Prstenasta krutost polietilenskih cijevi. Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Metoda mjerenja promjera

Dvoslojne cijevi koristi se u beztlačnim kanalizacijskim sustavima. Vanjski sloj cijevi je valovita površina, čija brojna rebra stvaraju veliku otpornost visoka opterećenja. Unutar cijevi je izrađen od visokokvalitetnog polietilena, koji ima visoka hidraulička svojstva i omogućuje vam nesmetano i bez stagnacije odvod vode. Unutarnja površina je ravna, pa se voda ne nakuplja u udubljenjima koja čine rebra. Prisutnost učvršćivača povoljno razlikuje ovu vrstu odvodne cijevi od analoga i čini njihov izbor prioritetom za ugradnju na mjesta s jakim mehaničkim opterećenjima.

Dvoslojne valovite cijevi Korsis i Perfokor

Dupli sloj valovite cijevi Corsis izrađene su od polietilena, koji je otporan na udarce čak i kada niske temperature. Postoje dvije glavne klase krutosti valovitih dvoslojnih cijevi Korsis - to je SN6 i SN8, koji imaju krutost prstena od 6 kN/m2 odnosno 8 kN/m2. Drugim riječima, cijevi s klasom krutosti SN6 mogu se polagati do dubine do 6 metara, a s klasom SN8 do 8 metara. Minimalna dubina polaganja za obje vrste cijevi je 1 metar. Spoj cijevi je hermetički zatvoren, nastaje sučeonim zavarivanjem, ili pomoću spojnice i O-prstena. Svestranost dimenzija omogućuje spajanje Korsis cijevi s drugim elementima sustav odvodnje, a veliki izbor oprema i pribor omogućuje stvaranje sustava bilo koje složenosti.

Za rješavanje problema drenaže tla u uvjetima jakih mehaničkih opterećenja, najviše učinkovito rješenje ugradit će se dvoslojne drenažne cijevi Perfocor. Struktura cijevi Perfocor slična je strukturi Korsis cijevi, naborana na vrhu i s glatkim slojem iznutra. Njihova glavna razlika je prisutnost perforacije, koja je napravljena u obliku utora i omogućuje vam da prikupite neželjenu vodu nakupljenu u tlu i odvodite je na pravo mjesto ( drenažni bunar, rezervoar, jarak). Glatka unutarnja površina sprječava začepljenje cijevi i osigurava brz transport vode. Postoji nekoliko klasa krutosti dvoslojnih cijevi Perfokor: SN4, SN6 i SN8 - predviđene su za maksimalnu dubinu polaganja od 4, 6 i 8 metara. U prodaji se nalaze i cijevi za potpunu drenažu, čije su rupe ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini, i poludrenažne cijevi, samo gornji dio koji ima rupe, a osnova je čvrsta. Opcija punog odvoda koristi se u slučajevima kada je potrebno sniziti razinu podzemne vode, te poludrenaža za prikupljanje i odvodnju vode smuđa. Perfocor cijevi su stekle najveću popularnost u uređenju osobnih parcela, odvodnji temelja zgrada, kao iu cestogradnji.

Dvoslojna valovita cijev FD Plast

Asortiman uključuje valovite dvoslojne cijevi F.D. Plast. Unutarnji promjer je od 110 do 800 mm, a klasa tvrdoće je SN8-SN9. Izrađen od polietilena niski pritisak(HDPE) i karakteriziraju ih otpornost na agresivne okoliš i trajnost. Dubina ovih cijevi može biti do 15 metara. FD Plast valovite cijevi su visoke kvalitete po relativno niskoj cijeni.

Cijena za dvoslojnu valovitu cijev s nastavkom SN8

Vanjski promjer, mm Unutarnji promjer, mm Cijena, m.p.
110 94 od 150 rub.
133 110 od 188 rub.
160 136 od 268 rubalja
190 160 od 312 rubalja
200 171 od 358 rubalja
230 200 od 455 rub.
250 216 od 567 rubalja
290 250 od 767 rubalja
315 271 od 871 rub.
340 300 od 1096 rubalja
400 343 od 1357 rub.
460 400 od 1609 rub.
500 427 od 2061 rub.
575 500 od 2295 rub.
695 600 od 3130 rub.
923 800 od 5832 rub.

