Температура пайки пнд труб таблица: 【Таблица сварки ПНД и полиэтиленовых труб】

Содержание

Сварка ПНД труб при минусовой температуре — ПРОСВАР на vc.ru

Монтировать трубопровод из ПНД может понадобиться зимой. Согласно правилам СНиП 3.04.01 в п. 3.61, работы с полиэтиленовыми трубами можно вести при температуре окружающего воздуха до -10 ⁰С. Но новички и даже мастера, привыкшие сваривать ПНД летом, часто допускают ошибки в таких условиях. Узнаем, как происходит сварка труб ПНД в помещениях и на открытом воздухе при отрицательных температурах. Это позволит создавать качественные сварочные соединения и сократить количество брака.

115 просмотров

Негативные факторы

Сразу оговоримся, что сварка труб ПНД зимой может происходить в любую погоду и в любом месте ― важно только понимать негативные факторы, и правильно от них защититься:

  • Пониженная температура воздуха охлаждает трубу снаружи и изнутри, поэтому торцы могут плохо прогреться. Это приведет к образованию твердых включений, непрочному свариванию сторон. Возможны протечки жидкости по шву и низкое сопротивление на разрыв или преломление.
  • Дождь и снег тоже снижают температуру пластика. К тому же вода затекает на расплавленный материал. Из-за контакта с нагретой поверхностью она начинает закипать. Бурление приводит к образованию пузырей, вспучиванию полиэтилена, некрасивому шву. Прочность такого соединения низкая.
  • Даже если хорошо защитить свариваемые торцы труб от осадков и низкой температуры, ветер, задувающий с обратного конца трубопровода (размещенного на улице) будет охлаждать материал изнутри.

Складирование ПНД труб на улице зимой не только понижает общую температуру материала, но и содействует накоплению снега внутри (особенно во время метели). Если сварщик не заметит его и начнет работу, снег растает, потечет в зону сварки и охладит место соединения.

Подготовка труб ПНД для сварки зимой

Качество соединения полиэтиленовых труб при низкой окружающей температуре зависит от техники выполнения самой сварки и предварительной подготовки.

Свариваемые трубы необходимо очистить от снега внутри. Для этого заготовку устанавливают вертикально и обстукивают. Можно использовать строительный фен, чтобы разогреть трубы. От этого снег станет водой, которая стечет сама. В других ситуациях монтируют палатку. Внутри устанавливают тепловую пушку (газовую, дизельную или электрическую), которая повышает температуру. Остатки влаги на свариваемых торцах вытирают ветошью.

Если будет использоваться электромуфтовый сварочный аппарат, то наружный слой на соединяемых трубах зачищается на половину длины муфты. Это необходимо для удаления оксидной пленки, температура которой выше, чем у основного материала. Наружные торцы, выступающие из палатки на улицу, закрывают деревянными или резиновыми заглушками, чтобы внутрь не задувал холодный воздух. Тогда стык не будет охлаждаться. Если нет специальных заглушек, можно использовать полиэтиленовую пленку, фиксируемую скотчем (скотч лучше клеить не на трубу, а на пленку, чтобы не оставалось липких следов на торцах следующего стыка).

Если температура уличного воздуха до -10 ⁰С, можно обойтись без тепловой пушки, но палатка обязательна, когда идет дождь или падает снег. Даже при солнечной зимней погоде такое импровизированное сооружение защитит от ветра и охлаждения разогретого полиэтилена.

Сварка ПНД труб зимой

Сварка ПНД труб на улице при минусовой температуре нередко портит качество соединения, даже если придерживаться инструкции, поставляемой вместе со сварочным аппаратом. Дело в том, что температура нагрева и продолжительность контакта с зеркалом ТЭНа в документации к оборудованию устанавливается с учетом температуры окружающего воздуха +20 ⁰С. А когда на улице -15 ⁰ и ниже, эти характеристики нужно увеличивать.

Точной таблицы изменения температуры и времени нагрева с учетом зимних условий нет. Мастера ориентируются по размеру грата. Это наплыв, образующийся при сведении сторон. Правильное значение грата установлено исходя из сечений трубы. Вот несколько примеров для разных заготовок.

