道具 電話ケーブルウェル kks 2. ケーブルウェル kks の設置

電話ケーブルウェル kks 2. ケーブルウェル kks の設置

ケーブルウェル通信 KKS 2-10または、電話井戸とも呼ばれるとおり、通信ケーブル ダクトの一部であり、GTS やインターネットなどの通信ケーブルを引き込み、保守するために存在します。 ケーブルウェルはサイズや変更が異なります。 それらは鉄筋コンクリートで作られており、この強度は非常に重要であり、土圧の負荷に耐える必要があるという事実によって説明されます。 負荷 10 は、このケーブル ウェルは歩道または庭のエリアにのみ配置でき、屋内では使用しないことを示します。 車道。 コミュニケーションウェルはから作られています 重いコンクリート。 これにより、次のような機器を確実に収容できます。 自動モードインターネットトラフィックの分散を規制します。 これ モダンな外観コミュニケーションのニーズ 信頼性の高い保護環境条件から保護し、許可されていない人の立ち入りを避け、必要な場合にのみアクセスを提供します。

各電話ウェルは上部ブロックと下部ブロックで構成され、建設現場で溶接を使用して直接接合されます。 入口、 丸い形上部に位置し、次のもので構成されます。 鉄筋コンクリートリングそして鋳鉄製のハッチ。 一部のケーブルウェルにはナット、ブラケット、ブラシが装備されており、「KKS 2-10 GEK」という略語が付いています。 通信ケーブルはブラケットに取り付けられています。 ブラケットとコンソールの数は、KKS ウェルのタイプによって異なります。 ブラケットはスチール製で、 アンカーボルトそしてナッツ。 この井戸は、軽量の「L」タイプの鋳鉄製のハッチで覆う必要があります。 KKSケーブルウェルの輸送を行っております 車で。 車はオープントップでなければなりません。 輸送中、ウェルを積み重ねることはできません。 KKS-2電話井戸の設置は、事前に準備されたピットで実行する必要があります。 この前に地面を平らにする必要があります。

すべての継ぎ目は十分に処理し、セメントモルタルでコーティングして、井戸が密閉され、ケーブル接続部に湿気が入らないようにする必要があります。 セメントの「掴み」を良くするために、各鉄筋コンクリート部​​品は水で処理され、単に湿らされます。 井戸内の通信ケーブルを保護するために、特別なケーシングとケーブル チャネルが使用されます。 通常はこれ プラスチックパイプ、地下を走り、電話井戸で分岐します。 このような井戸は地面に約1メートル埋められています。 このような井戸では、内部に設置されているすべての要素にアクセスできる必要があります。

検査がラインで行われている場合、シンプルなシャッター システムのおかげでアクセスが簡単かつ迅速である必要があります。 このような井戸には、信号員が必要なすべての検査と作業を行うのに十分なスペースがあります。 ブラシとブラケットが付属していない場合は、お客様が必要なものを選択できます。 ケーブルウェルの重量はその指数によって異なります。

それを考えると 環境この場合は土壌ですが、コンクリートなどの材料に対して攻撃的であってはなりません。 私なりのやり方で 技術的目的井戸は固定井戸、ウォークスルー井戸、コーナー井戸、分岐井戸 KKSr 2-10 です。 シャフトからの方向に数えると、固定通信井はケーブルを挿入するために使用される最初の井です。 歩道は、延長された運河の直線部分に建設されます。 コーナーまたは分岐ウェルは、ケーブルチャンネルを曲げたり分岐したりする必要がある場所に設置されます。

村や都市のインフラに通信技術が普及した時代において、通信技術なしでやっていくことは不可能です。 これにより、最も便利な方法で通信を実装できるようになります。 場合によっては、鉄筋コンクリート製の電話機を設置することが技術的に不可能な場合、その代わりにプラスチック製の電話機が使用されることがあります。もちろん、これは耐久性や強度に劣りますが、より高い強度を備えているため需要もあります。 安い材料、操作とインストールが簡単です。 しかし、ほとんどの建築業者は依然として優先権を持っています 伝統的な素材, 品質をケチらないほうがいいと思います。 このようなケーブルウェルの耐用年数は事実上無制限で、約 70 年であることが保証されています。

