 |
 |
|
 |
|
 |
Rury MULTIGAM i TWINGAM |
 |
|
Nowe bardzo wymagające warunki budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych spowodowały bardzo mocny rozwój materiału jakim jest polietylen (PE) w kierunku doskonalenia jego właściwości zwłaszcza odporności na propagację pęknięć co z kolei spowodowało powstanie nowych typów rur które zapewniają odpowiedni poziom ochrony oraz ich długotrwałą wytrzymałość i czas eksploatacji. Nowe typy surowca oraz nowe konstrukcje rur z PE zaspokajają nowe potrzeby rynkowe oraz spowodowały zastosowanie nowych bardziej ekonomicznych technologii ich posadawiania.
Dlaczego rury warstwowe?
- Większa ochrona
- Większe bezpieczeństwo
- Dłuższa żywotność
- Większa wytrzymałość na skrajne obciążenia mechaniczne
- Możliwość stosowania różnych technologii posadawiania rur
- Mniejsze koszty inwestycyjne
- Krótszy okres realizacji inwestycji
Rury jednowarstwowe
- Układanie rur zgodne z międzynarodowymi normami z podsypką wykonaną z piasku lub drobnoziarnistego żwiru
- Należy unikać uszkodzeÅ„ powierzchni rury takich jak karby, naciÄ™cia, rowki – źródÅ‚o propagacji pÄ™knięć
- Dłuższy okres inwestycji i większe koszty
Rury warstwowe
- Ekonomiczne układanie bez podsypki piaskowej w technologii wykopowej
- Duża większa odporność na obciążenia punktowe i zarysowania oraz karby i związaną z tym duża odporność na propagację pęknięć
- Zastosowanie w technologiach bezwykopowych bez ryzyka uszkodzenia rury
- Szybszy okres realizacji inwestycji
|
Sytuacje wywołujące zjawisko propagacji pęknięć w rurach PE |
|
- Zarysowania lub naciÄ™cia zewnÄ™trznej powierzchni rury powstaÅ‚e przed instalacjÄ… (niewÅ‚aÅ›ciwe skÅ‚adowanie, transport ) lub w trakcje montażu. ( powszechna zasada – rura z uszkodzeniami zewnÄ™trznej powierzchni siÄ™gajÄ…cej głębiej niż 10 % gruboÅ›ci Å›cianki nie powinna być instalowana ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa).
- „Naciski punktowe” – bezpoÅ›redni kontakt z zewnÄ™trzna powierzchniÄ… rury twardego (ostrego) elementu (np. kamienia) , który powoduje powstawanie w Å›ciance rury dodatkowego naprężenia. Wraz z upÅ‚ywem czasu, po przeciwnej stronie Å›cianki rury w wyniku jednoczesnego powstawania naprężeÅ„ od ciÅ›nienia wewnÄ™trznego i naprężeÅ„ od nacisku elementu zostaje zainicjowane pÄ™kniÄ™cie, które propaguje z postÄ™pem czasu.
ZakÅ‚ady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna wprowadziÅ‚a do produkcji oraz swojej oferty handlowej rury polietylenowe dwuwarstwowe w dwóch typach o nazwie MULTIGAM i TWINGAM. Rury MULTIGAM i TWINGAM przeznaczone sÄ… do budowy instalacji i sieci wodociÄ…gowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciÅ›nieniowej, podciÅ›nieniowej i grawitacyjnej oraz jako rury osÅ‚onowe. Sieci z rur i ksztaÅ‚tek MULTIGAM i TWINGAM mogÄ… być ukÅ‚adane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i wÄ…skowykopowymi. Rury MULTIGAM i TWINGAM mogÄ… być również stosowane do budowy i renowacji sieci metodami bezwykopowymi.
Odcinki rur i kształttek MULTIGAM i TWINGAM łączone są następującymi metodami:
- zgrzewanie doczołowe,
- zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych,
- połączenia mechaniczne przy pomocy złączy zaciskowych i złączy kołnierzowych przeznaczonych do rur polietylenowych.