Проведите пробную сварку, произвольно увеличив температуру нагрева или его продолжительность в зимнее время. По форме грата определите, необходимо ли корректировать выбранную тактику. Установленное в инструкции время остывания увеличивать не нужно, поскольку зимой этот процесс будет происходить быстрее.

Используя стыковые сварочные аппараты для сварки ПНД труб, заготовки в месте соединения располагаются на центраторе и не контактируют с замерзшим грунтом. Это удобно и не требует дополнительных приспособлений. Если применяется электромуфтовая технология, следует выполнять сварку, укладывая трубы на деревянное основание. Торцы при этом висят в воздухе. В таком случае полиэтилен не будет охлаждаться от льда или снега под ногами.

Дополнительные советы

При объемных работах в зимний период (прокладка длинного трубопровода, газовой магистрали и пр.), планируйте меньшее количество стыков в день. Ведь дополнительное время будет уходить на разогрев торцов, предварительное очищение труб от снега, глушение наружных торцов и т. д. Учитывая эти дополнительные работы, составьте реальный график, чтобы рассчитать сроки монтажа. Тогда бригада не отстанет от плана.

Еще некоторые сварочные аппараты не могут работать при температуре ниже -10 ⁰С. У них срабатывает защитная система и они отключаются. Узнать допустимый температурный диапазон можно из инструкции оборудования. Купить сварочный аппарат для сварки ПНД труб, который сможет работать в любое время года можно в нашей компании «ПРОСВАР». У нас также можно пройти обучение по свариванию полиэтиленовых трубопроводов в зимнее время. Мы покажем все нюансы на практике и поделимся секретами мастеров.

Если предстоят объемные работы зимой, воспользуйтесь арендой оборудования в нашей компании. Есть услуга вызова сварочной бригады, которая приедет на указанное место со своими аппаратами, выполнит качественно работу и все уберет за собой. Чтобы проконсультироваться по вопросам выбора агрегатов для сварки ПНД зимой, договориться об обучении или нанять бригаду, звоните по номеру телефона 8 (800) 301-11-81.

Таблица сварки полиэтиленовых труб. Блог ASSO.com.ua

   1 комментариев | 



Содержимое
  1. PE 100 (SDR 26)
  2. PE 100 (SDR 21)
  3. PE 100 (SDR 17)
  4. PE 100 (SDR 13,6)
  5. PE 100 (SDR 11)
  6. PE80 (SDR 26)
  7. PE80 (SDR 21)
  8. PE80 (SDR 17)
  9. PE80 (SDR 13,6)
  10. PE80 (SDR 11)

PE 100 PN 6 (SDR 26)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
752.70.650.818545
903.30.950.818656
11041.
41
0.819667
1254.51.811110678
1405.12.291111789
1605.82.981.11117910
1806.53.761.211271011
2007.24.631.211481113
2258.25.931.321581214
2509.17.311.421781416
28010.19.091.521881518
31511. 411.541.6211111720
35512.914.711.8311111922
40014.518.632311112225
45016.323.562.1311112428
50018.129.072.3411112731

 

PE 100 PN 8 (SDR 21)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
753. 60.860.718557
904.31.230.918668
1106.31.85118689
12562.381.1186910
1406.72.981.21861012
1607.73.911.32861213
1808.64.911.42871315
2009.66.091.52981417
22510.87.711.621081619
25011. 99.441.721181621
28013.411.911.831182023
3151515231292326
35516.919.052.231492529
40019.124.252.4415102933
45021.530.712.7417103237
50023.937.932.9518103641

 

PE 100 PN 10 (SDR 17)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
754. 51.060.818578
905.41.52118689
1106.62.271.21861011
1257.42.91.21861113
1408.33.641.32861214
1609.54.771.52861416
18010.76.041.62881618
20011.97.461.72981821
22513.49.451.831092023
25014. 811.6231192225
28016.614.572.2311102529
31518.718.472.4412112832
35521.123.482.6414113236
40023.729.732.9515103641
45026.737.673.2517104046
50029.746.563.5618104551

 

