Przezroczysta rurka: materiały i cechy
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.

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

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.

- 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

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

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.