Zpravy

Vlastnosti smrštění a aplikace teplem smrštitelných PTFE trubek (Radiant 260F)

Jak teplem smrštitelné hadičky, tak TV-40 (cambric) hadičky jsou funkčně navrženy tak, aby chránily a izolovaly elektrické spoje. Na rozdíl od cambric vyrobeného z PVC je materiálem teplem smrštitelné bužírky vyráběné KVT polyolefin, díky čemuž je teplem smrštitelná bužírka ekologičtější a atraktivnější pro elektrotechnický průmysl. Teplem smrštitelná trubice má díky procesu síťování zvýšenou chemickou a tepelnou odolnost. Po tepelném smrštění trubice nezanechává žádné mezery mezi izolovaným povrchem a samotnou teplem smrštitelnou trubicí, což je při použití cambric nemožné. Tedy: rychlost, pohodlí, vyrobitelnost a spolehlivost instalace teplem smrštitelné trubice nechává zastaralou kambriku daleko za sebou.

otázka

Co znamená „ng“ v názvu teplem smrštitelné hadice?

odpověď

Index „ng“ znamená: „n“ – nepodporuje, „g“ – spalování. Trubka s vlastnostmi „ng“ je samozhášecí v nepřítomnosti externího zdroje spalování. V sortimentu teplem smrštitelných trubek „KVT“ jsou trubky TUTng, TTK (3:1), TTK (4:1) a další typy teplem smrštitelných trubiček vyráběny z nehořlavého materiálu. Samozhášivá vlastnost je způsobena zavedením retardérů hoření do složení polymeru, ze kterého je trubka vyrobena. Zpomalovače hoření zabraňují proudění kyslíku, což zastavuje proces spalování. V poslední době se výrazně zpřísňují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně elektrických. Aby se zabránilo šíření požáru, kabely a vodiče položené uvnitř budov musí mít vlastnosti „ng“. A protože izolace kabelu je „ng“, teplem smrštitelná trubice použitá k izolaci spojů na těchto kabelech by také neměla podporovat spalování.

otázka

Lze použít smršťovací bužírky k izolaci drátových spojů?

odpověď

Funkce izolačních elektrických spojů je hlavní funkcí smršťovacích bužírek. Elektrické izolační vlastnosti trubice jsou ovlivněny takovými faktory, jako jsou: materiál trubice, tloušťka jejích stěn a provozní napětí. Kompozitní složení polymeru, ze kterého je trubka KVT vyrobena, má významnou elektrickou pevnost a lze jej bez omezení použít pro izolační kontaktní spoje s napětím do 600 V.

otázka

Proč potřebujete teplem smrštitelný bužírek s lepicí podvrstvou a lze si vystačit s běžnou bužírkou?

odpověď

Na rozdíl od standardní teplem smrštitelné bužírky TUTng zajišťuje dvouvrstvá teplem smrštitelná bužírka TTK s adhezivní podvrstvou úplné utěsnění izolovaného objektu. Při vystavení teplotě se trubice s lepidlem nejen zmenšuje a smršťuje, ale také díky roztavení podvrstvy lepidla se vytvoří dobrá adheze k téměř každému povrchu. Přebytečné lepidlo vyčnívá podél okrajů tuby, čímž dále utěsní a utěsní obrys. Jsou-li tedy předloženy speciální požadavky na těsnost, nelze se obejít bez teplem smrštitelné trubky s adhezivní podvrstvou. A naopak, pokud neexistují žádné požadavky na těsnost, pak je docela možné použít běžnou teplem smrštitelnou trubici bez lepidla. Všimněme si také, že tuba lepidla má oproti standardní (3:1) vyšší smršťovací poměr (4:1; 6:1; 2:1), má větší tloušťku stěny a je určena pro napětí do 1 kV včetně .

otázka

Jak vybrat správnou teplem smrštitelný bužírek?

odpověď

Při výběru teplem smrštitelné bužírky musíte nejprve znát průměr povrchu, na který bude bužírka smršťována. U trubice s poměrem 2:1 se při jejím výběru musíte řídit pravidlem 80:20. Toto pravidlo vyžaduje, aby se trubka smrštila na ne méně než 20 % a ne více než 80 % plného jmenovitého rozsahu smrštění. Jinými slovy, vnitřní průměr trubky před smrštěním by měl být větší než základna, na které se bude smršťování provádět, o 10-20% a po smrštění by měl být o 10-20% menší než průměr základny. Za těchto podmínek bude zajištěno těsné usazení trubky k výrobku.

