Imagínese esto: un caluroso día de verano, y su conducto de PVC cuidadosamente instalado se retuerce y cierra como una serpiente inquieta, incluso potencialmente se abre.Esto no es ciencia ficción, es la consecuencia del mundo real de la expansión térmica.Hoy exploramos cómo gestionar adecuadamente los movimientos inducidos por la temperatura del conducto de PVC mediante el uso estratégico de juntas de expansión.
Todos los materiales de construcción se expanden y se contraen con los cambios de temperatura, pero el PVC (cloruro de polivinilo) exhibe un movimiento térmico particularmente dramático.Con un coeficiente de expansión térmica casi tres veces superior al del aluminio y seis veces superior al del acero, los conductos de PVC experimentan un cambio dimensional significativamente mayor que sus contrapartes metálicas bajo variaciones de temperatura idénticas.Esta característica hace que las técnicas de instalación adecuadas sean cruciales para las largas carreras de conductos de PVC.
Las juntas de expansión sirven como "absorbedores de movimiento" especialmente diseñados para los sistemas de conductos de PVC.prevención de la tensión excesiva que podría conducir a la deformación del conducto, agrietamiento, o la integridad del sistema eléctrico comprometida.
La sección 352.44 del Código Nacional de Electricidad (NEC) ordena la instalación de juntas de expansión cuando el cambio de longitud anticipado del conducto de PVC rígido entre puntos fijos (como cajas de unión, paneles,o codos) alcanza o excede los 6 mm (1⁄4 pulgadas)Esencialmente, cuando el movimiento térmico supera este umbral, las juntas de expansión proporcionan la acomodación necesaria del movimiento.
Las instalaciones de conductos de PVC sobre el suelo que experimentan variaciones de temperatura superiores a 25 ° F (≈14 ° C) requieren juntas de expansión. El coeficiente de expansión térmica de PVC de 3,38 × 10-5 pulgadas / pulgadas / ° F significa:
Las instalaciones al aire libre se enfrentan a desafíos particularmente severos. Considere una variación de temperatura anual de 140 ° F que causa un movimiento de 6 pulgadas en conductos de 100 pies.Este movimiento se manifiesta como curvas antiestéticas, distorsión de la caja de conexiones, o conexiones fallidas.
| Características de expansión de conductos no metálicos rígidos de PVC | (Coeficiente = 3,38 × 10−5 pulgadas / pulgadas / ° F) | ||
|---|---|---|---|
| ΔTiempo (°F) | El movimiento por 100 pies (pulgadas) | ΔTiempo (°F) | El movimiento por 100 pies (pulgadas) |
| 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 |
La exposición a la luz solar agrega aproximadamente 17 ° C a las temperaturas ambientales para el conducto sobre el suelo.
Mientras que la mayoría de las ubicaciones interiores experimentan variaciones mínimas de temperatura, los áticos pueden exceder los oscilaciones anuales de 100 ° F, lo que requiere articulaciones de expansión.
La instalación horizontal representa la orientación ideal.Las instalaciones verticales deben colocar el extremo abierto hacia abajo con un anclaje seguro para evitar la entrada de agua y permitir el movimiento de expansión hacia arriba..
El "preajuste" adecuado de las juntas de expansión se adapta al movimiento futuro:
Para las instalaciones precisas:
Existen dos excepciones:
Al comprender el comportamiento térmico del conducto de PVC e implementar medidas adecuadas de control de expansión,Los profesionales eléctricos pueden garantizar la longevidad y fiabilidad del sistema en todas las condiciones de temperatura.