Трубы Лоутона
Больше

Рабочее давление/механические свойства

Размеры и допуски (включая хромированные и покрытые ПВХ)

OD
(Мкм)
Стена (мм)вспыльчивостьМакс Рабочая
Бар давления вверх
Толщина
Отказоустойчивость
 Среднее значение допуска диаметраДопуск на диаметр, включая овальность
60.6 (TX)Наполовину жесткий133± 10%± 0.04mm± 0.09mm
60.6мягкая90± 10%± 0.04mmНепригодный
60.8 (TY)Наполовину жесткий188± 10%± 0.04mm± 0.09mm
80.6 (TX)Наполовину жесткий97± 10%± 0.04mm± 0.09mm
80.6мягкая66± 10%± 0.04mmНепригодный
80.8 (TY)Наполовину жесткий136± 10%± 0.04mm± 0.09mm
100.6 (TX)Наполовину жесткий77± 10%± 0.04mm± 0.09mm
100.7 (TY)мягкая62± 10%± 0.04mmНепригодный
100.8 (TY)Наполовину жесткий106± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.6 (TX)Наполовину жесткий63± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.8 (TY)Наполовину жесткий87± 10%± 0.04mm± 0.09mm
150.7 (TX)Наполовину жесткий58± 10%± 0.04mm± 0.09mm
151.0 (TY)Наполовину жесткий87± 13%± 0.04mm± 0.09mm
151.0 (TY)мягкая67± 13%± 0.04mmНепригодный
220.9 (TX)Наполовину жесткий51± 10%± 0.05mm± 0.10mm
221.2 (TY)Наполовину жесткий69± 15%± 0.05mm± 0.10mm
221.2 (TY)мягкая57± 15%± 0.05mmНепригодный
280.9 (TX)Наполовину жесткий40± 10%± 0.05mm± 0.10mm
281.2 (TY)Наполовину жесткий55± 15%± 0.05mm± 0.10mm
351.0 (Лайтекс)Жесткий42± 15%± 0.06mm± 0.07mm
351.2 (TX)Наполовину жесткий42± 10%± 0.06mm± 0.11mm
351.5 (TY)Жесткий64± 10%± 0.06mm± 0.07mm
421.0 (Лайтекс)Жесткий35± 15%± 0.06mm± 0.07mm
421.2 (TX)Наполовину жесткий35± 10%± 0.06mm± 0.11mm
421.5 (TY)Жесткий53± 10%± 0.06mm± 0.07mm
541.2 (TX)Жесткий33± 15%± 0.06mm± 0.07mm
542.0 (TY)Жесткий55± 10%± 0.06mm± 0.07mm
66.71.2 (TX)Жесткий26± 15%± 0.07mm± 0.10mm
66.72.0 (TY)Жесткий45± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.11.5 (TX)Жесткий29± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.12.0 (TY)Жесткий39± 15%± 0.07mm± 0.10mm
1081.5 (TX)Жесткий20± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1082.5 (TY)Жесткий34± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1331.5 (TX)Жесткий16± 15%± 0.20mm± 0.70mm
1592.0 (TX)Жесткий18± 15%± 0.20mm± 0.70mm
2193.0 (TX)Жесткий20± 15%± 0.60mm± 1.50mm

Вместимость воды

Таблица W Microbore

Н/Д ммВместимость кг/м
60.0169
80.0347
100.0558

Таблица X. Емкость медных труб диаметром 6–159 мм

Н/Д ммВместимость кг/м
60.0169
80.0347
100.0615
120.0890
150.1416
180.2063
220.3140
280.5308
350.8220
421.2163
542.0712
673.2134
764.1699
1088.6107
13313.2647
15918.8351

Стол Y 6мм - 108мм

Н/Д ммВместимость кг/м
60.0139
80.0302
100.0529
120.0818
150.1280
180.1952
220.2943
280.5050
350.7888
421.1758
541.9317
673.2375
764.0438
1088.2527
Расширение медной трубы

Медь имеет коэффициент линейного расширения 17 x 10-6oC. например, 10-метровая медная труба, по которой подается горячая вода температурой 600°С, увеличится в длину почти на 7 мм при нагревании от 200°С. Если предположить, что температурный цикл системы составляет 200°C, будет происходить непрерывный цикл расширения и сжатия на 3.4 мм. См. таблицу ниже.

