Муфта армированная электросварная
Используется для неразъёмного соединения труб методом электросварки. Стальная армировка обеспечивает высокую прочность и герметичность стыка.
Производится методом непрерывной экструзии полиэтилена PE100 или PE-RT (II типа) с параллельным армированием сварным каркасом из омедненной стальной проволоки. Высокое давление, широкий температурный диапазон, минимальное линейное расширение.
Полимерно-армированная труба (НТ ПАТ) со стальным каркасом изготавливается методом непрерывной экструзии полиэтилена РЕ100 или PE-RT (II типа) с параллельным армированием сварным каркасом из омедненной стальной проволоки. В результате производства получается труба с высокими показателями по номинальному давлению, высокой рабочей температурой и небольшим линейным коэффициентом расширения.
Основным преимуществом устройства трубопроводов из ПАТ труб является сверхнадёжное сварное соединение и устройство фитингов. Фасонные части имеют закладные из перфорированного металлического листа и изготавливаются методом формования под давлением.
Полимерно-композитная труба со стальным каркасом имеет модуль эластичности 2–3 ГПа, что позволяет пренебречь существенными требованиями к траншее, а также допускает наземную укладку и прокладку методом ГНБ. Данный физико-механический показатель обеспечивает оптимальный баланс между жесткостью формы и упругой податливостью системы. На практике это минимизирует объемы дорогостоящих земляных работ: строителям больше не требуется обустраивать специализированную песчаную подушку и производить послойное уплотнение пазух траншеи тяжелой вибротехникой. Трубопровод эффективно адаптируется к естественному рельефу дна и гасит точечные нагрузки от скальных пород или строительного мусора. При сезонных пучениях, просадках грунта или высокой сейсмической активности гибкая плеть совершает контролируемый упругий изгиб без деформации внутреннего сечения, предотвращая возникновение аварийных ситуаций на стыках.В условиях наземной прокладки интегрированный стальной скелет жестко сдерживает тепловое расширение полимера при экстремальных перепадах температур, что исключает необходимость монтажа громоздких П-образных компенсаторов и позволяет сохранить безупречную прямолинейность магистрали на опорах. При бестраншейной протяжке методом ГНБ композитная структура полностью защищена от осевого растяжения и скрытых разрывов, поскольку всю механическую нагрузку принимает на себя прочно связанный металлический каркас. Внедрение таких технологических решений гарантирует безаварийный срок службы трубопроводного комплекса в течение пятидесяти лет.
| ДУ | Толщина стенки (мм) | Вес (кг/м) | Трубопроводы для промышленности Рабочая температура −40°C…+95°C | Трубопроводы для водоснабжения Рабочая температура −40°C…+95°C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (МПа) | |||||||||||
| 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 4 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 4 | |||
| Характеристика (РЕ100) | Значение |
|---|---|
| Коэффициент линейного расширения (℃⁻¹) | 35,4–35,9×10⁻⁶ |
| Тепловая реверсия (%) | ≤ 0,4 |
| Овальность (%) | ≤ 5 |
| Модуль эластичности (ГПа) | 2–3 |
| Теплопроводность при 20°С (Вт/(м·К)) | 0,43 |
| Поверхностное сопротивление (Ω) | > 10¹³ |
| Объёмное сопротивление (Ω·cm) | > 10¹⁶ |
| Электрическая прочность (кВ/см) | 700 |
| Абсолютная шероховатость (мм) | 0,01 |
| Температура размягчения по Вика (°С) | 117,9 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 22–23 |
| Твёрдость по Шору | 60 |
| Ударная вязкость (Дж/мм²) | 15 |
| Рабочая температура T, °C | Коэффициент |
|---|---|
| −20 < T ≤ 20 | 1,0 |
| 20 < T ≤ 35 | 0,96 |
| 35 < T ≤ 45 | 0,91 |
| 45 < T ≤ 55 | 0,87 |
| 55 < T ≤ 65 | 0,82 |
| 65 < T ≤ 75 | 0,77 |
| 75 < T ≤ 90 | 0,6 |
| Внутр. диаметр (мм) | Кольцевая жёсткость (кПа) |
|---|---|
| 150 | 20 |
| 200 | 12 |
| 300 | 8 |
| 400 | 6 |
| 500 | 5 |
| 600 | 5 |
| 700 | 8 |
| 800 | 6 |
| Внутр. диаметр, мм | Радиус изгиба R |
|---|---|
| 50–150 | ≥ 80d |
| 200–300 | ≥ 100d |
| 350–800 | ≥ 110d |
| Внутр. диаметр, мм | Расстояние (м) |
|---|---|
| 50–65 | 2,5 |
| 80–100 | 3 |
| 125–150 | 3,5 |
| 200–250 | 4 |
| 300–600 | 5 |
| 700–800 | 6 |
Свяжитесь со специалистом или скачайте опросный лист для подбора оптимального решения
Надёжные фитинги для напорных трубопроводных систем
Используется для неразъёмного соединения труб методом электросварки. Стальная армировка обеспечивает высокую прочность и герметичность стыка.
Предназначен для поворота трубопровода под прямым углом. Армированная конструкция выдерживает высокие рабочие давления и механические нагрузки.
Обеспечивает плавный поворот трубопровода на 45°. Снижает гидравлическое сопротивление по сравнению с отводом 90° при изменении направления трассы.
Равнопроходной тройник для разветвления трубопровода под прямым углом. Одинаковый диаметр всех патрубков обеспечивает симметричное распределение потока.
Концентрический переход для соединения труб разного диаметра. Применяется при изменении сечения трубопровода в узловых точках системы.
Используется для заглушки торца трубопровода или резервуара. Обеспечивает герметичное перекрытие фланцевого соединения под рабочим давлением.
Тройник с уменьшенным ответвлением для подключения трубопроводов меньшего диаметра. Позволяет организовать ответвление без потери пропускной способности магистрали.
Свободный стальной фланец с полукольцами для точного центрирования при монтаже. Упрощает выравнивание и ускоряет сборку фланцевых соединений.
Приварной бурт для использования совместно со свободным фланцем. Формирует надёжный упорный буртик, удерживающий фланец на торце трубы.
Уплотнительная прокладка с металлическим армирующим кольцом для фланцевых соединений. Обеспечивает стабильную герметичность при знакопеременных нагрузках и высоком давлении.
Скачайте подробное описание всех изделий, технические характеристики и размеры для различных диаметров DN 50–800 мм
сильные бренды и масштабные компании, которые двигают экономику вперед, создавая надежный фундамент для долгосрочного стратегического партнерства и уверенного роста.