PE 100 PN 12,5 (SDR 13,6)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
755. 61.31185810
906.71.861.21861012
1108.12.751.32861214
1259.23.551.42861416
14010.34.451.52861518
16011.85.831.72861820
18013.37.391.83382023
20014.79.0823982225
22516.611.532.231092529
25018. 414.22.341192832
28020.617.812.6411103135
31523.222.572.8512113540
35526.128.613.1514113945
40029.436.323.4615104450
45033.1463.8717105057
50036.856.824.2718105563


 PE 100   PN 16   (SDR11)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
756. 81.5511851011
908.22.241.32881214
110103.331.52881517
12511.44.321.62881720
14012.75.391.83881922
16014.67.0823882225
18016.48.942.138112528
20018.211.032.349112731
22520.513.972.6410103135
25022. 717.22.8511103439
28025.421.563511103844
31528.627.33.4612104349
35532.234.653.7614104855
40036.344.014.1715105462
45040.955.774.6817106170
50045.468.85.1918106878

 

PE80 PN 5 (SDR 26)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
752. 90.70.718546
903.51.010.818756
1104.21.480.818767
1254.81.920.918778
1405.42.420.918789
1606.23.181187911
1806.93.981.11871012
2007.74.941.12971213
2258.66.21.221071315
2509. 67.691.321181417
28010.79.611.421181619
31512.112.221.521291821
35513.615.481.731292023
40015.319.621.931292326
45017.224.812.231392630
50019.130.622.541392933

 

PE80 PN 6 (SDR 21)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
753. 40.810.718556
904.11.170.818767
11051.750.818789
1255.72.270.9187910
1406.42.850.91871011
1607.33.7211871113
1808.24.71.32871214
2009.15.791.42971416
22510.27.31.521071518
25011. 49.071.621181720
28012.711.321.831181922
31514.314.331.931292125
35516.118.19231292428
40018.223.162.341292731
45020.529.352.641393135
50022.736.122.851393439


PE80 PN 8 (SDR 17)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
754. 51.060.718578
905.41.520.818789
1106.62.270.81871011
1257.42.90.91871113
1408.33.640.92871214
1609.54.7712871416
18010.76.041.12871618
20011.97.461.12971820
22513.49.451.831072023
25014. 811.6231182225
28016.614.572.231182529
31518.718.472.441292832
35521.123.482.641293236
40023.729.732.851293641
45026.737.673.251394046
50029.746.563.561394551


PE80 PN 10 (SDR 13,6)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
755. 61.31185810
906.71.861.21881012
1108.12.751.32881214
1259.23.551.42881416
14010.34.451.52881518
16011.85.831.72881820
18013.37.391.83882023
20014.75.5623992225
22516.67.072.231092529
25018. 48.72.3411102832
28020.610.912.6411113135
31523.213.832.8512113540
35526.117.533.1512103945
40029.422.253.4612104450
45033.128.193.8713105057
50036.834.824.3711105563


PE80 PN 12,5 (SDR 11)

Диаметр трубы
(мм)
Толщина стенки
(мм)
Давление сварки
(бар)
Высота
буртика (мм)
Время нагрева
без давления, t2 (мин)
Время удаления
нагревателя, t3 (сек)
Время увеличения
давления, t4 (сек)
Время охлаждения,
t5 (мин)
Общее время
(мин)
756. 81.551.11851011
908.22.241.32881214
110103.331.52881517
12511.44.321.62881720
14012.75.391.83881922
16014.67.0823882225
18016.48.942.13882528
20018.211.032.34992731
22520.513.972.641093135
25022. 717.22.8511103539
28025.421.563511113944
31528.627.33.4612114349
35532.234.653.9613104855
40036.344.014.3714105462
45040.955.774.6814106170
50045.468.85.1914106878



Номинальное давление

Инженерный набор инструментов — Ресурсы, инструменты и базовая информация для проектирования и проектирования технических приложений!

Номинальное давление труб и трубок и их фитингов — углеродистая сталь, нержавеющая сталь, пластик, медь и др.

Рекламные ссылки

Трубы из АБС-пластика — номинальное давление

Номинальные значения давления для ABS 1208, ABS 1210, ABS 1316 и ABS 2112.

Алюминиевые трубки — допустимое давление

Допустимое давление для алюминиевых труб.

