HDPE електричний кабель корпус
Новий тип пластикового трубопроводу, виготовленого за допомогою спеціальної формули та процесу обробки, має високу міцність, хорошу стійкість, легкість розміщення кабелю, простоту будівництва та економію витрат. Як верхня конструкція більш підкреслює індивідуальність продукту, вона відповідає вимогам розвитку сучасного міста, підходить для глибини в діапазоні 2-18M. Використовуючи технологію невідкопання для будівництва труб з покриттям електрокабелю HDPE, це гарантує надійність трубопровідної мережі, зменшує частоту збоїв трубопровідної мережі, а також значно поліпшує міське середовище.
Производительність корпусу кабелю живлення HDPE
Має особливості стійкості до високих температур і зовнішнього тиску, підходить для каналізаційних труб кабелів високого напруги вище 10 кВ. HDPE-каналізація для не-експлоатаційних проектів широко використовується в міських електричних кабелях, будівельних каналізаціях та інших областях.
HDPE не розкопання труби не потрібно розкопання будівництва, труби гаряче плавлення зварювання гнучкі з'єднання, зварювання головки висока міцність, може наддовжина високої тяги тяги труби.
Хороша стійкість, відмінна стійкість до осадження та землетрусу. Зазвичай використовувані труби розділяються на звичайний тип і посилений тип. Звичайний тип підходить для будівництва розкопки та будівництва без розкопки на глибині менше 4 метрів; Зміцнений тип призначений для виконання будівельних робіт на глибині більше 4 метрів.
Переваги корпусу кабелю живлення HDPE
Має відмінну електричну ізоляцію.
Висока температура теплової деформації та низька температура удару.
Легкий, гладкий, низький опор до теріння, гаряче зварювання.
Температура довгострокового використання - від 5 до 70 ° C.
Інформація про будівництво корпусу кабелю живлення з HDPE
Під час транспортування труб і будівництва заборонено довільне кидання, удари, грабування, вплив.
При гарячому плавленні дві віси труб повинні бути вирівняні, а різання кінцевої поверхні повинно бути вертикально рівним.
Температура обробки, час, тиск, відповідно до кліматичних умов.
Основні фізичні властивості корпусу кабелю живлення HDPE
Проект |
Показники |
Методи випробування |
щільність g/cm3 |
0.91-0.95 |
GB/033-86 |
Слайвні теріння серії |
< 0.35 |
GB/T3960-89 |
Міцність на розтягування (23 ± 2) ℃ |
≥22.0 |
GB/T1040-92 |
Міцність на розтяження гарячого зліву Мпа |
≥21.6 |
GB/T3960-92 |
Міцність вигину (23 ± 2) ℃ Mpa |
≥34.0 |
GB/T9341-2000 |
Модуль гнучкості гнуття Mpa |
900-1200 |
GB/T9341-2000 |
Плоский випробування (D / 2, -5 ℃) |
Не розбивається |
GB9647-88 |
Викана теплостійкість (10N.50 ℃ / год) ℃ |
≥120 |
GB/T1633-2000 |
Удар з падаючим молотом (-5 ℃) D> 160 мм 10 кг * 2 м |
9/10 не розбивається |
GB/T6112-1985 |
Труба вДопустима тяга при 23 ± 2 ° C кг
110 |
125 |
140 |
160 |
180 |
200 |
225 |
250 |
|
20KN/m2 |
3060 |
3800 |
4800 |
6300 |
7900 |
9800 |
12400 |
15300 |
40KN/m2 |
3700 |
4800 |
6000 |
7900 |
10000 |
12300 |
15600 |
19300 |
80KN/m2 |
4600 |
5900 |
7500 |
9700 |
12400 |
15200 |
19300 |
23800 |
Примітка: трубиЖоргкість кільця при 70 ± 2 ° C становить близько 37% від 23 ± 2 ° C.
Труби для захисту високонапругових кабелів
Категорія |
Специфікація Модель (Номінальний зовнішній діаметр × товщина стіни) мм |
Звичайний тип |
Φ110*8 |
Φ110*10 | |
Φ160*8 | |
Φ160*10 | |
Φ160*13 | |
Φ160*15 | |
Φ166*8 | |
Φ170*10 | |
Підвищення |
Φ180*12 |
Φ200*13 | |
Φ200*15 | |
Φ225*13 | |
Φ225*15 | |
Φ250*15 | |
Φ315*25 |
Області застосування корпусів кабелів живлення HDPE
Міські та сільські проекти з горизонтального буріння кабельних каналізацій, а також проекти з відкритого буріння кабельних каналізацій. Міські та сільські нерековаційні горизонтальні напрямкові буріння в каналізаційні проекти. Проекти промислових стічних вод.