Dvoslojne cijevi Politek

Osim toga, u prodaji su dvoslojne valovite cijevi. Politek s unutarnjim promjerom od 100 do 315 mm i klasom tvrdoće SN8. Izrađeni su od polietilena i imaju visoku prstenastu krutost, kemijsku otpornost na lužine i kiseline, malu težinu i izdržljivost.

Dvoslojne cijevi X-stream (Wavin)

Asortiman proizvoda također je predstavljen dvoslojnim cijevima X-tok tvrtke Wavin, koji su izrađeni od polipropilena i imaju klasu krutosti SN8. Zbog visoke elastičnosti X-stream cijevi, mogu izdržati velika dinamička i statička opterećenja, uz održavanje potpune nepropusnosti spojeva.

Prije svega, želio bih započeti svoj članak riječima zahvalnosti posjetiteljima naše stranice, sve što radimo, činimo za udobnost života čovječanstva, a posebno vas, čitatelja.

Pričati o superiornosti polietilena nad armiranim betonom, i samo željezom, beskrajno je. U proteklih pet godina internet je bio pun reklama o jeftinim polietilenskim bunarima, spremnicima i rezervoarima, kao io njihovoj trajnosti.

Trajnost polietilenskih proizvoda je određeni postulat o kojem se ne može raspravljati. Odgovor na pitanje: „Jesu li PE proizvodi izdržljivi i mogu li trajati oko 50 godina kontinuirani rad?”, neće vas dugo čekati. - Da!

Nakon što smo se pozabavili trajnostom PE proizvoda, želio bih se detaljnije zadržati na kvaliteti proizvoda i, sukladno tome, kvaliteti materijala od kojeg neki beskrupulozni proizvođači uspijevaju napraviti jeftin proizvod. Ispričat ću vam nedavni incident koji se dogodio prilikom naručivanja horizontalnog spremnika od 100 m 3. Kupac je, kontaktirajući našu tvrtku, bio očito uznemiren cijenom proizvoda tvrtke PK NIS, te je govorio o mogućnosti kupnje proizvoda koji je identičan po svim karakteristikama, ali ne i po krutosti prstena. Svi pokušaji da se objasni potreba za ovom vrstom karakteristika za proizvode koji se koriste u instaliranom stanju, t.j. ukopani u zemlju i iskusili vanjski pritisak, nisu bili uspješni. Tada su naši stručnjaci dobili zadatak razjasniti situaciju s jeftinošću proizvoda konkurenata. Kao rezultat, puna tehnički rad, što je rezultiralo dokumentom pod nazivom - "Proračun čvrstoće horizontalnog spremnika s unutarnjim promjerom 2200 mm, od spiralnih cijevi različitih profila." U ovom dokumentu prikazani su proračuni kapaciteta spiralnih cijevi profila 19 i 25, kao i ponovni proračun za cijev s prstenastom krutošću SN2 i SN4.

Proračun čvrstoće horizontalnog spremnika s unutarnjim promjerom od 2200 mm iz spiralnih cijevi različitih profila.

Uvod

Ovaj proračun je napravljen za vatrogasne spremnike zapremine 100 m3. Spremnici su izrađeni od polietilenskih spiralnih cijevi s unutarnjim (nazivnim) promjerom od 2200 mm.

Zbog činjenice da metode za proračun čvrstoće horizontalnih spremnika nisu dovoljno razvijene, a sami spremnici su izrađeni od kanalizacijske cijevi veliki promjer, na temelju metode proračuna čvrstoće plastične cijevižice, navedene u SP 40-102-2000 (Dodatak D).

Svrha proračuna je provjeriti ispunjenost uvjeta čvrstoće i stabilnosti za cijevi koje se koriste za izradu tijela spremnika, s različitim profilima stijenki, te formulirati preporuke za korištenje jedne ili druge vrste cijevi.

1. Početni podaci

Prema projektu tenkovi imaju vanjski promjer 2390 mm, što odgovara spiralnoj cijevi s unutarnjim promjerom od 2200 mm s nazivnom krutošću prstena SN2.

