Накладная муфта на сварке

Обновлено: 04.10.2024

Гибкие стыковые соединения в процессе монтажа трубопровода и его эксплуатации допускают отклонение отдельных звеньев труб относительно их продольной оси без нарушения герметичности стыка. Жесткие стыковые соединения такого отклонения не допускают. [1]

При монтаже разъемных гибких стыковых соединений уплотни-тельное резиновое кольцо помещается в зазор между наружной поверхностью конца трубы и внутренней поверхностью муфты или раструба. Возможны три типа уплотнения при помощи резиновых колец. [2]

Стальные трубы соединяют сварными или гибкими стыковыми соединениями с резиновым уплотнением. При выполнении сварочных работ следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Применять ручную газовую сварку не допускается. В районах с сейсмичностью 9 баллов сварные соединения ответственных трубопроводов из стальных труб рекомендуется усиливать накладными муфтами на сварке. [3]

Стальные трубы соединяют с помощью сварных или гибких стыковых соединений с резиновыми уплотнителями. В районах с сейсмичностью 9 баллов сварные соединения ответственных трубопроводов из стальных труб рекомендуется усиливать накладными муфтами на сварке. Стыки раструбных чугунных труб следует заделывать резиновыми кольцами. [4]

Раструбное соединение с применением резиновых уплотнительных колец относится к гибким стыковым соединениям . Устройство такого соединения требует специального раструба с заходной фаской для введения резинового кольца. Величина раструбной щели должна обеспечить обжатие резинового кольца на 40 - 50 % толщины его сечения. На гладком конце трубы наваривают два буртика из винипластового прутка толщиной 3 - 5 мм. Такие соединения обеспечивают легкую разборку и ремонт соединений, допускают тепловые деформации без нарушения герметичности. [5]

Стеклянные трубопроводы, монтируемые по стенам, колоннам, перекрытиям и эстакадам, должны закрепляться металлическими хомутами с резиновыми прокладками и иметь гибкие стыковые соединения . При прокладке стеклянных трубопроводов в каналах и траншеях должно обеспечиваться жесткое основание, исключающее перемещение труб. [6]

Монтаж стеклянных трубопроводов следует выполнять с помощью гибких соединений, например цилиндрических муфт с резиновыми кольцами и накидными фланцами, применяемых при сборке железобетонных и асбестоцементных трубопроводов. Гибким стыковым соединением является также соединение стеклянных труб с помощью стандартных асбестоцементных муфт с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. В этом случае надо иметь в виду, что наличие эллипсности труб нарушает герметичность стыков. [7]

Монтаж стеклянных трубопроводов следует выполнять с помощью гибких соединений, например цилиндрических муфт с резиновыми кольцами и накидными фланцами, применяемых при сборке железобетонных и асбестоцементных трубопроводов. Гибким стыковым соединением является также соединение стеклянных труб с помощью стандартных асбесгоцементных муфт с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. В этом случае надо иметь в виду, что наличие эллипсности труб нарушает герметичность стыков. [8]

Соединения труб должны быть гибкими. Стальные трубы соединяют сварными и гибкими стыковыми соединениями с резиновыми уплотнителями. Ручная газовая сварка не допускается. [9]

Стыковые соединения железобетонных труб должны быть гибкими, допускающими осевые и угловые перемещения. Асбе-стоцементные напорные трубы соединяют между собой и с узлами фасонных частей с помощью гибких стыков с применением резиновых уплотнителей и надежных замков. Стальные трубы соединяют с помощью сварных или гибких стыковых соединений с резиновыми уплотнителями. В районах с сейсмичностью 9 баллов сварные соединения ответственных трубопроводов из стальных труб рекомендуется усиливать накладными муфтами на сварке. Стыки раструбных чугунных труб следует заделывать резиновыми кольцами. [10]

Накладная муфта на сварке

Ребята! помогите пожалуйста! Проектируем жилой дом. У нас сейсмика 7 баллов и просадочные грунты 6-8м. Меня интересует ввод водопровода в здание. Для просадочных грунтов надо трубу проложить в водонипроницаемом лотке, я так понимаю можно просто в футляре (стальную трубу) и заполнить эластичным влагонипроницаемым материалом (мягкую глину). А для сейсмики цитирую "Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2м". Это как? Сначала труба моя диаметром 50, потом несгораемый материал, потом футляр - d=250, потом опять материал 20см . Это какое должно быть отверстие для ввода. Забыла сказать, что дома то монолитные и мне надо дать задание строителям и не ошибиться ни на см. Помогите!