otázka

Tubus TUTng 6/3 jsem vždy kupoval u vás. Trubka z další dodávky špatně pasuje na zástrčku.

odpověď

Teplem smrštitelná trubice není vůbec určena k natahování! Trubka musí volně přiléhat na jakýkoli izolovaný povrch. Průměr zátky nebo jakéhokoli jiného výrobku, na který bude trubka instalována, musí být alespoň o 20 % menší než průměr trubky před smrštěním. Je zakázáno instalovat teplem smrštitelné bužírky do spoje s přesahem! Rozměry teplem smrštitelné trubice uvedené v katalogu jsou jmenovité rozměry. To znamená, že před smrštěním musí být vnitřní průměr trubky alespoň 6 mm. Skutečný rozměr trubky vyráběné KVT s poměrem 2:1 se zpravidla pohybuje v rozmezí od 6 do 6.5 mm.

Přečtěte si více
Jak vypočítat množství betonu pro základ? | Experti - DST

otázka

Je možné vyměnit trubici TTS za standardní trubici HERE?

odpověď

Teplem smrštitelná trubice pro izolaci přípojnic TTSH je specializovaný výrobek. Na rozdíl od běžné teplem smrštitelné trubice je TTS navržena pro provozní napětí 10 kV, 35 kV má zvýšenou tloušťku stěny (2.0 mm u TTS při 10 kV a 3.7 mm u TTS při 35 kV) a je vyrobena ze speciální polymerní kompozice s vlastnostmi odolnými proti erozi. Právě tyto kvalitativní charakteristiky umožňují použití TTS pro izolaci měděných a hliníkových přípojnic jak uvnitř vysokonapěťových rozvaděčů, tak při venkovní instalaci. Obyčejnou elektronku TUT nebo TUTng nelze použít k izolaci elektrických přípojnic s napětím vyšším než 690 V.

otázka

Proč je barevná trubice stejné velikosti dražší než černá?

odpověď

Rozdíl v ceně černých a barevných trubek je spojen se zvláštnostmi technologického procesu. Teplem smrštitelná trubice se vyrábí v několika fázích: extruze, zesíťování, vyfukování. Při startování tuby nové barvy v extruderu je nutné tzv. „očištění“ šneku od zbytků materiálu předchozí barvy. Takové čištění vytváří nerecyklovatelný odpad, který nemůže ovlivnit cenu barevné teplem smrštitelné trubice.

otázka

Jaké jsou funkce a vlastnosti žlutozelené trubice?

odpověď

V souladu s mezinárodním systémem barevného značení se uzemnění obvykle označuje barevným značením ve formě kombinace dvou barev: žluté a zelené (zelené pruhy na žlutém podkladu). Žlutozelená trubice je tedy určena pro použití na vodiče a zemnící systémy.

otázka

Co je to koeficient smrštění a co ovlivňuje?

odpověď

Koeficient smrštění je poměr průměru teplem smrštitelné trubky před smrštěním (při dodání) k jejímu průměru po volném smrštění. Jinými slovy, průměr trubky s poměrem smrštění 2:1 se zmenší 2krát, trubky s poměrem smrštění 3:1 se zmenší třikrát a trubky 4:1 se zmenší čtyřikrát. Čím vyšší je koeficient smrštění, tím obtížnější je tepelně smrštitelná trubice vyrobit a tím je univerzálnější a efektivnější při použití. Pro velké rozdíly v průměrech izolovaných ploch je nenahraditelná teplem smrštitelná bužírka s vysokým koeficientem smrštění.

otázka

Jaké nástroje jsou potřebné pro práci s teplem smrštitelnými hadičkami?

odpověď

Optimálním nástrojem pro instalaci teplem smrštitelné hadice je vysokoteplotní vysoušeč vlasů. Profesionální teplem smrštitelná sušička zajišťuje rychlou, kvalitní a šetrnou instalaci tenkostěnné teplem smrštitelné bužírky s možností regulace teploty ohřevu a rychlosti smršťování. Vyhněte se použití otevřeného ohně ke smršťování smršťovacích hadic.