Pored ovoga dizajnersko rješenje analizirat će se mogućnost izrade spremnika od cijevi istog unutarnjeg promjera, ali s različitim tipom profila: tzv. 19. i 25. profili (slika 1.), kao i spiralne cijevi nominalne prstenaste krutosti SN4. , razmotrit će se.

Riža. 1. Elementi profila 19 (a) i profila 25 (b) 1

Za daljnje izračune bit će potrebno znati moment tromosti profila po jedinici duljine i ekvivalentnu debljinu stijenke cijevi izrađene od ovog profila. Moment inercije profila po jedinici duljine kutijastog presjeka - naime, spiralne cijevi imaju takav profil - lako je izračunati pomoću sljedeće opće formule:

gdje je a širina profila koja odgovara stvarnoj debljini stijenke cijevi;

B - visina elementa profila duž osi cijevi;

H - debljina stijenke profila (vidi sliku 2).

Riža. 2. Dimenzije elementa kutijastog profila

Ekvivalentna debljina stijenke izračunava se pomoću sljedeće formule:

Na temelju toga dobiva se izračunati promjer cijevi:

gdje je D i - unutarnji promjer cijevi; pri izračunavanju spremnika, unutarnji promjer se uzima jednak 2200 mm: D i = 2,2 m.

Izračun će provjeriti mogućnost izrade projektnih spremnika od spiralnih cijevi s četiri opcije profila. Geometrijske karakteristike svake od opcija navedene su u nastavku.

Profil 19

Dimenzije elementa profila prikazane su na sl. 1a. Koristeći ove dimenzije, koristeći formule (1), (2) i (3), moguće je izračunati moment inercije profila i odgovarajuću ekvivalentnu debljinu stijenke i projektni promjer:

Profil 25


Dimenzije elementa profila prikazane su na sl. 1b. Izračunavamo odgovarajući moment inercije i ekvivalentnu debljinu stijenke:

Profil koji odgovara krutosti prstena SN2 i SN4

Za cijev s unutarnjim promjerom od 2200 mm i nazivnom krutošću prstena poznate su karakteristike kao što su moment inercije, ekvivalentna debljina stijenke i projektni promjer. Vrijednosti ovih veličina date su u tablici 1.

Tablica 1. Proračunski parametri spiralnih cijevi promjera 2200 mm

Materijal cijevi od kojih su izrađeni projektni spremnici je niskotlačni polietilen (HDPE). Slijede neka od mehaničkih svojstava polietilena koja će se koristiti u izračunu. Vrijednosti ​​količina su uzete na temelju SP 40-102-2000: Dodatak A i primjer izračuna u Dodatku D. Poissonov omjer je usvojen prema preporukama klauzule 5.5 "Upute za projektiranje tehnološkim cjevovodima» CH 550-82.

Kao tlo za zatrpavanje usvojeno je pjeskovito tlo sljedećih karakteristika:

Prema projektu, spremnici su ukopani oko 1,6 m duž osi. U skladu s tim, udaljenost od vrha spremnika do površine tla može se uzeti jednakom 0,4 m. Izračun ne uzima u obzir prisutnost sloja izolacije na površini spremnika.

Izračun pretpostavlja odsutnost podzemnih voda na gradilištu.

Budući da su spremnici u potpunosti smješteni u zelenoj zoni, pretpostavlja se da je prometno opterećenje jednako nuli.

2. Tehnika proračuna

Metoda izračuna data je u SP 40-102-2000, Dodatak D. Ovdje su osnovni podaci i formule potrebni za izračun. Proračun spremnika vršit će se prema formulama za netlačne cjevovode. Zaključak o prikladnosti cijevi za podzemno polaganje vrši se na temelju provjere dvaju uvjeta: čvrstoće (4) i stabilnosti ljuske cijevi. Cijev se smatra prikladnom samo ako su ispunjena oba uvjeta.

Uvjet čvrstoće svodi se na određivanje deformacija uzrokovanih tlakom tla i transportnim opterećenjem te njihovu usporedbu s dopuštenim deformacijama:

Komponente soja definirane su kako slijedi.