а тип просадки какой? если II, то футляр с глиной вам не подойдет
при повреждении трубы водичка должна бежать по каналу и попадать в контрольный колодец
в котором стоит датчик уровня
если сделаете ж/б лоток, то у конструкторов есть узлы примыкания лотков к фундаменту, с помощью закладных - отверстие в этом случае 500х500
если таки в футляре, то или футляр закладывать 500
или так как вы описали
но условие зазор 200мм обязательно должно выполняться
найдите тему "сальники для сейсмики" - выкладывала там узел для просадки и сейсмики

Совершенно права Алиса-X! При сейсмике всегда отверстие в фундаменте задается на 400 больше трубы, т.е. мы всегда давали просто 500х500, а там труба заделывается соответствующим материалом, т.о. создавая возможность трубе сдвигаться. Ну а если к тому же и просадка, то делается на выпуске или вводе приямок, от которого потом идет лоток до колодца, с уклоном соответственно в сторону колодца, чтобы вода после повреждения трубы могла спокойно вытечь в колодец и не промыть грунт под фундаментом, ну и чтобы было видно что в системе протечка соответственно.

если сделаете ж/б лоток, то у конструкторов есть узлы примыкания лотков к фундаменту, с помощью закладных - отверстие в этом случае 500х500


Еще бы у наших конструкторов были узлы такие, они же меня достанут, не подскажите где найти?
Просадочность как на зло - II типа. Понятно, буду ложить в лотках. Сейчас про сальники чего-нибудь поищу. А вот если нужно два ввода d100? Хотела их в одной траншее положить, но как?

Vikka, я не понимаю, у вас там вся проектная группа первый раз на сейсмике с просадкой проектирует? Если так, то узел ввода это не самая большая ваша проблема
вы должны выдать конструкторам отверстие, лоток и приямок - ВСЕ.
дальше не ваша работа
как они это сделают подробно рассмотрите на согласовании разделов если очень интересно.

пИшите в задании, например:
лоток из сборных ж/б элементов 300х600 (ну или монолит)
отверстие 700х500 (для 2-ух вводов это минимум)
приямок 1000х1000
больше ничего не нужно (в некоторых случаях конструкторы еще делают контрольные колодцы)
как расскладывают трубы в каналах подсмотрите у отопленцев
и не заморачивайтесь на эту тему

в теме про сальнике лежит сфотографированный лист типового с узлом ввода

Картинку посмотрела, ситуация проясняется! А с сейсмикой и просадкой дествительно в первый раз столкнулись. Голова аж кружится от таких припонов. Тогда в наружних сетях водопровод и канализацию ложу в лотках с установкой сигнальных колодцев?

контрольные колодцы когда-нибудь делали?
в них не должно быть: смены уклона, углов поворота, любых трубных соединений и арматуры
от низа трубы до дна колодца не менее 0.7м

если проектируете далее сеть, помимо ввода, посмотрите СНиП наружки табл. 47
под водопровод требуется устройство поддона на уплотненном грунте

СНиПы перечитала - готова к плодотворной работе. Только вот про тот рисунок, где выпуск канализации в непроходимых лотках: разве не должен лоток заходить на фундамент, т.е. проходить в него немного? ну чтобы зазора между лотком и фундаментом не было.

я не такая терпеливая как Андрей

Vikka, вы ПГС заканчивали или ВК?
должен или не должен лоток заходить в отверстие фундамента это не ваша проблема
вам нужно отверстие с зазором 200мм
вы выдаете эти размеры в чистоте точно так же как и размеры лотков по внутренним стенкам
как сделают ваши конструкторы я не знаю
видела три различных решения для этого примыкания

попробуйте выдать им предварительное задание
а потом посмотрим

проектируем объект, сейсмичность 9 баллов. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17. сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.
Пояндексил, но так и не понял, что из себя представляют данные муфты. Кто знает, подскажите пожалуйста, кто их производит и что это вообще такое.