otázka

Je možné smršťovat teplem smrštitelné hadičky pomocí plamene hořáku?

odpověď

Plynový hořák je nepostradatelným nástrojem pro instalaci teplem smrštitelných kabelových objímek, stejně jako středně a silnostěnných trubek a pouzder. Při použití plynového hořáku na tenkostěnné trubky typu TUTng může neopatrná manipulace s plamenem vést k přehřátí a poškození teplem smrštitelné trubice (žhářství). Pro instalaci teplem smrštitelných trubek TUT a TUTng se doporučuje instalace pomocí vysokoteplotního vysoušeče vlasů. Samozřejmě za předpokladu napájení.

otázka

Proč potřebujete průhlednou trubici?

odpověď

Transparentní teplem smrštitelná bužírka s TTK (3:1) lepicí základnou je unikátní produkt. Kromě standardních funkcí: těsnění, izolace a ochrana proti korozi je hlavní funkcí průhledné trubice možnost vizuální kontroly kontaktních spojení po instalaci, tedy po celou dobu životnosti kontaktního spojení. Průhlednou tubu lze navíc použít pro značení.

otázka

Proč je průhledná TTK trubice (3:1), na rozdíl od podobné černé, hořlavá?

odpověď

Složení trubky „NG“ obsahuje látky, které potlačují hoření – retardéry hoření. Zpomalovače hoření mají specifickou barvu. Zavádění retardérů hoření do trubky, tj. udělování vlastností zpomalujících hoření, je neslučitelné se zachováním její průhlednosti.

Přečtěte si více
Profese Turner | Far Eastern Shipbuilding College

otázka

Jaký je rozdíl mezi smršťovací bužírkou a smršťovací bužírkou?

odpověď

Nic. Smršťovací trubice a smršťovací bužírky jsou běžné synonymní názvy pro stejný produkt. Kromě toho se používají i exotičtější názvy: „tepelné smrštění“; „tepelná trubice“; „termokambrický“; „tepelně smrštitelné cambric“.

otázka

Lze použít k etiketování smršťovací bužírky?

odpověď

Tepelně smrštitelné bužírky mají mnoho použití, z nichž některá přesahují oblast elektrotechniky. V oblasti značení lze teplem smrštitelné hadice použít několika možnými způsoby:
– Barevná teplem smrštitelná trubice již má schopnost barevného rozlišení. Není náhodou, že teplem smrštitelná trubice vyráběná závodem KVT má stejné barvy jako barvy akceptované v elektrotechnice pro označení fází: červená; žluť; zelený; modrý.
– Pomocí přenosné automatické stanice pro řezání a značení teplem smrštitelné trubice MM-2 můžete přímo na trubici aplikovat potřebné digitální a abecední informace.
– Při instalaci průhledné teplem smrštitelné trubice TTK(3:1) „KVT“ můžete použít papír vhodné velikosti s textovými nebo grafickými informacemi, který umístíte do průhledné trubice. Po smrštění se tak získá hermeticky uzavřené označení.

otázka

Jak trubku správně usadit?

odpověď

Teplem smrštitelná hadička se snadno používá a nevyžaduje hluboké speciální znalosti při jejím používání. Existují však jednoduchá pravidla, při dodržení bude práce s teplem smrštitelnými hadičkami pohodlná, rychlá a snadná. Další podrobnosti viz: „Požadavky na technologii instalace teplem smrštitelných trubek“.

otázka

Uřízl jsem kus trubky o délce 20 cm, po smrštění se délka snížila na 18 cm Proč?

odpověď

Teplem smrštitelná trubice má kromě radiálního smrštění také podélné smrštění. Čím větší je průměr trubky, tím větší je její podélné smrštění, které může dosáhnout 15%. Podélné smrštění závisí na mnoha faktorech, jako je složení materiálu, ze kterého je trubička vyrobena, technologie expanze (foukání), délka segmentu smrštitelné trubice, její průměr a technika instalace. Kromě toho, pokud existují výrazné rozdíly v průměrech izolovaných ploch, lze trubku zkrátit na délku vyrovnáním výškového rozdílu. Pro snížení míry podélného smrštění se doporučuje smršťování trubky ve směru od jednoho konce trubky ke druhému. Pro zjištění skutečného stupně podélného smrštění doporučujeme předem smrštit měřicí segment. Trubka by měla být rozřezána na montážní kusy na základě výsledků testu.

