Dobór rurki termokurczliwej zależy od średnicy kabla, wymaganego stopnia skurczu oraz materiału odpornego na warunki pracy — kolor, grubość ścianki i obecność kleju dobiera się dodatkowo pod konkretne zastosowanie.
Kolorowe koszulki termokurczliwe, rurki termokurczliwe z klejem i kształtki termokurczliwe to trzy główne kategorie oferty HellermannTyton. Rurki dostępne są w wielu kolorach i rozmiarach, o różnych grubościach ścianki, wykonane m.in. z fluoropolimeru, poliolefiny usieciowanej i PTFE, w wersji wstępnie ciętej lub na szpulach. Materiały dobiera się do konkretnego zastosowania - od standardowych instalacji elektrycznych po środowiska chemicznie agresywne i wysokotemperaturowe.
W tym tekście jako termin wiodący stosujemy „rurka termokurczliwa". Ten sam produkt bywa też nazywany koszulką termokurczliwą - obie nazwy odnoszą się do tego samego wyrobu i mogą być używane zamiennie.
| Materiał | Skrót | Kluczowe właściwości | Typowe zastosowanie |
| Poliolefina usieciowana | POX | dobre parametry mechaniczne i elektryczne, odporność na paliwa i rozpuszczalniki, wersje samogasnące zgodne z UL VW-1 | ogólne instalacje elektryczne i przemysłowe |
| Elastomer | PES | wysoka elastyczność, dobra praca w niskich temperaturach | aplikacje wymagające elastyczności i amortyzacji |
| Fluoropolimer | FPM | wysoka odporność chemiczna i termiczna | przemysł chemiczny, lotniczy, motoryzacyjny |
| Polifluorek winylidenu | PVDF | cienka ścianka, wysoka wytrzymałość dielektryczna, odporność na przetarcie | elektronika, okablowanie lotnicze |
| Politetrafluoroetylen | PTFE | najwyższa odporność na temperaturę i chemikalia | zastosowania ekstremalne, wysokotemperaturowe |
Portfolio obejmuje rurki przezroczyste, z klejem, zestawy montażowe, warianty poliolefinowe, wodoodporne, wysokotemperaturowe oraz opalarki do ich montażu
Obkurczanie to kurczenie się rury z tworzywa pod wpływem ciepła — z opalarki (gazowej lub elektrycznej), płomienia lub dedykowanego urządzenia — aż do jej pierwotnej średnicy dzięki pamięci kształtu materiału.
Rozróżnia się rozmiar pierwotny (po obkurczeniu) i rozmiar dostarczony (przed obkurczeniem, rozszerzony). Proces stosuje się w wielu gałęziach przemysłu do izolowania, uszczelniania i ochrony kabli przed czynnikami atmosferycznymi, chemikaliami lub wodą.
Obejrzyj poniższy film, w którym nasi eksperci Barry i Mark, pokazują jak w bardzo prosty sposób prawidłowo obkurczyć rurę termokurczliwą.
Jeśli nie masz pewności, czy dany produkt pasuje do Twojego zastosowania, zacznij od podania podstawowych parametrów instalacji — średnicy kabla i warunków środowiskowych — w kalkulatorze do termokurczy. Narzędzie na tej podstawie wskaże rozmiar koszulki zgodny z zasadą 80:20.
Rurki termokurczliwe dostępne są w wielu kolorach — czarnym, przezroczystym, białym, czerwonym, pomarańczowym, zielonym i niebieskim — co ułatwia kodowanie kolorystyczne przewodów.
Kolor pomarańczowy zyskuje na popularności wraz ze wzrostem liczby systemów wysokiego napięcia w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Wersje przezroczyste sprawdzają się jako zabezpieczenie etykiet naklejanych bezpośrednio na powłokę przewodu
....i wiele więcej. Zobacz wszystkie rury termokurczliwe HellermannTyton i wybierz odpowiedni kolor dla swojego zastosowania.
Rury termokurczliwe HIS dostępne są w różnych rozmiarach, kolorach i stopniach skurczu, a poręczne pudełka z dyspenserem pozwalają odciąć potrzebną długość i od razu obkurczyć koszulkę na docelowym elemencie. Do przechowywania koszulek w miejscu pracy służy uchwyt HIS-Service Station ze specjalnymi nożycami, mieszczący do pięciu opakowań.