Изменение температуры3m4m5m6m7m8m9m10m12m25m
10°0.5 мм0.7 мм0.9 мм1.0 мм1.2 мм1.4 мм1.5 мм1.7 мм2.0 мм4.3 мм
20°1.0 мм1.4 мм1.7 мм2.0 мм2.4 мм2.7 мм3.0 мм3.4 мм4.0 мм8.5 мм
30°1.5 мм2.0 мм2.6 мм3.1 мм3.6 мм4.1 мм4.6 мм5.1 мм6.1 мм13.0 мм
40°2.0 мм2.7 мм3.4 мм4.1 мм4.8 мм5.4 мм6.1 мм6.8 мм8.2 мм17.0 мм
50°2.6 мм3.4 мм4.3 мм5.1 мм6.0 мм6.8 мм7.7 мм8.5 мм10.2 мм21.0 мм
60°3.1 мм4.1 мм5.1 мм6.1 мм7.1 мм8.2 мм9.2 мм10.2 мм12.2 мм26.0 мм
70°3.6 мм4.8 мм6.0 мм7.1 мм8.3 мм9.5 мм10.7 мм11.9 мм14.3 мм30.0 мм
80°4.1 мм5.4 мм6.8 мм8.2 мм9.5 мм10.9 мм12.2 мм13.6 мм16.3 мм34.0 мм
90°4.6 мм6.1 мм7.7 мм9.2 мм10.7 мм12.2 мм13.8 мм15.3 мм18.4 мм38.0 мм
100°5.1 мм6.8 мм8.5 мм10.2 мм11.9 мм13.6 мм15.3 мм17.0 мм20.4 мм43.0 мм
150°7.65 мм10.2 мм12.75 мм15.3 мм17.85 мм20.4 мм22.95 мм25.5 мм30.6 мм63.75 мм
200°10.2 мм13.6 мм17.0 мм20.4 мм23.8 мм27.2 мм30.6 мм34.0 мм40.8 мм85.0 мм
Крепление медных труб

Монтаж медных труб проверен и проверен в течение многих лет использования во всех частях водопроводных и отопительных систем. Универсальность меди в таком широком диапазоне ситуаций привела к разработке множества различных типов крепежных зажимов и систем брекетов.

Все системы трубопроводов должны иметь адекватную поддержку, если они хотят обеспечить бесперебойную работу, особенно в течение длительного срока службы медной системы. В каталоге производителей представлен широкий ассортимент зажимов и кронштейнов, отвечающих конкретным требованиям, некоторые из которых показаны на рисунке 1.

Рисунок 1: Типичные зажимы и кронштейны

Выбор наиболее подходящей модели зажима или кронштейна зависит от ряда факторов, которые будут различаться в зависимости от типа работы и положения или ситуации, в которой установлена ​​трубка. Например, труба должна быть изолирована от жары или мороза в соответствии с правилами водоснабжения. В этой ситуации простой пластиковый зажим не обеспечит достаточного зазора для необходимой толщины изоляции между трубкой и крепежной поверхностью. Поэтому необходимо выбрать альтернативный тип опоры, например, кольцевой кронштейн с резьбовым стержнем и опорной пластиной.

Еще одним фактором, который может оказать весьма существенное влияние на общую стоимость установки, является фактическое количество требуемых опор для труб. Поскольку медная трубка является относительно жестким и самонесущим материалом, для нее требуется сравнительно мало опор по сравнению с неметаллическими трубками.

На каком расстоянии друг от друга следует располагать опоры для медных труб и трубок?

Рекомендуемые интервалы указаны в таблице 1. Изучение таблицы покажет, что на вертикальных прогонах требуется меньшее количество опор. Это связано с тем, что вертикальная труба не будет подвергаться возможному провисанию между опорами. Чрезмерное провисание произойдет на горизонтальных участках труб из любого материала, если опоры будут расположены слишком далеко друг от друга.

Диаметр медной трубы (мм)Интервалы для вертикальных пробегов (м)Интервалы для горизонтальных пробегов (м)
60.60.4
80.90.6
101.20.8
121.51
151.81.2
222.41.8
2.42.4
2832.4
3532.7
4233
5433
673.63
763.63
1083.63
1333.63
1594.23.6
Таблица 1: Рекомендуемые максимальные интервалы крепления опор для медных труб.

Другим фактором, который необходимо учитывать, особенно при рассмотрении опор для труб большего диаметра и/или легких строительных конструкций, является способ крепления трубчатой ​​опоры к строительной ткани. Используемый метод крепления должен быть в состоянии передать вес трубы и ее содержимого, а также любые другие силы, действующие на трубу, на строительную ткань без повреждений.