井戸は 整数部通信ケーブルのダクトに使用され、ケーブルの締め付け、取り付け、検査、ケーブルの損傷の除去、ケーブルの緩みや損傷の除去、地面を掘削することなくケーブルの金属シースの迷走電流の電気測定などを行うために設計されています。

井戸は互いに最大150メートルの距離に建てられます。 それらは次のように分けられます。

設計により、寸法とサイズの比率が標準と特殊になります。

通路、コーナー、分岐、ステーションへのパイプラインチャネルの方向と数に関連する構成に従って、

材質によると:鉄筋コンクリート(プレハブおよびモノリシック)およびレンガ。

道路の歩行者部分にかかる荷重(重さ 30 トンのローラーからの垂直荷重)と車道(重さ 80 トンのトレーラーからの垂直荷重)による。

形状: 楕円形、多面体、長方形。

寸法に関しては、ケーブル通信ウェル KKS-1、KKS-2、KKS-3、KKS-4、KKS-5 の 5 つの標準サイズと、3、6、10、および 20,000 番号用の 4 つの標準サイズのステーション ウェルがあります。 。

井戸の基本データを決定する際には、次の要件が考慮されました。

井戸の形状と寸法は、構造物の建設、修理、運用中に便利な作業を確保する必要があります。

井戸の設計は、全体の構造を根本的に変更することなく、ウォークスルー井戸をコーナー井戸や枝井戸に変換できるようにする必要があります。

井戸内で通常の作業条件を作り出すには、井戸の高さは人の平均身長に相当する少なくとも 1600 mm、ケーブル (コンソール) 間の通路の幅は少なくとも 600 mm である必要があります。

ケーブルの接続および分岐カップリングは、コンソール間のケーブルの直線部分に配置する必要があります。 この目的のために、ブラケットは互いに 800 mm の距離に取り付けられます。

導入されたパイプの端から外側コンソールまでの距離は、取り付けまたははんだ付けの際に、ケーブルに沿ってカップリングまたはグローブ本体の半分を移動できる可能性を提供する必要があります。 このため、外側ブラケットは、KKS-3 - KKS-5 ウェルでは端から 600 mm の距離に、KKS-1 および KKS-2 では 300 mm の距離に取り付けられます。

パイプラインからの出口点でのケーブルの曲げ半径は、設置されるケーブルの直径の数に応じて確立された寸法と等しくなければなりません。

ケーブルの設置作業とメンテナンスを容易にするために、隣接するケーブル間の垂直距離は 200 mm、床と天井からケーブルまでは少なくとも 300 mm である必要があります。

井戸の建設のための材料の消費は最小限に抑える必要があります。

坑井への出入りと、ハッチを通した坑井へのケーブルの供給が便利である必要があります。

井戸の位置とパイプラインの方向に応じて、最初に電話交換機のケーブルシャフトから構築されたステーション井戸になる可能性があります。 下水道ルートの直線部分に設置されるウォークスルー。 コーナーのもの、パイプラインの転換点に建設されます。 下水道の経路が複数方向に分岐する箇所に設置される分岐管。

ウォークスルー井戸の設置ルートの許容偏差は 15° を超えてはなりません。 コーナーウェルは、パイプラインを 90° の角度、場合によってはわずかに大きいまたは小さい角度で回転させることによって構築されます。

タイプ KKS-1 および KKS-2 の井戸はウォークスルー井戸としてのみ建設されます。

コーナーウェルの場合は、KKSu-3 のように、指定インデックスに文字「u」(角度)が追加され、分岐ウェルの場合は、文字「r」(分岐)が追加されます(KKSr-5 など)。

以前は、井戸は小、中、大タイプと呼ばれ、地下ボックスは小、中、大タイプと呼ばれていました。 大型タイプ。 古い名前と関連して、新しいタイプのウェルは次のとおりです: KKS-1 - 小型タイプのボックス、KKS-2 - 大型タイプのボックス、

KKS-3 - 小型井戸、KKS-4 - 中型井戸、KKS-5 - 大型井戸です。

ウェルの形状は、楕円形、端がカットされた楕円形、楕円形の輪郭を有する八角形、六角形、および長方形にすることができます (図 14)。 現在、最も一般的なのは八角形で、鉄筋コンクリート工場での井戸の製造が大幅に簡素化されています。

