Mikrokanäle aus hochdichtem Polyethylen mit HDPE als Hauptrohstoff sind Verbundrohre mit einer Innenwand aus Silikonmaterial, die durch die fortschrittliche Kunststoff-Extrusionsformungstechnologie ausgekleidet ist. Die Innenwand dieses Kanals ist eine feste, permanente Schmierschicht, die über Selbstschmierung und wirksame Reduzierung des Reibungswiderstands zwischen Kabel und Kanal, wenn das Kabel wiederholt aus dem Kanal herausgezogen wird.
● Optimiert Systemdesign und -nutzung
● In verschiedenen Größen erhältlich
● Einzel- und Mehrfachkonfigurationen (gebündelt) für spezifische Projektanforderungen
● Dauerhaft geschmiert mit unserem einzigartigen Perma-LubeTM-Verfahren für längere Installationen von Mikrofaserkabeln
● Zur einfachen Identifizierung stehen verschiedene Farben zur Verfügung
● Aufeinanderfolgende Fuß- oder Metermarkierungen
● Standardlängen auf Lager für schnelleren Service
● Sonderlängen sind ebenfalls erhältlich
Art.-Nr. | Rohes Material | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||
Materialien | Schmelzflussindex | Dichte | Umweltstressriss Widerstand (F50) | Außendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesserspiel | Ovalität | Druckbeaufschlagung | Knick | Zugfestigkeit | Wärmeumkehr | Reibungskoeffizient | Farbe und Druck | Erscheinungsbild | Zerquetschen | Auswirkungen | Mindest.Biegeradius | |
DW-MD0535 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 5,0 mm ± 0,1 mm | 0,75 mm ± 0,10 mm | Eine 3,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 50 mm | ≥ 185N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | Innen gerippt und außen glatt, frei von Blasen, Schrumpflöchern, Abplatzungen, Kratzern und Rauheiten. | Keine Restverformung > 15 % des Innen- und Außendurchmessers, muss den Innendurchmesser-Spieltest bestehen. | ||
DW-MD0704 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 1,50 mm ± 0,10 mm | Eine 3,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 70 mm | ≥ 470 N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD0735 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 1,75 mm ± 0,10 mm | Eine 3,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 70 mm | ≥520N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD0755 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 0,75 mm ± 0,10 mm | Eine 4,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 70 mm | ≥265N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD0805 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 8,0 mm ± 0,1 mm | 1,50 mm ± 0,10 mm | Eine 3,5-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 80 mm | ≥550N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD0806 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 8,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Eine 4,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤ 80 mm | ≥385N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1006 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 10,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Eine 4,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1008 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 10,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Eine 6,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1208 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 12,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Eine 6,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1210 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 12,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Eine 8,5-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1410 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 14,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Eine 8,5-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1412 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 14,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Eine 9,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD1612 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 16,0 mm ± 0,15 mm | 2,00 ± 0,10 mm | Eine 9,0-mm-Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Gemäß Kundenspezifikation | ||||
DW-MD2016 | 100 % reines HDPE | ≤ 0,40 g/10min | 0,940–0,958 g/cm3 | Mindest.96h | 20,0 mm ± 0,15 mm | 2,00 ± 0,10 mm | Eine 10,0 mm große Stahlkugel kann frei durch den Kanal geblasen werden. | ≤ 5 % | Keine Schäden und Leckagen | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3 % | ≤ 0,1 | Je nach Kundenwunsch |
Mikrorohre eignen sich für die Installation von Fasereinheiten und/oder Mikrokabeln mit 1 bis 288 Fasern.Abhängig vom jeweiligen Mikrorohrdurchmesser sind Rohrbündel in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. DB (Direct Bury), DI (Direct Install), und eignen sich daher ideal für verschiedene Anwendungen wie Knochennetzwerke über große Entfernungen, WAN, Gebäudeinnere oder Campus-Anwendungen und FTTH.Sie können auch an andere spezifische Anwendungen angepasst werden.