otázka

Dříve KVT vyráběla barevné trubky v 1metrových kusech, nyní však pouze ve svitcích. Proč?

odpověď

KVT odmítlo balit barevné tuby do metrových kusů na základě četných požadavků našich zákazníků. Při použití měřicí trubice vznikají nucené zbytky. Pro výrobní pracovníky dosahovaly nepoužité zbytky velkých rozměrů a byly „přesné na jejich kapsách“. Použití rolí výrazně snižuje spotřebitelské náklady. Sníží se také náklady na logistiku a optimalizují se skladové bilance.

otázka

Co je to „tvarová paměť“?

odpověď

Teplem smrštitelná trubice, která končí v rukou spotřebitele, měla původně úplně jiné rozměry. Předtím trubka prošla několika výrobními fázemi: extruze, ozařování, ohřev a protahování (foukání). Během procesu instalace se trubice pomocí horkovzdušné pistole nebo plynového hořáku smrští a vrátí se do původního tvaru a velikosti. To je podstata fenoménu zvaného „tvarová paměť“.

otázka

Mohu trubku opakovaně smršťovat?

odpověď

Teoreticky ano. Pokud smrštíte trubici ve volném stavu a máte zařízení na její ohřívání a nafukování, pak lze trubici posadit a znovu nafouknout nekonečněkrát. Efekt „tvarové paměti“ neztrácí svou sílu během četných cyklů zahřívání, natahování, ochlazování a smršťování.

otázka

Proč potřebujete předehřát kovové povrchy, než na ně nasadíte teplem smrštitelné bužírky?

odpověď

Předehřátí kovových povrchů je nutné, aby se zabránilo vzniku tzv. „studených jizev“. Kov má vysokou tepelnou vodivost, takže když je trubka usazena na studené kovové základně, ochlazuje se v místech kontaktu s kovem příliš rychle. V důsledku nerovnoměrného ochlazování na různých površích může smrštěná trubice získat nežádoucí účinek různých tlouštěk. Kromě toho zahřívání kovu umožňuje zbavit se možné kondenzace, pokud studený produkt z ulice skončí při pokojové teplotě.

Přečtěte si více
Proč ještěrka shazuje ocas - 29.08.2024

otázka

Zůstávají smršťovací vlastnosti teplem smrštitelné hadice při dlouhodobém skladování stejné?

odpověď

Pokud jsou splněny obecné požadavky na podmínky skladování teplem smrštitelné hadice, její kvalitativní vlastnosti zůstávají nezměněny po celá desetiletí. Skladovatelnost teplem smrštitelných trubek je tedy prakticky neomezená.

otázka

Existují nějaké zvláštnosti ve smršťování tuby s lepidlem?

odpověď

Při zahřátí tuby lepidla se podvrstva lepidla roztaví a vytvoří se zvýšená adheze oblastí s roztaveným lepidlem. Proto je při smršťování tuby s lepidlem obzvláště důležité zachovat směr smrštění: buď od středu k okrajům, nebo postupně od jednoho okraje k druhému, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin. Příprava povrchů před smrštěním: čištění ostrých otřepů a odmaštění jsou stejné jako standardní požadavky na lepené povrchy a aplikují se jak na lepicí tubu, tak na standardní teplem smrštitelnou tubu bez lepidla.

otázka

Je možné provozovat trubici lepidla při teplotách pod nulou?

odpověď

Hlavním problémem při provozu tuby s lepidlem při teplotách pod nulou je tavné lepidlo. Při drobných mechanických deformacích může lepidlo ztratit svou přilnavost nebo se drolit. Trubky lepidla vyráběné společností KVT však mají speciálně vyvinuté složení lepidla, které si zachovává viskozitu a přilnavost při nízkých teplotách.

otázka

Jaký je rozdíl mezi elektronkou TT-175 a elektronkou TT-GSM?