Rury TWINGAM i MULTIGAM przeznaczone są do przesyłania wody i ścieków pod ciśnieniem, o temperaturze o wartości do 20oC. Przy stosowaniu rur do wody o temperaturze powyżej 20oC - do max. 40oC, dopuszczalne ciśnienie robocze oblicza się z zależności: PFA = fT x fA x PN, w której współczynnik obniżenia ciśnienia fT przyjmuje wartość jak w tablicy.
|
Współczynnik fT w funkcji wartości temperatury
|
| Wartość temperatury, oC |
20
|
30
|
40
|
| Wartość współczynnika obniżenia ciśnienia fT |
1,00
|
0,87
|
0,74
|
- współczynnik fA obniżenia/podwyższenia w zależności od zastosowania (dla przesyłania wody fA = 1) - dla temperatury między wymienionymi wartościami stosuje się interpolację liniową
Rury i kształtki TWINGAM i MULTIGAM mogą być stosowane również jako osłony kabli energetycznych, teletechnicznych i innych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/W/0179/01/2009 wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, rury i kształtki TWIN objęte Aprobatą spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach i sieciach przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia.
Różnice konstrukcyjne rur polietylenowych:
|
Rura dwuwarstwowa MULTI 2
- Warstwy tworzywa nie połączone molekularnie
- Materiał PE 80 lub PE 100
|
Rura dwuwarstwowa TWINGAM
- Warstwy tworzywa połączone molekularnie
- Materiał: PE100/PE 100 RC
|

Różnica pomiÄ™dzy rurÄ… MULTIGAM, a TWINGAM polega na tym że rura TWINGAM wykonana jest z dwóch warstw polietylenu połączonych ze sobÄ… molekularnie. W rurach MULTIGAM nie ma połączenia molekularnego warstw tworzywa , warstwy wykonywane sÄ… w zależnoÅ›ci od przeznaczenia z polietylenu klasy PE 80 oraz PE 100. W rurach typu TWINGAM obie warstwy wykonane sÄ… z polietylenu klasy PE100 przy czym zewnÄ™trzna warstwa z odmiany PE100 RC – tworzywa odpornego na propagacjÄ™ pÄ™knięć. Producent stosuje do produkcji wyrobów polietylen klasy PE 100RC o wysokiej odpornoÅ›ci na powolny wzrost pÄ™knięć i obciążenia punktowe.
Właściwości fizyczne polietylenu stosowanego do produkcji rur TWINGAM powinny być zgodne z podanymi w normach PN-EN 12201-1:2004 i PN-EN 13244-1:2004.
|
Dodatkowe właściwości fizyczne, które powinien spełniać polietylen PE 100RC |
|
|
|
Właściwość
|
Wymagania
|
Metoda badania
|
|
Test FNCT (Full Notch Creep Test)
|
brak uszkodzeń podczas badania
|
ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, czas > 8760 h)
|
|
Odporność na obciążenie punktowe
|
brak uszkodzeń podczas badania
|
test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, czas > 8760 h)
|
|
Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Test)
|
brak uszkodzeń podczas badania
|
PN-EN ISO 13479:2009 (parametry: SDR 11, ciÅ›nienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas > 8760 h)
|
|
Odporność na szybką propagację pęknięcia
|
zatrzymana
|
ISO 13477:1997 ciÅ›nienie krytyczne Pc ≥ 10 bar
|
Wymiary i ich tolerancje
