Растяжение кабеля в кн

Основные механические характеристики оптического кабеля: устойчивость к растяжению, сдавливанию, ударам, изгибам, перекручиванию, а также диапазон температур, в которых можно эксплуатировать кабель и его устойчивость к проникновению влаги.

Допустимое продольное натяжение (в документации к кабелям иностранного производства — Tensile performance) измеряется в ньютонах и представляет собой показатель максимально допустимой силы, растягивающей кабель в продольном направлении. Проще говоря: если тянуть кабель сильнее, то производитель не гарантирует сохранения технических характеристик волокон в заявленных пределах.
Превышение этого значения не означает, что волокна порвутся. Оптические волокна внутри модуля располагаются не линейно, а спирально, имея определенный запас по длине. Когда кабель натягивается, спираль волокна выпрямляется, сохраняя работоспособность. При обратном сжатии спиральная структура восстанавливается. Даже после полного выпрямления волокно может еще немного натянуться без потери свойств, однако дальнейшее натяжение приведет к изменению его геометрии и структуры и скажется на проводящих свойствах.
Из этого же показателя вытекает прочность кабеля на разрыв. Не стоит буквально воспринимать это значение: кабель не обязательно порвется, если его потянуть с силой, превышающей максимальное значение, но ухудшение проводимости в таком случае вполне вероятно.
Зачастую в документации к кабелю можно встретить два показателя: прочность на разрыв при кратковременном и длительном натяжении.
Измеряют силу натяжения динамометром. В идеале, протяжку кабеля обязательно надо проводить с постоянным контролем тянущей силы.

Сдавливающее усилие (Crush) — это показатель максимально допустимой силы поперечного сжатия кабеля. Сильное пережатие кабеля может снизить пропускную способность волокон, увеличив затухание сигнала. Измеряют это значение в несистемных единицах давления: кН/100 мм. Чем меньше длина кабеля, подвергающаяся сдавливанию одинаковой силы, тем выше вероятность повреждения: при интенсивном сжимании щипцами и зажимами можно разрушить волокна.

Ударная нагрузка (Impact) показывает, удар какой силы выдержит кабель без повреждений внутренней структуры. Именно на ограничение по ударной нагрузке обращают внимание при креплении кабеля с помощью степлера или пистолета. Этот показатель измеряется в Ньютонметрах (Нм). 1 нм — это сила удара тела весом в 1 кг, упавшего на кабель с высоты 100 мм при обычном ускорении.

Радиус максимально-допустимого изгиба (Cable bend) показывает, насколько можно загибать кабель, и измеряется в миллиметрах. Нередко традиционно соизмеряется с диаметром самого кабеля (максимальный изгиб кабеля ИК/Д-М — 20 номинальных наружных диаметров). Превышение этого значения при монтаже ведет к повреждению кабеля.

Кручение (Torsion) измеряется в угловых градусах, на которые допустимо перекручивание кабеля вокруг своей оси на протяжении одного метра. Этот показатель бывает весьма значимым при работе с бронированными кабелями (ДПЛ, ДПС , ДП2 ). При сильном скручивании такого кабеля нарушается структура брони и изменяются защитные характеристики.

Температурный режим, при котором возможна полноценная эксплуатация кабеля (температурный цикл — Temperature cycling), важен при наружной прокладке, в особенности в холодных регионах или в условиях возможного перегрева (на чердаках, нагревающихся на солнце). Не менее важным является диапазон температур, при котором допустимо производить монтаж кабеля. Он зачастую более ограничен, чем температурный цикл эксплуатации.

Влагонепроницаемость (Water penetration) — показатель, важный для неспециализированных кабелей, прокладывающихся в условиях сырых грунтов, в затапливаемых подвалах. Он говорит о том, как долго волокна внутри кабеля будут защищены, если кабель будет погружен в воду на глубину 1 м. Обычно от нескольких часов до нескольких суток.

При несоблюдении рекомендованных производителем условий эксплуатации — превышении температурных и силовых нагрузок на кабель — вы рискуете потерять время, демонтируя неудачно проложенный кабель и заменяя новым, и деньги (гарантия производителя не распространяется на такие случаи). Выбирайте кабель с учетом запаса прочности и соблюдайте рекомендованные температурные режимы.
 

Источник

Д. П. Гиберт, старший преподаватель Пермского государственного технического университета, заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Инкаб».

