Добавлено: 10.02.2025, Владислав Карпов
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как сильно удлиняются трубы при нагреве?
Трубы изготавливаются из разных материалов, и каждый материал имеет свой коэффициент линейного теплового расширения. Возможное удлинение трубы будет происходить только на свободном участке, например, между двумя неподвижными опорами.
Удлинение трубы ∆L можно определить по формуле:
∆L=k*∆t*L
где k –коэффициент теплового линейного расширения; ∆t – разница температур; L – длина трубы.
Ниже приведены базовые коэффициенты теплового линейного расширения для некоторых типов труб. Точные коэффициенты необходимо уточнять в документации производителей труб.
Стальная труба - 0,015 мм/(м·°С).
Медная труба - 0,015 мм/(м·°С).
Металлопластиковая труба - 0,025 мм/(м·°С).
Полиэтиленовая труба - 0,14 мм/(м·°С)
Полипропиленовая труба - 0,15 мм/(м·°С)
Удлинения на 10 метров трубы при нагреве от 10 до 90 градусов.
Стальная труба – 12 мм
Медная труба – 12 мм
Металлопластиковая труба – 20 мм
Полиэтиленовая труба – 112 мм
Полипропиленовая труба – 120 мм
Из приведенных данных видно, что полиэтиленовые и полипропиленовые трубы удлиняются в 8-10 раз сильнее, чем металлические. Поэтому при прокладке неармированных полиэтиленовых и полипропиленовых труб, как правило, применяются компенсаторы и компенсационные петли заводского и собственного изготовления (О-образные, П-образные, Г-образные и т. д.). Также следует помнить о линейном тепловом расширении труб при замоноличивании труб. В таких случаях, как правило, применяется защитный кожух (гофрированный или мягкий).
Пример:
Материал трубы – сшитый полиэтилен;
Длина трубы – 25 м;
Температура при монтаже – 20 °С;
Максимальная температура теплоносителя – 80 °С.
∆L=0,140*60*25=210 мм
Пояснение к рисунку.
Примеры компенсаторов.
Удлинение трубы ∆L можно определить по формуле:
∆L=k*∆t*L
где k –коэффициент теплового линейного расширения; ∆t – разница температур; L – длина трубы.
Ниже приведены базовые коэффициенты теплового линейного расширения для некоторых типов труб. Точные коэффициенты необходимо уточнять в документации производителей труб.
Таблица 4.4. Коэффициенты теплового линейного расширения для некоторых типов труб
|
Тип трубы |
Коэффициент теплового линейного расширения, мм/(м·°С) |
|
Стальная |
0,015 |
|
Медная |
0,017 |
|
Металлопластиковая |
0,025 |
|
Полиэтиленовая |
0,140 |
|
Полипропиленовая |
0,150 |
Стальная труба - 0,015 мм/(м·°С).
Медная труба - 0,015 мм/(м·°С).
Металлопластиковая труба - 0,025 мм/(м·°С).
Полиэтиленовая труба - 0,14 мм/(м·°С)
Полипропиленовая труба - 0,15 мм/(м·°С)
Удлинения на 10 метров трубы при нагреве от 10 до 90 градусов.
Стальная труба – 12 мм
Медная труба – 12 мм
Металлопластиковая труба – 20 мм
Полиэтиленовая труба – 112 мм
Полипропиленовая труба – 120 мм
Из приведенных данных видно, что полиэтиленовые и полипропиленовые трубы удлиняются в 8-10 раз сильнее, чем металлические. Поэтому при прокладке неармированных полиэтиленовых и полипропиленовых труб, как правило, применяются компенсаторы и компенсационные петли заводского и собственного изготовления (О-образные, П-образные, Г-образные и т. д.). Также следует помнить о линейном тепловом расширении труб при замоноличивании труб. В таких случаях, как правило, применяется защитный кожух (гофрированный или мягкий).
Пример:
Материал трубы – сшитый полиэтилен;
Длина трубы – 25 м;
Температура при монтаже – 20 °С;
Максимальная температура теплоносителя – 80 °С.
∆L=0,140*60*25=210 мм
Пояснение к рисунку.
Примеры компенсаторов.
[Рисунок: Примеры компенсаторов]