Wymiary i tolerancje rur TWINGAM powinny być zgodne normą PN-EN 12201-2:2004 lub PN-EN 13244-2:2004 natomiast rur MULTIGAM powyższe cechy geometryczne odnoszą się do rury przewodowej (wewnętrznej). Grubość warstwy zewnętrznej rur MULTI2 jest uzależniona od zastosowania i uzgodnień pomiędzy producentem i odbiorcą, ale niue może buć mniejsza niż minimalna określona w tabeli
| Åšrednica nominalna rury przewodowej (mm) |
90,110,125,140
|
160,180,200
|
225,250,280
|
315,355,400
|
| Minimalna grubość ścianki rury osłonoiwej (mm) |
1,5
|
3,0
|
2,5
|
3,0
|
|
Rury MULTI2 |
|
|
- zakres fi 90 – 400 mm - surowiec PE80 lub PE100 - SDR 11, SDR 17
|
Zakres średnic (średnica rury przewodowej / minimalna śred. Zewn)
|
PE100 SDR 11 PN 16 (indeks wyrobu)
|
PE100 SDR 17 PN 10 (indeks wyrobu)
|
|
90/95
|
419014309
|
419034309
|
|
110/115
|
419014311
|
419034311
|
|
125/131
|
419014312
|
419034312
|
|
140/146
|
419014313
|
419034313
|
|
160/167
|
419014314
|
419034314
|
|
180/187
|
419014315
|
419034315
|
|
200/207
|
419014316
|
419034316
|
|
225/233
|
419014317
|
419034317
|
|
250/258
|
419014318
|
419034318
|
|
280/288
|
419014319
|
419034319
|
|
315/324
|
419014320
|
419034320
|
|
355/364
|
419014326
|
419034326
|
|
400/409
|
419014321
|
419034321
|
|
Rury TWINGAM zakres fi 180 – 800 mm |
|
|
Rury dwuwarstwowe do wody SDR 11, fi 180-800, PE 100/PE100RC
| |
180x16,4
|
200x18,2
|
225x20,5
|
250x22,7
|
280x25,4
|
315x28,6
|
355x32,2
|
400x36,3
|
450x40,9
|
500x45,4
|
560x50,8
|
630x57,2
|
|
waga
|
8,35
|
10,3
|
13,04
|
16,04
|
20,11
|
25,47
|
32,32
|
41,04
|
51,99
|
64,14
|
80,36
|
101,81
|
|
całkowita
grubość
ścianki
|
16,4 +
1,8
|
18,2 +
2,0
|
20,5 +
2,2
|
22,7 +
2,4
|
25,4 +
2,7
|
28,6 +
3,0
|
32,2 +
3,4
|
36,3 +
3,8
|
40,9 +
4,2
|
45,4 +
4,7
|
50,8 +
5,2
|
57,2 +
5,9
|
|
grubość
warstwy
wierzchniej
|
3,3
|
3,6
|
4,1
|
4,5
|
5,1
|
5,7
|
6,4
|
7,3
|
8,2
|
9,1
|
10,2
|
11,4
|
|
grubość
warstwy
spodniej
|
13,1
|
14,6
|
16,4
|
18,2
|
20,3
|
22,9
|
25,8
|
29,0
|
32,7
|
36,3
|
40,6
|
45,8
|
Rury dwuwarstwowe do wody SDR 17, fi 180-800, PE 100/PE100RC
| |
180 x
10,7
|
200 x
11,9
|
225 x
13,4
|
250 x
14,8
|
280 x
16,6
|
315 x
18,7
|
355 x
21,1
|
400 x
23,7
|
450 x
26,7
|
500 x
29,7
|
560 x
33,2
|
630 x
37,4
|
710 x
42,1
|
800 x
47,4
|
|
waga
|
5,65
|
9,68
|
8,85
|
10,85
|
13,63
|
17,26
|
24,96
|
27,77
|
35,18
|
43,47
|
54,45
|
68,98
|
87,52
|
111,00
|
|
całkowita
grubość
ścianki
|
10,7 +
1,2
|
11,9 +
1,3
|
13,4 +
1,5
|
14,8 +
1,6
|
16,6 +
1,8
|
18,7 +
2,0
|
21,1 +
2,3
|
23,7 +
2,5
|
26,7 +
2,8
|
29,7 +
3,1
|
33,2 +
3,5
|
37,4 +
3,9
|
42,1 +
4,4
|
47,4 +
4,9
|
|
grubość
warstwy
wierzchniej
|
2,1
|
2,4
|
2,7
|
3,0
|
3,3
|
3,7
|
4,2
|
4,7
|
5,3
|
5,9
|
6,6
|
7,5
|
8,4
|
9,5
|
|
grubość
warstwy
spodniej
|
8,6
|
9,5
|
10,7
|
11,8
|
13,3
|
15,0
|
16,9
|
19,0
|
21,4
|
23,8
|
26,6
|
29,9
|
33,7
|
37,9
|
| Pliki do pobrania |
|
multi_twin.pdf |
| Ulotka rur i kształtek warstwowych MULTIGAM i TWINGAM |
|
|
|
 |
 |
|