проектируем объект, сейсмичность 9 баллов. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17. сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.

Накладные муфты изготовляют из обрезков труб большего диаметра, со стенками толщиной равной толщине(приблизительно) стенок прокладываемых труб. Как кожух.

Накладные муфты изготовляют из обрезков труб большего диаметра, со стенками толщиной равной толщине(приблизительно) стенок прокладываемых труб. Как кожух.

Спасибо за консультацию, стало яснее. А вы не подскажите где об этом подробно написано и как определяется ширина муфты?

по тому же снипу п.14.16. - сталь или тяжелый полиэтилен. В данный момент колдую над насосной, так что только сталь. Во внутрянке планируем тоже сталь. Я чего-то не учитываю?

Vict, спасибо.

оттуда: Размеры накладных элементов и муфт должны перекрывать место дефекта не менее чем на 40 мм от его краев.


Если насосная, то понятно. А вот в доме.
Просто на оцинковке - сначала сварка шва встык, потом обварка муфты по периметру. От цинкового покрытия ничего не останется, и вся система здания забьется этой окалиной, а потом вся она перекачивается по обратке в котельную, где моментально забивает фильтры, и так пару месяцев.

Если насосная, то понятно. А вот в доме.
Просто на оцинковке - сначала сварка шва встык, потом обварка муфты по периметру. От цинкового покрытия ничего не останется, и вся система здания забьется этой окалиной, а потом вся она перекачивается по обратке в котельную, где моментально забивает фильтры, и так пару месяцев.

водоснабжение предусмотрено только холодное, горячее - от местных водонагревателей. Насоску все равно сталью обвязывать.

да, именно для ремонта. Для сейсмических зон муфт не нашел.
Возник другой вопрос, если муфта будет широкой, как приваривать ее на отводы и переходы?

вопрос насчет отводов снят, нашел соответсвующую фасонину. А вот про ширину муфты вопрос открыт.

Ой! Но менять их не буду

Ну почему же? От 70 мм и вверх на здоровье! Но ведь вы сами обратили внимание что о внутрянке речь.

нет, все еще в процессе поиска. Но опытным путем (при наложении в акаде муфты на стальной тройник) было определено что ширина более 100мм ненужна. Но если у кого есть более достоверная информация, буду очень признателен.

Young, трубы варятся по госту(эпархия монтажников, сварщиков) соответственно гост надо было искать
Посмотрите гост 16037(или 38, я по памяти. ).

я ж вам написал - длина. Учитесь правильно термины применять, а то войдет ширина в кору мозга, и будете просто дядька, а не инженер.

Обратите внимание, что в случае применения муфт сами трубопроводы не свариваются меж собой.А просто два трубопровода независимо друг от друга варятся к этой муфте.Аналог можно увидеть на любом трубопроводе менее ф25 мм- видели муфту или специальное расширение заводского изготовления(дорном при нагреве просто расширят тело самой трубы- типа раструба получается?).
Длинну не скажу, но памяти вроде как менее 100 мм. патрубки не применимы в сантехсистемах.Скорее и длина муфт этих так же.

Обратите внимание, что в случае применения муфт сами трубопроводы не свариваются меж собой.А просто два трубопровода независимо друг от друга варятся к этой муфте.

В таком случае меня смущает фраза:
сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.

насколько я понимаю эту фразу - сварные соединения усиливаются наваренными сверху муфтами.

Инж, давайте вместе думать над замечанием Young-а.

Young, вы гост почитали? Что там? (я не имею возможности в него заглянуть).
Думаю что там ответ на ваш вопрос.


Правильно смущает! Потому что те муфты, о которых говорил Инж предназначены для того чтобы не портить оцинкованное покрытие при сварке, а не для усиления шва.
Кстати длина этих муфточек менее 100 мм, во всяком случае Ду50 точно, тк я на даче их использую для всяких хоз.приспособ.
Я думаю не стоит гадать о длине этих муфт, поскольку неясно изгибающее усилие, которое будет действовать на трубу при 9 баллах.
Внутренним СНИПОМ не оговаривается (слава Богу) проверка трубопроводов внутрянки расчетом на сейсмическое воздействие. Так что берите из какого -нить документа, чтобы можно было сослаться, если экспертиза вдруг придерется.

