Микроканалы из полиэтилена высокой плотности с ПЭВП в качестве основного сырья представляют собой композитную трубу с внутренней стенкой, выполненной из кремниевого материала, изготовленной с использованием передовой технологии формования пластиковой экструзией. Внутренняя стенка этого канала представляет собой твердый постоянный смазочный слой, который имеет самосмазывающийся и эффективно уменьшающий сопротивление трения между кабелем и воздуховодом, когда кабель неоднократно извлекается из воздуховода.
● Оптимизирует конструкцию и использование системы.
● Доступны различные размеры.
● Одиночные и множественные (связанные) конфигурации для конкретных нужд проекта.
● Постоянная смазка с помощью нашей уникальной технологии Perma-LubeTM для более длинных прокладок кабеля из микроволокна.
● Доступны различные цвета для легкой идентификации.
● Последовательная разметка футов или метров.
● Стандартная длина на складе для более быстрого обслуживания.
● Также доступны нестандартные длины.
Предмет номер. | Сырье | Физические и механические свойства | ||||||||||||||||
Материалы | Индекс текучести расплава | Плотность | Трещина от экологического стресса Сопротивляться (F50) | Наружный диаметр | Толщина стен | Зазор внутреннего диаметра | Овальность | Наддув | излом | Предел прочности | Реверсия тепла | Коэффициент трения | Цвет и печать | Визуальный внешний вид | Раздавить | Влияние | Мин.Радиус изгиба | |
DW-MD0535 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 5,0 мм ± 0,1 мм | 0,75 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 3,0 мм можно свободно продувать через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 50 мм | ≥ 185 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | Ребристая внутри и гладкая внешняя поверхность, без вздутий, усадочных отверстий, отслаивания, царапин и шероховатостей. | Отсутствие остаточной деформации > 15% внутреннего и наружного диаметра, должно пройти испытание на зазор по внутреннему диаметру. | ||
DW-MD0704 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 7,0 мм ± 0,1 мм | 1,50 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 3,0 мм можно свободно продувать через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 70 мм | ≥ 470 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD0735 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 7,0 мм ± 0,1 мм | 1,75 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 3,0 мм можно свободно продувать через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 70 мм | ≥520 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD0755 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 7,0 мм ± 0,1 мм | 0,75 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 4,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 70 мм | ≥265Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD0805 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 8,0 мм ± 0,1 мм | 1,50 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 3,5 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 80 мм | ≥550 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD0806 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 8,0 мм ± 0,1 мм | 1,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 4,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤ 80 мм | ≥385Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1006 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 10,0 мм ± 0,1 мм | 2,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 4,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤100 мм | ≥910Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1008 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 10,0 мм ± 0,1 мм | 1,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 6,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤100 мм | ≥520 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1208 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 12,0 мм ± 0,1 мм | 2,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 6,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤120 мм | ≥1200 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1210 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 12,0 мм ± 0,1 мм | 1,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 8,5 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤120 мм | ≥620Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1410 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 14,0 мм ± 0,1 мм | 2,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 8,5 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤140 мм | ≥1350 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1412 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 14,0 мм ± 0,1 мм | 1,00 мм ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 9,0 мм можно свободно продувать через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤140 мм | ≥740Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
DW-MD1612 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 16,0 мм ± 0,15 мм | 2,00 ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 9,0 мм можно свободно продувать через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤176 мм | ≥1600 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | По спецификации заказчика | ||||
ДВ-МД2016 | 100% натуральный HDPE | ≤ 0,40 г/10 мин. | 0,940~0,958 г/см3 | Мин.96 часов | 20,0 мм ± 0,15 мм | 2,00 ± 0,10 мм | Стальной шарик диаметром 10,0 мм можно свободно продуть через воздуховод. | ≤ 5% | Без повреждений и протечек | ≤220 мм | ≥2100 Н | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Согласно конкретному клиенту |
Микроканалы подходят для прокладки оптоволоконных блоков и/или микрокабелей, содержащих от 1 до 288 волокон.В зависимости от диаметра отдельного микроканала, пучки трубок доступны в нескольких типах, таких как DB (прямая прокладка), DI (прямая установка), что делает их идеальными для различных применений, таких как костная сеть на больших расстояниях, глобальная сеть, внутри зданий, кампусов. и ФТТХ.Их также можно настроить для решения других конкретных задач.