FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Koncovka s plastovým potahem vyztužená skelným vláknem
FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Koncovka s plastovým potahem vyztužená skelným vláknem
| Seznam omezení teploty aplikace |
| Materiál | Střední teplota℃ | Materiál | Střední teplota℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC-C | -20 ℃ ~ 95 ℃ | PVC-U | -5℃~ 45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRPP | -20 ℃ ~ 120 ℃ | PPH | -20 ℃ ~ 110 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF | 40 ℃ ~ 150 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strukturální vlastnosti produktu |
1. Lehký a vysoce pevný
Relativní hustota je mezi 1,5 a 2,0, pouze 1/4 až 1/5 u uhlíkové oceli, přesto se její pevnost v tahu blíží nebo dokonce převyšuje pevnost uhlíkové oceli a její specifická pevnost je srovnatelná s ušlechtilou legovanou ocelí.
2. Vynikající odolnost proti korozi
FRP je vynikající korozivzdorný materiál, který nabízí vynikající odolnost vůči vzduchu, vodě, střednímu záření kyselin, zásad, solí a různých olejů a rozpouštědel.
3. Vynikající elektrické vlastnosti
FRP je vynikající izolační materiál v izolantech. Zachovává si dobré dielektrické vlastnosti i při vysokých frekvencích a má vynikající mikrovlnnou propustnost.
4. Vynikající tepelné vlastnosti
FRP má nízkou tepelnou vodivost a je Tepelná vodivost je 1,25-1,67 kJ/s, pouze 1/100-1/1000 ve srovnání s kovem, což z něj činí vynikající tepelně izolační materiál.
5. Vynikající designovatelnost
Flexibilní design různých konstrukčních produktů pro splnění specifických požadavků aplikace, zajištění vynikající integrity produktu a možnosti výběru materiálů pro splnění požadavků na produkt.
6. Vynikající vyrobitelnost
Flexibilní technologii formování lze vybrat na základě tvaru produktu, technických požadavků, použití a množství. Proces je jednoduchý, umožňuje tvarování v jednom kroku a nabízí vynikající ekonomické výhody. To je zvláště výhodné pro složité, náročné a maloobjemové produkty, což vyžaduje jeho vynikající zpracovatelnost.
| Složená koncovka |
| DN | D | d1 | d2 | L | Z | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 20 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 25 | 26 | 19 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 41 | 32 | 30 | 22 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 51 | 40 | 35 | 26 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 63 | 50 | 43 | 31 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 79 | 63 | 54 | 38 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 92 | 75 | 65 | 44 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110 | 90 | 75 | 51 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 132 | 110 | 85 | 61 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 162 | 140 | 105 | 76 | 9 | 2.5 | 4 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 186 | 160 | 116 | 86 | 9 | 2.5 | 4 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 250 | 225 | 154 | 119 | 9 | 3.5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 308 | 280 | 190 | 146 | 11 | 4 | 5.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 346 | 315 | 218 | 164 | 12 | 4.5 | 6.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: Rozměry tvarovek kompozitních trubek mohou být předmětem drobných úprav po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a kupujícím.
Koeficient tepelné roztažnosti a PVC ventil je výrazně vyšší než u kovových ventilů a mírně vyšší než u ventilů CPVC , k...
READ MOREPlíživé chování v Trubkové tvarovky PPH přímo snižuje dlouhodobou tlakovou kontejnmentovou kapacitu, když systémy pracují při zvýšenýc...
READ MOREKonstrukce vnitřního disku a sedla a Kulový ventil je hlavním důvodem, proč překonává šoupátka a kulové ventily v úlohách škr...
READ MORETepelná expanze a kontrakce přímo způsobují mechanické namáhání, únavu kloubů, prosakování a předčasné selhání v potrubní armatury ...
READ MORE