14. ウォークスルー、分岐、コーナーウェルの形状:

a - 両端がカットされた楕円形、b - 八角形、c - 六角形、d - 長方形

井戸の主な内部寸法と導入されたパイプラインチャネルの数を表に示します。 十一。

表 11. ウェルの主な内寸とウェルに導入されるチャネルの数

井戸型

内寸、m

入力チャンネル数

3000番駅

6000番でも同じです -

10,000 個の番号についても同様

20,000 個の番号の場合

鉄筋コンクリートとレンガの井戸KKS-1は長方形の形状で構築されています。 プレハブおよびモノリシック鉄筋コンクリート井戸 KKS-2 は六角形、KKS-3、4、5 - は八角形、および端が切断された楕円形で構成されています。

タイプKKS-2、3、4および5のレンガ井戸は楕円形のみにレイアウトされます。

駅の井戸は楕円形と多面体が混在した形で建てられています。

最も一般的なのはプレハブ鉄筋コンクリート井戸で、4 つの部分 (底部、2 つの壁リング、および床) または 2 つの部分 (底部のある下部壁リングと床のある上部壁リング) で構成されます。 モノリシック鉄筋コンクリート井戸は、設計図書に従って現場で建設されます。

鉄筋コンクリート製のプレハブ井戸は、要素を慎重に組み立て、継ぎ目を注意深く密閉することで、非常に強力で信頼性が高くなります。 それらの建設には、他のタイプの井戸の設置よりも短い時間がかかります。 ただし、継ぎ目の存在(鉄筋コンクリート構造の寸法について確立された公差を考慮に入れる)により、水やガスが井戸に浸透したり、壁の平面の高低差が発生したりする可能性が高くなります。 この点で、堅固な鉄筋コンクリート井戸が最も適していますが、その建設には長い時間がかかります。

レンガ井戸は耐久性が低く、水とガスの透過性が高くなりますが、建設中に任意の形状をレイアウトして必要な寸法を作成するのは簡単です。 これは、近くに異物がある場合や、下水道の容量が増加した場合に非常に重要です。

プレハブ鉄筋コンクリート井戸 KKS-1(図 15)は、下部リンクと鋳鉄ハッチが取り付けられている天井の 2 つの要素で構成されています。

KKS-2 坑井(図 16)は、下部リンクと上部リンクで構成され、2 つの鉄筋コンクリート製ライニング リングと後者にハッチが取り付けられています。

プレハブ鉄筋コンクリート井戸 KKS-3、4、5(図 17、18、19)はそれぞれ、底部、2 つの壁リング、天井の 4 つの要素で構成されており、その上にはライニングリングとハッチも配置されています。

工場での製造工程中に、ウォークスルーウェルの壁リングに無筋コンクリート製のニッチが設置されます。 隅や枝の井戸を建設するときは、そのようなニッチが切り取られ、そこに枝パイプラインが挿入されます。 コーナーウェルは、ウォークスルーウェルのパイプラインルートが曲がる側にコーナーインサートを取り付けて構築します。 コーナーインサートは、2 つの鉄筋コンクリート スラブ (底部と天井) とレンガ壁で構成されます。 鉄筋コンクリートの 2 つの半分で作ることもできます。

必要があれば、特別に設計されたコーナーウェルも製造できます。

分岐ウェルも同様の方法で、ウォークスルー ウェルの 4 つの鉄筋コンクリート要素と下水パイプライン分岐の側面に取り付けられた 2 つのコーナー インサートから組み立てられます。

米。 15. 鉄筋コンクリート

よく KKS-1: 1 - 下部リンク。 2 - 天井、5 - カンチレバーフック、4 - ハッチ

米。 16. 鉄筋コンクリート井戸 KKS-2:

1 - 下部リンク、2 - 上部リンク、

3 - リフティングループ、4 - ライニングリング、5 - ハッチ。 6 インチ - カンチレバー フック 7 - パイプ挿入用の開口部

ウォークスルーウェルはパイプラインの直線部分に設置されます。

現在、今後の業界への大容量 TPP ケーブル (最大 2400x2) の供給に関連して、井戸の寸法を大きくする問題とその設計データの一部変更が検討されています。

24チャンネルを超える容量のパイプラインには、特別なタイプの井戸が設置されており、そのサイズと形状は地域の特定の条件によって決まります。 このような井戸はほとんどの場合レンガで作られています。

