Acessórios · Razão 2:1

Seleção de termocontrátil: faixa de aplicação e diâmetro equivalente

Termocontrátil errado não isola: ou não entra na peça, ou entra e não contrai o suficiente para agarrar. E quando a peça é um barramento retangular, o problema começa antes — em como converter uma barra chata em diâmetro.

Ref.: tubos de parede normal, razão de contração 2:1. Faixas conforme catálogo de fabricante.

01O que a razão 2:1 realmente significa

Tubo de parede normal com razão 2:1 contrai até aproximadamente metade do diâmetro fornecido. Isso define uma faixa de aplicação: o tubo serve para peças cujo diâmetro esteja entre o mínimo (perto do diâmetro contraído) e o máximo (um pouco abaixo do diâmetro expandido).

As duas condições precisam valer ao mesmo tempo. O diâmetro expandido tem de ser maior que a peça — senão o tubo não entra. E o diâmetro contraído tem de ser menor que a peça — senão o tubo não aperta e fica frouxo depois de aquecido.

Escolher “o maior que couber” é o erro clássico: sobra material, o tubo não se ajusta ao contorno e a isolação fica com bolsas de ar — que é justamente onde a falha dielétrica começa.

Razão de contração2:1 (parede normal)
Condição 1Ø expandido > Ø da peça
Condição 2Ø contraído < Ø da peça
Consequência de tubo grande demaisnão se ajusta, deixa bolsa de ar
Consequência de tubo pequeno demaisnão entra na peça

02Barramento retangular: o diâmetro que não existe

Catálogo de termocontrátil trabalha em diâmetro. Barramento de cobre é uma barra chata, com largura e espessura. Para cruzar os dois é preciso converter a barra em um diâmetro equivalente — e a conversão correta para esse fim é pelo perímetro, não pela diagonal.

O raciocínio é físico: o que o tubo tem de envolver é o contorno da peça. Um tubo de diâmetro D tem perímetro π·D. Igualando ao perímetro da barra, chega-se direto à expressão abaixo.

Usar a diagonal da barra no lugar do perímetro superestima o diâmetro necessário e leva a especificar tubo maior do que o necessário — que é exatamente o caso que deixa bolsa de ar.

Perímetro da barraP = 2 × (largura + espessura)
Diâmetro equivalenteDeq = P / π = 2 × (larg + esp) / π
Exemplo — barra 1" × 1/4"P ≈ 63,5 mm → Deq ≈ 20,2 mm
Exemplo — barra 2" × 1/4"P ≈ 114,3 mm → Deq ≈ 36,4 mm
Por que não a diagonalo tubo envolve o contorno, não a maior dimensão

03Como o Phi seleciona o termocontrátil

O módulo funciona em dois modos e é, como o de prensa-cabo, um seletor de catálogo — não um cálculo normativo. O valor está em eliminar a conversão manual e a busca na tabela.

  1. Escolha o modo: barramento de cobre, com dimensões em polegadas, ou cabo, por diâmetro externo.
  2. No modo barramento, informe espessura e largura da barra — o Phi calcula o perímetro e o diâmetro equivalente.
  3. No modo cabo, digite o diâmetro externo ou selecione a seção para que a ferramenta o estime.
  4. Receba a melhor referência e as alternativas compatíveis, com o diâmetro interno expandido e a faixa de aplicação de cada uma.

04Perguntas frequentes

Qual termocontrátil usar para barramento de cobre?

Converta a barra em diâmetro equivalente pelo perímetro dividido por pi — Deq = 2 × (largura + espessura) / π — e escolha o tubo cuja faixa de aplicação contenha esse valor. Para barra de 1" × 1/4", o Deq é de aproximadamente 20,2 mm.

O que significa razão de contração 2:1?

Que o tubo contrai até cerca de metade do diâmetro fornecido. Isso define uma faixa de uso: o diâmetro expandido tem de ser maior que a peça, para o tubo entrar, e o contraído tem de ser menor, para ele apertar depois de aquecido.

Termocontrátil folgado é problema?

É. Tubo grande demais não se ajusta ao contorno da peça e deixa bolsas de ar, que é justamente onde a falha dielétrica começa. Escolher "o maior que couber" é o erro mais comum.

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