Прокладка кабеля
Кабельная прокладка — это метод прокладки кабелей в воздуховодах. [1] Он обычно используется для прокладки кабелей с оптическими волокнами в подземных полиэтиленовых каналах и является альтернативой протягиванию .
Тяну
[ редактировать ]Традиционно оптоволоконные кабели протягивались по кабельным каналам так же, как и другие кабели, с помощью лебедки. Каждый раз, когда волокно проходит изгиб или волнистость в воздуховоде, тянущая сила умножается на коэффициент, зависящий от трения (который можно уменьшить, используя смазку). [2] ). Это означает, что чем выше местная тянущая сила, тем большее трение будет испытывать кабель при натяжении его о внутреннюю стенку воздуховода. Этот «эффект шпиля» [3] [4] приводит к экспоненциальному нарастанию силы с увеличением расстояния тяги, что обычно приводит к высоким тянущим силам.
Струйная очистка
[ редактировать ]Продувка кабеля — это процесс продувки кабеля через канал с одновременным проталкиванием кабеля в канал. Сжатый воздух подается на вход в воздуховод и проходит через воздуховод и вдоль кабеля с высокой скоростью. (Предпочтительно, чтобы на головке кабеля не использовался всасывающий скребок.) Высокоскоростной воздух приводит в движение кабель за счет сил сопротивления и перепада давления . Трение кабеля о воздуховод снижается за счет распределенного воздушного потока, что позволяет избежать больших сил, которые могли бы вызвать сильное трение. Из-за расширения воздушного потока силы, выталкивающие воздух, относительно малы на входе кабеля и велики на конце воздуховода, где находится выход воздуха. Чтобы компенсировать это, гидроструйное оборудование прикладывает к кабелю дополнительную толкающую силу. Толкающая сила, действующая в основном вблизи кабельного ввода, в сочетании с движущей силой воздушного потока значительно увеличивает максимальное расстояние струи. Для струйной очистки кабеля были разработаны специальные смазочные материалы для дальнейшего снижения трения. [5]
Преимущества струйной обработки по сравнению с вытягиванием
[ редактировать ]- Могут быть достигнуты большие расстояния установки
- Расстояние установки меньше зависит от изгибов и волнистости воздуховода.
- Силы, действующие на кабель, меньше
- Более простое использование струи в тандемной работе
- Этап установки троса лебедки исключен.
- Оборудование необходимо только на одном конце трассы воздуховода.
Упражняться
[ редактировать ]
В 21 веке технология струйной обработки кабеля используется во всем мире: от небольших оптических телекоммуникационных кабелей (диаметр 1,8 мм) в небольших микроканалах (внутренний диаметр 3 мм) [1] [2] до больших медных телекоммуникационных кабелей (диаметр 35 мм) в больших воздуховоды (внутренний диаметр 50 мм). Продувка осуществляется давлением сжатого воздуха порядка 10 бар . При использовании струйной техники были достигнуты расстояния на один удар в 3,5 км [3] , а за счет размещения струйного оборудования в тандеме были достигнуты расстояния в 12 км без сращивания. За один день одной небольшой бригадой можно проложить 12 км.
В середине 1990-х годов была также разработана технология установки нескольких микроканалов меньшего размера (пучков) в воздуховод большего размера за одну установку. Это называется многоканальной прокладкой , микрокабельной прокладкой или продувкой пучка . Каждый может держать кабель.
Другая возможность — проложить один кабель или пучок небольших воздуховодов в занятый воздуховод. Самым дорогостоящим мероприятием по установке сети являются строительные работы. Таким образом, повторное использование каналов, занятых одним кабелем, с сохранением некоторого пространства является заманчивой и часто возможной и экономически эффективной альтернативой.
История
[ редактировать ]Методика установки гибких и легких волоконно-оптических модулей с использованием сжатого воздуха была разработана в 1980-х годах компанией British Telecom . [6] В этой ранней версии струи не использовалось дополнительное толкание. Настоящая прокладка кабеля была изобретена Виллемом Гриффионом из KPN Research в конце 1980-х годов. [7] Необходимое оборудование было разработано совместно с швейцарской компанией Plumettaz . [8]
Источники
[ редактировать ]- Гриффиоен, В., «Новый метод прокладки оптоволоконных кабелей в кабелепроводах», Proc. 37-я IWCS, ноябрь 1988 г., стр. 172.
- Гриффиоен, В., «Установка обычных волоконно-оптических кабелей в кабелепроводах с использованием вязкого потока воздуха», J. Lightwave Technol., Vol. 7, нет. 2 (1989) 297
- Гриффиоен, В., «Прокладка оптических кабелей в каналах», Plumettaz, PTT Research, 1993 ( ISBN 90-72125-37-1 )
- Гриффиоен В., Плюметтаз Г. «Современные разработки в области технологий продувки кабелей в воздуховодах», Proc. 46-я IWCS, ноябрь 1997 г., стр. 363–367.
- Гриффиоен, В., Плюметтаз, Г., «Современные разработки в области технологий продувки кабелей в воздуховодах», Proc. Семинар ANCIT ( Eurescom ), Турин, 30–31 марта 1998 г.
- Гриффиоен В., Гревен В., Потхоф Т. «Новая оптоволоконная жизнь для старых воздуховодов», Proc. 51-я конференция IWCS, ноябрь 2002 г., стр. 244–250.
- Гриффиоен В., Зандберг С., Верстег П.М., Кейзер М., «Испытание с имитацией удара для измерения коэффициента трения между (микро)каналом и кабелем», Proc. 54-я IWCS, ноябрь 2005 г., стр. 413–420.
Примечания
[ редактировать ]- ^ «Джеттинг» . www.plumettaz.ch . Архивировано из оригинала 27 сентября 2007 года . Проверено 12 января 2022 г.
- ^ Смазки для протягивания кабеля Polywater.com
- ^ Механика трения при спасении с помощью веревки. Архивировано 21 августа 2010 г. на Wayback Machine jree.org.
- ^ «Компоненты силовой передачи» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 18 августа 2006 г. Проверено 2 января 2006 г.
- ^ «Смазка Polywater® Prelube 2000™ — Polywater» .
- ^ «Эспейснет – Библиографические данные» .
- ^ «Эспейснет – Библиографические данные» .
- ^ «Плуметт – Раздвинь границы» .