Vaskkapillaartorudel on suurepärane survekindlus, mis liigitab need kõrgsurvetorudeks-. Vaatamata väikesele läbimõõdule ja õhukestele seintele taluvad need tänu vase (nt TP2) suurele tugevusele ja heale sitkusele survele, mis ületab tunduvalt tavaliste kodumajapidamises kasutatavate jahutussüsteemide jaoks vajalikku survet.
Järgnev on vaskkapillaartorude rõhukindluse toimivuse üksikasjalik analüüs:
1. Erirõhukindluse vahemik
Vaskkapillaartorude rõhukindlus on otseselt seotud nende välisläbimõõdu, seina paksuse ja materjali olekuga (kõva või pehme). Vastavalt asjakohastele tööstusstandarditele (nagu GB/T 1531) ja materjali omadustele:
* Õhutiheduse katserõhk: suure täpsusega -vaskkapillaartorude puhul peab õhutiheduse katserõhk tavaliselt olema vahemikus 2,0 MPa kuni 7,8 MPa (ligikaudu 20–78 kgf/cm²) ja see peab jääma lekkevabaks 30–60 sekundiks.
* 0,2–0,5 mm seinapaksuse erinevusega torudel on tavaliselt madalam survetakistus (ligikaudu 2,0 MPa). * Torud seinapaksuse erinevusega 0,7–1,8 mm taluvad survet 6,9–7,8 MPa.
* Purskerõhk: vasktorude lõhkemisrõhk on palju suurem kui töörõhk. Üldiselt võib öelda, et vasktorude survekindlus on mitu korda või isegi kümneid kordi suurem kui plasttorudel (näiteks PPR ja PVC). Toatemperatuuril taluvad külmkapis kasutatavad kvalifitseeritud vaskkapillaartorud tavaliselt rebenemata rõhku üle 10 MPa (100 kg).
2. Peamised rõhukindlust mõjutavad tegurid
* Seina paksus (kriitiline): see on kõige olulisem rõhukindluse määrav parameeter.
* Näiteks kapillaartoru välisläbimõõduga 2mm ja seinapaksusega 0,5mm on palju suurema survetaluvusega kui sarnase suurusega torul, mille seinapaksus on 0,3mm.
* Tööstuslikult tagatakse survekindluse stabiilsus tavaliselt seinapaksuse ebatasasuse kontrollimisega (mitte üle 10% seina nimipaksusest), vältides ekstsentrilisusest tingitud purunemisi nõrkades kohtades.
* Materjali olek (kõva vs pehme):
* Kõva olek (Y-state): tõmbetugevus on suurem või võrdne 345 MPa, tugevam survetakistus, kuid raskem painutada.
* Pehme olek (M-state): lõõmutatud, pikenemine on suurem või võrdne 40%, veidi madalam tugevus kui kõvas olekus, kuid parem sitkus, tugevam vastupidavus löögi- ja vibratsiooniväsimustele, sobib keerukatesse paigalduskeskkondadesse.
* Temperatuuri mõju:
* Madal temperatuur: vasktorude omadus on "kõrge tugevus madalatel temperatuuridel". Erinevalt tavalistest plasttorudest, mis muutuvad madalal temperatuuril rabedaks, suudavad vasktorud säilitada oma kuju ja tugevust ka ülimadalatel temperatuuridel -183 kraadi, ilma pragunemata.
* Kõrge temperatuur: vase sulamistemperatuur on kuni 1083 kraadi. Kuigi metalli tugevus väheneb temperatuuri tõustes veidi, on selle rõhukindlus külmutus- ja üldiste tööstuslike torustike töötemperatuuri vahemikus (-50 kuni 200 kraadi) väga stabiilne ning sellel ei esine vananemist ega kiiret rõhulangust nagu plasttorud.
3. Survekindluse jõudlus reaalsetes rakendustes{1}}
* Külmutussüsteemid: külmutusagensi (nt R410A ja R32) töörõhk kodumajapidamises kasutatavates kliimaseadmetes ja külmikutes on tavaliselt umbes 2,0–4,5 MPa. Vasest kapillaartorud kui drosselelemendid on konstrueeritud suure rõhu tolerantsi marginaaliga, mis on täielikult võimelised neid rõhku ja rõhukõikumisi ohutult käsitlema.
* Kõrgsurveinstrumendid: täppisinstrumentides kasutatakse vasest kapillaartorusid sageli rõhumõõtetorudena, mis on otse ühendatud kõrgsurveallikatega, näidates otseselt nende võimet taluda kõrgrõhuimpulsse.
Kokkuvõte
Vasest kapillaartorud on suure -tugeva surve-kindlad torud.
* Üldine ohutu töörõhk: tavaliselt on rõhud alla 6 MPa (60 kg) väga ohutud.
* Ülim survekindlus: sõltuvalt seina paksusest võib see ulatuda üle 10 MPa.
* Eelised: võrreldes plasttorudega säilitab see stabiilse rõhukindluse väga madalas (mitte-habras) ja kõrges (-pehmendumatu) keskkonnas ning sellel on hea väsimuskindlus, mis muudab selle sobivaks pikaajalistes -rõhukõikumistes.

