
DN/De/D / Φ / PN/SDRS közötti különbség
D: Általában a cső belső átmérőjére, a csőfal belső körének átmérőjére utal.
DN: a névleges átmérőt, más néven az átlagos külső átmérőt jelöli, amely sem a cső külső, sem a belső átmérője, hanem a külső és a belső átmérő átlaga. Ez a csövek és tartozékok szabványos átmérő-sorozata. A névleges átmérő használata előnyös az alkatrészek szabványosítása szempontjából, és kényelmes a tervezés, a gyártás, a javítás és az üzemeltetés szempontjából, valamint csökkenti a gyártási költségeket. Csövek esetében a DN egy méretmegjelenítés, amely kisebb, mint a külső átmérő és nagyobb, mint a belső átmérő. A cső névleges átmérőjének megfelelően a külső átmérő egy rögzített érték, a belső átmérő pedig a falvastagsággal változik.
φ: a cső külső átmérőjét jelöli, azaz a cső külső átmérőjét, beleértve a csőfal vastagságát is. Általános varrat nélküli acélcsöveknél a φ méretét spirális acélcsőként jelölik, külső átmérő x falvastagság formájában. Például a φ 108 x 4 egy 108 mm külső átmérőjű és 4 mm falvastagságú csövet jelöl.
De: a csövek külső átmérőjét jelöli. A PPR, PE és POLIPROPILÉN csövek külső átmérőjét általában De-vel jelölik, amelyet általában a külső átmérő x falvastagság alakjában jelölnek. Például: De110 x 6.6.
A DN, De és φ közötti kapcsolat:
A De a csővezeték külső falának átmérőjét méri; a DN a De mínusz a csőfal vastagságának fele; a φ egy közönséges kör átmérőjét jelöli.
De, DN, D, phi, a hozzájuk tartozó hatókör:
De– PPR, PE cső, polipropilén csőátmérő;
DN – polietilén (PVC) cső, öntöttvas cső, acél-műanyag kompozit cső, horganyzott acélcső névleges átmérője;
D — A betoncső névleges átmérője;
ф – A varrat nélküli acélcsöveket vagy a színesfémcsöveket „külső átmérő × falvastagság” jelzéssel kell ellátni.
PN: a névleges nyomást jelöli, amelyet csövek, csőszerelvények, szelepek és egyéb burkolati berendezések nyomásának kifejezésére használnak. A PN betű utáni szám nem a mért értéket jelöli. Például egy PN1.0 MPa nyomású PE vízellátó cső esetében az 1.0 a nyomásszintet jelöli. A névleges nyomás a cső vízvezetékének üzemi nyomását jelenti másodlagos hőmérsékleten (20 °C), azaz a cső belső falára ható maximális folyamatos üzemi nyomást normál üzemi körülmények között. A ma már általánosan használt PE vízellátó csöveket 0.6, 0.8, 1.0, 1.25 és 1.6 nyomásfokozatokra osztják, öt nyomásfokozatra osztva.
SDR: a csővezetékek szabványos méretarányát vagy szabványos méretarányát jelenti. A PE betápláló cső SDR-értéke a cső névleges külső átmérője (de) és névleges falvastagsága (EN) közötti arányt jelenti, azaz SDR=de/en. Ez egy fontos paraméter a csőfal vastagságának szabályozására és a belső nyomásviselési képesség meghatározására. Például a PE csővezetéken jelölve: SDR26 PN0.6mpa, SDR21 PN0.8mpa, SDR17 PN1.0mpa, SDR13.6PN1.25mpa, SDR11 PN1.6mpa stb.
A műanyag cső szintetikus gyantából és adalékanyagokból áll, amelyeket olvasztásos öntési feldolgozási termékekből nyernek. Az adalékanyagok közé tartoznak a lágyítók, stabilizátorok, töltőanyagok, kenőanyagok, színezékek, ultraibolya sugárzást elnyelő anyagok, módosító anyagok stb.
Általánosan használtműanyag csöveka következők: kemény polivinil-klorid cső (PVC-U), nagy sűrűségű polietilén cső (PE-HD), térhálósított polietilén cső (PE-X), véletlenszerű kopolimer polipropilén cső (PP-R), polibutén cső (PB), propilén-butadién-sztirol kopolimer (ABS) műszaki műanyagok és így tovább. A műanyag cső anyagösszetétele határozza meg a műanyag cső tulajdonságait.
1) A műanyag csövek fő előnyei
• Jó kémiai stabilitás, nem befolyásolják a környezeti tényezők és a csővezetékben lévő közegösszetevők, jó korrózióállóság. •
• Kis hővezető képesség, alacsony hővezető képesség, hőszigetelő képesség, jó energiatakarékos hatás.
• A hidraulikai teljesítmény jó, a csővezeték belső fala sima, az ellenállási együttható kicsi, nem könnyen skálázható, a csővezetékben az áramlási terület idővel nem változik, és a csővezeték eldugulásának valószínűsége kicsi.
• A fémcsövekhez képest alacsony sűrűségű, könnyű anyagú, kényelmesen szállítható és telepíthető, valamint könnyen karbantartható.••
• Természetes hajlítási vagy hideghajlítási teljesítmény, tekercses táplálás alkalmazható a csőkötések számának csökkentése érdekében.
2) A műanyag cső teljesítményének hatása
• A Pvc-u, PP és ABS viszonylag jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és „merev csöveknek” tekintik őket, amelyek jobban alkalmasak nyílt beépítésre. Ezzel szemben a PE, PE-X és PB „flexibilis csöveknek” minősülnek, amelyek alkalmasak sötét bevonatolásra.
• A műanyag csövek hőmérséklet- és hőállósága miatt a PVC-U, PE és ABS csak hidegvíz-csőként használható, míg a PE-X, PP és PB melegvíz-csőként. Ha az épület melegvíz-ellátó rendszerrel rendelkezik, és egyenletes meleg- és hidegvíz-csöveket használnak, a hőállóság lesz a fő mutató.
• A műanyag csövek magas hőtágulási együtthatójuk miatt, különösen melegvíz-csőként a műanyag csővezetékekben, rugalmas illesztéseket, tágulási hézagokat vagy különféle íveket és egyéb hőkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak. A PE, PP és más poliolefin a leggyakoribbak. Ha a konstrukció és a telepítés során nem fordítanak erre kellő figyelmet, és nem teszik meg a megfelelő műszaki intézkedéseket, könnyen előfordulhat, hogy a csatlakozásnál a tágulási hézag megszakad, ami problémát okoz.
• Az alacsony hővezető képesség miatt a műanyag cső hőszigetelő teljesítménye kiváló, és csökkentheti a szigetelőréteg vastagságát, vagy akár semmilyen szigetelést sem igényelhet. A különböző műanyag csövek hőszigetelésének összehasonlítása nemcsak a hővezető képességgel, hanem a csőfal vastagságával is összefügg.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