ANSI B16.5 — Фланцы стальных труб — Номинальные значения давления и температуры — Группа 1.2.

Давление (psig) и номинальные температуры для фланцев стальных труб и фланцевых фитингов

ASME 31.3 Материалы для трубопроводов — Калькулятор допустимого давления

Рассчитать допустимое давление ASME 31.3

ASME B31 Напорный трубопровод — Обзор

Обзор одного из самых важных кодов напорных труб — ASME B31, ранее известного как ANSI B31.

ASME B31.9 Трубопроводы для инженерных сетей — пределы рабочего давления и температуры

Предельные значения рабочего давления и температуры согласно ASME Code B31.9 — Трубопроводы для инженерных сетей.

Трубы из нержавеющей стали ASTM A312 — давление разрыва и разрушения

Теоретические разрывные и разрушающие давления для труб из нержавеющей стали ASTM A312.

ASTM A53 B Трубы из углеродистой стали — допустимое давление в зависимости от графика и размера

Максимальное рабочее давление трубы из углеродистой стали при температуре 400 или Ф.

ASTM B306 Медные трубы для дренажа, слива и вентиляции — размеры и рабочее давление

Размеры медных труб ASTM B306 Drain Waste and Vent — DWV.

Фланцы ASTM — Гидростатические испытательные давления

Фланцевые фитинги и требуемое гидростатическое испытательное давление.

Формула Барлоу — расчет внутреннего, допустимого и разрывного давления

Рассчитать трубы внутреннее, допустимое и разрывное давление.

Латунные трубы — допустимое давление в зависимости от температуры и размера

Допустимое давление для красной латуни 85% труб.

Медные трубы BS 2871, таблица X, Y и Z — рабочее давление в зависимости от размера

Рабочее давление медных труб метрического размера в соответствии с BS (Британский стандарт) 2871.

Фланцы из углеродистой стали — Группа 1.1 Номинальные значения давления и температуры

Максимальные значения температуры и давления фланцев соответствуют размерам ASME B16.5 и спецификации материалов ASTM A-105.

Фланцы из углеродистой стали — номинальные значения давления и температуры

Максимальные характеристики для фланцев, соответствующих размерам стандарта ISO 2229 и спецификации материалов AST-A-105.

Трубы из углеродистой стали – номинальные значения давления и температуры, британские единицы

Давление (psig) и температура (градусы F) Номинальные значения для труб из углеродистой стали A-53 B и A-106 B, A333, A334 и API 5L — диапазон температур 100 o F — 700 или Ф .

Трубы из углеродистой стали — номинальные значения давления и температуры, метрические единицы

Давление (KPA) и температура ( O C) Рейтинги ASTM A -106, API 5L и ASTM A -53 Случащие углеродистые стали -температуры в диапазоне -29 O C -450 O C. .

Чугунные фланцевые фитинги для труб – зависимости рабочего давления от температуры

Максимальное рабочее давление для чугунных фланцевых фитингов согласно ANSI B16.1.

Чугунные резьбовые фитинги для труб — рабочее давление в зависимости от температуры

Максимальное рабочее давление для фитингов с чугунной резьбой согласно ANSI B16.4.

Медные трубы типа K, L и M – рабочее давление в зависимости от размера

Водопроводные бесшовные медные трубы ASTM B88 — рабочее давление.

Трубы из ХПВХ — рабочее и разрушающее давление в зависимости от графика и размера

Максимальное рабочее давление и давление разрыва для систем трубопроводов из ХПВХ – хлорированного поливинилхлорида.

Трубы из ХПВХ — Номинальные значения давления и температуры

CTS (размер медной трубки) Трубки из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) номинальные значения температуры и давления.

Системы отопления — Размер предохранительных клапанов в зависимости от мощности котла

Предохранительные клапаны с котлами от 275 до 1500 кВт .

Резьбовые фитинги из ковкого чугуна – номинальное давление в зависимости от температуры

ASME/ANSI B16.3 Резьбовые фитинги из ковкого чугуна. Номинальные значения давления и температуры.

Трубы из ПЭ (полиэтилена) — Классы давления PN

Полиэтилен — ПЭ — трубы и классы давления.

