ISO 19899:2010 プラスチック配管システム—ポリウレタンパイプおよびメカニカルフィッティングアセンブリ—端部荷重に対する耐性の試験方法(AREL試験) | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

国際規格は、ISO/IEC 指令のPart 2 部で規定されている規則に従って作成されます。

技術委員会の主な任務は、国際規格を準備することです。技術委員会によって採択されたドラフト国際規格は、投票のためにメンバー団体に配布されます。国際規格として発行するには、投票するメンバー団体の少なくとも 75% による承認が必要です。

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。

ISO 19899 は、技術委員会 ISO/TC 138, 流体輸送用のプラスチック パイプ、継手およびバルブ、小委員会 SC 5, プラスチック材料のパイプ、継手およびバルブの一般的特性およびそれらの付属品 — 試験方法および基本仕様によって作成されました。

序章

加速緩和およびエンド ロード テスト (AREL) は、最初に、PE ガス パイプへの接続用に設計された完全なエンド ロード ベアリング メカニカル フィッティングのガス業界製品規格に導入されました。ポリオレフィン パイプをカバーするスタンドアロンの試験方法として導入されたことで、この方法を他のアプリケーション分野で使用する機会がもたらされました。

1 スコープ

この国際規格は、寸法がdn ≤ 63 mm の機械的に接合されたポリオレフィン パイプと継手アセンブリについて、長期間の適用下でのパイプの引き抜きに対するアセンブリの抵抗に対するコンポーネントの緩和とクリープの影響を決定する方法を指定します。一定の縦方向の力。

ジョイント アセンブリによって開始される応力亀裂破壊に対するポリオレフィン パイプの感受性も調べられます。

注記サイズdn > 63 mm の場合、方法は開発中です。

2 参考文献

本書の適用には、以下の参考文献が不可欠です。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 1167-1, 流体を搬送するための熱可塑性パイプ、継手およびアセンブリ — 内部圧力に対する抵抗の測定 — Part 1: 一般的な方法
  • ISO 1167-4, 流体を搬送するための熱可塑性パイプ、継手およびアセンブリ — 内部圧力に対する抵抗の決定 — Part 4: アセンブリの準備
  • ISO 3458, フィッティングとポリエチレン (PE) 圧力パイプ間の組み立てジョイント - 内圧下での漏れ防止のテスト

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

3.1

予測される静水圧強度の信頼限界の下限

σLPL _

温度θおよび時間tで予測される静水圧強度の 97.5% 信頼下限を表す、応力の次元を持つ量

注記1量はメガパスカルで表す。

注記2温度θは摂氏で表され、時間tは年で表される。

3.2

最低限必要な強度

夫人

20℃、50年におけるσLPLの値で、 R10シリーズまたはR20シリーズのいずれか小さい方の値に切り捨て

注記 1: R10 シリーズは ISO 3 [1]に準拠し、R20 シリーズは ISO 497 [2]に準拠しています。

3.3

標準寸法比

SDR

パイプの公称外径dnと公称肉厚enの比

参考文献

[1]ISO 3, 優先番号 — 一連の優先番号
[2]ISO 497, 一連の好ましい数値、および好ましい数値のより丸められた値を含む系列の選択に関するガイド

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 19899 was prepared by Technical Committee ISO/TC 138, Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids, Subcommittee SC 5, General properties of pipes, fittings and valves of plastic materials and their accessories — Test methods and basic specifications.

Introduction

The Accelerated Relaxation and End Load test (AREL) was introduced initially in the gas industry product standard for full end-load-bearing mechanical fittings designed for connection to PE gas pipes. Its introduction as a stand-alone test method covering polyolefin pipes provides the opportunity for the method to be used in other application areas.

1 Scope

This International Standard specifies a method to determine, for mechanically jointed polyolefin pipe and fitting assemblies in sizes of dn ≤ 63 mm, the effect of component relaxation and creep on the resistance of the assembly to pipe pull out under the long-term application of a constant and longitudinally applied force.

The susceptibility of the polyolefin pipe to stress crack failure initiated by the joint assembly is also examined.

NOTE For sizes dn > 63 mm, the method is under development.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method
  • ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies
  • ISO 3458, Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes — Test of leakproofness under internal pressure

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1

lower confidence limit of the predicted hydrostatic strength

σ LPL

quantity, with the dimensions of stress, which represents the 97,5 % lower confidence limit of the predicted hydrostatic strength at a temperature θ and time t

Note 1 to entry: The quantity is expressed in megapascals.

Note 2 to entry: Temperature, θ, is expressed in degrees Celsius and time, t , is expressed in years.

3.2

minimum required strength

MRS

value of σLPL at 20 °C and 50 years, rounded down to the next smaller value of the R10 series or the R20 series

Note 1 to entry: The R10 series conforms to ISO 3 [1] , the R20 series conforms to ISO 497 [2] .

3.3

standard dimension ratio

SDR

ratio of the nominal outside diameter, dn, of a pipe to its nominal wall thickness, en

Bibliography

[1]ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers
[2]ISO 497, Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers