Przezroczysta rurka: materiały i cechy

22-03-2018
Rury

Do transportu płynów z jednego miejsca na drugie potrzebna jest pewna pojemność, a do tego przejrzyste rury do wody są idealnie dopasowane, przez ściany których można obserwować taki ruch. Być może lider materiałów tutaj można nazwać poliwęglanu, który jest tylko 1-2% gorsze od szkła o właściwościach optycznych, ale ma niską wagę i doskonałą wytrzymałość mechaniczną.

Ale są inne tworzywa sztuczne, które nadają się do produkcji rur i są wykorzystywane w życiu codziennym i przemyśle, ale więcej na ten temat poniżej, a ponadto znajdziesz tematyczną demonstrację wideo w tym artykule.

Przezroczyste rury z poliwęglanu o różnych średnicach

Materiały rurowe

Poliwęglan

Definicja Poliwęglany należą do grupy tworzyw termoplastycznych o ogólnym wzorze chemicznym -O-R-O-CO-.

Przezroczysta rura z poliwęglanu jako tralki

Jak wspomniano powyżej, poliwęglan jest znacznie lżejszy niż szkło, około 2,5 razy, ale jednocześnie ma wysoką wytrzymałość mechaniczną (10 razy wyższą niż akryl) i to właśnie te dwie cechy stały się impulsem do popularyzacji materiału, jak w życiu codziennym oraz w przemyśle.

Ponadto taki materiał został doceniony przez instalatorów - taka rura jest bardzo łatwa w obróbce narzędziami stolarskimi - jest wiercona, cięta, szlifowana, a śruba samogwintująca może być wkręcana bez żadnych problemów.

Rury z poliwęglanu są ognioodporne, więc w połączeniu z wszystkimi innymi cechami takie produkty cieszą się dużym zainteresowaniem przemysłowców, a ponadto mają całą listę innych zalet.

Aquapanel. Zdjęcie
  • Optyczne właściwości na wysokości - produkt jest przezroczysty;
  • Opalowe rurki i arkusze rozpraszają światło równomiernie;
  • Gęstość materiału 1,2 kg / cm3, niska waga;
  • Pod względem mechanicznym - odporność na uderzenia (bardzo trudne do złamania);
  • W warunkach naturalnych wytrzymuje szeroki zakres spadków temperatury;
  • Ma doskonałe właściwości dielektryczne;
  • W procesie produkcyjnym jest on wyposażony w dodatki zwiększające odporność na promieniowanie ultrafioletowe i antypiryty w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego;
  • Odporność na agresywne środowisko chemiczne (detergenty, rozpuszczalniki, kwasy) i obojętność dla żywności (produkty mleczne, alkohol, woda pitna);
  • Rura poliwęglanowa o ściance 1,5 mm wytrzymuje wysokie ciśnienie wewnętrzne: średnica 50 mm - 32 kg / cm2; średnica 38 mm - 40 kg / cm2; o średnicy 25 mm - 80 kg / cm2.