В настоящее время все большее внимание уделяется возможности использования подвесных оптических кабелей. Доля самонесущих и с вынесенным силовым элементом оптических кабелей весьма велика. Однако до настоящего времени, практически отсутствует в широком доступе информация, излагающая основы по воздушной прокладке оптических кабелей.

В связи с этим, сильно различаются подходы потребителей при выборе оптимальной конструкции исходя из условий эксплуатации. Как правило, основным определяющим параметром выбора является максимально допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) кабеля. В соответствии с собственными методиками, некоторые потребители, осуществляющие монтаж подвесного оптического кабеля, исходя из заданных расстояний между опорами определяют требуемую величину МДРН. Другая часть потребителей учитывает также и другие требования, такие как: стрела провиса, колебания температуры, силу ветра, прочность кабеля при растяжении и др. И также в соответствии с собственными методиками расчета выбирает необходимый оптический кабель. Третья часть потребителей, в качестве определяющего параметра выбирает расстояния между опорами при подвесе оптического кабеля и, исходя из этого, просит изготовителя оптического кабеля подобрать соответствующую конструкцию. Однако следует понимать, что основа правильного выбора оптического кабеля и его дальнейшей надежной работы в течении всего срока эксплуатации должна закладываться при проекте монтажа и учитывать максимально возможное количество параметров, влияющих на кабель. Данная статья ставит целью описать необходимые основы и одну из базовых методик (согласно [2]), позволяющие потребителю выбрать соответствующую своим требованиям конструк-цию оптического кабеля.

Для начала необходимо рассмотреть, что подразумевается под максимально допустимой растягивающей нагрузкой.

Как известно, кабель, подвешенный между опорами, подвергается растягивающим нагрузкам, вызванным собственным весом кабеля, ветровым давлением и гололеда. Естественно, что кабель под воздействием этих нагрузок удлиняется. При этом удлинение волокна в кабеле не должно превышать некоторую допустимую величину.

Будем рассматривать оптические кабели со свободной укладкой волокна в оптических модулях скрученных вокруг центрального силового элемента (ЦСЭ). Удлинение такого кабеля приводит к тому, что волокна, расположенные в центре модуля, начинают смещаться к внутренней поверхности модуля у ЦСЭ (рис. 1).

Рис. 1. Расположение волокон в оптическом модуле.

При этом еще не происходит удлинения волокна. При дальнейшем удлинении волокно распрямляется за счет избыточной длины в модуле. После распрямления начинает удлиняться само волокно, при этом оно не должно превысить некоторого допустимого значения. Поэтому допустимое удлинение кабеля вычисляется по следующей формуле:
, (1)
где, εдоп — максимально допустимое удлинение кабеля;
εк — допустимое удлинение кабеля, при котором волокно не подвергается механическому напряжению;
εизб — избыточная длина волокна в модуле;
εов — максимально допустимое удлинение оптического волокна.

Избыточная длина волокна в модуле закладывается при его изготовлении и находится в пределах от 0,05% до 0,2% для разных конструкций и изготовителей оптических кабелей.

Максимально допустимое удлинение оптического волокна определяется исходя зависимости срока службы оптического волокна от приложенной растягивающей нагрузки. В идеале, при максимальных нагрузках на кабель, оптическое волокно вообще не должно подвергаться удлинению. Однако по различным источникам [3, 4], при определенном сроке службы кабеля в 25 лет, допускается удлинение волокна на величину от 0,2 до 0,36% без ухудшения его свойств в течение всего времени. Следует понимать, что максимально допустимая растягивающая нагрузка действует на кабель максимум несколько суток раз в 10-15 лет [3], что также гарантирует сохранение свойств волокна в течение всего срока службы.

Допустимое удлинение кабеля, при котором волокно не подвергается механическому напряжению, зависит от конструкции, определяемой конкретным изготовителем, и рассчитывается по следующей формуле [3]:

Читайте также:  Растяжение мышц предплечья лечение мазь

, (2)
где, R — радиус скрутки;
S — шаг скрутки;
ΔR — зазор между оптическим волокном и внутренней стенкой модуля.

Путем увеличения радиуса скрутки и зазора (внутреннего пространства модуля), а также уменьшения шага скрутки можно получить большее допустимое удлинение кабеля без механического напряжения волокна. При этом шаг скрутки не должен быть меньше определенной величины, определяемой минимальным радиусом кривизны волокна за счет спиральной скрутки модулей.

При растяжении кабеля необходимо учитывать также приведенный модуль упругости кабеля, Eкаб. Как известно, оптический кабель состоит из различных материалов, при этом определяющее значение на модуль упругости целого кабеля оказывают центральный силовой элемент, упрочняющие нити в случае самоподвесного кабеля и вынесенный трос в случае кабеля в виде «восьмерки».

Для расчета приведенного модуля упругости кабеля, необходимо воспользоваться следующей формулой:
, (3)
где Ei и Si — модуль и площадь i-го несущего элемента кабеля.

Понятно, что приведенный модуль упругости кабеля также зависит от числа и вида силовых элементов и определяется изготовителем кабеля. Однако модуль упругости кабеля является важной характеристикой для расчета нагрузок на подвесные кабели и должен указываться изготовителем оптического кабеля в перечне механических характеристик.

Сечение оптического кабеля (или троса для кабеля в виде «восьмерки») также может быть вычислено исходя из указанного изготовителем диаметра кабеля (или троса).

Таким образом, максимально допустимую растягивающую нагрузку можно вычислить по следующей формуле:
, (4)

Именно эта расчетная величина, указывается изготовителем в характеристиках кабеля. Соответственно, при расчете нагрузок, действующих на кабель при заданных условиях эксплуатации необходимо, чтобы они не превышали МДРН кабеля.

Теперь перейдем к расчету максимальной нагрузки при эксплуатации кабеля, исходя из заданных начальных условий.

Для начала необходимо рассмотреть основные используемые при расчете формулы. Растягивающая нагрузка, H, действующая на кабель вычисляется следующим образом:

, (5)
где W — линейный вес кабеля, Н/м;
L — расстояние между опорами, м;
S — стрела провиса, м — определяемая как максимальная величина, на которую провисает кабель от горизонтальной линии между точками подвеса кабеля (рис. 2).

Рис. 2. Схема подвеса кабеля между опорами с обозначениями.

Исходя из формулы, видно, что нагрузка на кабель увеличивается с увеличением веса кабеля и расстояния между опорами и уменьшается при увеличении стрелы провиса.
Длина подвешенного кабеля между опорами вычисляется по следующей формуле:
, (6)
Естественно, что длина кабеля будет больше, чем расстояние между опорами за счет некоторого провиса кабеля и она, тем больше, чем больше стрела провиса.

Для дальнейших расчетов необходимо знать длину кабеля между опорами, как если бы он не находился под действием растягивающих нагрузок (H = 0). Данная величина называется длиной кабеля в ненагруженном состоянии, Lн0:
, (7)
Дальше необходимо определить длину кабеля в ненагруженном состоянии с учетом температуры кабеля, Lнк. Под действием температуры кабель может, как удлиняться, так и сжиматься и эта способность определяется температурным коэффициентом линейного расширения кабеля (ТКЛР, 1/°С), который также указывается изготовителем.

, (8)
где Т — температура кабеля в условиях эксплуатации;
В некоторые периоды эксплуатации происходит обледенение оптического кабеля подвешенного между опорами. При этом величина обледенения зависит от географического местоположения подвешенного кабеля и определяется районами гололедности по классификации и картам гололедных районов РФ. Исходя из заданного района гололедности определяют толщину стенки льда на кабеле и рассчитывают вес кабеля в условиях обледенения [1]:

, (9)
где ρл — объемная масса гололеда (обычно 0,9?10-3);
С — толщина стенки гололеда;
d — диаметр кабеля.
Также необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации на подвешенный оптический кабель действуют ветровые нагрузки и следует рассчитать максимальную нагрузку под воздействием ветра. Для этого, исходя из географического места подвеса кабеля, по классификации и картам районов РФ по максимальной скорости ветра, выбирают необходимое значение. Обычно значение максимальной скорости ветра находится в пределах от 15 до 45 м/с.

Ветровая нагрузка на кабель при гололеде (максимально тяжелые условия эксплуатации) определяется по следующей формуле [1]:
, (10)
где а — коэффициент, учитывающий неравномерность действия ветра по длине пролета (a = 1 при V до 20 м/с; a = 0,85 при V до 25 м/с; a = 0,75 при V < 30 м/с; a = 0,7 при V > 30 м/c); V — скорость ветра, м/с.
Совместное действие вертикальной гололедной нагрузки и горизонтальной ветровой определяется как максимальная нагрузка по следующей формуле:
, (11)
Определив максимальную нагрузку, можно узнать длину кабеля в нагруженном состоянии по (7) с учетом (5):
, (12)
По формуле (6) эта же величина равна:
,(13)
Таким образом, приравняв эти выражения, получим кубическое уравнение, следующего вида:
, (14)
Т.е.:
, (15)
где:
, (16) , (17)
Решив кубическое уравнение, можно получить значения максимальной стрелы провиса при наиболее сложных погодных условиях. Если , (18) то: , (19) Если , (20) то: , (21)
Необходимо отметить, что в случае, если максимальная стрела провиса превысит допустимую для данных условий, то необходимо задаться другой (меньшей) начальной стрелой провиса.
Зная максимальную стрелу провиса кабеля, легко найти по (5) максимальную растягивающую нагрузку, действующую на кабель, при наихудших погодных условиях:
, (22)
Таким образом, рассчитав максимальную нагрузку, необходимо выбрать оптический кабель с большим значением МДРН, т.е. исходя из условия:
, (23)
Рассмотрим небольшой пример: Пусть необходимо выбрать самонесущий оптический кабель для подвеса между опорами на расстояние 150 м, со стрелой провиса 1% (2 м). При этом район гололедности — 3 (толщина стенки льда — 15 мм), максимальная сила ветра — 30 м/с.

Выберем сначала кабель с МДРН в 8 кН и следующими характеристиками: диаметр — 12,7 мм; масса — 126 кг/км; КТЛР — 4,70 1/°С; модуль упругости — 7,74 кН/мм2. Получим, что максимальная нагрузка воздействующая на кабель при неблагоприятных погодных условиях равна 9,06 кН, что больше МДРН и кабель не подходит.

Поэтому выберем кабель с МДРН в 10 кН и следующими характеристиками: диаметр — 12,9 мм; масса — 131 кг/км; КТЛР — 3,49 1/°С; модуль упругости — 9,55 кН/мм2. Получаем, что Hmax = 9,81 кН, что меньше МДРН и кабель удовлетворяет заданным условиям.

Следует отметить, что если уменьшить стрелу провиса до 0,5% (1 м), то нагрузка Hmax = 10,97 кН и необходимо выбирать кабель с большим значением МДРН. Рассмотрим влияние различных факторов на величину максимальной нагрузки для одного и того же кабеля с МДРН = 10 кН.

Влияние расстояния между опорами на величину нагрузки показано на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость нагрузки от расстояния между опорами.

Влияние стрелы провиса на величину нагрузки показано на рис. 4.
Рис. 4. Зависимость нагрузки от начальной стрелы провиса.

На данном графике хорошо заметно, что если «перетянуть» кабель в процессе монтажа, то очень легко превысить МДРН даже при благоприятных погодных условиях и кабель довольно быстро выйдет из строя.
Влияние толщины стенки льда при гололеде показано на рис. 5.
Рис. 5. Зависимость нагрузки от толщины стенки льда при гололеде.
Влияние максимальной силы ветра при гололеде показано на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость нагрузки от максимальной силы ветра при гололеде.

В безветренную погоду и при отсутствии гололеда при заданных исходных условиях нагрузка на кабель будет составлять «всего» 3,18 кН, т.е. тяжение кабеля при монтаже (без учета вытяжки) составит около 320 кг, обеспечив стрелу провиса в 2 м на расстоянии между опорами в 200 м.

Читайте также:  Как перевязать голеностоп при растяжении

Показанные зависимости ярко иллюстрируют, что оптимальный выбор подвесного кабеля зависит не только от расстояния между опорами, но и в значительной степени от выбранной стрелы провиса кабеля между опорами, а также географического места монтажа кабеля с заранее определенными наихудшими погодными условиями.

Изготовители кабеля могут обеспечивать лишь соответствие заявленным механическим характеристикам, а в частности МДРН. А параметры подвеса, в частности расстояния между опорами, задаются и рассчитываются непосредственными потребителями оптического кабеля исходя из конкретных условий местности и прочих факторов. Однако, конечно, при наличии всех исходных данных для монтажа, изготовитель обеспечивает консультационную поддержку потребителя, с целью обеспечения надежной и бесперебойной работы оптического кабеля в течении всего срока эксплуатации.

Список литературы:

1. Ларин Ю. Т. Оптические кабели: методы расчета конструкций. Материалы. Надежность и стойкость к ионизирующему излучению. — М.: Престиж, 2006. — 304 с.: ил.
2. Times Fiber Communications, INC.® Тесhnical Note/1006-A. Mechanics Of Aerial CATV Plant. September, 1995.
3. Бондаренко О. В., Иоргачев Д. В., Мурадьян Л. Л. Выбор конструкции самонесущего оптического кабеля по растягивающим нагрузкам. — Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2001, № 1.
4. Семёнов С. Л. Физические процессы, определяющие прочность и долговечность волоконных световодов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 1997 г.

Источник

Программа распространяется бесплатно (как есть) и предназначена для помощи в выборе необходимой конструкции подвесного кабеля по стойкости к растягивающим нагрузкам, исходя из заданных условий эксплуатации.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему продукту.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная программа уже устарела и ее поддержка прекращена. Для расчетов используются неактуальные конструкции оптических кабелей.
Данная программа может быть использована только в ознакомительных и образовательных целях.

Предлагаем воспользоваться НОВОЙ дополненной и улучшенной программой: Конфигуратор ВОЛС ВЛ.

Найдите больше полезных электронных помощников на сайте Центра технических компетенций «ВОЛС.Эксперт» — VOLS.expert.

Для получения ссылки на программу, пожалуйста, нажмите кнопку «Скачать программу» и заполните открывшуюся форму. Ссылка на программу и ключ придут на указанную вами почту.

История изменений:

Версия 3.10 (26.08.2015)

  • обновлены характеристики кабелей
  • устранены небольшие ошибки

Версия 3.9 (05.05.2015)

  • устранены небольшие ошибки
  • устранены опечатки в шаблоне отчета и теории
  • добавлена возможность ввода ветрового давления при гололеде

Выражаем благодарность за обратную связь и совместную работу над совершенствованием программы:

  • Кондратьеву Игорю Юрьевичу, ЗАО «Уралэнерго-Союз»
  • Зубову Алексею Павловичу, ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»

Версия 3.8 (22.04.2015)

  • обновлены характеристики кабелей

Версия 3.7 (08.04.2015)

  • исправление небольших ошибок
  • косметическое обновление интерфейса
  • оптимизация работы программы

Версия 3.6 (10.12.2014)

  • обновлены диаметры самонесущих кабелей

Версия 3.5 (15.07.2014)

  • исправлена система маркировки на текущую
  • добавлены кабели типа ДПТс до 15 кН
  • скорректированы диаметры и характеристики в соответствии с текущими конструкциями
  • исправление небольших ошибок

Общие сведения

1. Внешний вид программы при запуске. Ввод исходных данных.

При запуске программы появляется окно с активной закладкой «Исходные данные», где необходимо ввести все известные исходные данные.
Закладка разделена на три зоны:

  • Параметры линии
    , где вводятся параметры и ограничения по проектируемой волоконно-оптической линии.
  • Климатические условия
    , где вводятся данные по заданным климатическим воздействиям.
  • Параметры кабеля
    , где вводятся данные по требуемому кабелю.

В нижней части окна отображается текущая выбранная марка оптического кабеля и кнопка выхода из программы.
Ввод данных подразделяется на
простой
и
полный
.
Кнопка переключения вида ввода данных находится в верхнем левом углу системного меню.

Простой ввод.
Предназначен для быстрого и упрощенного выбора кабеля с необходимой максимально допустимой растягивающей нагрузкой.

Растяжение кабеля в кн

Достаточно выбрать максимальную длину пролета в линии, район монтажа кабеля и выбрать марку кабеля и число волокон.
При нажатии кнопки «Расчет параметров линии» программа автоматически рассчитает требуемую максимально допустимую растягивающую нагрузку.

Полный ввод.
Предназначен для детального ввода всей информации по проекту линии связи или выбора различных параметров ввода или условий и ограничений.

Растяжение кабеля в кн

1.1. Параметры линии.

  • Потенциал электрического поля в точке подвеса ОК
    . Выбирается из двух значений: «не более 12кВ» — обычное исполнение оболочки кабеля и «не более 24кВ» — кабель изготавливается с трекингостойкой оболочкой.
  • Максимальная длина пролета в линии
    . Обязательный параметр при расчете. Вводится наибольшее расстояние между опорами в проектируемой линии по которому производится расчет кабеля.
  • Стрела провеса начальная (при Тср)
    – вертикальное расстояние между точкой подвеса и низшей точкой кабеля в пролете. Если есть ограничения или четко заданные условия по начальной стреле провеса (сразу после монтажа линии). Вводится в процентах от максимального расстояния между линиями или в метрах. По умолчанию задано 1%.
  • Начальная нагрузка на кабель
    . Если монтаж предполагается осуществлять по фиксированной начальной нагрузке, то вводится данное значение. Вводить можно либо начальную стрелу провеса, либо начальную нагрузку, т.к. это взаимозависимые параметры.
  • Перепад высот при максимальной длине пролета
    . Если между опорами с максимальным расстоянием существует перепад высот, то его можно задать в данном параметре.
  • Максимально допустимая стрела провеса при гололеде (вертикальная)
    . Вводится, если существуют ограничения по данному параметру (например в случае пересечения какого либо объекта или в случае обеспечения безопасного расстояния до других проводов линии).
  • Максимально допустимая стрела провеса при ветре (горизонтальная)
    . Вводится, если существуют ограничения по данному параметру (например в случае обеспечения безопасного расстояния до других проводов линии).

  • Максимально допустимая нагрузка кабеля по условиям прочности опор

    . Данный параметр вводится в случае существующего ограничения по прочности используемых опор.
  • Высота подвеса кабеля.
    Данный параметр вводится, если известна высота подвеса кабеля в максимальном пролете. По умолчанию высота подвеса задана в 15 метров для линий с расстояниями между опорами до 300 м и в 30 метров для линий с расстояниями свыше 300 м.
  • Минимальное расстояние кабеля до земли.
    Если существуют ограничения по минимально допустимому расстоянию кабеля до земли (регулируется ПУЭ), то вводится данный параметр. По умолчанию задано 6 м.

1.2. Климатические условия.
Данная часть ввода исходных данных позволяет ввести климатические условия, действующие в зоне подвески кабеля. Ввести данные можно тремя способами:

  • Выбрать район подвеса кабеля по предложенным из списка городам.
  • Выбрать климатическую зону по ветру и гололеду согласно картам ПУЭ
  • Ввести данные по скорости ветра (или ветровому давлению) и стенке гололеда вручную исходя из фактических данных по местности.

Далее задается среднеэксплуатационная температура, действующая в местности.
При необходимости (если заранее известны данные) вводится значение температуры, при которой осуществляется монтаж линии.

1.3. Параметры кабеля.
В данной части выбирается кабель, предполагаемый к использованию в проектируемой линии связи.

  • Тип кабеля
    : самонесущий или с вынесенным силовым элементом (типа «восьмерки»).
  • Вид силовых элементов.
    Выбираются либо арамидные нити, либо стеклонити — для самонесущих кабелей, или стеклопластик, либо стальной трос – для кабелей типа «восьмерки».
  • Наличие промежуточной оболочки.
    Выбирается наличие или отсутствие промежуточной оболочки в кабеле – для самонесущих кабелей.
  • Одномодульный или со стандартной скруткой
    – для кабелей типа «восьмерки».
  • Число оптических волокон.
    Выбирается согласно проекту ВОЛС.
  • Тип оптических волокон
    (одномодовое, многомодовое). Выбирается согласно проекту ВОЛС.
  • Максимальное число волокон в модуле.
    Выбирается требуемая конструкция оптического модуля и распределение волокон по модулям.
  • Число элементов скрутки
    . Рассчитывается автоматически исходя из заданного числа волокон в кабеле и числа волокон в модуле.
  • Максимально допустимая растягивающая нагрузка на кабель.
    Вводится значение в кН, исходя из требуемых значений при воздействии максимального гололеда с ветром на линии. При выборе параметра «Рассчитать» данное значение автоматически рассчитывается исходя из заданных параметров линии и климатических условий.
Читайте также:  Отличие ушиб или растяжение

2. Расчет параметров кабеля и линии. Виды расчетов. Расчет параметров кабеля и линии. Виды расчетов.

2.1. Кнопка «Вывод характеристик всех кН выбранного оптического кабеля».

Растяжение кабеля в кн

При нажатии данной кнопки происходит расчет характеристик по всем кН для выбранного кабеля.
При этом в отдельной закладке выводятся значения следующих характеристик:

  • МДРН
    – максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН;
  • ДМРН
    – допустимая монтажная растягивающая нагрузка, кН – допускаемая нагрузка при прокатке кабеля через ролики;
  • МДМРН
    – максимально допустимая монтажная растягивающая нагрузка, кН – допускаемая нагрузка при монтаже и выставлении начальных стрел провеса;
  • Разрыв
    – разрывная нагрузка кабеля, кН;
  • Мкаб
    – масса кабеля, кг;
  • Дкаб
    – внешний диаметр кабеля, мм;
  • S
    каб
    – площадь поперечного сечения кабеля, мм2;
  • Еупр.нач
    – начальный модуль упругости (при первоначальном растяжении), кН/мм2;
  • Еупр. кон
    – конечный модуль упругости (после предельного нагружения), кН/мм2;
  • Еупр. выт
    – модуль упругости после вытяжки кабеля, кН/мм2;
  • R
    изг. мин
    – минимальный радиус изгиба кабеля, мм;
  • ТКЛР
    – температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С;
  • Мин. темп
    – минимальная температура эксплуатации, °С;
  • Макс. темп
    – максимальная температура эксплуатации, °С;
  • Тмонт. Мин
    – минимальная температура монтажа, °С;
  • U
    макс
    – максимальный потенциал электрического поля в точке подвеса кабеля, кВ.

При нажатии кнопки «Скопировать в буфер обмена» соответствующие таблицы копируются в буфер обмена Windows и могут быть использованы вставкой в другие программные продукты.

2.2. Кнопка «Вывод характеристик выбранного оптического кабеля»
При нажатии данной кнопки происходит расчет характеристик выбранного оптического кабеля по конкретно заданному значению МДРН.
Перечень характеристик соответствует пункту 2.1. с полным наименованием рассчитываемых характеристик.

Растяжение кабеля в кн

При нажатии кнопки «Скопировать в буфер обмена» вся таблица копируется в буфер обмена Windows и может быть использована вставкой в другие программные продукты.

2.3. Кнопка «Расчет параметров линии»
При нажатии данной кнопки происходит расчет характеристик выбранного оптического кабеля и параметров проектируемой линии при использовании данного кабеля.
При этом появляются три новые закладки:

  • «Характеристики кабеля»
  • «Таблицы нагрузок и стрел»
  • «Рисунок провеса».

2.3.1. Вкладка «Характеристики кабеля»

Растяжение кабеля в кн

На данной вкладке отображаются характеристики выбранного оптического кабеля, согласно п. 2.1, а также следующие характеристики линии:

  • Монтажная нагрузка, кН
    – нагрузка на кабель при монтаже и выставлении начальной стрелы провеса;
  • начальная нагрузка, кН
    – нагрузка на кабель в начальный момент времени при среднеэксплуатационной температуре;
  • монтажная стрела провеса, м
    – стрела провеса, выставляемая при монтаже кабеля;
  • гололедная нагрузка, кг/м
    – вес 1 м кабеля с учетом максимальной стенки гололеда на кабель;
  • ветровая нагрузка в гололед, кг/м
    – вес 1 м кабеля при воздействии максимального ветра в гололед;
  • максимальная нагрузка, кг/м
    – суммарный вес 1 м кабеля при воздействии одновременно гололеда и ветра;
  • стрела провеса максимальная, м
    – стрела провеса кабеля при максимальном климатическом режиме (гололед с ветром);
  • максимальная стрела провеса вертикальная, м
    – стрела провеса при воздействии максимального гололеда;
  • максимальная стрела провеса горизонтальная, м
    – стрела провеса при воздействии максимального ветра;
  • минимальное расстояние кабеля до земли, м
    – расстояние кабеля до земли при максимальном гололеде и выбранной высоте подвеса кабеля.

Надпись
«Вытяжка – фактор!»
или
«Вытяжка – не фактор!»
. В зависимости от заданных исходных данных показывается, какой модуль упругости имеет большее значение при расчете конечной стрелы провеса в конце срока эксплуатации. Если появляется надпись
«Вытяжка – фактор!»
значит процессы вытяжки оказывают определяющее значение, если надпись
«Вытяжка – не фактор!»
, то в таком случае нагружение кабеля до максимального значения по конечному модулю упругости имеет определяющее значение над процессами вытяжки (подробнее см. теоретическую часть расчетов).
В случае превышения заданных максимально допустимых значений, соответствующие ячейки окрашиваются красным цветом и появляются предупредительные надписи и предложение изменить исходные данные.

Растяжение кабеля в кн

При нажатии кнопки «Скопировать в буфер обмена» соответствующие таблицы копируются в буфер обмена Windows и могут быть использованы вставкой в другие программные продукты.

2.3.2. Вкладка «Таблицы нагрузок и стрел»
На данной вкладке присутствуют следующие таблицы:
а) монтажная таблица.
Позволяет определить:

  • монтажные стрелы провеса (Sвиз),
  • нагрузки (Нагр монт),
  • минимальную высоту кабеля от земли (Нмин),
  • расстояние от левой опоры до низшей точки кабеля (Lл мин)
  • при различной температуре монтажа (с шагом 10°С).

б) климатические режимы.
В таблице выводятся значения:

  • действующей на кабель нагрузки (Нагр), кН;
  • вертикальной визируемой стрелы провеса (Sверт), м;
  • горизонтальной стрелы провеса (Sгор), м;
  • минимальной высоты кабеля от земли (H мин), м;
  • расстояние от левой опоры до низшей точки кабеля (Lл мин)
  • при следующих режимах:

  • нормальный (Норм). При среднеэксплуатационной нагрузке без ветра и гололеда после вытяжки.
  • при температуре -60°С (Темп=-60С) – Низшая температура эксплуатации без ветра и гололеда.
  • при температуре +70°С (Темп=+70С) – Высшая температура эксплуатации без ветра и гололеда.
  • максимального гололеда (гололед) – наибольшая стенка льда на кабеле без ветра.
  • максимального ветра (ветер) – наибольшее ветровое давление на кабель без гололеда.
  • максимально тяжелые условия (Макс №1) – воздействие гололеда и ветра с учетом вытяжки (в конечный период эксплуатации)
  • максимально тяжелые условия (Макс №2) – воздействие гололеда и ветра без учета вытяжки (в начальный период эксплуатации).

в) произвольная монтажная таблица.
Позволяет рассчитать монтажную таблицу при различных температурах монтажа для произвольного участка ВОЛС с заданным кабелем.
Изменяемые параметры:

  • расстояние между опорами
  • начальная стрела провеса или начальная нагрузка на кабель.

При нажатии кнопки «Скопировать в буфер обмена» соответствующие таблицы копируются в буфер обмена Windows и могут быть использованы вставкой в другие программные продукты.
2.3.3. Вкладка «Рисунок провеса».
На данной вкладке отображается рисунок провеса кабеля в пролете с максимальным расстоянием между опорами при режиме наибольшего гололеда.

Растяжение кабеля в кн

На данном рисунке отображается:

  • высота опор;
  • расстояние от левой опоры до точки с низшей высотой кабеля от земли;
  • наименьшая высота от земли до кабеля;
  • визируемая стрела провеса при гололеде;

Растяжение кабеля в кн

Изменяя параметр расстояния от левой опоры можно определить высоту подвеса кабеля над землей в любой точке между опорами.

2.4. Кнопка «Расчет расстояний»
При нажатии данной кнопки происходит расчет максимально допустимых расстояний между опорами для выбранной марки кабеля и заданных параметрах линии для различных климатических зон (от 1-ой до 6-ой) согласно ПУЭ-6 ред.
При этом появляются новая закладка «Расчет расстояний»

Растяжение кабеля в кн

При нажатии кнопки «Скопировать в буфер обмена» вся таблица копируется в буфер обмена Windows и может быть использована вставкой в другие программные продукты.

Проектирование ВОЛС – это создание индивидуального технического решения под каждый проект.

Инкаб.Про проектирует современные линии связи, обеспечивая основу для их долговременной эксплуатации.

Преимущества работы с нами:

  • техническая поддержка на всех этапах создания ВОЛС;
  • комплексное проектирование;
  • консультации от квалифицированных проектировщиков.

Источник