Przezroczyste rurki izolują powłokę przewodu, zachowując widoczność oryginalnego oznaczenia — proces ten nazywa się oversleeving.
Wiele kabli jest oznaczonych kolorami lub ma nadrukowane znaki identyfikacyjne - np. w budynkach użyteczności publicznej (lotniska i szpitale), w tunelach i środkach transportu oraz w pojazdach szynowych, na statkach i w samolotach. Oversleeving pozwala dodatkowo zaizolować taki przewód bez zasłaniania jego oznaczenia.
Jednoczęściowa rurka TF21 z możliwością nadruku służy do identyfikacji przewodów, np. do oznaczania faz, punktu neutralnego i uziemienia. Ma niską minimalną temperaturę obkurczania, jest dostępna w wielu kolorach i rozmiarach oraz spełnia wymagania palności UL VW-1 określone przez normę UL 224. Bezhalogenowym odpowiednikiem cienkościennej rury poliolefinowej jest uniepalniana koszulka TR27.
Rury z klejem mają wewnętrzną warstwę kleju termotopliwego, która po obkurczeniu tworzy szczelne, odporne na wilgoć połączenie — dlatego nazywane są też rurami dwuściennymi.
Koszulka z klejem, zwana też rurą dwuścienną, łączy usieciowaną powłokę zewnętrzną z wewnętrzną warstwą kleju, który po podgrzaniu topi się i tworzy szczelną warstwę adhezyjną.
Rozwiązanie to sprawdza się przy produkcji mocnych, odpornych na warunki atmosferyczne uszczelnień o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i doskonałej ochronie przed korozją.
Średniościenna rura termokurczliwa MA47 z klejem, o stopniu skurczu 4:1, zapewnia niezawodną izolację i ochronę przed wilgocią złączy oraz zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych, układanych na powierzchni i pod ziemią.
RMS to rękaw termokurczliwy do naprawy i łączenia kabli — owija się go wokół przewodu i zamyka za pomocą stalowego profilu. Wnętrze pokryte jest warstwą kleju, a zewnętrzne kropki farby termochromatycznej (TCP) wskazują optymalną temperaturę podgrzewania i znikają po jej osiągnięciu. Rozwiązanie sprawdza się przy naprawie kabli ziemnych, gdzie montaż konwencjonalnych produktów termokurczliwych jest trudny lub niemożliwy.
Stopień skurczu określa maksymalną redukcję średnicy rurki, a jej dobór — razem z grubością ścianki — zależy od średnicy kabla i obciążenia mechanicznego.
Stopień skurczu opisuje maksymalną zmianę średnicy podczas obkurczania — zmniejszenie rozmiaru o 50% odpowiada stopniowi 2:1. Zastosowania specjalne, np. montaż złączy, wymagają rur o większej średnicy i wyższym stopniu skurczu. Ważną rolę odgrywa też grubość ścianki: im grubszy kabel, tym większe obciążenie mechaniczne i tym grubsza powinna być ścianka rury po obkurczeniu.
Aby dobrać rurę do konkretnego zastosowania, skorzystaj z kalkulatora do termokurczy — po wprowadzeniu parametrów obiektu, który ma zostać zabezpieczony, kalkulator obliczy odpowiedni rozmiar materiału zgodnie z zasadą 80:20. W celu uzyskania prawidłowych rezultatów koszulka powinna kurczyć się o co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% swojego całkowitego zakresu kurczenia.
Podczas obkurczania zmienia się zarówno średnica koszulki, jak i grubość jej ścianki. Kalkulator grubości ścianek pozwala obliczyć teoretyczną grubość ścianki przy zadanej średnicy końcowej — przydatne narzędzie przed złożeniem zamówienia.
HellermannTyton oferuje wstępnie przycięte, cienkościenne rury termokurczliwe w poręcznych zestawach montażowych. ShrinKit 321 to pięć różnych zestawów o stopniowi skurczu 3:1 stanowiących zamienniki wielu rur o różnych rozmiarach. Każda przegródka zestawu opisana jest średnicą i długością koszulki, więc wybór odpowiedniego rozmiaru nie wymaga dodatkowych pomiarów.
