schedule 80 Dimensions(in) | ||||||
| Average I.D. | Min. Wall | Nom. Wt./Ft. | Max. W.P | Average I.D. | Min. Wall | Nom. Wt./Ft. | Max. W.P | ||
| 1/4 | 0.540 | 0.344 | 0.088 | 0.096 | 780 | 0.282 | 0.119 | 0.117 | 1130 |
| 3/8 | 0.675 | 0.473 | 0.091 | 0.128 | 620 | 0.403 | 0.126 | 0.162 | 920 |
| 1/2 | 0.840 | 0.602 | 0.109 | 0.190 | 600 | 0.526 | 0.147 | 0.238 | 850 |
| 3/4 | 1.050 | 0.804 | 0.113 | 0.253 | 480 | 0.722 | 0.154 | 0.322 | 690 |
| 1 | 1.315 | 1.029 | 0.133 | 0.371 | 450 | 0.936 | 0.179 | 0.473 | 630 |
| 1-1/4 | 1.660 | 1.360 | 0.140 | 0.502 | 370 | 1.255 | 0.191 | 0.654 | 520 |
| 1-1/2 | 1.900 | 1.590 | 0.145 | 0.599 | 330 | 1.476 | 0.200 | 0.793 | 470 |
| 2 | 2.375 | 2.047 | 0.154 | 0.803 | 280 | 1.913 | 0.218 | 1.097 | 400 |
| 2-1/2 | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 1.267 | 300 | 2.290 | 0.276 | 1.674 | 420 |
| 3 | 3.500 | 3.042 | 0.216 | 1.660 | 260 | 2.864 | 0.300 | 2.242 | 370 |
| 3-1/2 | 4.000 | 3.521 | 0.226 | 1.996 | 240 | 3.326 | 0.318 | 2.735 | 350 |
| 4 | 4.500 | 3.998 | 0.237 | 2.363 | 220 | 3.786 | 0.337 | 3.277 | 320 |
| 5 | 5.563 | 5.016 | 0.258 | 2.874 | 190 | 4.768 | 0.375 | 4.078 | 280 |
| 6 | 6.625 | 6.031 | 0.280 | 4.164 | 180 | 5.709 | 0.432 | 6.258 | 280 |
| 8 | 8.625 | 7.942 | 0.322 | 6.268 | 160 | 7.565 | 0.500 | 9.506 | 250 |
| 10 | 10.750 | 9.976 | 0.365 | 8.886 | 140 | 9.493 | 0.593 | 14.095 | 230 |
| 12 | 12.750 | 11.889 | 0.406 | 11.751 | 130 | 11.294 | 0.687 | 19.392 | 230 |
| 14 | 14.000 | 13.073 | 0.437 | 13.916 | 130 | 12.410 | 0.750 | 23.261 | 220 |
| 16 | 16.000 | 14.940 | 0.500 | 18.167 | 130 | 14.213 | 0.843 | 29.891 | 220 |
| 18 | 18.000 | 16.809 | 0.562 | 22.965 | 130 | 16.014 | 0.937 | 37.419 | 220 |
| 20 | 20.000 | 18.743 | 0.593 | 29.976 | 120 | 17.814 | 1.031 | 45.789 | 220 |
| 24 | 24.000 | 22.544 | 0.687 | 37.539 | 120 | 21.418 | 1.218 | 64.959 | 210 |
| ASTM Standard D1784 Material Equivalents: Cell Classification 23447 = CPVC Type IV Grade I = CPVC 4120 | |||||||||
| ASTM D1785 - Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80* | |||||||||||||
| Dimension In Inch | |||||||||||||
| Nominal Size | Outside Diameter (Inch) | SCH 40 | SCH 80 | ||||||||||
| Wall Thickness (in) | Internal Diameter | Pressure Rating | Wall Thickness (in) | Internal Diameter | Pressure Rating | ||||||||
| inch | Min (in) | Max (mm) | Max (in) | Min (in) | Max (in) | Weight (kg/m) | ID (in) | (PSI) | Min (in) | Max (in) | Weight (kg/m) | ID (in) | (PSI) |
| 1/2 | 0.840 | 0.004 | 0.844 | 0.109 | 0.226 | 0.246 | 0.622 | 600 | 0.147 | 0.167 | 0.314 | 0.546 | 850 |
| 3/4 | 1.050 | 0.004 | 1.054 | 0.113 | 0.233 | 0.326 | 0.824 | 480 | 0.154 | 0.174 | 0.425 | 0.742 | 690 |
