Zmeny teploty majú významný vplyv na výkonnosť Tvarovanie vlákien HDPE , najmä za extrémnych teplotných podmienok. V prostrediach s vysokou teplotou (nad 60 ° C) je tepelný pohyb molekulárnych reťazcov materiálu zvýšený, čo vedie k významnému zníženiu kryštalinity. Experimentálne výsledky ukazujú, že rezistencia kĺbov kĺbov exponovaných nepretržite pri 80 ° C klesá o viac ako 55% v porovnaní s rezaním pri teplote miestnosti. Tento účinok na zmiernenie tepelného zmäkčenia nielen oslabuje mechanickú spätnú schopnosť vlákna, ale môže tiež spôsobiť deformáciu taveniny. V systéme vysokoteplotného média prepravného potrubia petrochemického podniku sa potvrdilo, že tepelné starnutie je hlavnou príčinou únikových nehôd spôsobených zlyhaním kĺbov. Naopak, prostredie s nízkym teplotám prináša riziko krehkej zlomeniny. Keď teplota klesne na -20 ° C, pevnosť nárazu materiálu HDPE klesne na 30% pri teplote miestnosti a malá koncentrácia napätia môže vyvolať šírenie trhlín.
Erózia chemickými médiami je ďalším dôležitým faktorom, ktorý vedie k degradácii výkonu materiálu. V priemyselnom prostredí obsahujúcom chloridové ióny robí chlorinačná reakcia molekulárnych reťazcov HDPE. Materiál je krehkejší. Keď koncentrácia iónov chloridu prekročí 50 ppm, rezistencia na krakovanie napätia (ESCR) kĺbu klesá rýchlosťou, ktorá je trikrát pri teplote a tlaku miestnosti. Čistička na pobrežnú odpadovú vodu používala bežné závitové kĺby HDPE v procese ošetrenia odpadovej vody. Po 18 mesiacoch prevádzky došlo k úniku dávky. Výsledky testu ukázali, že jamy jamy s hĺbkou 0,2 mm tvorené na vnútornej stene kĺbu. Okrem toho by sa nemali ignorovať zmeny pH v pôdnom prostredí. Kyslá pôda s hodnotou pH nižšia ako 5 môže zvýšiť mieru straty hmotnosti materiálu na 0,15%/rok, pričom v neutrálnom prostredí presahuje 0,02%ročne.
Ultrafialové žiarenie je kľúčovým environmentálnym faktorom, ktorý spôsobuje degradáciu výkonu vonkajších kĺbov. Keď ultrafialové svetlo s vlnovou dĺžkou 290-400 NM naďalej pôsobí, na povrchu materiálu sa budú tvoriť oxidačné produkty, ako sú karbonyl a hydroxylové skupiny. Po 6 mesiacoch expozície môže dôrazová sila klesnúť až o 40%. V scenári režijného kladenia je tento fotooxidačný efekt obzvlášť zrejmý. Pri únikovej nehode spôsobenej starnutím kĺbov vo vodnom potrubí fotovoltaickej elektrárne sa ultrafialové starnutie potvrdilo, že je hlavnou príčinou. Produkt intenzity ožarovania a doby pôsobenia (dávka žiarenia) je jadrom parametra na vyhodnotenie stupňa starnutia materiálu. Keď kumulatívna dávka prekročí 1500 kJ/m², povrch materiálu bude vykazovať zjavné prášky.
Okrem toho mikrobiálna korózia za určitých okolností predstavuje potenciálnu hrozbu. Sulfid vodíka produkovaný baktériami znižujúcimi sulfáty (SRB) za anaeróbnych podmienok môže reagovať s molekulárnymi reťazcami HDPE, čo vedie k významnej degradácii vlastností materiálu. Experimentálne výsledky ukazujú, že keď koncentrácia SRB presahuje 10⁵CFU/ml, účinnosť nárazu kĺbu klesá o 40% do troch mesiacov. Organické kyseliny produkované plesňovým metabolizmom môžu tiež urýchliť proces starnutia materiálov, najmä v zakopaných potrubných systémoch vo vlhkých prostrediach, kde je biokorózia významnejšia. Pri nehode zlyhania potrubia mestského drenáže spôsobená mikrobiálnou eróziou dosiahla hodnota detekcie hrúbky biofilmu 0,3 mm.
Účinok mechanického prostredia ovplyvňuje výkon kĺbu pomocou mechanizmu prenosu stresu. Počas prevádzky potrubného systému spôsobí tlakové kolísanie (AP > 0,2MPa) únavové poškodenie kĺbového materiálu. Keď počet cyklov presiahne 10 -krát, profil vlákna bude ukazovať zjavné opotrebenie. Okrem toho môže bočné vytesnenie spôsobené výtlakom pôdnej mrazu spôsobiť, že zakorenené kĺby sú vystavené strihovému napätiu presahujúcemu konštrukčnú hodnotu, ktorá je obzvlášť výrazná v potrubných systémoch v niektorých severných oblastiach.
BUĎTE V KONTAKTE