Kształtki termokurczliwe to formowane osłony o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej i mechanicznej, stosowane tam, gdzie prosta rurka nie wystarcza — na złączach, wtyczkach i rozgałęzieniach.
Od kształtek butelkowych i palczastych po kształtki rozdzielające typu T oraz kątowe - HellermannTyton oferuje szeroką gamę kształtek w różnych rozmiarach i materiałach, wykorzystywanych m.in. w przemyśle zbrojeniowym.
Kształtki serii Helashrink 150 mocuje się za pomocą adaptera wtyczki z wewnętrznym rowkiem, który zapobiega wyrwaniu przewodu z wtyczki. Dodatkowa wewnętrzna warga redukuje naprężenia przewodu w miejscu wyjścia z wtyczki, a sama kształtka zapewnia doskonałą ochronę przed wpływem środowiska. Wariant ten stosuje się przede wszystkim w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym.
Kształtki kątowe serii Helashrink 1100 prowadzą przewód pod kątem 45° bezpośrednio przy wtyczce, ograniczając promień gięcia kabla — mocowanie odbywa się tym samym adapterem z wewnętrznym rowkiem co w serii 150. Portfolio obejmuje też kształtki rozdzielające, w tym typu T, oraz kształtki palczaste, dobierane do konkretnej geometrii połączenia.
Kapturki termokurczliwe serii Helashrink 1600 zabezpieczają końcówki kabli podczas przechowywania i transportu. Wewnętrzna warstwa kleju zapewnia doskonałe uszczelnienie przed wilgocią, a opcjonalnie zaślepki HEK End Caps z zaworem powietrznym można podłączyć do systemu zdalnego monitoringu ciśnienia w kablu. Pełny asortyment znajdziesz na stronie dotyczącej kapturków termokurczliwych
Karbowana, elastyczna konstrukcja serii Helashrink 313C redukuje naprężenia przewodu i umożliwia swobodne zginanie pod różnymi kątami przy okrągłych wtyczkach, dzięki wewnętrznej warstwie kleju zapewniającej doskonałe uszczelnienie. Kształtka stosowana jest zarówno w przemyśle zbrojeniowym, jak i w zastosowaniach ogólnych.
Montaż kształtek uzupełnia wysokowydajny klej dwuskładnikowy o dużej sile klejenia i odporności na większość rozpuszczalników i paliw, dostępny jako pojedynczy kartusz V9500 lub kompletny zestaw, z dedykowanym pistoletem aplikacyjnym.
Czy wiesz, że HellermannTyton oferuje również wysokowydajny klej dwuskładnikowy? Klej ten ma bardzo dużą siłę klejenia i posiada znakomitą odporność na działanie większości rozpuszczalników i paliw, także w wyższych temperaturach. Jest szczególnie popularny w przypadku kształtek termokurczliwych i jest dostępny zarówno jako pojedynczy kartusz (V9500), jak i jako kompletny zestaw. W tym celu dostępny jest dodatkowo specjalny pistolet przeznaczony do aplikacji.
Dalsze informacje, przewodnik doboru odpowiednich kształtek termokurczliwych oraz kompletne portfolio produktów możesz znaleźć w naszym przewodniku dot. kształtek termokurczliwych (PDF).
Do obkurczania rur termokurczliwych HellermannTyton oferuje bezprzewodową opalarkę gazową CHG900 oraz elektryczną H6100, dobierane do warunków pracy i wymaganej mobilności narzędzia.
Gazowy pistolet grzewczy CHG900 umożliwia autonomiczną pracę bez zasilania elektrycznego, także poza siecią. Stosowany jest przede wszystkim w pracach konserwacyjnych i naprawczych: w instalacjach elektrycznych, przemyśle kolejowym oraz morskich parkach wiatrowych. Umożliwia pracę w zakresie 360°, w tym nad głową, a wymiany dyszy gazowej lub zapłonu piezoelektrycznego dokonuje się samodzielnie, bez narzędzi.
Kluczowe właściwości opalarki gazowej:
Jako alternatywę dla narzędzia gazowego HellermannTyton oferuje elektryczną opalarkę H6100 przeznaczoną do cienkościennych i średniościennych rur, zaślepek i kształtek. W zestawie znajdują się trzy różne dysze dobierane do rodzaju obrabianego materiału.