odpověď

Trubky TT-175 i TT-GSM jsou typy teplem smrštitelných trubek pro speciální účely. Tyto trubky se doporučují pro použití v podmínkách zvýšených teplot a jsou odolné vůči mechanickému namáhání a oděru. Kromě toho jsou trubky odolné vůči palivům a mazivům. Materiál, ze kterého jsou tyto trubky vyrobeny, je ale jiný. Trubka TT-175 je vyrobena z fluoroplastu a trubice TT-GSM je vyrobena z elastomeru. Trubka TT-175 je polotuhá, zatímco TT-GSM má naopak vysokou elasticitu. Trubka TT-GSM je černá a TT-175 je průhledná, což umožňuje vizuální kontrolu spojů po smrštění. A rozsah použití těchto elektronek je různý – v automobilovém průmyslu se pro použití doporučují elektronky TT-GSM a pro letecký průmysl byly vyvinuty elektronky TT-175.

otázka

Můžete vyrobit černou trubici TT-175?

odpověď

Ano, v případě potřeby může závod na zakázku vyrobit omezenou šarži trubek TT-175 vyrobených v černé barvě.

otázka

Proč jsou trubice TTK(3:1) průhledné a KST bez potlačení plamene a trubice TT-175, ač průhledná, nehoří?

odpověď

Všechno je to o materiálech. Trubky KST a TTK adhezivní průhledné tuby jsou vyrobeny z polyolefinu. Aby se propůjčily nehořlavé vlastnosti, jsou do složení trubky přidány retardéry hoření. Ale zpomalovače hoření také ovlivňují průhlednost trubky. Trubka TT-175 je vyrobena z jiného materiálu – fluoroplastu. A tento polymer má řadu jedinečných kvalitativních charakteristik, včetně nehořlavosti.

Varování! Naše stránky používají soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů

Po zakoupení teplem smrštitelných trubic Radiant 260F se někteří naši zákazníci setkávají s řadou technických problémů, když se je snaží osadit na své výrobky. Z tohoto důvodu někdy dostáváme nepodložená tvrzení ohledně kvality teplem smrštitelných trubic Radiant 260F. Ve skutečnosti je kvalita námi dodávaných PTFE trubek na velmi vysoké úrovni a příčiny neúspěchu spočívají pouze v neznalosti některých vlastností tak specifického výrobku, jako je teplem smrštitelná trubice z PTFE (Fluoroplastic- 4, teflon).

Tento článek je speciálně napsán proto, aby pomohl správně a bezpečně smrštit takové trubky a získal informace o specifických vlastnostech teplem smrštitelných trubek PTFE, přičemž tyto vlastnosti zohlední při provádění projektových a instalačních prací.

Začněme tím, že trubice z polytetrafluoretylenu (PTFE) patří mezi tepelně nejodolnější tepelně smrštitelné výrobky, které dlouhodobě odolávají teplotám do +260°C Navíc pro jejich správné a úplné smrštění je nutná teplota při je požadováno nejméně +350 °C (. ), což je výrazně vyšší teplota než teplota smrštění běžných tenkostěnných polyolefinových trubek.

Přečtěte si více
Koupelnové stropy: Jak vybrat materiál a co potřebujete vědět | RBC Real Estate

To vyvolává dva problémy. První problém je, jak a čím trubici zahřát na teplotu dostatečnou pro úplné smrštění. Druhým problémem je, že poskytnutím takového ohřevu nedojde k roztavení produktu, na který má být PTFE trubice usazena. Paradoxní situace nastává, když se například snaží umístit trubici Radiant 260F na vodič nebo kabel s izolací do +125°C! V důsledku takového pokusu skončíme buď s nedostatečně smrštěnou bužírkou, poškozenou izolací kabelu nebo „plovoucím“ konektorem. Při plánování použití PTFE trubice v konstrukci zařízení nebo mechanismu pamatujte na vysoké teploty potřebné pro její smrštění!