Крепление длинных участков трубы

На длинных отрезках трубы с фиксирующими опорами, такими как подвесные кронштейны, следует использовать анкерную связь на расстоянии 12 м от центра, чтобы избежать раскачивания. Расстояние между анкерными креплениями, используемыми для распорок, и компенсационными швами в трубопроводах горячей воды определяется типом используемого компенсационного шва и величиной смещения, которую может выдержать компенсатор. На рис. 2 показано, как длинный участок трубы может быть закреплен с помощью опор при каждом изменении направления. Затем расширение можно компенсировать с помощью компенсатора или путем изготовления компенсационного контура либо из фитингов, либо путем изгиба трубы. Если используется расширительная петля, ее следует установить и поддерживать в горизонтальной плоскости, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.

Рисунок 2

Если используется компенсатор сальникового типа и труба подвергается разнице температур в 60°C, то, если компенсатор выдерживает расширение 25 мм, длина прямой трубы с каждой стороны соединения до анкерного крепления может составлять до 12.5м.

Это связано с тем, что длина медной трубки длиной 1 метр изменится примерно на 1 мм при изменении ее температуры на 60°C. Таким образом, перемещение в 1 мм внутри компенсатора обеспечивает длину трубы 1 м между компенсатором и точками крепления.

Аналогично, если используется компенсатор сильфонного типа, трубку следует устанавливать так, чтобы она растягивала сильфон. Применяя таким образом «холодную вытяжку», сильфон сможет выдержать расширение. Во избежание возможного разрушения ответвлений, подключаемых к магистрали отопления или горячего водоснабжения, целесообразно использовать ответвления в качестве анкерных креплений. Однако там, где ответвление соединено с трубкой, которая сама будет двигаться из-за теплового расширения, тогда и ножка ответвления должна иметь возможность двигаться. В этой ситуации следует использовать «перекрестные тройники», чтобы обеспечить перемещение, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

Все участки трубок должны быть правильно выровнены во избежание чрезмерного напряжения. Это особенно важно при подсоединении трубки к пластиковому бачку. Между трубным соединением и бачком следует установить подходящие опорные пластины или шайбы без острых краев, чтобы распределить любую нагрузку.

Вырубка и сверление полов и кровельных балок

Вырезы и отверстия в свободно опертых балках перекрытий и крыш должны находиться в следующих пределах:

  • Вырезы следует делать не глубже 1/8 глубины балки.
  • Их не следует обрезать ближе к опоре, чем на 0.07 пролета, и дальше, чем на 1/4 пролета.

Просверленные отверстия должны быть не больше в диаметре, чем 1/4 глубины балки. Они должны быть просверлены на нейтральной оси и должны находиться на расстоянии не менее 3 диаметров друг от друга, измеренных от центра к центру. Отверстия должны располагаться на расстоянии от 0.25 до 0.4 пролета балки от опоры.

Примечание. В стропилах крыши НЕЛЬЗЯ делать вырезы или отверстия для труб. На рис. 4 показаны допустимые пределы вырезов и отверстий в балках пола и крыши.

Рисунок 4

Прокладка мягкой медной трубки через балки

Возможность сверления отверстий в балках означает, что там, где мягкая спиральная медная трубка
(наружный диаметр до 10 мм, таблица W или внешний диаметр до 12 мм, таблица Y) достаточно легко просверлить и проложить трубу через балки. Это означает, что в новых строительных работах иногда, при желании, трубу можно установить снизу после укладки половиц, но до обшивки потолков.

Использование балочных зажимов

В тех случаях, когда в пол необходимо проложить прямые отрезки полутвердых медных труб, их можно укладывать в пазы. При использовании зажимов для трубных балок со встроенными защитными металлическими пластинами риск повреждения из-за проколов при забивании гвоздей должен быть устранен. Кроме того, прямоугольная форма зажима балки может использоваться в качестве шаблона при вырезании балок. Это позволит избежать случайного ослабления балок из-за чрезмерно глубоких надрезов.

Несмотря на то, что они невидимы, когда установка завершена, зажимы для балок улучшают общее качество установки. Они делают это, помогая выровнять трубу и допуская расширение из-за изменений температуры в линиях горячей воды. Это поможет предотвратить щелкающие шумы и гидравлический удар, которые могут возникнуть из-за плохо выровненного трубопровода.

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы
Какие сертификаты испытаний вы предлагаете для своих медных труб и трубок?

Все наши медные трубы производятся в соответствии со стандартами BS EN1057, ISO 9001 и имеют маркировку «kitemarked».

Какой у вас минимальный заказ медных труб?

1,000 кг медных труб для ВОК (стоимость около 6,000 фунтов стерлингов без НДС)

Откуда производятся ваши медные изделия?

Большая часть меди для нашей продукции, включая трубы диаметром 15 мм, добывается в Чили. В мире существует около 30 перерабатывающих заводов и фабрик с различными возможностями; у нас есть два волочильных завода в Великобритании.

Назад к Медные трубы прямой длины

Запрос о продукте

Медная труба прямой длины