Skuteczność hydroizolacji rurą termokurczliwą zależy od rodzaju kleju, prawidłowego montażu i klasy szczelności IP dobranej do warunków pracy.
Skuteczna hydroizolacja odpowiada na trzy pytania: jak niezawodnie nałożyć rurę, jak skutecznie chroni przed konkretnym zagrożeniem związanym z wodą oraz jak dobrze znosi zmiany temperatury i kontakt z chemikaliami. Dobry klej bezpiecznie łączy rurkę z elementem, uszczelniając nierówne powierzchnie i wytrzymując siły ściskające, rozciągające oraz ruch — nawet przy mniej niż idealnie czystej powierzchni, co ma szczególne znaczenie w zastosowaniach morskich.
Ochronę przed wnikaniem wody i cząstek stałych określają stopnie ochrony IP: pierwsza cyfra (0–6) oznacza odporność na ciała stałe, druga (0–9) na wodę, zgodnie z normą EN 60529. Przykładem wysokowydajnej rury z klejem jest SA47-LA — kurczy się równomiernie, zapobiega korozji nawet na połączeniach miedziano-aluminiowych, a przezroczystość materiału umożliwia wzrokową kontrolę prawidłowego rozprowadzenia kleju. Sprawdza się w motoryzacji i technologii chłodzenia, gdzie wymagana jest trwała, wodoodporna ochrona.
Poniższe pytania dotyczą rodzajów i materiałów rurek termokurczliwych, doboru stopnia skurczu, temperatury obkurczania oraz najczęstszych błędów montażowych.
Oferta obejmuje rurki uniwersalne do standardowych zastosowań izolacyjnych, rurki odporne na wysoką temperaturę, rurki odporne chemicznie oraz rurki z nadrukiem do znakowania kabli i przewodów — każda kategoria dostępna w wielu rozmiarach i kolorach.
Rurki termokurczliwe wykonuje się z polietylenu (PE) — do zastosowań standardowych, poliolefiny — odpornej na wysoką temperaturę i chemikalia, fluoropolimeru (PVDF) — do środowisk wymagających odporności na chemikalia i promieniowanie UV, oraz elastomeru — gdy potrzebna jest dodatkowa elastyczność.
Współczynnik skurczu 3:1 oznacza to, że rurka po podgrzaniu jest w stanie zmniejszyć swoją średnicę pierwotną trzykrotnie. Wysoki współczynnik skurczu (4:1 czy 6:1) pozwala izolowanie przedmiotów o dużych różnicach w średnicy, np. kabla z grubym konektorem na końcu.
Standardowe rurki poliolefinowe obkurcza się zwykle w zakresie od +90°C do +120°C, rurki wysokotemperaturowe mogą wymagać od +120°C do +200°C, a niskotemperaturowe zaczynają się kurczyć już od około +70°C — nie należy przekraczać maksymalnej temperatury zalecanej dla danego materiału.
Rury bezhalogenowe np. seria TR27, nie zawierają chloru, bromu ani fluoru i przy kontakcie z ogniem nie emitują toksycznych gazów ani gęstego dymu - dlatego są wymagane w miejscach użyteczności publicznej, takich jak lotniska, tunele metra czy budynki biurowe.
Poniższe wskazówki ograniczają ryzyko powstania pęcherzyków powietrza i nierównego skurczu:
Kluczowe parametry to: grubość ścianki po obkurczeniu (cienkościenna, średniościenna, grubościenna lub dwuścienna z klejem), średnica (dla rur cienkościennych 2:1 zwykle podawana w calach), stopień skurczu w zakresie od 2:1 do 6:1, skurcz wzdłużny podawany w procentach oraz minimalna temperatura obkurczania i temperatura pracy, zależne od materiału i grubości ścianki.
Do podgrzewania służą opalarki (pistolety na gorące powietrze) przeznaczone do obróbki rur, koszulek, oznaczników, kształtek, kapturków, oplotów, rękawów naprawczych i muf — HellermannTyton oferuje gazową CHG900.
Nie jest to zalecane — otwarty płomień daje zbyt wysoką i niestabilną temperaturę, co może uszkodzić rurę. Najlepszym rozwiązaniem jest opalarka zapewniająca stabilny przepływ ciepłego powietrza.