6. Основные физико-механические свойства изделий из НПВХ и ПЭ Показатель „Ё‚{,‘;’;Ё'‚:‘‚Ё„ НПВхХ пЭвП пэнП Плотность кг/м3 | 1350...1430 |940...960 | 920...930 Предел прочности при: растяжении МПа 45...70 22...23 12...15 сжатии › 60...90 24 12,5 изгибе » 70...120 20...35 12 на срез » — 20...36 14...17 Предел — текучести — при растяжении » 45...60 22...26 9...11 Относительное удлинение при разрыве % 5...40 400...800 | 400...600 Температура хрупкости °С 0 —70 —70 Коэффициент Пуассона — 0,24 0,32 0,32 ползучесть появляется при относительно высоких темпе- ратурах, у пластмасс она наблюдается и при нормаль- ных температурах. Долговечность пластмассовых труб зависит от исход- ных напряжений в их стенках. При более высоких на- пряжениях долговечность понижается, и при некотором напряжении труба может разрушиться при нормальной температуре в результате статической усталости. Обыч- но в расчетах прочностные характеристики пластмасс принимают изменяющимися во времени. Например, мо- дуль упругости полиэтиленовых труб для времени т при- нимается равным Е1=ЕО(Ь/’Г)т‚ где Ё, — переменный модуль нормальной упругости, МПА; Е, — начальный модуль упругости, равный 500 для ПЭВП и 150 МПа для ПЭНП; т— срок эксплуатации пластмассовых труб, ч; Б= =10-5, ч; т=0,04. Расчетные сопротивления К’, и модули упругости В, (МПа) для гладкостенных труб при температуре до 30°С принимают в зависимости от срока их службы (табл. 7). Для пластмассовых дренажных труб с гофрированными стенками в качестве расчетного сопротивления Кр при- нимают предел текучести, при переходе через который происходят недопустимо большие деформации, приводя- щие к образованию пластических шарниров. Расчетное сопротивление &’, для гофрированных дренажных труб из ПЭВП принимают равным 22, из НПВХ — 45 МПа. 3* 35