48、60、および 100 チャネルのパイプライン容量を備えた、非標準のプレハブ鉄筋コンクリート井戸は、標準化された(標準の)鉄筋コンクリート要素から構築されます(図 20)。 このようなウェルの形状は、一定の幅と L 字型の壁ブロックの幅の倍数である任意の長さを備えた長方形です。 井戸は、いくつかの向かい合う壁ブロックと鉄筋コンクリートの床スラブから組み立てられます。 端部側にはパイプ挿入用の開口部を備えた特殊な鉄筋コンクリート壁が取り付けられています。 駅の井戸は、電話交換局の建物の片側または両側に最初に建設されます。 各ステーション井に注入

パイプラインは、原則として、道路の両側と電話交換機のケーブルシャフトから接続されます(図21)。 すべての電話交換機用に単一の形式のステーション ウェルが開発されており、その寸法は導入されるケーブルの数、つまり電話交換機の容量に依存します。

駅の井戸は、コンクリートの底、レンガの壁、1 つまたは 2 つのハッチが付いた鉄筋コンクリートの床で構成されています。

井戸に入る鋳鉄製のハッチは、穴径600mmの円形です。 各ハッチは本体(フレーム)、上部鋳鉄、下部鋼製カバーで構成されています(図22)。 底部カバーにはロックを取り付けるためのロック装置が取り付けられています。 近年納入されたハッチは、本体に縦穴が開いており、カバーを開けずに井戸内のガス量を確認できるようになりました。

米。 18. 分岐鉄筋コンクリート井戸 KKSr-4:

1 - コンソール付きブラケット、2 - パイプライン、3 - リフティングループ、4 - ハッチ、5 - ライニングリング、6 - 天井、7 - 壁リング、8 - 底部

米。 17. 鉄筋コンクリートコーナー

さて、KKSu-3:

1 - コンソール付きブラケット、

2 - パイプライン、3 - リフティングループ、

4 - ハッチ、5 - ライニングリング、

6 - 天井、7 - 壁リング。

8 - 底部、9 - コーナーインサート、10 - ニッチ

ハッチは、車道や街路の歩道に設置するために、重量タイプと軽量タイプで製造されています。 重量型ハッチは標準荷重100~103N用に設計されており、ハッチは ライトタイプ- 29-30 N、したがって、計算された荷重は、それぞれ 110X X 103 および 44-103 N になります。ハッチの質量は、138 kg と 82 kg です。

以前は、ハッチは円形、楕円形、長方形、正方形のタイプで製造されていました。 鋳鉄製の 2 番目のカバーと圧力ネジを使用してハッチの小規模なバッチが作られ、密閉性が確保されましたが、普及しませんでした。

図 19. 貫通型鉄筋コンクリート井戸 KKS-5:

1 - 固定ブラケット用プラグ、2 - パイプ入口用開口部、3 - リフティングループ、4 - ハッチ、5 - ライニングリング、6 - 天井、7 - 壁リング 8 - 底部

米。 20. 標準化された非標準プレハブ鉄筋コンクリート井戸

(典型的な) 鉄筋コンクリート要素:

1 - 壁ブロック、2 - 端壁、3 - パイプライン、4 - 床スラブ、5 - ハッチ

米。 21. 10,000 番号対応の ATS ステーション:

1 - コンソール付きブラケット、2 - パイプライン、3 - 天井、4 - ハッチ、5 - ライニング鉄筋コンクリートリング、6 - 底部、7 - ケーブル

米。 22. 重量および軽量電話ケーブルウェル用の鋳鉄製ハッチ

米。 23. 片持ちフック

1 - 本体 (フレーム)、2 - 上部鋳鉄カバー、3 - 下部鋼製カバー、4 - ロック装置、5 - ハンドル、6 - 井戸のガス含有量を確認するための穴

米。 24. 井戸設備の詳細:

a - コンソール付きブラケット KKU-130 (190) および KKP-130 (60)、b - コンソールボルト、c - ブラケット固定用スチールブラシ

このタイプのハッチは現在でも使用されています。

ケーブルを配線するために、KKS-1 および KKS-2 ウェルには片持ちフックが装備されています (図 23)。 ブラケットは井戸 KKS-3、4、5 とコレクターおよびケーブル シャフトに取り付けられています。

コンソールを固定するためのストリップ (KKP) または角鋼 (KKU) で作られています (図 24)。 ブラケットは金属ブラシを使用してウェルの壁に取り付けられます。