Maksimalna vrijednost vlačne deformacije materijala u stijenci cijevi zbog ovalnosti presjeka cijevi pod djelovanjem tla i transportnih opterećenja:

gdje je K σ - koeficijent sloja tla za naprezanja savijanja, uzimajući u obzir kvalitetu zbijanja; uzmimo Kσ = ​​1,0 - s periodičnom kontrolom;
s - debljina stijenke;
D - promjer cijevi;
Ψ - relativno skraćivanje okomitog promjera cijevi u tlu;
K zΨ = 1,0 - faktor sigurnosti za ovalnost presjeka cijevi.

Relativno skraćenje okomitog promjera definirano je kao zbroj tri čimbenika: tlaka zemlje, prometnog opterećenja i pripremnih operacija:

gdje je Ψ gr - relativno skraćivanje promjera cijevi pod djelovanjem opterećenja tla;
Ψ t - relativno skraćivanje promjera cijevi pod djelovanjem transportnog opterećenja; budući da u našem slučaju nema prometnog opterećenja, možemo uzeti Ψt = 0;
Ψ m - relativno skraćivanje promjera cijevi, nastalo u procesu skladištenja, transporta i ugradnje; otprilike, može se uzeti ovisno o krutosti cijevi i koeficijentu zbijenosti tla prema tablici 2.

Tablica 2. Vrijednosti Ψ m

Krutost prstena ljuske cijevi određena je formulom:

Sve karakteristike materijala i cijevi potrebne za izračunavanje krutosti prstena dane su u pogl. jedan.

Slična formula se koristi za izračunavanje dugotrajne krutosti prstena:

Relativno skraćivanje vertikalnog promjera cijevi pod utjecajem tla određuje se sljedećom formulom:

gdje je K ok koeficijent koji uzima u obzir proces zaokruživanja ovalizirane cijevi pod djelovanjem unutarnji pritisak; za netlačne cjevovode Kok = 1;

K τ - koeficijent koji uzima u obzir kašnjenje ovalnosti poprečnog presjeka cijevi u vremenu i ovisno o vrsti tla, stupnju njegove zbijenosti, hidrogeološkim uvjetima i geometriji rova, može imati vrijednosti od 1,0 do 1,5; za izračun ćemo uzeti prosječnu vrijednost 1,25;

K w - koeficijent otklona, ​​uzimajući u obzir kvalitetu pripreme sloja i zbijanja; uz periodičnu kontrolu uzeti Kw = 0,11;

K W - koeficijent koji uzima u obzir učinak prstenaste krutosti ljuske cijevi na ovalnost poprečnog presjeka cjevovoda: K W = 0,15;

K gr - koeficijent koji uzima u obzir utjecaj tla zatrpavanja na ovalnost poprečnog presjeka cjevovoda: K gr = 0,06;

gdje je H 0 udaljenost od razine tla do osi cjevovoda.

Stupanj kompresije materijala stijenke cijevi od utjecaja vanjskih opterećenja izračunava se po formuli:

gdje je q c \u003d q gr + q t ukupno opterećenje na cjevovodu. U našem slučaju, q c = q gr.

Dopuštene vrijednosti iz formule (4) izračunavaju se na sljedeći način:

gdje je Kz - faktor sigurnosti. Uzmimo Kz = 2.

Nakon provođenja ispitivanja čvrstoće ispunjen je uvjet stabilnosti ljuske cijevi pod djelovanjem vanjskih opterećenja:

gdje je K ug - koeficijent koji uzima u obzir učinak zatrpavanja na stabilnost ljuske: K ug = 0,5;

K s - koeficijent koji uzima u obzir ovalnost poprečnog presjeka cjevovoda; s Ψ ≤ 0,05, možete uzeti K s = 1 - 0,7Ψ;

K zd - faktor sigurnosti za stabilnost ljuske na djelovanje vanjskih opterećenja: K zd = 3;

N = 1 na dubini većoj od metra.

3. Rezultati izračuna

preliminarni proračuni

Izvršimo neke preliminarne izračune, koji će biti uobičajeni bez obzira na vrstu profila.