Další příklad: smrštění trubek Sálavé 260F na kovové nebo keramické konstrukci, která zaručeně odolá vysokým teplotám. Inženýři a konstruktéři, kteří jsou zvyklí pracovat s konvenčními tenkostěnnými hadičkami, mají často potíže se smrštěním hadiček z PTFE, protože používají nízkou teplotu ohřevu, na kterou jsou zvyklí, a která je pro správné smrštění nedostatečná. Ze zvyku používají ke smršťování elektrické trouby, horkovzdušné pistole, plynové hořáky a dokonce i horkovodní a mini pájecí stanice, ale PTFE trubice se buď nesmršťuje vůbec, nebo se pouze mačká a silně se zdeformuje. Někteří dokonce rozumně poznamenávají, že nastavili DOPORUČENOU teplotu smrštění na topných zařízeních na +350 stupňů, ale výsledku nebylo dosaženo. co se děje?

Faktem ale je, že když mluvíme o požadované smršťovací teplotě 350 stupňů Celsia, máme na mysli, že celý objem materiálu trubice (nebo alespoň jeho podstatná část) se musí ohřát rovnoměrně v celém objemu na teplotu NEMÉNĚ 350 °C, aby materiál dosáhl bodu tání a začal proces úplného smrštění. To je důležitý požadavek!

V praxi se ukazuje jiný obrázek. Například, i když je horkovzdušná pistole nastavena na +350 stupňů, jedná se pouze o teplotu horkého vzduchu vycházejícího z trysky. V okamžiku, kdy se horký vzduch dostane na povrch trubice, se JIŽ sníží jeho teplota, a to jak v důsledku odvodu tepla ve vzduchu, tak v důsledku kontaktu s chladnějším povrchem trubice. A právě k obrovskému dodatečnému odvodu tepla (tepelným ztrátám) dochází samotnou kovovou konstrukcí, na kterou trubici umístíme (a jak víte, kov je vynikající tepelný vodič).

V důsledku toho se trubice zahřívá nerovnoměrně. Nejen, že je její povrchová teplota pod požadovanými 350 stupni, ale také je rozdíl mezi teplotou vně trubky a uvnitř, v místě kontaktu s kovem. Z tohoto důvodu se trubice deformuje, zvrásňuje, mačká a dokonce láme, ale nesráží se podle očekávání na uvedený průměr! Načež montéři viní ji i dodavatele ze všech smrtelných hříchů a především z nízké kvality výrobku!

Aby trubky z polytetrafluoretylenu seděly rovnoměrně a úplně, je třeba vzít v úvahu a kompenzovat tepelné ztráty. V tomto případě je důležitá nejen teplota samotného zdroje tepla, ale také jeho schopnost dávat potřebné množství tepla. Jinými slovy, zdroj vytápění musí mít odpovídající výkon, jehož význam se bude v různých případech také lišit. Při smršťování tenké trubky může být výkon zařízení mírný, ale při smršťování trubky velkého průměru na kovové konstrukci musí být výrazný!

Nejednou nám naštvaní zákazníci přinesli zmačkané a zdeformované, „rozmazlené“ teplem smrštitelné PTFE trubice s požadavkem výměny nebo kompenzace vad (a jsou velmi drahé). A nejednou odcházeli zmatení, když se i zdánlivě nenávratně poškozená, zmuchlaná teflonová trubička při správném zahřátí narovnala a ÚPLNĚ se usadila před jejich překvapeným pohledem.

Neoficiální incident s trubicemi Radiant 260F se stal v jednom z podniků, když se je inženýři pokusili usadit pomocí pájecí stanice, která produkovala tenký proud horkého vzduchu o teplotě +440 °C. Rozhořčení inženýrů neznalo mezí, když dokázali, že i při mnohem vyšších teplotách se trubice odmítala smrštit. Ale zároveň nechápali, že výkon pájecí stanice v jejich případě v zásadě nestačí k dosažení přijatelného výsledku, protože odvod tepla přes kovové tvarovky, na které se snažili trubku usadit překročil tepelný tok přijatý ze samotné pájecí stanice.