Różne właściwości Technika Znaczenie
Fizyczne 600-3 600-5
Wskaźnik szybkości płynięcia (300 ° C / 1,2 kg), g / 10 minut ISO R1183 3 5
Gęstość, kg / m3 ASTM D-955 1200 1200
Skurcz% ISO 1133 0,5-0,7 0,5-0,7
Optyczny
Transmisja światła% ASTM D1003 86-90 86-90
Temperatura
Temp. Odkształcenie termiczne wyżarzone (obciążenie 0,45 MPa), ° C ISO 75 146 145
Temp. Odkształcanie cieplne wyżarzane (obciążenie 1,82 MPa), ° С ISO 75 143 142
Temp. Odkształcenie termiczne niedoszczelnione (obciążenie 1,82 MPa), ° С ISO 75 126 126
Temp. Zmiękczanie Vika (50 ° С / h), ° С ISO 306B 150 150
Mechaniczny
Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie, MPa ISO R527 60 60
Granica plastyczności przy zerwaniu, MPa ISO R527 56 56
Względne wydłużenie przy rozciąganiu,% ISO R527 6 6
Względne wydłużenie przy zerwaniu,% ISO R527 90 90
Moduł wytrzymałości na MPa ISO R527 2300 2300
Wytrzymałość na zginanie MPa ISO 178 94 94
Moduł elastyczności, MPa ISO 178 2300 2300
Siła uderzenia wg Izoda z KJ / m nacięciem2 (23 ° C) ISO R180 850 800
Siła uderzenia wg Izoda bez cięcia KJ / m2 (23 ° C) ISO R180 Bez przerwy Bez przerwy
Elektryczny
Test drutu żarowego 2,0 mm 5 sekund. ° С IEC 695-2-1 850 850
Temp. kulka pchająca, ° С IEC 598-1 >125 >125
CompTracking Index (2,0 mm), V IEC 112 225 225
Łatwopalność Klasa (1)
1,6 mm UL-94 HB HB
3,2 mm UL-94 HB HB

Stół z poliwęglanu CALBRE 603 ​​ze stabilizatorem UV

Wyjaśnienie. Znak (1) oznacza wartość prędkości, z jaką rozprzestrzenia się płomień i takie instrukcje nie mają zastosowania do innych materiałów, ale tylko do CALIBRE 603.

Pleksi szkło

Rury z pleksiglasu

Szkło organiczne lub inne słowo - polimetylometakryl (PMMA), należy również do kategorii tworzyw termoplastycznych, a jej popularność jest bardziej związana z wyjątkowymi właściwościami optycznymi - połyskiem powierzchni i nie ma żadnych zniekształceń obrazu.

Taka akrylowa rura może mieć nie tylko gładką, ale również błyszczącą lub aksamitną powierzchnię, i w połączeniu z wysoką odpornością na uderzenia, jest zapotrzebowanie w przemyśle na różne urządzenia. Ponadto są bardzo dobrze obrabialne - wiercenie i cięcie za pomocą konwencjonalnego narzędzia.

Jeśli istnieje potrzeba wygięcia takiej rury własnymi rękami, to jest ona podgrzewana do temperatury 160 ° C, a połączenie wykonuje się za pomocą śrub. Wewnątrz mają matowy odcień, a na zewnątrz mają połyskliwy połysk. Takie rury są wykonane na dwa sposoby - to jest wytłaczanie i odlewanie.

Plastik

Rury i kształtki z PVC do nich

Rura z tworzywa sztucznego do ścieków jest niezwykle popularna - praktycznie wyparła stal i żeliwo na rynku budowlanym, chociaż pewną konkurencją dla usuwania ścieków jest azbest-cement, ale ta opozycja jest bardzo słaba. Faktem jest, że najczęściej stosuje się cement metalowo-chryzolityczny do rur ciśnieniowych, do których kanalizacja może odnosić się tylko w niektórych przypadkach, na przykład w przemyśle celulozowo-przetwórczym.

Łatwość produkcji, niska waga i niska cena polichlorku winylu, a także łatwość instalacji, zapewniają takim rurom ogromną niszę w instalacji wodno-kanalizacyjnej, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i na poziomie przemysłowym. Kolejną zaletą produktów z PVC są okucia o dowolnej konfiguracji, umożliwiające wykonywanie zwojów pod różnymi kątami, przenoszenie na inną płaszczyznę i zmianę średnicy.

Wniosek

Na poziomie gospodarstw domowych przezroczyste rury są używane niezwykle rzadko, a w większości jako dekoracyjne ozdoby lub urządzenia gospodarstwa domowego. Jeśli mówimy o kanalizacji, tutaj preferowane są stal, PCV, polipropylen (ecoplast) i laminowane tworzywa sztuczne - rury ściekowe i wodne są w pełni wyposażone w takie materiały.