Трубы из ПЭ (полиэтилена) – номинальное давление в зависимости от размера

Номинальные значения давления воды для графиков 40 и 80 Полиэтиленовые пластиковые трубы

Трубы из ПЭ (полиэтилена) – номинальные значения давления и температуры

Температура полиэтиленовой трубы и максимальное рабочее давление.

Пилотные предохранительные клапаны в жидкостных системах

Расчет предохранительных клапанов с пилотным управлением в жидкостных системах.

Рейтинги классов труб в сравнении с цифрами давления (PN)

Номера давления (PN) в сравнении с обозначениями классов фланцев.

Отводы для трубопроводов — усилия упорного блока

Усилия распорного блока на анкеры изгибов труб из-за скоростей жидкости и внутренних давлений — онлайн-калькулятор результирующей силы.

Пластиковые трубы — максимальная рабочая температура

Материалы трубопроводов, такие как ABS, PE, PVC, CPVC, PB, PP и SR, а также пределы давления и рабочей температуры.

Технологические трубы — допустимое напряжение в зависимости от температуры

Допустимое напряжение стенки в трубах согласно ASME M31.3.

Трубы из ПВХ — номинальное давление в зависимости от размера

Максимальное рабочее и необходимое давление разрыва фитингов из ПВХ-поливинилхлорида.

SDR (стандартное соотношение размеров) и серия S Pipe

Стандартное отношение размеров — SDR — используется для оценки напорных труб.

Паяные соединения — номинальное давление в зависимости от температуры

Паяные соединения и их номинальное давление согласно ASME B16.18.

Пружинные предохранительные клапаны в жидкостных системах

Расчет предохранительных клапанов с пружинным приводом в жидкостных системах.

Трубы из нержавеющей стали — допустимое давление в зависимости от графика и размера

Допустимое давление для стандартных бесшовных труб из нержавеющей стали A312-TP316/316L — температуры от 100 o F до 750 o F.

Стальные трубы — коэффициент снижения номинальных характеристик в зависимости от температуры

Температурный коэффициент снижения номинальных характеристик стальных труб.

Стальные трубы — рабочее давление в зависимости от размера

Нормальные максимальные рабочие давления для стальных труб — в psi (фунт/дюйм 2 ) и кПа (кН/м 2 ) .

Трубы из термопластика – снижение прочности в зависимости от температуры

Повышенные температуры снижают прочность термопластичных материалов трубопроводов.

Водяной молот

Быстрое закрытие или открытие клапанов или запуск насосов с остановкой может вызвать скачки давления в трубопроводах, известные как пульсации или гидравлические удары.

Трубы из кованой стали — разрывное давление в зависимости от размера

Теоретическое разрывное и рабочее давление кованых стандартных, сверхпрочных и двойных сверхпрочных труб.

Рекламные ссылки

Рекламные ссылки

Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование онлайн!

Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д. Скетчап модель с Engineering ToolBox — расширение SketchUp — включен для использования с удивительным, веселым и бесплатным Сделать SketchUp и SketchUp Pro . Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из SketchUp Pro Склад расширений Sketchup!

Перевести

О Engineering ToolBox!

Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.

Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.

Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста прочти Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете управлять рекламой и собираемой информацией.

AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста прочти ДобавитьЭту Конфиденциальность Чтобы получить больше информации.

Реклама в панели инструментов

Если вы хотите продвигать свои продукты или услуги в Engineering ToolBox — используйте Гугл Адвордс. Вы можете выбрать Engineering ToolBox с помощью Места размещения, выбранные вручную AdWords.

Цитата

Эту страницу можно цитировать как

  • Инженерный набор инструментов (2009 г.). Номинальное давление . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-pressure-rating-t_40.html [День, месяц, год].

Изменить дату доступа.

. .

закрывать

Сделать ярлык на главный экран?

Вставные фитинги Часто задаваемые вопросы | SharkBite

Вставные фитинги

SharkBite являются основным продуктом системы SharkBite и обеспечивают самый простой и надежный способ соединения труб из PEX, меди, ХПВХ, HDPE или PE-RT в любой комбинации без припоя, хомутов и муфт. или клей. Когда вы вставляете трубу, зубья из нержавеющей стали в наших вставных фитингах вгрызаются и плотно сжимаются, а специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное и надежное уплотнение. Просмотрите наши изделия из латуни.

