HDPE Stromkabelgehäuse
Stromkabel Schutzrohr mit speziellen Rezepturen und Verarbeitungsprozessen hergestellt neue Arten von Kunststoff-Rohren, mit hoher Festigkeit, hoher Stabilität, einfache Kabel zu tragen, einfache Konstruktion, Kosteneinsparungen und andere Vorteile. Als die Oberflächenbau die Produktpersönlichkeit betont, entspricht es den Entwicklungsanforderungen moderner Städte und eignet sich für die Tiefe im Bereich von 2 bis 18M. HDPE-Stromkabel-Hülle-Rohre mit Nicht-Grabungstechnik für den Bau, die die Zuverlässigkeit des Rohrnetzes zu gewährleisten, die Ausfallrate des Rohrnetzes zu reduzieren, während die städtische Umgebung erheblich verbessert wird.
Leistung des HDPE-Stromkabels
Mit hohen Temperaturen und äußeren Druck, geeignet für Hochspannungsleitung Kabel Ableitung Rohre über 10KV. Nicht-Grabungstechnik HDPE-Ableitungen sind weit verbreitet in städtischen Stromkabeln, Gebäude Versorgung und Ableitung.
HDPE Nicht-Grabung Rohr ohne Grabung Bau, Rohr heiß geschmolzen schweißen flexible Verbindungen, Schweißkopf hohe Festigkeit, kann super Länge hohe Zugkraft Schlepper.
Gute Zähigkeit, ausgezeichnete Ablagerungs- und Erdbebenbeständigkeit. Häufig verwendete Rohre sind in gewöhnliche und verstärkte Typen unterteilt. Der gewöhnliche Typ eignet sich für Grabungslegungsarbeiten und nicht-Grabungsarbeiten mit einer Tiefe von weniger als 4 Metern; Verstärkter Typ für nicht-gravierende Konstruktionen mit einer Tiefe von mehr als 4 Metern.
Vorteile der HDPE-Stromkabelgehäuse
Ausgezeichnete elektrische Isolierung.
Mit hohen thermischen Verformungstemperaturen und niedrigen Temperaturschlägeigenschaften.
Leicht, glatt, mit geringem Reibwiderstand, kann heiß geschweißt werden.
Langfristige Anwendungstemperatur von -5 bis 70 ° C.
HDPE Stromkabelgehäuse
Im Rohrtransport und im Bauprozess ist willkürlicher Wurf, Aufprall, Gravur und Exposition streng verboten.
Beim Heißschmelzen muss die Achse der beiden Rohre ausgerichtet sein, und die Endfläche muss vertikal flach geschnitten werden.
Bearbeitungstemperatur, Zeit, Druck und entsprechende Anpassung an die Klimabedingungen.
Hauptphysikalische Eigenschaften des HDPE-Stromkabels
Projekte |
Indikatoren |
Versuchsmethoden |
Dichte g/cm3 |
0.91-0.95 |
GB/033-86 |
Schiebereibung Serie |
< 0.35 |
GB/T3960-89 |
Zugfestigkeit (23 ± 2) ℃ |
≥22.0 |
GB/T1040-92 |
Zugfestigkeit der Schmelzverbindung Mpa |
≥21.6 |
GB/T3960-92 |
Biegefestigkeit (23 ± 2) ℃ Mpa |
≥34.0 |
GB/T9341-2000 |
Biegebeugungsmodul Mpa |
900-1200 |
GB/T9341-2000 |
Flachprobe (D/2, -5 ℃) |
Nicht zerbrechen |
GB9647-88 |
Wärmebeständigkeit (10N.50 ℃ / h) ℃ |
≥120 |
GB/T1633-2000 |
Fallhammerschlag (-5 ℃) D> 160mm 10kg * 2m |
9/10 nicht gebrochen |
GB/T6112-1985 |
Die Rohre inZulassene Zugkraft bei 23 ± 2 ° C kg
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 |
Hinweis: Die RohreDie Ringsteifheit bei 70 ± 2 ° C beträgt etwa 37% der Ringsteifheit bei 23 ± 2 ° C.
Rohre zum Schutz von Hochspannungskabeln ohne Grabung
Kategorien |
Spezifikationsmodell (nominaler Außendurchmesser x Wanddicke) mm |
Normal |
Φ110*8 |
Φ110*10 | |
Φ160*8 | |
Φ160*10 | |
Φ160*13 | |
Φ160*15 | |
Φ166*8 | |
Φ170*10 | |
Verstärkter Typ |
Φ180*12 |
Φ200*13 | |
Φ200*15 | |
Φ225*13 | |
Φ225*15 | |
Φ250*15 | |
Φ315*25 |
Anwendungsbereiche für HDPE-Stromkabelgehäuse
Städtische und ländliche nicht-gravierende horizontale Bohrungen in Kabelableitungsprojekte und offene gravierende Kabelableitungsprojekte. Städtische und ländliche Nicht-Grabung Horizontal gerichtet Bohren in Abwasser Ableitung Projekt. Industrielle Abwasserveranstaltungen.