| 1 | 1.315 | 0.005 | 1.320 | 0.133 | 0.268 | 0.484 | 1.049 | 450 | 0.179 | 0.200 | 0.627 | 0.957 | 630 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.005 | 1.665 | 0.140 | 0.281 | 0.656 | 1.380 | 370 | 0.191 | 0.214 | 0.864 | 1.278 | 520 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.006 | 1.906 | 0.145 | 0.289 | 0.783 | 1.610 | 330 | 0.200 | 0.224 | 1.047 | 1.500 | 470 |
| 2 | 2.375 | 0.006 | 2.381 | 0.154 | 0.305 | 1.053 | 2.067 | 280 | 0.218 | 0.244 | 1.448 | 1.939 | 400 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.007 | 2.882 | 0.203 | 0.398 | 1.671 | 2.469 | 300 | 0.276 | 0.309 | 2.209 | 2.323 | 420 |
| 3 | 3.500 | 0.008 | 3.508 | 0.216 | 0.424 | 2.186 | 3.068 | 260 | 0.300 | 0.336 | 2.956 | 2.900 | 370 |
| 4 | 4.500 | 0.009 | 4.509 | 0.237 | 0.464 | 3.111 | 4.026 | 220 | 0.337 | 0.377 | 4.320 | 3.826 | 320 |
| 5 | 5.563 | 0.010 | 5.573 | 0.258 | 0.289 | 4.213 | 5.047 | 190 | 0.375 | 0.420 | 5.988 | 4.813 | 290 |
| 6 | 6.625 | 0.011 | 6.636 | 0.280 | 0.550 | 5.469 | 6.065 | 180 | 0.423 | 0.484 | 8.236 | 5.779 | 280 |
| 8 | 8.625 | 0.015 | 8.640 | 0.322 | 0.632 | 8.234 | 7.981 | 160 | 0.500 | 0.560 | 12.510 | 7.625 | 250 |
| 10 | 10.750 | 0.015 | 10.765 | 0.365 | 0.717 | 11.671 | 10.020 | 140 | 0.593 | 0.664 | 18.544 | 9.564 | 230 |
| 12 | 12.750 | 0.015 | 12.765 | 0.406 | 0.797 | 15.429 | 11.938 | 130 | 0.687 | 0.769 | 25.519 | 11.376 | 230 |
| 14 | 14 | 0.015 | 14.015 | 0.437 | 0.859 | 18.251 | 13.126 | 130 | 0.750 | 0.840 | 30.600 | 12.500 | 220 |
| 16 | 16 | 0.019 | 16.019 | 0.500 | 0.981 | 23.864 | 15.000 | 130 | 0.843 | 0.944 | 39.340 | 14.314 | 220 |
| 18 | 18 | 0.019 | 18.019 | 0.562 | 1.101 | 31.393 | 16.876 | 130 | 0.937 | 1.049 | 51.276 | 14.126 | 220 |
| 20 | 20 | 0.023 | 20.023 | 0.593 | 1.163 | 35.432 | 18.814 | 120 | 1.031 | 1.155 | 60.226 | 17.938 | 220 |
| 24 | 24 | 0.031 | 24.031 | 0.687 | 1.347 | 49.317 | 22.626 | 120 | 1.218 | 1.364 | 85.451 | 21.564 | 210 |
| Pressure rating based on water at 23℃ for unthreaded pipes. | |||||||||||||
Applications Principales des Tuyaux en PVC Norme Américaine :
1. Systèmes d’alimentation en eau des bâtiments :
Utilisés dans les bâtiments résidentiels et industriels pour l’eau domestique, l’eau incendie et les eaux usées traitées.
2. Projets municipaux d’approvisionnement en eau :
Infrastructure essentielle pour les villes, les tuyaux en PVC-U assurent fiabilité et performance à long terme.
3. Irrigation agricole :
Transport stable de l’eau pour l’irrigation des jardins et des champs. Permet une irrigation précise et une meilleure efficacité d’utilisation de l’eau.
4. Industrie du traitement de l’eau :
Adaptés aux systèmes complexes de traitement de l’eau, garantissent un bon déroulement des processus dans les stations d’épuration.