Opterećenje na cjevovodu ne ovisi o vrsti profila i bit će isto u svim opcijama:

Također, pomoću formula (12) i (13) možemo izračunati dopuštene vrijednosti deformacije na zidovima cijevi:

Profil 19

Prije svega, prema formulama (7) i (8), uzimajući u obzir geometrijski parametri profil definiran u sek. 1, izračunajte kratkoročnu i dugoročnu prstenastu krutost cijevi:

Uzimajući u obzir vrijednost G 0 i prihvaćeni koeficijent zbijenosti tla (0,95) prema tablici. 2 prihvatiti Ψ m = 0,04. Relativno skraćivanje vertikalnog promjera pod djelovanjem pritiska tla izračunava se po formuli (9):

I odavde, koristeći formulu (6), nalazimo ukupnu vrijednost relativnog skraćenja promjera:

Sada, koristeći formulu GOTOBUTTON ZEqnNum351853 \* MERGEFORMAT (5), možemo izračunati maksimalno vlačno naprezanje u stijenci cijevi:

a prema formuli (11) - tlačne deformacije u stijenci cijevi:

Provjerimo sada stabilnost ljuske cijevi prema uvjetu (14), nakon što smo prethodno izračunali koeficijent K ov 2:

Profil 25

Proračuni za ostale vrste profila potpuno su slični gore navedenim izračunima, stoga nećemo dalje detaljno objašnjavati tijek proračuna, samo ćemo prikazati same izračune.

Zamjenom dobivenih vrijednosti u uvjet (4) dobivamo:

odnosno ova cijev je prikladna za uvjete čvrstoće.

Provjera stabilnosti omotača cijevi:

odnosno uvjet stabilnosti za ovog tipa profil se ne izvodi i nemoguće je koristiti takvu cijev za proizvodnju spremnika.

Profil SN2

Kratkotrajna i dugotrajna tvrdoća:

Uzimajući u obzir vrijednost G 0 i prihvaćeni koeficijent zbijenosti tla prema tablici. 2 prihvatiti Ψ m = 0,04.
Relativno skraćivanje vertikalnog promjera pod djelovanjem tla:

Ukupno relativno skraćivanje okomitog promjera:

Vlačne deformacije u stijenci cijevi:

Tlačna deformacija u stijenci cijevi:

Zamjenom dobivenih vrijednosti u uvjet (4) dobivamo:

odnosno ova cijev je prikladna za uvjete čvrstoće.

dakle, uvjet stabilnosti za ovu vrstu profila je zadovoljen, a cijev s ovom vrstom profila može se koristiti za proizvodnju spremnika.

Profil SN4

Kratkotrajna i dugotrajna tvrdoća:

Uzimajući u obzir vrijednost G 0 i prihvaćeni koeficijent zbijenosti tla prema tablici. 2 prihvatiti Ψ m = 0,04.

Relativno skraćivanje vertikalnog promjera pod djelovanjem tla:

Ukupno relativno skraćivanje okomitog promjera:

Vlačne deformacije u stijenci cijevi:

Tlačna deformacija u stijenci cijevi:

Zamjenom dobivenih vrijednosti u uvjet (4) dobivamo:

odnosno ova cijev je prikladna za uvjete čvrstoće.

Provjera stabilnosti omotača cijevi:

dakle, uvjet stabilnosti za ovu vrstu profila je zadovoljen, a cijev s ovom vrstom profila može se koristiti za izradu spremnika.

Zaključak

Iz proračuna je vidljivo da je za izradu projektiranih spremnika dopušteno koristiti obične serijske cijevi nazivne prstenaste krutosti SN2 i SN4. Upotreba profila tipa 19 i 25 je nemoguća zbog činjenice da cijev projektnog promjera s takvim profilom ne zadovoljava uvjet stabilnosti ljuske pod projektnim opterećenjem od tla zasipanja.

Unatoč činjenici da su, sudeći po veličini, u dizajnu za proizvodnju vatrogasnih spremnika položene cijevi prstenaste krutosti SN2 i činjenici da te cijevi podnose ispitivanje čvrstoće i stabilnosti, preporuča se povećati nazivni prsten krutosti cijevi za povećanje pouzdanosti čvrstoće ovih vrlo kritičnih proizvoda.do SN4.

