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고강도 수도용 PVC관의 성능평가 연구
Evaluation Method of Plastic Pipe for High-Strength Water Supply 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.30 no.1, 2018년, pp.44 - 49  

박종일 (동의대학교 건축공학과) ,  이창석 (PPI평화 기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

High-strength plastic water supply pipe evaluation method was evaluated in this study. Up to date, high strength water supply pipes that we install are mostly ductile cast iron pipes. Sometimes, a few PVC pipes are installed. Metal pipes have rust problem on the surface, causing serious damage to me...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 최근 내충격 보강재 등을 추가한 신소재가 개발되어 기존 PVC 소재에 비해 충격강도가 향상됨으로써 송수관과 이형관에도 고강도 PVC 소재를 활용하기 시작하고 있으나 금속재질에 비해 신뢰성 있는 데이터가 부족하여 상수관적용에 한계가 있다.(1) 따라서 본 연구는 고강도 상수도관을 대상으로 성능평가를 진행하여 상수도관으로의 적용성을 제시하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
장기내수압 평가시험이란 무엇인가? 장기내수압 평가시험은 관 내에 일정한 압력을 장기간 가할 경우 관의 변화 등을 확인하여 관의 수명을 예측하는 평가기법이다. ISO 1167에서 제시한 기준에는 시험편은 공칭 바깥지름 250~315 mm인 관은 최소한 바깥지름 3배 이상의 길이, 공칭 바깥지름 315 mm 이상은 길이 1,000 mm 이상으로 한다.
금속관의 장단점은? 상수도관의 배관재료는 금속관과 비금속관으로 구분되며, 과거에는 금속관의 사용비율이 높았으나, 최근 비금속관의 활용도가 증가하고 있다. 기존에 설치된 주철관 등의 금속관은 높은 강도를 지니고 있으나 관 부식 등으로 인하여 관의 내구성 저하 및 수질악화 등의 문제점을 가지고 있다. PVC 등의 비금속관은 인장강도, 내부식성 등의 장점으로 하수도관 및 소구경 상수도관에서 주로 사용되고 있으나, 금속관에 비해 강도가 약하다는 이유로 높은 수압이 가해지는 대구경 상수도관에는 적용이 제한적 이었다.
KS 표준규격에서 수도용 경질 폴리염화비닐관의 형태는? 수도용 경질 폴리염화비닐관은 경질 폴리염화비닐관(VP, IWVP)과 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP)으로 나뉜다. 내․외면은 매끈하며, 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 가로줄 및 비틀림 등의 결점이 없어야 하며 관은 일직선으로 되어 있고, 또한 실용적인 정원으로 그 양 끝면은 관측에 대하여 직각이어야 한다. 관의 끝부분은 슬리브 가공하여 접착형(TS관) 및 고무링형(편수 칼라관)의 소켓으로 성형하며, 필요에 따라 삽입관 끝을 모떼기 한다. 관의 시험은 KS M 3401에 제시된 인장 항복 강도 시험, 편평 시험, 내충격 시험, 비카트 연화 온도 시험, 열간 내압 크리프 시험, 불투명성 시험, 외부 충격 내구성 시험(회전법), 종축 복귀성 시험, 파괴인성 시험을 실시하며 PVC 파이프의 종류와 그 성능은 다음 Table 1, Table 2와 같다.
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참고문헌 (9)

  1. Alexandre, K. S., Covas, D. I., and Reis, L. F., 2008, Analysis of PVC Pipe-Wall Viscoelasticity during Water Hammer, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 134, No. 9. 

  2. ASTM(American Society for Testing and Materials), 2011, Standard Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride)(CPVC) Compounds(ASTM D1784). 

  3. ASTM(American Society for Testing and Materials), 2015, Standard Classification for Chemical Resistance of Poly (Vinyl Chloride)(PVC) Homopolymer and Copolymer Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride)(CPVC) Compounds(ASTM D 5260). 

  4. AWWA(American Water Works Association), 2007, Polyvinyl Chloride(PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4IN. Through 12 In.(100mm Through 300mm), for Water Transmission and Distribution). 

  5. ISO(International Organization for Standardization), Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinylchloride) (PVC-U) for water supply-Specifications-Part 1. 

  6. DIN(Deutsches Institut fur Normung e. V, Unplasticized polyvinyl chloride(PVC-U) pipes-Dimensions(DIN 8062), 2009. 

  7. Burn, S., Davis, P., and Schiller, T., 2005, Long-term performance prediction for PVC pipes, AWWA Research Foundation. 

  8. Lee, H. D., Kwak, P. J., and Lee, J. Y., 2010, Evaluating Durability and Burying Characteristic of PVC pipe, Materials Science Forum, Vol. 658, pp. 224-227. 

  9. Ahn, J. C., Lee, S. W., and Koo, J. Y., 2005, Predicting water pipe breaks using neural network, Water Science and Technology : Water Supply, Vol. 5, No. 3-4, pp. 159-172. 

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