ホーム / ニュース / PVC と uPVC のフィッティングは、同じ溶剤セメントまたは接着剤を使用して結合できますか?

PVC と uPVC のフィッティングは、同じ溶剤セメントまたは接着剤を使用して結合できますか?

インスタレーションとテクニック

PVC と UPVC の両方に使用できるのは一部の溶剤セメントのみです

2 本のパイプ間の結合は物理的な結合ではなく化学反応です。その反応はプラスチックの材質に応じて異なる挙動を示します。

8 分で読めます · 配管システム

PVCと UPVC 継手 常に同じ溶剤セメントで接合できるわけではない — それは完全にセメントの配合に依存します。標準的な PVC セメントは、柔軟な可塑化 PVC の表面を柔らかくして融着するように設計されていますが、uPVC には、より硬い非可塑化表面に浸透し、完全な分子溶着を達成できる強力な溶媒が必要です。両方の材料に対応する万能セメントを使用することが、接合部を弱めることなく接合するための信頼できる唯一の方法です。

現在、多くのメーカーがラベルに PVC と uPVC の両方を記載した「ユニバーサル」または「デュアル定格」の溶剤セメントを販売しています。これらは、フレキシブル基板とリジッド基板の間のギャップを埋めることができるように、特に樹脂含有量を多くして配合されています。セメント容器に PVC のみが記載されている場合、または uPVC のみが記載されている場合は、2 つのパイプが物理的に結合しているように見えても、他の材料でも同様にうまく機能すると想定すべきではありません。

接合部は、外側では接着しているように見えても、内部では脆弱または多孔質のままである場合があります。これが、取り付け直後ではなく数か月後に現れるゆっくりとした漏れの一般的な原因です。

溶剤セメントが実際に 2 本のパイプを接着する仕組み

溶剤セメントは接着剤のようには機能しません。代わりに、パイプと継手の両方の表面層を化学的に軟化させ、溶媒が蒸発すると 2 つのプラスチック表面が単一の連続した部分に融合できるようにします。適切に作成されたジョイントがパイプ自体よりも強度が高いことが多いのはこのためです。

UPVC 継手

添加物含有量が化学構造を変化させる理由

標準的な PVC には、材料をより柔軟にする可塑剤が含まれています。これらの添加剤は、表面が溶剤を吸収する速度と、軟化剤が浸透する深さを変化させます。可塑剤を含まない uPVC は密度が高く、軟化に対する耐性が高いため、同じ作業時間で同じ深さの溶融を達成するには、より高い固形分とより強力な溶解力を備えたセメントが必要です。

不適合なセメントでは何が起こるか

軟質 PVC 専用に配合されたセメントを uPVC フィッティングに使用すると、真の溶接を実現するほど硬い表面が柔らかくならない可能性があります。この不一致により、目に見える破損の兆候が現れるずっと前に、静かに接合部が損なわれてしまいます。

両方の材料に対応するセメントの特定

ホームセンターの棚にあるすべての溶剤セメント缶が交換できるわけではないため、プロジェクトを開始する前にラベルを確認すると時間を節約し、後で手戻りを防ぐことができます。

  1. 硬質および軟質 PVC 配合物の両方に使用することが明示されているセメントを探してください。「万能」または「万能」溶剤として販売されている場合もあります。
  2. uPVC ジョイントは寒冷地では若干長い硬化時間を必要とすることが多いため、記載されている適用温度範囲を確認してください。
  3. セメントがシステムの圧力クラスに適合していることを確認します。特に飲料水ラインの場合は、 40mm UPVCパイプ または、接合強度がより重要な場合はより大きな直径を使用します。
  4. 電線管または電気 PVC 専用に設計されたセメントは避けてください。これらは通常、低応力、非加圧用途のみに配合されています。

疑問がある場合は、メーカーの技術データシートに、特定のセメントがどのパイプクラスおよび材料に対してテストされているかが正確にリストされており、これは缶の前面に記載されている一般的なマーケティングテキストよりも信頼できる情報源です。

セメントの種類を並べて比較する

以下の表は、一般的な溶剤セメントのカテゴリが混合材料接合部の組成と適合性においてどのように異なるかを概説しています。

セメントの種類 最適な用途 uPVC で動作しますか?
標準PVCセメント フレキシブル排水および導管 PVC 確実ではありません
重量のあるuPVCセメント 剛性圧力パイプシステム はい
ユニバーサル/二重定格セメント PVC と uPVC の混合ジョイント はい
低VOC/速結セメント 小径の修理 製品により異なります

ステップバイステップ: PVC と uPVC を正しく結合する

正しく施工された接合は、セメントそのものだけでなく、準備と技術にも大きく左右されます。

表面の準備

両方の表面を直角にカットし、バリを取り、ほこりや湿気を拭き取ってください。 uPVC の表面を細かいサンドペーパーで軽くこすると、その硬い仕上げは標準的な PVC よりも溶剤をゆっくりと吸収するため、溶剤がより均一に浸透するのに役立ちます。

必要な箇所にプライマーを塗布する

多くの施工業者は、標準 PVC ではプライマーを省略しますが、uPVC ではセメントを塗布する前に表面を開くため、プライマーが不可欠であると考えています。混合ジョイントの両方の半分にプライマーを使用すると、融合の深さが改善され、結合が弱くなるリスクが軽減されます。

セメントを塗布してジョイントを組み立てる

セメントをパイプと継手の両方に塗布し、溶剤を均一に広げるために 2 つの部分を 4 分の 1 回転させて押し込みます。で 40mm UPVCパイプ 、この作業ウィンドウは通常、大きな直径の場合よりも短いため、設置者はセメントを塗布する前にすべての部品を切断し、乾式取り付けする必要があります。

レデューサ継手によって方程式が変わる箇所

直径の遷移により、混合材料のジョイントにさらに複雑さが加わります。アン UPVCパイプ減速機 多くの場合、これは、より大きな直径の uPVC 供給ラインがより小さな分岐にステップダウンする接続ポイントであり、これは、単に手持ちのサイズであるという理由だけで、標準の PVC 継手の代わりに使用される一般的な場所でもあります。

レジューサーはすでに転移点に応力を集中させているため、開口部が小さいため流れが制限され、局所的な圧力が増加します。これを間違ったセメントと組み合わせると、リスクがさらに高まります。直線走行では多少の接合の弱さを許容できるジョイントでも、乱流と圧力差がすでに大きくなっている減速機では、より早く破損する可能性があります。

警告

2 つの異なるパイプ クラスの間に UPVC パイプ レデューサを取り付ける場合は、セメントが親パイプと分岐ラインの両方に定格されていること、およびレデューサの圧力定格がシステムの最大動作圧力を満たすかそれを超えていることを確認してください。

混合材料の接合部を弱めるよくある間違い

PVC コンポーネントと uPVC コンポーネント間の接合部に障害が発生すると、いくつかの繰り返しエラーが発生します。

  • 圧力管の定格かどうかを確認せずに、以前の排水プロジェクトで残ったセメントを使用します。
  • 硬質 uPVC 表面にセメント層を薄すぎて塗布すると、完全に柔らかくするのに不十分な溶媒が残ってしまいます。
  • 組み立てを急いで、接合部の周囲にセメントを均等に広げる 4 分の 1 回転のねじりを省略しました。
  • メーカーの推奨硬化時間が完全に経過する前にシステムを加圧します。この時間は、多くの場合、標準 PVC よりも uPVC の方が長くなります。

危険

これらの間違いのいずれかが、永久的な接着であるべき部分を遅い故障点に変える可能性があり、場合によっては、耐圧テストまたは後の改修中に壁を開けるまで発見されないことがあります。

代わりにメカニカル ジョイントを選択する場合

PVC および uPVC コンポーネントを接続するための唯一のオプションは溶剤溶接ではありません。場合によっては、機械式ジョイントの方が実用的で安全な選択となります。

ネジ付きおよびフランジ付きトランジション

2 つの材料の壁の厚さやスケジュールが大きく異なる場合、ねじ付きアダプターまたはフランジ付きカップリングを使用すると、溶媒の適合性の問題が完全に回避されます。これらの接続は、パイプを切断することなく検査、締め付け、交換することもできます。

ゴム製ガスケットカップリング

ゴムガスケットを備えたプッシュフィットカップリングは、既存のラインの改造など、溶剤溶接が現実的ではない場合に一般的に使用されます。これらは化学融合ではなく圧縮に依存しているため、材料の剛性の違いはそれほど重要ではありません。

ベストプラクティス

通常、メカニカルジョイントは溶剤溶接よりも接続あたりのコストが高くなりますが、重要な移行部分、特に 40 mm の UPVC パイプが古いまたはグレード不明の PVC ラインに接続される場合、信頼性と検査性が向上するため、費用が正当化されることがよくあります。

混合材料ジョイントのテストと検証

PVC と uPVC の間の接合部が硬化したら、パイプを覆うか水圧を回復する前に接合部を確認することは価値のある予防策です。

目視検査では、接合部の周囲に絞り出されたセメントの連続的なビードが確認され、完全に接触しており、溶媒が均一に分布していることがわかります。フィッティング周囲のビードが欠けている、または一貫性がない場合は、その部分のジョイントが完全に融合していない可能性があることを示しています。

情報

加圧システムの場合、ラインを埋設または密閉する前に、通常の動作圧力を少なくとも 15 分間上回る静圧テストが標準的な方法です。この期間中のゲージ圧の低下は、継ぎ目をパッチするのではなく切り取って作り直す必要があることを示しています。

最終的な推奨事項

2 つの材料を接合する場合は、PVC と uPVC の両方に対して明示的に評価されている溶剤セメントのみを使用してください。 、1 つだけのラベルが貼られた製品は、混合ジョイントには不適当として扱います。接続にストレートカップリング、UPVC パイプレデューサーを介した直径の移行、または 40 mm UPVC パイプのフルランが含まれるかどうか、両方の材料にセメントを適合させること、および正しい表面処理と硬化時間に従うことによって、数十年持続するジョイントと 1 年以内に破損するジョイントを分けることができます。

埋設された回線やアクセスが難しい回線など、危険が大きい場合は、機械的な移行フィッティングにより推測が完全に排除され、後で確認して保守できる接続が得られます。溶剤溶接が好まれるアクセス可能な作業の場合、ユニバーサルセメントにもう少しお金をかけて、メーカーの指示に厳密に従うことで、隠れた漏れのリスクに対してわずかなコストで済みます。

組み立て前にセメントの適合性を確認する追加の手順を実行することは、完全に接着されなかった接合部を修正するために壁や掘削を再度開くよりもはるかに低コストです。後で接続の失敗に対応するのではなく、プロジェクトの開始時にこれを計画することが、何年も確実に機能する配管システムと繰り返しコールバックを生成する配管システムの違いとなります。

製品に関するご相談