Moskva, 2013.

_______________________________________________________

Izračun je dao glavni inženjer PK NIS doo: Karpenko D.N.

1 Na sl. 1 okomita os profilnog elementa paralelna s glavnom osi cijevi.

2 Treba napomenuti da je ovdje i ispod ukupno skraćenje okomitog promjera cijevi Ψ nešto veće od 0,05, za što vrijedi formula za izračunavanje Kow, međutim taj višak je mali.

Metoda namatanja koristi se za proizvodnju cijevi posebnog dizajna, uključujući cijevi promjenjivog promjera i/ili promjenjive debljine stijenke; cijevi s profiliranim zidom i različitog materijala slojevi; elastična crijeva ojačana okvirom spiralnog nosača i drugo. Prednosti tehnologije namota uglavnom leže u lakoći s kojom se istim tipom tehnoloških metoda i opreme može dobiti proizvodnja proizvoda različitog dizajna i dimenzija.

Sl. 1. Oprema za proizvodnju cijevi KORSIS PLUS

Dakle, prikazano na sl. 1 oprema, unatoč svojoj složenosti, omogućuje prijelaz s proizvodnje cijevi promjera 600 mm na proizvodnju cijevi promjera 2000 (3000) mm u nekoliko minuta. U tom slučaju jedna cijev može imati glatki zid gotovo bilo koje debljine, a sljedeća može imati zid profiliran na poseban način.

Polimerne cijevi s profiliranim zidom namijenjenim za podzemna gradnja netlačni sustavi kanalizacija, kanalizacija i odvodnju, za koji je glavni zahtjev krutost prstena. Dizajn takvih cijevi omogućuje uštedu do 2/3 materijala u usporedbi s cijevima s glatkim stijenkama iste prstenaste krutosti.

Valovite kanalizacijske cijevi sada se koriste češće od betona ili metala. Imaju istu visoku pouzdanost i izdržljivost u radu. A mnogo ih je lakše instalirati zbog njihove male težine. Manje radnika uključeno u instalaciju cjevovodni sustavi.

Vrste plastičnih cijevi

Postoje dvoslojne i jednoslojne valovite cijevi. Dvoslojni proizvodi su izdržljiviji i lakše podnose pritisak tla. Ako je ugrađen u podzemnu kanalizaciju.

Zauzvrat, dvoslojni kanalizacijski elementi klasificiraju se prema materijalima proizvodnje:

  • Proizvodi od polivinil klorida (PVC). Koristi se u industrijskoj kanalizaciji. U odvodima privatnih kuća.

  • Polipropilen (PP). Od toga, odvodnja, oborinska odn vanjski sustav. Izvrsna otpornost na temperaturne fluktuacije.

  • Polietilen niskog tlaka (HDPE). Izvrsno za ugradnju i promjene temperature.

Za kanalizacijske cijevi, polimerni proizvodi su izvrstan dirigent. Od toga grade sustave odvodnje, polažu centralne kanalizacije. Postoji nekoliko sorti polimerni proizvodi. Razlikuju se po promjerima. Na primjer, 400 mm., 315 mm., 160 mm. Ovo su najtraženije opcije za instalacije. različitim sustavima.

Korsis SN8

Korsis SN8 cijev prikladna je za proizvodnju netlačnog (gravitacijskog) sustava. Proizvod je izrađen valovitim i dvoslojnim. Vrhunska kvaliteta. PP cijevi su izdržljive i jednostavne za ugradnju. Elemente proizvode u Rusiji, ali u isto vrijeme koriste talijansku tehnologiju.

Opseg Korsisa

Valovita cijev SN8 izrađuje se izvana u crnoj, a unutra bijeloj ili plavoj boji. Sastoji se od dva sloja: vanjskog i unutarnjeg. Vanjski sloj je zaštita od deformacije pod mehaničkim naprezanjem. Unutarnji sloj je napravljen glatko i ne dopušta nakupljanje prljavštine na zidovima.

Dvoslojna cijev SN8 se koristi za slijedećim radovima:

  1. Prilikom dirigiranja kanalizacijske konstrukcije.
  2. Kao pristupni elementi za sanaciju prometnica u tlu.
  3. Kod uklanjanja otopljenih i oborinskih voda.
  4. Za ugradnju sustava odvodnje.

