Plastics piping systems — Multilayer pipes — Determination of long-term strength

ISO 17456:2006 specifies two alternative methods for determining the long-term hydrostatic strength of multilayer pipes: a calculation method applicable to multilayer P pipes (all polymer layers) and a test method applicable to both multilayer P and multilayer M pipes (polymer and metal layers). It is not applicable to pipes consisting of one polymeric stress-designed layer or having an outside polymeric layer that is not stress-designed.

Systèmes de canalisations en matières plastiques — Tubes multicouches — Détermination de la résistance à long terme

L'ISO 17456:2006 spécifie une méthode de détermination de la résistance hydrostatique à long terme aussi bien des tubes multicouches M (couches en polymères et couches métalliques) que des tubes multicouches P (toutes les couches en polymères).

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Oct-2006
Current Stage
9093 - International Standard confirmed
Start Date
05-Dec-2025
Completion Date
12-Feb-2026

Overview

ISO 17456:2006 - Plastics piping systems - Multilayer pipes - Determination of long-term strength specifies two alternative methods to determine the long-term hydrostatic strength of multilayer pipes. It covers:

  • Procedure I (calculation) - a method for multilayer P pipes (all polymer layers) using layer material long‑term strength and the Annex A equation, with mandatory validation tests.
  • Procedure II (pressure test) - a test method applicable to both multilayer P and multilayer M pipes (polymer + metal layers), using pressure-to-failure data and statistical analysis (ISO 9080).

ISO 17456 is intended for multilayer constructions only and excludes pipes consisting of a single stress‑designed polymeric layer or pipes with a non‑stress-designed external polymer layer.

Key topics and requirements

  • Two alternative methods: calculation for P‑type multilayer pipes; experimental pressure testing for both P and M types.
  • Reference test standards: test pieces and pressure tests are prepared and performed in accordance with ISO 1167‑1 and ISO 1167‑2; long‑term strength analysis follows ISO 9080.
  • Validation: Procedure I requires confirmation testing of each pipe design. Typical validation conditions include T = 80 °C for t = 3 000 h or T = 95 °C for t = 1 000 h (lower temperatures may be used to avoid degradation).
  • Test planning and groups: For Procedure II, test at least one diameter per dimension group (≤26 mm, >26–≤63 mm, >63 mm). For multilayer M pipes use the diameter with the highest metal‑layer SDR.
  • Statistical and reporting requirements: Pressure‑to‑failure datasets must conform to ISO 9080 spread and reporting rules. Confirmation testing requires a minimum number of failures (e.g., at least 18 failures spread from 10 h to 10 000 h, with other distribution constraints).
  • Control points and confidence limits: Procedures define calculation of long‑term hydrostatic strength (LTHS) and lower confidence limits (LPL) for required times (e.g., 22 h, 165 h, 1 000 h) and extrapolated 5‑year p values.

Applications and who uses it

ISO 17456 is used by:

  • Pipe manufacturers developing multilayer polymer and polymer/metal composite pipes to demonstrate long‑term hydrostatic performance.
  • Test laboratories performing pressure‑to‑failure and long‑term strength testing following ISO 1167 and ISO 9080 methodologies.
  • Design and specification engineers, product certifiers and regulators who need validated long‑term pressure ratings for multilayer piping systems used for the conveyance of fluids.
  • Quality and R&D teams assessing new multilayer constructions or validating calculation models against experimental results.

Practical benefits include consistent determination of long‑term hydrostatic strength, validated calculation workflows for polymer-only multilayer pipes, and clear test/validation criteria for product certification.

Related standards

  • ISO 1167‑1 / ISO 1167‑2 (pressure test methods and test piece preparation)
  • ISO 9080 (long‑term hydrostatic strength analysis)
  • ISO 17454 and ISO 17455 (other multilayer pipe standards referenced by ISO/TC 138)
Standard

ISO 17456:2006 - Plastics piping systems -- Multilayer pipes -- Determination of long-term strength

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ISO 17456:2006 - Systemes de canalisations en matieres plastiques -- Tubes multicouches -- Détermination de la résistance a long terme

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Frequently Asked Questions

ISO 17456:2006 is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO). Its full title is "Plastics piping systems — Multilayer pipes — Determination of long-term strength". This standard covers: ISO 17456:2006 specifies two alternative methods for determining the long-term hydrostatic strength of multilayer pipes: a calculation method applicable to multilayer P pipes (all polymer layers) and a test method applicable to both multilayer P and multilayer M pipes (polymer and metal layers). It is not applicable to pipes consisting of one polymeric stress-designed layer or having an outside polymeric layer that is not stress-designed.

