2024-11-22
Le processus d'installation du pli de raccord en plastique PPR est assez simple. La première étape consiste à nettoyer les extrémités des tuyaux qui seront insérés dans le raccord. Ensuite, appliquez une fine couche d'adhésif PPR aux extrémités des tuyaux et à l'intérieur de l'ajustement. Enfin, insérez les tuyaux dans le raccord et utilisez une clé à tuyau pour resserrer la connexion.
Le pli de raccord en plastique PPR présente plusieurs avantages, qui incluent sa résistance aux températures et à la pression élevées, à sa durabilité et à sa facilité d'installation. L'ajustement est également résistant à la corrosion et ne rouille pas, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les systèmes de plomberie. De plus, le pli de raccord en plastique PPR est facile à entretenir et ne nécessite pas de réparations fréquentes.
Le pli de raccord en plastique PPR est utilisé dans une large gamme d'applications, y compris les systèmes de plomberie résidentielle et commerciale, d'approvisionnement en eau et de CVC. L'ajustement est également utilisé dans les processus industriels qui nécessitent le transport de liquides.
Dans l'ensemble, le pli de raccord en plastique PPR est un composant essentiel des systèmes de plomberie et d'eau. Son matériau de haute qualité, sa durabilité, sa résistance à des températures élevées et sa facilité d'installation en font un choix préféré pour les plombiers et les techniciens.
Ningbo ouding Building Material Technology Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants de raccords PPR. Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de haute qualité et un excellent service client. Notre site Web esthttps://www.albestahks.com, et vous pouvez nous contacter àdevy@albestahk.com
1. Tiwari, D., et Chauhan, A. (2018). Une revue sur les tuyaux PPR et le raccord. Journal of Mechanical and Civil Engineering, 15 (5), 01-09.
2. Shaikh, A. A. (2019). Étude des propriétés mécaniques du matériau PPR pour les tuyaux et les raccords. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8 (4S2), 943-947.
3. Kitano, J., Sasaki, K., et Kasuya, T. (2017). Le développement du tuyau PPR et des raccords pour les applications d'eau chaude. Forum des sciences des matériaux, 888, 17-24.
4. Lin, Y., Chen, C. et Yeh, M. (2016). Analyse de la résistance des raccords PPR à l'aide d'une méthode d'éléments finis non linéaire. Test de polymère, 55, 46-52.
5. Liu, H., Liu, X., Zhang, S., Wei, Y., et Zhang, Z. (2019). Comparaison des raccords PPR par différentes méthodes de traitement. International Journal of Polymer Science, 2019, 1-9.
6. Kandeel, A. A. (2018). Effets de certains paramètres sur la force et la capacité d'étanchéité des raccords PPR. International Journal of Innovative Research in Science and Engineering, 4 (6), 12-19.
7. Meng, F., Wang, P., Wang, Y., Lu, J., et Liu, C. (2021). Étude sur les performances d'étanchéité des raccords de tuyaux PPR à différentes températures. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 748, 012040.
8. Al-Najjar, R., Al-Jumaily, A., et Ali, O. (2016). L'impact de la température de l'eau sur l'installation des raccords PPR. Mesure, 95, 515-521.
9. Chen, P. et Wang, M. (2020). Analyse du PPR FAILLE DE TENSITION ADMISSANCE DE TIP HOT MELLAT. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 418, 012014.
10. Song, Y., Guo, J., Zhang, Z., et Zhao, X. (2017). Test de fatigue des raccords de tuyaux PPR basés sur une analyse par éléments finis. Advanced Materials Research, 1122, 376-379.