Karakteristike Korsisa

PP kanalizacijski elementi izrađeni su od polietilena ili polipropilena. Ovo je različiti tipovi cijevi, iako se ne razlikuju puno. Postoje razlike u krutosti prstena (SN). Polipropilen Korsis ima tvrdoću 4, 6 ili 8. A polipropilen Korsis PRO ima tvrdoću 12 ili 16. Osim toga, postoje razlike u radnoj i ugradnoj temperaturi. Polietilen podnosi 0-+40. I polipropilen 0-+95.

PP SN8 cijev ima standardne veličine- od 6 do 12 metara. Dvoslojni polietilen SN8 ima nisku klasu krutosti. Koristi se za proizvodnju olujnih ili kanalizacijskih konstrukcija. Polaganje se vrši do maksimalno 10 m dubine.

Plastika SN8 je cijev vrlo otporna na udarce. Otporan je na kemikalije i mehanički utjecaji. Jednostavnost polaganja osigurava se mogućnošću savijanja elemenata. Budući da je plastika fleksibilna. Valoviti proizvodi lako se prevoze automobilom i pohranjuju bilo gdje. Lako se uklapaju u standardnu ​​karoseriju automobila bez da je previše opterećuju.

Raznolikost po veličini

Dupli sloj plastični elementi SN8 se dijele na standardne veličine. Najčešće ih karakterizira vanjski promjer: od 120 do 1200 mm.

U privatnim zgradama cjevovodi koji koriste valovite elemente polažu se u rovove. Tijekom instalacije preporuča se slijediti utvrđena pravila:

  1. Prije polaganja cijevi za ispiranje u kanalizaciju, svaki njezin dio pažljivo se provjerava zbog nedostataka i nedostataka.
  2. Radovi se izvode na određene temperature- ne manje od +15 stupnjeva.
  3. Prije postavljanja cijevi duž rova, moraju se postaviti duž perimetra jarka. Treba ga rasporediti u smjeru koji je nagib prema autocesti.

Na utičnicama i krajevima elemenata sve je temeljito očišćeno. Tako da na njima uopće nema prljavštine. Za ugradnju valovitih cijevi potrebni su O-prstenovi. Ovo je važna značajka instalacija koja se ne smije zaboraviti.

Takvi dizajni imaju rebrastu površinu koja povećava njihovu snagu. Zbog ovog oblika preporuča se polaganje valovitih cijevi na komplicirane dijelove rovova. Koje su unutar cesta ili na mjestima s jakim pritiskom na tlo. Visoka čvrstoća i elastičnost dvoslojnih drenažnih elemenata omogućuje njihovu upotrebu čak i na mjestima sa zavojima i oštrim zavojima.

Glatka površina proizvoda (unutarnja) eliminira pojavu blatnih izraslina u sustavu. To dodatno produljuje vijek trajanja cjevovoda.

Čak i prije početka rada, trebali biste saznati: kakvo će opterećenje izdržati odabrani plastični element. Ovaj pokazatelj ovisi o tvrdoći. Kod SN8 je prosječan. Podnosi više od 12 kilonjutona po četvornom metru.

Povećani presjeci cijevi

Za opremanje autocesta, kišnih ili uzemljene utičnice koriste se drenažni proizvodi s velikim dijelovima. Na primjer, cijev SN8 400 mm. Prihvatljivo je koristiti 315 i 160 mm. Ali mora se shvatiti da je cijev 160 SN8 jednoslojni tip. I bolje je koristiti takav dizajn u benignijim uvjetima.

Elementi u 400 mm. koristi se na velikim dubinama. Čak ih je dopušteno instalirati ne u rovove, već u otvorenim jarcima. Takvi sustavi savršeno podnose i niske i visoke temperature. Nisu izloženi kemijskim utjecajima. Ugradnja je dopuštena čak iu tlu, gdje postoje nagibi i reljefni pragovi. Plastika se može prilagoditi svim zavojima. U tom slučaju proizvodi neće izgubiti svoje kvalitete.