Vict, да, большое спасибо, именно в том госте что вы назвали (ГОСТ 16037-80) есть нахлестное соединение трубопроводов муфтой (соединение Н 4). И даны размеры муфт для разных диаметров. И там действительно показано, что приваривается именно муфта, а трубопроводы остаются несваренными между собой. Опять же возникают вопросы: чем такое соединение надежней обычной сварки двух концов труб и можно ли на больших диаметрах (более 50мм) заменить его фланцевым соединением (хотя бы в местах присоединения фасонины).

Правильно смущает! Потому что те муфты, о которых говорил Инж предназначены для того чтобы не портить оцинкованное покрытие при сварке, а не для усиления шва.
Кстати длина этих муфточек менее 100 мм, во всяком случае Ду50 точно, тк я на даче их использую для всяких хоз.приспособ.
Я думаю не стоит гадать о длине этих муфт, поскольку неясно изгибающее усилие, которое будет действовать на трубу при 9 баллах.
Внутренним СНИПОМ не оговаривается (слава Богу) проверка трубопроводов внутрянки расчетом на сейсмическое воздействие. Так что берите из какого -нить документа, чтобы можно было сослаться, если экспертиза вдруг придерется.

Vitori, насколько я знаю вы проектировали объекты в Сочи, а там сесмика, какие муфты вы применили?


Шов встык менее надежен, чем шов при нахлесте. Тем более когда муфта, то получается два шва вместо одного.

Правильно смущает! Потому что те муфты, о которых говорил Инж предназначены для того чтобы не портить оцинкованное покрытие при сварке, а не для усиления шва.

Отнюдь.Это касается и труб отопления, ну никак не оцинкованных.Хотя и про мелкие диаметры.Тут больше эти муфты(мелкие диаметры) способствуют сохранению живого сечения трубы в месте стыка, чем сейсмические дела.Но суть муфты еще и в сопутствующем этому ослаблению нагрузок на шов при смещениях- с муфтой стык получается более "гибким" типа, и на каждый шов меньшая нагрузка( не от колва стыков , а от типа соединения зависит).

А покрытие цинковое при сварке не так сохраняют.Верней даже - не сохранить.Газом не варят- запрещено.Электросварка под флюсом(в защитной среде) разрешено- но и оборудование дорого, да и сварных таких в нужном количестве нет и стоят эти сварные по другому.А простой электросваркой- тоже выгорает.Про всякие покрытия стыка сварного после сварки не пишу- в трубу не залезть все одно, а снаружи можно и намазюкать всего чего угодно.

Опять же возникают вопросы: чем такое соединение надежней обычной сварки двух концов труб и можно ли на больших диаметрах (более 50мм) заменить его фланцевым соединением (хотя бы в местах присоединения фасонины).

А вот что преподам, на будущее, для общего развития(исходя из поста 37). ГОСТ "выше" СНиПа, в СНиПах(и гостах) всегда есть введение и общие положения, которыми я, рекомендую не пренебрегать. Многие на них не обращают внимание. МММ.

"заменить его фланцевым соединением (хотя бы в местах присоединения фасонины)."
Еще обратите внимание- сварка трубопроводов с применением муфт, а не сварка трубопровода с фасонным изделием.
Чего там в ГОСТе про это есть?

А покрытие цинковое при сварке не так сохраняют.Верней даже - не сохранить.Газом не варят- запрещено.Электросварка под флюсом(в защитной среде) разрешено- но и оборудование дорого, да и сварных таких в нужном количестве нет и стоят эти сварные по другому.А простой электросваркой- тоже выгорает.Про всякие покрытия стыка сварного после сварки не пишу- в трубу не залезть все одно, а снаружи можно и намазюкать всего чего угодно.


Вот я и говорю, со сваркой стальных труб столько заморочек, а в результате - одни проблемы.
Поставили бы в доме полиэтилен тяжелого типа, а в насосной сталь. Сколько проблем решилось бы.
А если там кроме сейсмики еще и горы, то прямая экономия на доставке наверх!