Глубина вставки труб для фитингов SharkBite зависит от размера фитинга. Актуальные данные о глубине заделки труб можно найти здесь.

Вставные фитинги SharkBite

сертифицированы для использования внутри скрытой стены, но для конкретных случаев рекомендуется проконсультироваться с местными сантехническими нормами. Перед герметизацией стены также рекомендуется провести испытание системы давлением. Узнайте больше о скрытых приложениях.

Да. Латунные нажимные фитинги SharkBite одобрены IAPMO для подземного применения при условии, что фитинг обмотан силиконовой лентой. Наша самоклеящаяся силиконовая лента, которая защищает латунные фитинги от загрязнений, которые могут быть обнаружены в грунте.

Нет. Для соединения фитингов SharkBite не нужны никакие специальные инструменты. Тем не менее, SharkBite Deburr & Gauge Tool рекомендуется для удаления заусенцев и измерения глубины трубы. Перед установкой труба должна быть обрезана под прямым углом, очищена от заусенцев и мусора.

Да. Для снятия фитинга SharkBite требуется разъединяющий зажим SharkBite или разъединяющие щипцы.

Да. Фитинги SharkBite можно повторно использовать в целях тестирования, но любой фитинг, неоднократно использовавшийся для тестирования, не следует использовать в постоянной установке.

Да. Фитинги SharkBite можно поворачивать после установки. Вращение фитинга не повлияет на целостность соединения.

Нет. Фитинги SharkBite сертифицированы только для систем питьевого водоснабжения и лучистого отопления.

Фитинги

SharkBite сертифицированы для работы при 200 фунтах на квадратный дюйм и 200°F (93°C).

Фитинги

SharkBite сертифицированы для использования с:

  • Медными трубами твердотянутыми типа K, L и M и отожженными типа M, не превышающими 3/8 номинального, в соответствии с ASTM B88
  • Труба PEX в соответствии с ASTM F876 или CSA B137.5
  • Труба из ХПВХ в соответствии с ASTM D2846 или CSA B137. 6
  • Труба PE-RT в соответствии с ASTM F2769
  • Труба из полиэтилена высокой плотности в соответствии с ASTM D2737 (SDR-9)

Нет. Фитинги SharkBite можно использовать только с твердотянутой медью типов K, L и M.

Да. Вкладыш трубки можно легко снять, потянув его за уплотнительное кольцо с помощью разъединяющего зажима SharkBite или щипцов для разъединения (оба продаются отдельно). Опорная втулка трубы может выпасть из фитингов, так как она может свободно проходить мимо захватного кольца. Для вытягивания опорной втулки трубки можно использовать острогубцы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Втулка необходима для использования с трубами PEX, HDPE или PE-RT. Для меди или ХПВХ это не требуется, однако нет необходимости снимать футеровку с фитинга.

Фитинги SharkBite могут протекать по одной из следующих причин:

  • Труба не была должным образом зачищена от заусенцев перед установкой.
  • Трубка вставлена ​​неправильно.
  • Труба не обрезана под прямым углом.
  • На внешней стороне трубы имеются царапины или мусор, которые мешают уплотнительному кольцу обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что вы выполнили правильные шаги. Если по-прежнему возникают проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.

Водные системы не должны замерзать. При замерзании вода расширяется и создает давление, превышающее возможности давления водопроводной системы, т.е. трубы и фитинги разрываются.

Перед установкой фитинга SharkBite рекомендуется пропаять любые соединения. Тепло от горелки может передаваться по трубе и потенциально повредить уплотнительное кольцо.

Да. Фитинги SharkBite можно использовать для водяного отопления, если температура не превышает 200°F.

ПРИМЕЧАНИЕ. Гликолевая смесь для гидравлических систем допустима до 100% включительно.

Да. Трубный вкладыш требуется при использовании фитингов большого диаметра SharkBite в сочетании с трубой из PEX, PE-RT или HDPE.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*