Mehanizēta optiskās šķiedras kabeļa ieguldīšana: meistara stāsts

Brigādes iepazīšanās ar šķiedrām aizsākās tālajā 1996. gadā, kad pie mums uz pirmo instalāciju tika pieaicināti speciālisti no Itālijas, kas bija konsultanti, kuratori, savienotāju, optisko mērierīču uzstādītāji un vienlaikus arī pasniedzēji.

Vispirms mums pastāstīja, kā darbojas kabelis.

Gaismas stars virzās pa šķiedru no avota vienā virzienā. Tāpēc informācijas apmaiņai nepieciešami divi atsevišķi kanāli. Šo režīmu sauc par dupleksu.

Optiskā datu nesēja kabeļa struktūra

Gaismas impulsus izmanto, lai pārraidītu bināro kodu lāzeri vai gaismas diodes elektronisko ierīču saņemšanai sauc fotodiodes, kas pārvērš saņemto informāciju sprieguma impulsos.

Gaismas signālus pārraida caur optiskajiem nesējiem, kurus rada struktūra:

1. vienmoda;

2. daudzrežīmi.

Abiem veidiem ir:

  • ārējais polimēru pārklājums;

  • stikla pārsegs;

  • kodols.

Šķiedru multivides režīmi

Pirmajam tipam ir mazāks kodols un variācijas. Viņi izmanto lāzerus kā gaismas avotu, pārraidot signālus vairākus kilometrus pa lielceļu līnijām.

Daudzrežīmu ierīcēm ir lielāks kodols un palielināta izkliede, kas rada papildu signāla zudumus. Gaismu tajās pārraida gaismas diodes līdz divu km attālumā. Šī tehnoloģija ir lētāka.

Lai aizsargātu tos no mehāniskās slodzes, tostarp spriedzes, tiek izmantoti speciāli kabeļu ieliktņi.

Centrālajam atbalsta elementam ar stikla šķiedras stieni, kas izgatavots no plāniem kabeļa serdes moduļiem, kas sakārtoti spirālē, ir lielāka izturība. Kritiskajās aksiālajās slodzēs galveno spēku uztver centrālais spēka elements - tērauda vai stikla kabelis. Šādā situācijā gaismas moduļus var nedaudz atlocīt, nepārkāpjot to integritāti.

Optiskā kabeļa ierīce

Konstrukcijas ar nesošo elementu centrālās caurules formā ir ekonomiskākas ražošanā, bet smalkas ekspluatācijā. Tie spēj izturēt mazākas aksiālās slodzes, kuras spēj izturēt tikai stiepļu bruņas. Tā kā tas ir izveidots, satinot, tas tiek attīts spriedzes ietekmē un ātrāk pārnes spēkus uz kabeļa stikla šķiedrām.

Tad viņi mums paskaidroja: Noteikumi darbam ar stiklšķiedru.

Visas darbības jāveic rūpīgi, uzmanīgi, bez metieniem un vēl vairāk sitieniem, lai nesabojātu "trauslo stiklu". Zemes iekārtošanā ir iesaistīts liels skaits strādnieku. Kabelis tiek novilkts no cilindra lielos secīgos astoņniekos bez pārlaidumiem, cilpām un asiem pagriezieniem.

Pēc dažu dienu kopīgā darba mēs izveidojām pilnībā saliedētu komandu, vispirms no strādniekiem, bet pēc tam no inženiertehniskā personāla. Iemesls ir lielais alkohola daudzums, kas litros sadalīts sajūgu apkalpošanai. Drīz vien itāļi viņam veiksmīgi pievienojās un ātri atrada ar mums kopīgu valodu...

Pēc dažu mēnešu darba mēs jau apstrādājām optisko šķiedru kabeli gandrīz tāpat kā tērauda kabeli. Un tas izturēja visas slodzes, izņemot divus gadījumus, kad mehanizētās ieklāšanas laikā bija atļauta stikla šķiedras serdeņu lūzums, kad bija nepieciešams nomainīt divu kilometru posmu un izgatavot papildu savienotājus.

Tomēr šis incidents lika mums saprast, ka ne visi optisko šķiedru kabeļu veidi ir labi aizsargāti pret izstiepšanos, un tas jāņem vērā, strādājot.

Kā notiek bezšķautņainas optiskās šķiedras kabeļa ielikšana zemē

Galvenā darba ierīce, kas ieliek optisko šķiedru zemē, ir kabeļa kabeļa slānis, kas darbojas pēc vecā lauku arkla principa.

Naža kabeļa slānis ar pasīvo orgānu

Tas ir veidots kā ratiņi ar servisa platformu un riteņiem, uz kuriem novietots viens vai divi kabeļu trumuļi. Rati ir aprīkoti ar jūgstieni savienošanai ar traktoriem un diviem nažiem:

1. palīglīdzeklis, iekļūst dziļi augsnē līdz 50 cm;

2. galvenais, kas spēj iegremdēt kabeli līdz pusotram metram zemē.

Galvenā naža aizmugurējā galā ir piestiprināta jaudīga patrona, caur kuru vads iet pa iekšējiem kanāliem, transportējot ratus ar traktoriem. Augsnes griešana ar dažādiem nažiem divos secīgos posmos nedaudz samazina kasetes slodzi, atvieglo bruģēšanas procesu. Šajā gadījumā augsne tiek pārvietota uz naža platumu līdz 10 cm, un kabelis no kasetes tiek ievietots apakšā izveidotajā spraugā. Uz tā radītais stiepes spēks tiek kontrolēts un nedrīkst pārsniegt kritiskās vērtības.

Zemāk esošajā fotoattēlā ir redzami kabeļu griezēja pamatelementi darbībā ar asmeņiem un optisko kasetni.

Kabeļa ārējais slānis

Šķiedras ievietošana kasetnes pamatnē ir parādīta nākamajā apkalpošanas zonas kadrā. Uz tā ir novietoti uzstādītāji, kas rotē cilindru, lai nodrošinātu nepieciešamo atslābumu pirms kasetnes ievadīšanas.

Kabeļa slāņa apkalpošanas zona

Sīkāka informācija par sakraušanas mehānismu ir atrodama zemāk. Ņemiet vērā galvenās naža smagās plāksnes biezumu un garumu, kā tas ir piestiprināts pie jūgstieņa. Bet tas joprojām ir aprakts zemē vismaz 1,2 metrus ar kopējo augstumu pusotru.

Kabeļu ievilkšanas mehānisms

Tas izskaidrojams tikai ar to, ka šāda būve nepārtraukti griežas cauri lielam biezumam augsnes, periodiski savā ceļā sastopoties ar resnām koku saknēm, akmeņiem, akmeņiem, ledu un citiem priekšmetiem. Šajā gadījumā augsnei jābūt labi izkliedētai, lai droši novietotu kabeli izveidotā griezuma apakšā.

Fotoattēlā redzams dzeltenas nešķīstošas ​​signāla lentes rullis ar brīdinājumu par optiskās šķiedras kabeļa uzstādīšanu. Tas tiek darīts, lai atvieglotu pakalpojumu organizāciju meklēšanu turpmāko izrakumu laikā un brīdinātu trešo personu darbiniekus par optiskās šķiedras bojājumu iespējamību turpmākās rakšanas laikā augsnē.

Ir skaidrs, ka, lai kabeli ieliktu zemē lielā dziļumā, ir jārada spēcīgs vilkšanas spēks. Šim nolūkam tiek izmantoti traktori.

Traktoru kolonnas būvēšana ar kabeļu slāni

Atkarībā no augsnes blīvuma un reljefa apstākļiem to skaits var svārstīties no trim līdz septiņiem. Tie ir virknē savienoti ar kabeļu slāni ar kabeļu sistēmu, kas novilkta zem katra iepriekšējā traktora rāmja, lai katra vilces spēks visefektīvāk tiktu pārnests uz darba nažiem.

Traktoristu rīcībai darba laikā jābūt kompetentai un labi koordinētai. Tam tiek piesaistīti pieredzējuši speciālisti vismaz no piektās klases, ar kuriem visas darbības tiek apspriestas un izspēlētas iepriekš. Trasē iespējami visādi neparedzēti gadījumi, kur kopējais rezultāts ir atkarīgs no katra traktora manevra.

Darbības laikā ir nepieciešams uzturēt nemainīgu ātrumu, lai izslēgtu kabeļa asu līkumu un tā nepieņemamo stiepšanās iespēju. Galu galā pat paša kabeļa slāņa slīpums ir jāsaglabā nemainīgā leņķī pret horizontu.

Kolonnas kustības vispārējo vadību veic brigadieris. Ar visiem darbuzņēmējiem viņš pastāvīgi sazinās ar domofonu. Ieklāšanas maršruts ir iepriekš iezīmēts ar skaidri redzamiem orientieriem.

Kolonnas ceļā var būt dažādi šķēršļi:

  • krustojumi ar pazemes gāzes vadiem vai ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas sistēmu, elektrotīklu un citu ierīču trasēm;

  • strauti, upes, ūdens barjeras;

  • asfaltēti vai zemes ceļi.

Visās šajās situācijās tiek piemēroti to trases ieklāšanas projektā noteiktie tehniskie risinājumi. To īstenošanai mūsu organizācijas speciālisti iepriekš vienojas par mijiedarbības kārtību ar šo maģistrāļu īpašniekiem un nodrošina brigādei izpilddokumentāciju, kuras standarti mums ir stingri jāievēro.

Piemēram, zemāk esošajā fotoattēlā ir parādīta tehnoloģija, kā novadīt kabeli zem asfaltēta ceļa gultnes, nesabojājot tā virsmu, izmantojot "zemes urbšanas" tehnoloģiju.

Ceļu urbšanas tehnoloģija

Lai to izdarītu, abās pretējās ceļa pusēs tiek izrakta bedre līdz dziļumam, kas pārsniedz optiskās šķiedras ieklāšanas līmeni ar tādu nosacījumu, ka ir ērti urbt zem ceļa. Urbšanu var veikt ar vienkāršu cauruli ar āmuru vai īpašām ierīcēm.

Kritiskās vietās ar lauksaimniecības zemi, dzelzceļa līnijām, automaģistrālēm, celtniecības kompleksiem tiek izmantotas brigādes, kas veic augsnes horizontālo urbšanu attālumā līdz 1 kilometram.

Pēc tam, kad caurums ir sagatavots, tajā ievieto vienu kabeļa galu un ievelk vienmērīgai sadalīšanai nelielā tranšejā, kas pēc tam tiek pārklāta ar zemi. Ceļa urbšanas vieta abās pusēs ir atzīmēta ar speciāliem betona pīlāriem, kā parādīts fotoattēlā.

Izlaušanās caur ceļa segumu

Mehanizētās kabeļu ieguldīšanas brigādes veiktā darba ātrums ir diezgan liels. Viņa uzmanību nevajag novērst, rokot tranšejas un aizpildot tās. Gandrīz visas darbietilpīgās darbības ir mehanizētas un iepriekš pārdomātas.

Vidēji darba maiņas laikā izrādās, ka optiskais kabelis ir ievilkts aptuveni divu kilometru attālumā. Ja maršrutā nav pāreju vai citu sarežģītu šķēršļu, attālums palielinās.

Aizaugušu krūmu klātbūtne, kalnaina reljefa stāvas nogāzes, purvaini apgabali, blīvas trešās kategorijas augsnes, ūdens barjeras apgrūtina darbu, prasa vairāk laika tā pabeigšanai.

Optisko šķiedru ieklāšanas maršruts mums paredzēts galvenokārt pa ceļiem. Tas ļauj braukt uz jebkuru transporta daļu, lai saņemtu papildu pakalpojumu.

Optiskās šķiedras dizains un pārbaudītā tehnoloģija ļauj tai darboties ziemā līdz -10 grādiem. Pie zemākām temperatūrām trasē nestrādājam.

Tiklīdz kabelis ir novietots, augsne grieztās tranšejas apakšā parasti pārvietojas un pārklāj to, atstājot naža griezuma pēdas augšpusē.

Augsnes izskats pēc optiskās šķiedras kabeļa ielikšanas

Nevaram tās uzreiz aizvērt, bet pastrādāt dažas dienas un tad iedarbināt pa visu bruģēto sliežu ceļu traktoru, kas ar rullīti uz augšu pārvieto šīs malas. Ja maršrutā ir savienotāji, tie tiek ievietoti kastēs, kas ir ērtas turpmākai apkopei.

Fotoattēlā parādīta ar nazi sagrieztu augsnes malu izlīdzināšana augsta gruntsūdens periodā pēc masīvas sniega kušanas.

Kabeļu trašu izlīdzināšana

Sekojošais fotoattēls ļauj novērtēt šāda darba rezultātu uz augsnes, kas pārklāta ar zālaugu veģetācijas slāni. Trīs dienas vēlāk tika uzņemti divi attēli. Pirmajā vēl redzams sniegs, kas jau nokusis un uz otrā nav redzams. Bet pildījuma kvalitāti var novērtēt vizuāli.

Skats uz kabeļu ievilkšanas pēdām zālienā

Pēc kāda laika augsnes slāņi nokrišņu ietekmē beidzot saplūdīs, un veģetācija slēps mūsu darbības pēdas. Būs grūti atrast zemē ieraktu kabeli. Lai atvieglotu šo procesu, tiek pasniegta tehniskā dokumentācija, kurā tiek uzzīmētas kabeļa orientācijas un virziena zīmju izvietojums uz zemes.

Mēs iesakām izlasīt:

Kāpēc elektriskā strāva ir bīstama?