проходил, но как это обычно бывает, давно и не помню. )) Вы имеете в виду, что фланцевое соединение является менее надежным (более хрупким)нежели наваренная муфта?

соответственно, если читать ГОСТ 16037 с самого начала, то можно увидеть: настоящий стандарт распространяется на сварные соединения . труб с трубами и арматурой. Следовательно применить эти муфты при сварке с фасониной (отводами, тройниками, переходами) я уже не могу?

вот как раз я выше Викта об этом спросил.

Вот я и говорю, со сваркой стальных труб столько заморочек, а в результате - одни проблемы.
Поставили бы в доме полиэтилен тяжелого типа, а в насосной сталь. Сколько проблем решилось бы.
А если там кроме сейсмики еще и горы, то прямая экономия на доставке наверх!


на стадии П заложена сталь, экспертизой одобрена сталь, так что от стали никуда не уйти.
но даже если и делать полиэтиленов всю разводку кроме насосной, чем это поможет? Насосную ведь тоже нужно запроектировать, а там как раз все эти вопросы и всплывут.

А фланцы весьма ограничено привариваются к фасонине.К отводам так вообще не варят.ГОСТ этот по сварке-около года полутора назад такая тема была.Может след остался.
Тройники штампованые тоже с ограничением.

А что ж тогда за меня говорить.

Вы имеете в виду, что фланцевое соединение является менее надежным (более хрупким)нежели наваренная муфта?

В зависимости от. но если брать"классику", то менее надежно.

соответственно, если читать ГОСТ 16037 с самого начала, то можно увидеть: настоящий стандарт распространяется на . труб с трубами и арматурой. .

Я ж давно его смотрел. читайте в контексте. и опять же про определение(что такое фасонина) не забывайте.

Сварка соединительными деталями с закладным нагревателем (ЗН)

Сварку труб соединительными деталями с закладными нагревателями проводят:

  • при прокладке новых газопроводов преимущественно из длин­номерных труб (плетей) или в стесненных условиях;
  • при реконструкции изношенных газопроводов методом про­тяжки в них полиэтиленовых труб (в том числе профилированных);
  • при соединении труб и соединительных деталей с разной тол­щиной стенки, или при толщине стенки менее 5 мм, или изготовлен­ных из разных марок полиэтилена;
  • для врезки ответвлений в ранее построенные газопроводы;
  • при строительстве особо ответственных участков газопровода (стесненные условия, пересечение дорог и пр.).

Для сварки труб с помощью соединительных деталей с заклад­ными нагревателями применяют сварочные аппараты, работающие от сети переменного тока напряжением 230 В (190-270 В), от аккуму­ляторных батарей или от передвижных источников питания (мини­электростанций).

Технологический процесс соединения труб с помощью соедини­тельных деталей с закладными нагревателями включает:

  • подготовку концов труб (очистка от загрязнений, механическая обработка — циклевка свариваемых поверхностей, разметка и обез­жиривание);
  • сварку стыка (установка и закрепление концов свариваемых труб в зажимах позиционера (центрирующего приспособления) с од­новременной посадкой детали с ЗН, подключение детали с ЗН к сва­рочному аппарату);
  • сварку (задание программы процесса сварки, нагрев, охлажде­ние соединения).

Для исключения неправильного распределения тепла внутри соединения, приводящего к сильному расплавлению полиэтилена, не рекомендуется превышать величину косого среза торца трубы а, указанную в таблице ниже. Очистку концов труб от загрязне­ний производят так же, как при выполнении сварки встык. Концы труб, защищенных полипропиленовой оболочкой, освобождаются от нее с помощью специального ножа. Длина очищаемых концов труб должна быть, как правило, не менее 1,5 длины раструбной час­ти применяемых для сварки деталей.

Механическую обработку поверхности концов свариваемых труб производят на длину, равную не менее 0,5 длины используемой де­тали. Она заключается в снятии слоя толщиной 0,1—0,2 мм с поверх­ности размеченного конца трубы. Для труб диаметром до 75 мм, а также для удаления заусенцев с торца трубы, как правило, приме­няется ручной скребок (цикля). Для труб диаметром более 75 мм, а также для труб, изготовленных из ПЭ100, независимо от диаметра рекомендуется использовать механический инструмент (торцовоч­ную оправку), которая обеспечивает быстрое и равномерное сняти оксидного слоя с поверхности труб. Кольцевой зазор между трубой и соединительной деталью не должен, как правило, превышать 0,3 мм, и после сборки на трубе должны быть видны следы механи­ческой обработки поверхности.