Přečtěte si více
Vývoj houbových bloků za den

Dodejme, že při provádění experimentů na smršťovacích trubicích Radiant 260F, včetně provádění selektivní kontroly kvality trubic z příští dodávky, používáme horkovzdušnou pistoli 2000 Watt nastavenou na maximální teplotu (cca +600°C), což nám umožňuje relativně klidně a rychle smršťujte vzorky PTFE teplem smrštitelných trubiček, přičemž teplotu smrštění upravte pomocí vzdálenosti k trysce „od oka“. V tomto případě se trubky smršťují ve volném stavu, bez dalších faktorů ovlivňujících tok tepla z produktu.

Nyní shrňme, co bylo řečeno, a dáme několik dalších tipů.

1. Pokud se trubice při smršťování zvrásní a deformuje a nestáhne se na uvedený průměr, pak je důvodem nedostatečné zahřátí. Znakem DOSTATEČNÉHO zahřátí trubice je změna její barvy z průhledné modro-kouřové na křišťálově čistou v místě zahřátí.

2. Před smršťováním PTFE trubek na kovové povrchy je nutné smršťovací předmět předehřát.

3. Teplota topného zdroje musí být VÍCE než +350°C a skutečný ohřev povrchu trubky musí být řízen vizuálně, nastavením teploty ohřevu změnou vzdálenosti od zdroje k povrchu trubky.

4. Pokud je trubička pomačkaná a špatně se smršťuje, jednoduše ji znovu zahřejte na požadovanou teplotu – ve většině případů se trubice narovná a nakonec se smrští.

5. Abyste mohli zachytit a pocítit okamžik, kdy začíná smršťování, doporučujeme nejprve cvičit na malém kousku hadičky. Hraniční stav mezi nedostatečným a dostatečným ohřevem teflonu je velmi malý. Snížením teploty doslova o 2-5 stupňů se materiál dostane do kouřově modrého stavu a přestane se smršťovat.

6. Při použití ručního topného nářadí musí být jeho celkový výkon minimálně jeden a půl až dva kilowatty!

7. Mimořádně nedoporučuji používejte otevřený plamen jako ohřívač. To je způsobeno nebezpečím otravy vysoce toxickými produkty rozkladu PTFE, když je v plameni. Zároveň si všimneme, že teflon nehoří v ohni, ale začíná pomalu chátrat v ohni.

8. PTFE má vlastnost neobvyklou pro plasty, která je charakteristická spíše pro kovy: při zahřátí se může značně roztáhnout. Koeficient lineární tepelné roztažnosti teflonu při teplotě +250°C je cca 40 x 10 -5 1/K. a při teplotě +350°C již cca 135 x 10 -5 1/K! Tito. trubka těsně usazená na předmětu se po zahřátí může po ní začít zcela volně pohybovat. A naopak smršťovací bužírka po vychladnutí ještě těsněji přiléhá k předmětu. Zvažte tuto skutečnost při plánování použití PTFE hadičky jako spojky horkého chemického potrubí.

9. PTFE trubice po smrštění mohou výrazně změnit svou délku až o +/- 20%. Proto se před prováděním montážních prací doporučuje provést zkušební smrštění měřením koeficientu podélného smrštění/protažení trubky z konkrétní šarže. Mimochodem, při zahřátí může být relativní podélné prodloužení teflonu 5-7%.

10. Závažnou nevýhodou polytetrafluorethylenu je skutečnost, že při zahřátí se začne hroutit dříve, než se začne tavit. Tavení polytetrafluorethylenu nastává při teplotách od +340°C a destrukce začíná při zahřátí od +260°C. Proto je povoleno pouze krátkodobě ohřev PTFE na teploty od +350°C pro dosažení úplného smrštění materiálu.

Pamatujte, že teflonové trubice jsou velmi nestandardní teplem smrštitelný materiál s unikátní sadou vlastností, které vyžadují vlastní nestandardní přístup. Nespěchejte s obviňováním dodavatelů a výrobců za nekvalitní zboží. Chování PTFE hadiček se výrazně liší od běžných polyolefinových hadiček. Doufáme, že vám tento článek pomůže překonat jakékoli potíže se smršťovacími PTFE hadičkami, pokud se s nimi setkáte.

Tyto hroty platí pro trubice z polytetrafluoretylenu (Radiant 260F), ale do určité míry budou platné i pro jiné trubice z materiálů obsahujících fluor, jako je PVDF (Radiant 175F), FEP (Radiant 204F).

Užitečné články na toto téma:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button