Stellen Sie sich das vor: An einem heißen Sommertag dreht sich Ihr sorgfältig eingebauter PVC-Leiter wie eine unruhige Schlange und kann sogar aufbrechen.Das ist keine Science-Fiction. Es ist die reale Folge der thermischen Expansion.Heute untersuchen wir, wie man die temperaturinduzierten Bewegungen von PVC-Leitungen durch strategische Verwendung von Expansionsverbindungen richtig steuert.
Alle Baumaterialien dehnen sich mit Temperaturänderungen aus und schrumpfen, aber PVC (Polyvinylchlorid) zeigt besonders dramatische Wärmebewegungen.Mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten, der fast das Dreifache von Aluminium und das Sechsfache von Stahl beträgt, PVC-Leiter erfahren unter identischen Temperaturschwankungen deutlich mehr Dimensionsveränderungen als Metall-Gegenstücke.Diese Eigenschaft macht eine ordnungsgemäße Montage für lange PVC-Leitungstränge entscheidend..
Expansionsverbindungen dienen als speziell konstruierte "Bewegungsabsorber" für PVC-Leitungssysteme.Vermeidung übermäßiger Belastungen, die zu Verformungen der Leitungen führen könnten, Risse oder gefährdete elektrische Systemintegrität.
Der Nationale Elektrogesetzbuch (NEC) Abschnitt 352.44 schreibt eine Erweiterungsgelenkinstallation vor, wenn sich die erwartete Länge eines starren PVC-Leitwerks zwischen festen Punkten (wie Verbindungskisten, Platten,oder Ellbogen) 6 mm (1⁄4 Zoll) oder mehr erreichenWenn die thermische Bewegung diese Schwelle überschreitet, sorgen die Ausdehnungsgelenke im wesentlichen für die notwendige Bewegungsausstattung.
Überirdische PVC-Leitungsanlagen, bei denen Temperaturschwankungen von mehr als 25 ° F (≈14 ° C) auftreten, benötigen Expansionsverbindungen.
Außenanlagen stehen vor besonders schwierigen Herausforderungen. Betrachten wir eine jährliche Temperaturschwankung von 140°F, die in 100 Fuß hohen Leitungsläufen 6 Zoll Bewegung verursacht.Diese Bewegung manifestiert sich als unansehnliche Kurven, Verzerrung der Verbindungskasse oder fehlgeschlagene Verbindungen.
| Eigenschaften der Ausdehnung von PVC-starren nichtmetallischen Leitungen | (Koeffizient = 3,38×10−5 Zoll/ Zoll/°F) | ||
|---|---|---|---|
| ΔTemp (°F) | Bewegung pro 100 Fuß (in.) | ΔTemp (°F) | Bewegung pro 100 Fuß (in.) |
| 5 | 0.2 | 105 | 4.2 |
| 10 | 0.4 | 110 | 4.5 |
| 15 | 0.6 | 115 | 4.7 |
| 20 | 0.8 | 120 | 4.9 |
| 25 | 1.0 | 125 | 5.1 |
| 30 | 1.2 | 130 | 5.3 |
| 35 | 1.4 | 135 | 5.5 |
| 40 | 1.6 | 140 | 5.7 |
| 45 | 1.8 | 145 | 5.9 |
| 50 | 2.0 | 150 | 6.1 |
Die Sonneneinstrahlung erhöht die Umgebungstemperaturen für oberirdische Leitungen um etwa 17 °C. Dieser Sonnengewinn muss in die Expansionsberechnungen einbezogen werden.
Während die meisten Innenräume minimale Temperaturschwankungen aufweisen, können die Dachböden jährliche Schwankungen von mehr als 100 ° F überschreiten, was Erweiterungsgewinde erfordert.
Die horizontale Anlage ist die ideale Ausrichtung.Die vertikalen Anlagen müssen das offene Ende mit einer sicheren Verankerung nach unten stellen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Aufwärtsbewegung der Ausdehnung zu ermöglichen..
Die richtige "Vorinstellung" der Erweiterungsverbindungen ermöglicht eine zukünftige Bewegung:
Bei präzisen Anlagen:
Es gibt zwei Ausnahmen:
Durch das Verständnis des thermischen Verhaltens von PVC-Leitungen und die Umsetzung angemessener Maßnahmen zur Kontrolle der Ausdehnung,Elektriker können die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage unter allen Temperaturbedingungen gewährleisten.