Схема соединения труб муфтой с закладным нагревателем

184

а - подготовка соединяемых элементов; б,в,г-этапы сборки стыка; д-собранный под сварку стык; 1-труба; 2-метка посадки муфты и механической обработки поверхности трубы; 3-муфта; 4-закладной нагреватель; 5-клеммы токопровода; 6-позиционер; 7-токопроводящие кабели сварочные аппарата

Величина косого среза торца трубы

1851

а — максимальный допуск косого среза трубы; е — максимальный зазор между двумя концами труб в муфте

Для правильной центровки соединения после механической об­работки на концы свариваемых труб наносят метки глубины посадки муфты (соединительной детали), равные половине ее длины. Не рекомендуется превышать величину зазора между торцами труб в муфте е (см. рис. выше), указанной в таблице ниже.


Упоры бетонные под чугунные стояки канализации.

Инструкция по сварке ПЭ труб фитингами с закладными нагревателями

Полиэтиленовые электросварные фитинги для воды и для газа конструктивно одинаковые, несмотря на то, что в России нормированы только фитинги с ЗН для газопроводов (ГОСТ Р 52779-2007). Большинство производителей выпускают универсальные полиэтиленовые соединительные фитинги под сварку ЗН, черного цвета. Некоторые производители разделяют товарные линейки электросварных полиэтиленовых фитингов – отдельно черные или реже синие водопроводные фитинги и отдельно желтые газопроводные фитинги. Однако разница, чаще всего, только в свойствах полиэтилена – для газа более высокие требования к прочностным характеристиками, например, к стойкости к распространению трещин.

Сварочный штрих-код не содержит информации о целевом назначении полиэтиленового фитинга – для газа или для воды. Зато, согласно ISO 13950:2007 и гармонизированному ГОСТ Р ИСО 13950-2012, штрих-код содержит информацию о типе электросварного фитинга – муфта, тройник, отвод или пр. Информация в штрих-коде представлена в цифровом виде, а программа аппарата для сварки ЗН обязана интерпретировать информацию о типе фитинга в виде нормированного символа и/или аббревиатуры (3 латинские буквы) и отобразить ее на дисплее аппарата и в сварочном протоколе. На практике, если дисплей аппарата достаточно большой, тип фитинга отображается словом на языке программы.

6.1 Муфты полиэтиленовые электросварные

Согласно определению в ISO 13950:2007 и ГОСТ Р ИСО 13950-2012, муфта (socket) – это «ответная часть фитинга, в которой осуществляется плавление». Все типы полиэтиленовых фитингов с единственным раструбным концом с ЗН в указанных нормативных документах собирательно называют «одинарная муфта» («single socket»). Обозначается как «[» или «SKT».

Под определение «одинарная муфта», в принципе, попадают самые разные электросварные фитинги – комбинированные фитинги-переходы с ПНД на металл, муфты с накидной гайкой, заглушки и пр. (см.рис.26).

Рис.26 Муфты одинарные
Рис.26 Муфты одинарные

6.2 Муфты соединительные полиэтиленовые электросварные

По определению нормативов, соединительная муфта (coupler) – «фитинг, состоящий из двух муфт». В быту часто называют просто «электросварная муфта» или «электромуфта», или даже «прямой фитинг». Вариантов конструкции, существенных для сварочного аппарата, у электросварных ПНД муфт всего два:

  • однониточная соединительная муфта (monofilar coupler) – фитинг, состоящий из двух муфт, в которых процесс плавления осуществляется одновременно (рис.27 слева);
  • двухниточная соединительная муфта (bifilar coupler) – фитинг, состоящий из двух муфт, в которых процесс плавления осуществляется раздельно (рис.27 справа).

Во втором случае закладной нагреватель под каждую из труб имеет отдельную пару контактов на наружной поверхности. Соединительная муфта приваривается вначале к одной трубе, затем к другой. Как вариант, два закладных нагревателя электромуфты могут нагреваться одновременно, но двумя отдельными аппаратами.

