硅管接续点是影响后续吹缆能否顺利的关键所在,因此,原则上硅芯管在敷设过程中不允许出现断点从而导致接续情况的发生。但是,在实际的敷设过程中,如确无法避免的,必须控制好接续质量。七台河双壁波纹穿线管接头,包括与硅芯管匹配的中间连接管,中间连接管一端设有正螺纹,中间连接管另一端设有反螺纹,接管的内壁上设有与硅管内壁齐平的挡片,连接管两端的螺纹上连接有带防滑纹的螺帽,螺帽套接在硅芯管上,螺帽上还设有延伸帽,延伸帽与硅芯管之间设有与延伸帽内腔匹配的橡胶垫圈。中间连接管、延伸帽上均设有防滑纹。在硅管接头过程中,七台河双壁波纹穿线管的接头断面应平直,无毛刺;接头件内的橡胶垫圈及两端硅芯管应安放到位;接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯管内;硅芯管接续后应不漏气、不进水。本实用结构简单,接续快捷方便,保证了后续吹缆的可靠性,是检验硅芯管点对点之间即两个手孔之间敷设质量的依据。
排水用HDPE双壁波纹管材是以聚乙烯树脂为主要原料,加入适量助剂,经挤出成型,适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。七台河双壁波纹穿线管具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,是取代铸铁管和水泥砼管的理想材料。HDPE结构壁管比水泥承插管显出更多经济效益和社会效益。一、大大缩短工期和缩小施工难度,由于HDPE双壁波纹管质量远轻于水泥管材,非常容易承插,所以大大缩小了施工难度;并且HDPE双壁波纹管最短为6米一根,而水泥管为2.5米一根,大大缩短工期。二、七台河双壁波纹穿线管对沟底要求不高,由于水泥管材为钢性管,为保证承插效果,沟底必须处理平整,最好打基础层,并且要求施工人员有绝对的责任心。HDPE双壁波纹管为柔性管,对沟底要求不高。
七台河双壁波纹穿线管是目前用量较大也较先进的通信用光缆保护套管,采用特种HDPE原料加硅料共同挤压复合而成,七台河双壁波纹穿线管具有以下特点:1、管道强度大,包括抗压、抗张力和抗冲击能力,充分考虑到光缆保护所需的安全系数,不再需要大管作为外层保护;2、硅管曲率半径较小,为外径的10倍,敷设硅管时遇到弯曲和上下管落差处可随路由而转或随坡而走,无须作任何特别处理,更不必设人井过渡;3、内壁的硅芯层是固体永久的润滑剂;内壁的硅芯层被同步挤压进管壁内,均匀地分布于整个内壁,硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性,不会剥落、脱离;4、内壁硅芯层的摩擦特性保持不变,光缆在管道内可反复抽取; 5、内壁的硅芯层不溶于水,污物进入管道后可用水冲洗管道,且能免除啮齿动物破坏;
如何碳素管已经在很多行业被广泛应用,尤其碳素管是在我国的通信工程的应用,那么七台河双壁波纹穿线管用于通信工程的管道施工有哪些优势呢?首先、pe碳素管以聚氯乙烯为主要原料,配以增韧剂,抗老化剂及其它辅助添加剂等,集护套与子管为一体,一次揉捏成型。其次、pe碳素管具有高强度,高韧性,耐酸碱,绝缘,电阻高,阻能性好,质量轻,寿命可达30-50年,单根长接头少,形状成螺纹而散热性好,曲折性好而施工便利等特色。第三、七台河双壁波纹穿线管不粘涂层有相应的耐高温性,即便在需求使用碳素资料本身发热功用和热传导功用时,也可以充分发挥碳素的全部功用。可使施工宽街,保护便利。pe碳素管质轻,较水泥短管,定长球墨管、钢管、定长PVC管质轻,便于运送。其次强度高,pe碳素管特别的螺纹状物理造型,使其抗压强度大,在地下不会因重压而变形。
七台河双壁波纹穿线管因密封性能好,耐化学腐蚀,工程造价低,被广泛运用于高速公路,铁路等光电缆通信网络系统中。市场上使用的硅管是由专用料聚乙烯原料、色母料、抗氧母料共混加工的,其拉伸强度、断裂伸长率较差,在施工过程中经常出现断裂现象,且管件在工地上放置一段时间后易出现整卷断裂现象,无法满足使用要求。为了克服之上缺陷,提供以下技术生产工艺:1) 按重量份计,双壁波纹穿线管公司选用以下物料进行配料:硅芯管专用料100份,高密度聚乙烯40?60份,茂金属改性母料15?20份,黑色母料3.5份,抗氧剂母粒4份;2) 配料后,通过三台挤出机同步挤压复合; 3) 真空冷却定型,通过真空冰箱以及浸泡冷却水箱对挤压复合后的管材进行冷却定型;4) 计米打印,每盘硅芯管的长度为2000m?3000m;5) 牵引并卷取,得到可销售使用的成品硅芯管。
七台河双壁波纹穿线管是由高密度聚乙烯制成的外层和均匀涂抹在外层内壁上由硅胶质固体润滑剂构成的硅芯层,外层与硅芯层轴向错位设置,硅芯管一端于外层与硅芯层之间设有外露于硅芯管端部的中空的圆锥台形的接头,硅芯管另一端于外层与硅芯层之间设有向硅芯管内部延伸的与接头配合的插接口。接头自设置在外层与硅芯层之间的一端的直径向另一端递减,接头直径较小一端的直径与硅芯层的内径相等。进一步插接口自其设置在外层与硅芯层之间的一端直径向另一端递减,插接口直径较小一端的直径与硅芯层的内径相等。接头与插接口均由高密度聚乙烯制成,七台河双壁波纹穿线管一端延伸至接头直径较小的一端,硅芯层的另一端与插接口直径较小的一端接触。接头与插接口直径较大的一端的直径均等于硅芯层的内径加上1/2的外层的外径与硅芯层的内径之差。