ISO 17456:2006 specifies two alternative methods for determining the long-term hydrostatic strength of multilayer pipes: a calculation method applicable to multilayer P pipes (all polymer layers) and a test method applicable to both multilayer P and multilayer M pipes (polymer and metal layers). It is not applicable to pipes consisting of one polymeric stress-designed layer or having an outside polymeric layer that is not stress-designed.

ISO 17456:2006 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 23.040.20 - Plastics pipes. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.

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Standards Content (Sample)


INTERNATIONAL ISO
STANDARD 17456
First edition
2006-09-15
Plastics piping systems — Multilayer
pipes — Determination of long-term
strength
Systèmes de canalisations en matières plastiques — Tubes
multicouches — Détermination de la résistance à long terme

Reference number
©
ISO 2006
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E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
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Contents Page
Foreword. iv
Introduction . v
1 Scope. 1
2 Normative references. 1
3 Principle. 3
4 Terms and definitions. 1
5 Test pieces. 3
6 Determination of long-term strength . 4
7 Test report. 6
Annex A (normative) Validation of the pressure strength (Procedure I) . 7
Annex B (informative) Flow chart of long-term strength determination. 8
Bibliography . 9

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 17456 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.
iv © ISO 2006 – All rights reserved

Introduction
This is one of three International Standards developed by ISO/TC 138/SC 5, following the creation of the
Subcommittee’s Working Group WG 16 at Kyoto, Japan, in 1998, in response to worldwide demand for
[1]
specifications, requirements and test methods for multilayer plastics pipes. The others are ISO 17454 and
[2]
ISO 17455 .
Only multilayer pipes are dealt with in this International Standard and for its purposes cross-linked
polyethylene (PEX) as well as adhesives are to be considered as a thermoplastics material.
The long-term pressure strength of a multilayer pipe can be measured experimentally using pressure test data
acquired by testing multilayer pipes to failure.
Alternatively, the pressure strength of the pipe can be theoretically determined using an equation (see
Annex A) that calculates the pressure resistance of each individual pipe layer from the layer dimensions and
the long-term hydrostatic strength of the layer material: the long-term pressure strength of the multilayer pipe
is then the sum of the calculated pressure strengths of the individual pipe layers.
Consequently, two procedures for the determination of the long-term pressure strength of multilayer pipes are
given by this International Standard: Procedure I, a calculation method applicable for type P pipes only, and
Procedure II, a pressure test method applicable for both types P and M pipes. At the time of publication of this
International Standard, no calculation method existed for predicting the long-term strength of a multilayer M
pipe, taking into account all possible constructions.
Although 100 % adhesion between individual layers is assumed, Procedure I does not take this into account.
Confirmation pressure tests are necessary for assessing possible interaction effects between layers and for
validating the use of the method (see Annex A).

INTERNATIONAL STANDARD ISO 17456:2006(E)

Plastics piping systems — Multilayer pipes — Determination
of long-term strength
1 Scope
This International Standard specifies two alternative methods for determining the long-term hydrostatic
strength of multilayer pipes: a calculation method applicable to multilayer P pipes (all polymer layers) and a
test method applicable to both multilayer P and multilayer M pipes (polymer and metal layers).
This International Standard is not applicable to pipes consisting of one polymeric stress-designed layer or
having an outside polymeric layer that is not stress-designed. Those types of multilayer pipe are covered by
the International Standards referenced in Clause 2.
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 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of
the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1
multilayer pipe
pipe comprising layers of different materials
3.2
multilayer M pipe
pipe comprised of stress-designed polymeric layers and one or more stress-designed metallic layers
NOTE The wall thickness of the pipe consists of at least 60 % of polymeric materials (e.g. PEX/Al/PEX or
PE-RT/Al/PEX).
3.3
multilayer P pipe
pipe comprised of more than one stress-designed polymeric layers (e.g. PVC-C/PEX)
3.4
similar construction type
〈multilayer P pipes〉 construction type that is the same for more than one pipe diameter under conditions
where
⎯ the same process technology is used,
⎯ materials having the same characteristics are used for each stress bearing layer: i.e. material type and
specifications,
⎯ the layers are assembled in the same sequence for different diameters, and
⎯ for all diameters, the standard dimension ratio (SDR) of each stress-designed layer is equal to the design
value ± 10 %.
NOTE See Clause 5.
3.5
similar construction type
〈multilayer M pipes〉 construction type that is the same for more than one pipe diameter under conditions
where
⎯ the same process technology is used (e.g. welding process for the aluminium layers, type of welding,
etc.),
⎯ materials having the same characteristics are used for each stress bearing layer, i.e. material type and
specifications,
⎯ the layers are assembled in the same sequence for different diameters, and
⎯ for all diameters, the metal-layer standard dimension ratio (SDR ) is, ± 10 %, the same.
m
NOTE If, for a certain diameter range, the same metal layer thickness is used, the SDR value of the metal layer of
m
all smaller diameters of this diameter range can be adapted up to the SDR of the metal layer for the largest diameter of
m
the diameter range (e.g. a diameter range from 12 mm up to 20 mm with a 0,2 mm metal layer).
3.6
metal layer standard dimension ratio
SDR
m
nominal outside diameter (DN or OD) divided by the nominal wall thickness of the metal layers, e
n,m
3.7
lower confidence limit of the predicted hydrostatic pressure
p
LPL
quantity with the dimension of pressure, which represents the 97,5 % (one sided) lower confidence limit of the
predicted hydrostatic pressure at a temperat
...


NORME ISO
INTERNATIONALE 17456
Première édition
2006-09-15
Systèmes de canalisations en matières
plastiques — Tubes multicouches —
Détermination de la résistance à long
terme
Plastics piping systems — Multilayer pipes — Determination
of long-term strength
Numéro de référence
©
ISO 2006
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Publié en Suisse
ii © ISO 2006 – Tous droits réservés

Sommaire Page
Avant-propos. iv
Introduction . v
1 Domaine d'application. 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions. 1
4 Principe. 3
5 Éprouvettes . 3
6 Détermination de la résistance à long terme .4
7 Rapport d'essai . 6
Annexe A (normative) Validation de la résistance à la pression (Procédure I) . 7
Annexe B (informative) Organigramme pour la détermination de la résistance à long terme. 8
Bibliographie . 9

Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 17456 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en matières
plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 5, Propriétés générales des tubes, raccords et
robinetterie en matières plastiques et leurs accessoires — Méthodes d'essais et spécifications de base.
iv © ISO 2006 – Tous droits réservés

Introduction
Voici l'une des trois Normes internationales développées par l'ISO/TC 138/SC 5, suite à la création du groupe
de travail 16 à Kyoto, Japon, en 1998, en réponse à la demande mondiale en spécifications, exigences et
[1] [2]
méthodes d'essai concernant les tubes multicouches. Les deux autres sont l'ISO 17454 et l'ISO 17455 .
Seuls les tubes multicouches sont traités dans la présente Norme internationale et pour les besoins de ce
document le polyéthylène réticulé (PEX) et les adhésifs sont à assimiler aux matières thermoplastiques.
La résistance à la pression à long terme des tubes multicouches peut être mesurée expérimentalement à
l'aide des données d'essais pression acquises en soumettant à essai les tubes multicouches à la rupture.
Alternativement, la résistance à la pression du tube peut être déterminée théoriquement à l'aide d'une
équation (voir Annexe A) qui permet de calculer la résistance à la pression de chaque couche individuelle du
tube à partir des dimensions et de la résistance à long terme du matériau de la dite couche. La résistance à la
pression à long terme du tube multicouche est la somme des résistances à la pression calculées pour les
couches individuelles du tube.
Par conséquent, deux procédures pour la détermination de la résistance à la pression à long terme des tubes
multicouches sont définis dans la présente Norme internationale: la Procédure I, une méthode de calcul
applicable uniquement pour les tubes de type P et la Procédure II, une méthode d'essai de pression
applicable à la fois aux tubes de type P et M). Au moment de finaliser l'ISO 17456, il n'existe aucune méthode
de calcul pour prédire la résistance à long terme d'un tube multicouche M prenant en compte toutes les
constructions possibles.
Bien que l'adhésion entre les couches individuelles soit présumée être à 100 %, la méthode par calcul
(Procédure I) ne le prend pas en compte. Des essais de pression de confirmation sont nécessaires pour
évaluer les interactions possibles entre les couches et pour valider l'emploi de la méthode (voir Annexe A).
NORME INTERNATIONALE ISO 17456:2006(F)

Systèmes de canalisations en matières plastiques — Tubes
multicouches — Détermination de la résistance à long terme
1 Domaine d'application
La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la résistance hydrostatique à
long terme aussi bien des tubes multicouches M (couches en polymères et couches métalliques) que des
tubes multicouches P (toutes les couches en polymères).
La présente Norme internationale n'est pas applicable aux tubes constitués d'une couche polymérique conçue
pour supporter les contraintes ou présentant une couche polymérique externe qui n'est pas conçue pour
supporter les contraintes. Ces types de tubes multicouches sont couverts par les Normes internationales
données en référence dans l'Article 2.
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
ISO 1167-1, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides —
Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 1: Méthode générale
ISO 1167-2, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides --
Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 2: Préparation des éprouvettes tubulaires
ISO 9080, Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques — Détermination de la résistance
hydrostatique à long terme des matières thermoplastiques sous forme de tubes par extrapolation
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
tube multicouche
tube comprenant des couches de différents matériaux
3.2
tube multicouche M
tube comprenant des couches polymériques conçues pour supporter les contraintes et une ou plusieurs
couches métalliques conçues pour supporter les contraintes
NOTE L'épaisseur de paroi du tube est composée d'au moins 60 % de matériaux polymériques (par exemple
PEX/Al/PEX ou PE-RT/Al/PEX).
3.3
tube multicouche P
tube comprenant une ou plusieurs couches polymériques conçues pour supporter les contraintes (par
exemple PVC-C/PEX)
3.4
type de construction similaire
〈tubes multicouches P〉 type de construction qui est le même pour plus d'un diamètre de tube dans des
conditions où
⎯ la même technologie de fabrication est utilisée,
⎯ les matériaux présentant les mêmes caractéristiques sont utilisés pour chaque couche conçue pour
supporter les contraintes, c'est-à-dire le type de matériau et leurs spécifications,
⎯ les couches sont assemblées dans la même séquence pour différents diamètres, et
⎯ pour tous les diamètres, le rapport normal de dimension (SDR) de chaque couche conçue pour supporter
les contraintes est égal à la valeur de conception ± 10 %.
NOTE Voir Article 5.
3.5
type de construction similaire
〈tubes multicouches M〉 type de construction qui est le même pour plus d'un diamètre de tube dans des
conditions où
⎯ la même technologie de fabrication est utilisée (par exemple, procédé de soudage pour les couches en
aluminium, type de soudure, etc.),
⎯ les matériaux présentant les mêmes caractéristiques sont utilisés pour chaque couche conçue pour
supporter les contraintes, c'est-à-dire le type de matériau et leurs spécifications,
⎯ les couches sont assemblées dans la même séquence pour différents diamètres,
⎯ pour chaque diamètre, le rapport normal de dimension (SDR ) de la couche métallique est ± 10 %.
m
NOTE Si pour une gamme de diamètres donnée, la même épaisseur de paroi de la couche métallique est employée,
la valeur de SDR de la couche métallique des diamètres les plus petits de la gamme peut être adaptée jusqu'au SDR
m m
de la couche métallique pour le plus grand diamètre de la gamme (par exemple une gamme de diamètres de 12 mm à 20
mm avec une couche métallique de 0,2 mm).
3.6
rapport des dimensions normales d'une couche métallique
SDR
m
diamètre extérieur nominal (DN ou OD) divisé par l'épaisseur nominale de paroi de la couche métallique, e
n,m
3.7
limite inférieure de confiance de la pression hydrostatique prévue
p
LPL
quantité ayant les dimensions d'une pression, qui représente la limite inférieure de confiance à 97,5 %
(unilatéral) de la pression hydrostatique prévue à une température, T, pendant une durée t
3.8
limite inférieure de confiance de la résistance hydrostatique prévue
σ
LPL
quantité, exprimée en
...

Questions, Comments and Discussion

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