Однониточные и двухниточные соединительные муфты обозначаются одинаково – символом «I» или аббревиатурой «CPL».

Рис.27 Муфты соединительные
Рис.27 Муфты соединительные

6.3 Редукционные муфты полиэтиленовые электросварные

В ГОСТ Р ИСО 13950-2012 редукционную муфту назвали «переходом». По определению ГОСТ, переход (reduction) – «фитинг с ЗН для соединения двух труб и/или фитингов с трубным концом разных диаметров» (см.рис.28). Английский термин «reduction» буквально обозначает «уменьшение», в то время как подобранный авторами ГОСТа термин «переход» – двусмысленный, монтажниками чаще используется для комбинированных фитингов-переходников для перехода с ПЭ на сталь, медь или пр. А редукционные муфты в обиходе называют «редукциями».

Согласно нормативам, редукционные «переходы» обозначаются символом «Y» или аббревиатурой «RED».

Рис.28 Редукционные переходы
Рис.28 Редукционные переходы

6.4 Угловые отводы полиэтиленовые электросварные

По определению нормативов, угловой отвод (elbow) – «фитинг с ЗН из двух муфт, расположенных под углом». Наиболее популярные угловые отводы – 90-градусные, для соединения двух взаимно перпендикулярных труб; менее популярные – 45-градусные угловые отводы (см.рис.29). Изредка встречаются ПЭ электросварные угловые отводы с другими углами, например, 15°.

Независимо от величины угла, угловые фитинги обозначаются символом «С» или аббревиатурой «BOW».

Рис.29 Угловые отводы
Рис.29 Угловые отводы

6.5 Седелки полиэтиленовые электросварные

По определению нормативов, седелка (saddle) – «фитинг седловой формы с ЗН, предназначенный для байпаса, отвода или других операций». Существует несколько вариантов полиэтиленовых седелок, но любой из них обозначается символом «†» или аббревиатурой «SAD».

Электросварная часть ПНД седелки – это просто накладка со встроенным ЗН, которая приваривается к наружной поверхности трубы. Если из накладки не выведен никакой патрубок, такой фитинг называют «ремонтной накладкой» и используют для ремонта случайных повреждений ПНД трубопровода (см.рис.30). Если из накладки выведен прямой патрубок, то это собственно «седелка» или «седловой отвод», который приваривается на этапе строительства ПЭ трубопровода или после сброса давления в готовом ПЭ трубопроводе.

Если из накладки выведен заглушенный патрубок со спрятанной в нем фрезой, такую полиэтиленовую седелку используют для врезки в действующий ПЭ трубопровод без сброса давления, а отводом здесь служит боковой патрубок. Интересно, что в английской терминологии (в т.ч. в ISO 13950:2007) такую полиэтиленовую седелку называют не «saddle», отдельным термином – «tapping tee». В русских нормативах отдельного термина нет, в обиходе называют «седелкой для врезки под давлением».

Рис.30 Седелки
Рис.30 Седелки

Существуют также комбинированные седелки с резьбовым отводом, седелки с фланцем и пр. «игры разума» производителей фитингов. Но такие хитрые электросварные фитинги даже не имеют нормативного названия. На время сварки любая седелка должна быть прижата к трубе. Для этой цели ПНД седелка может иметь или не иметь собственный прижимной хомут. Если полиэтиленовая седелка не оборудована собственным прижимом, используются специальные ремни или струбцинные позиционеры.

6.6 Тройники полиэтиленовые электросварные

Согласно определению нормативов, тройник (tee) – «фитинг с ЗН, состоящий из трех муфт с ЗН или двух муфт с ЗН и трубного конца». Электросварные ПЭ тройники обозначаются символом «Т» или аббревиатурой «TEE». Определение не уточняет расположение ПЭ труб, которые соединяет тройник. На практике это две соосные трубы и одна перпендикулярная к ним труба. Для двух соосных труб ПЭ тройник имеет раструбы с ЗН. Для перпендикулярной трубы – чаще всего трубный конец, в редких случаях раструб с ЗН (см.рис.31).

Читайте также: