Los micro conductos de polietileno de alta densidad con HDPE como materia prima principal, son tubos compuestos con pared interior hecha de revestimiento de material de silicona fabricado mediante la tecnología avanzada de formación de extrusión de plástico, la pared interior de este conducto es una capa sólida de lubricación permanente, que tiene autolubricidad y reduce efectivamente la resistencia a la fricción entre el cable y el conducto cuando el cable se extrae repetidamente en el conducto.
● Optimiza el diseño y la utilización del sistema
● Disponible en varios tamaños
● Configuraciones individuales y múltiples (agrupadas) para necesidades de proyectos específicos
● Lubricado permanentemente con nuestro exclusivo proceso Perma-LubeTM para instalaciones de cables de microfibra más largas
● Variedad de colores disponibles para una fácil identificación.
● Marcas secuenciales de pies o metros
● Longitudes de stock estándar para un servicio más rápido
● También están disponibles longitudes personalizadas.
N.º de artículo | Materias primas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||||||||||||||
Materiales | Índice de fluidez de fusión | Densidad | Grieta por estrés ambiental Resistir (F50) | Diámetro exterior | Espesor de la pared | Juego de diámetro interior | Ovalidad | Presurización | Pliegue | Resistencia a la tracción | Reversión de calor | Coeficiente de fricción | Color e impresión | Apariencia visual | Aplastar | Impacto | Radio de curvatura mínimo | |
DW-MD0535 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 5,0 mm ± 0,1 mm | 0,75 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 3,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 50 mm | ≥ 185 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | Superficie acanalada por dentro y por fuera lisa, libre de ampollas, agujeros de contracción, descamación, rayones y asperezas. | Sin deformación residual > 15% del diámetro interior y exterior, deberá pasar la prueba de holgura del diámetro interior. | ||
DW-MD0704 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 1,50 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 3,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 70 mm | ≥ 470 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD0735 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 1,75 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 3,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 70 mm | ≥520 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD0755 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 7,0 mm ± 0,1 mm | 0,75 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 4,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 70 mm | ≥265 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD0805 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 8,0 mm ± 0,1 mm | 1,50 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 3,5 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 80 mm | ≥550 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD0806 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 8,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 4,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤ 80 mm | ≥385 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1006 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 10,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 4,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤100 mm | ≥910 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1008 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 10,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 6,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤100 mm | ≥520 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1208 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 12,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 6,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤120 mm | ≥1200 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1210 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 12,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 8,5 mm puede soplarse libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤120 mm | ≥620 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1410 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 14,0 mm ± 0,1 mm | 2,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 8,5 mm puede soplarse libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤140 mm | ≥1350 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1412 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 14,0 mm ± 0,1 mm | 1,00 mm ± 0,10 mm | Una bola de acero de 9,0 mm puede soplarse libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤140 mm | ≥740 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD1612 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 16,0 mm ± 0,15 mm | 2,00 ± 0,10 mm | Una bola de acero de 9,0 mm puede soplarse libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤176 mm | ≥1600 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificación del cliente | ||||
DW-MD2016 | HDPE 100% virgen | ≤ 0,40 g/10 min | 0,940~0,958 g/cm3 | Mínimo 96 h | 20,0 mm ± 0,15 mm | 2,00 ± 0,10 mm | Una bola de acero de 10,0 mm se puede soplar libremente a través del conducto. | ≤ 5% | Sin daños ni fugas | ≤220 mm | ≥2100 N | ≤ 3% | ≤ 0,1 | Según especificaciones del cliente |
Los microductos son adecuados para la instalación de unidades de fibra y/o microcables de entre 1 y 288 fibras. Dependiendo del diámetro del microducto, los haces de tubos están disponibles en varios tipos, como DB (enterrado directo) e DI (instalación directa), lo que los hace ideales para diversas aplicaciones, como redes óseas de larga distancia, WAN, interiores de edificios, campus y FTTH. También se pueden personalizar para satisfacer otras aplicaciones específicas.