米。 25. 鋳鉄製コンソール 1、2、3、4、5、6 席

KKS-3 および KKS-4 ウェルの内壁にはそれぞれ 2 つのブラケットが装備されており、KKS-5 には 3 つのブラケットが装備されています。 コーナーウェルとブランチウェルでは、必要に応じて、端壁と橋脚にブラケットが追加で取り付けられます。 駅の井戸ではブラケットは 3 つの壁に設置され、6、10、20,000 番の自動電話交換機の井戸ではさらに井戸の中央部分に床と天井の補強とともに取り付けられます。

鋳鉄製コンソール (図 25) は、コンソール ボルトを使用してブラケットに取り付けられます。 同時にブロック底部の4チャンネルまでの井戸にはダブルコンソール、6チャンネルまでの井戸にはトリプルコンソールを設置します。 広いエリアのコンソールはケーブルケーブル内に設置されます

鉱山、採集者、そして特殊な井戸。 KKS-1 を除くすべてのタイプの井戸の底には、ケーブルを締め付けるときにブロックを固定するための直径 10 mm の鋼棒で作られた金属ピアスが取り付けられています(図 26)。 プレハブ井戸では、補強フレームに接続された金属製の吊り上げループを同じ目的に使用できます。

電話ケーブルのダクトにおける非常に望ましくない現象の 1 つは、井戸や水路への水の浸透です。

パイプライン。 水は、漏れやすいシースを備えた下水道に敷設されたケーブルに損傷を与え、ケーブルの鋳造に労働、時間、費用を要し、井戸やパイプラインの経路を汚染し、 有利な条件鉛ケーブルの被覆が腐食し、ケーブルや下水道の作業が複雑になります。 したがって、井戸と電話下水管の防水が重要です。

密閉下水道の構築方法は長い間開発されてきましたが、この問題は完全には解決されていません。 密閉された井戸を作成する最も受け入れられる方法の 1 つは、壁と底に数層の防水層を敷いて井戸を構築することです。 この場合、井戸を建設するとき、2つの支持底板がピットの排水された底に下げられ、その間に3層の防水層が敷かれ、井戸の壁で終わります。 井戸の壁はレベルから 100 ~ 150 mm 上にあります 地下水下部スラブの間に防水シートを敷いて接合部を形成するように、2層の防水材で接着します。

機械的損傷から保護し、井戸の壁にしっかりと取り付けるために、防水は 1/4 の厚さの壁で外側から支えられています。 セメントモルタル井戸の部分間の継ぎ目は、グレード100の膨張セメントまたはセメントモルタルで満たされます。このような防水材を設置した後、ピットは注意深く土で埋め戻され、しっかりと圧縮されます。

電話下水道を防水する他の方法も知られています。 モノリシックデバイス、液体ガラス、井戸の二重壁の間に敷かれたアスファルトなど。

一部のタイプの電話下水道管、たとえばアスベスト セメント管の継手は、熱ビチューメン化合物を充填したアスベスト セメント継手を使用して嵌合するか、ゴム リングでシールします。 しかし、これによりパイプのブロック全体の寸法と掘削作業の量が増加し、製造コストが複雑化して増加します。また、個々の接合部のシールの品質が悪く、多少のズレが発生する可能性があるため、パイプラインの完全なシールが保証されません。下水道近くのその後の掘削中に、ジョイントのシールに違反してパイプラインが破損した。

より信頼性の高いのは、ジョイントを注意深く溶接することにより、ある井戸から別の井戸までの各パイプラインを完全に密閉するポリエチレンパイプの使用です。

井戸の密閉は、コンクリート構造物の使用や、 レンガ造り、継ぎ目の存在、パ​​イプ入口開口部のシール、コーナーインサートの取り付け、およびハッチの取り付け。

下水道構造物全体を密閉するのは難しいため、主に地下水位の高い土壌にある井戸は水で満たされることがよくあります。 井戸から水を系統的に除去するために、井戸に浸透した水を除去するためのさまざまな装置が開発されてきました。

これらの方法の 1 つは、井戸の底の中央に取り外し可能な金属容器を備えた特別なコンクリート タンクの構築をテストしました。 装置の上部は金属グリルで閉じられており、タンクを大きな汚染物質から保護します。 金属タンクはフィルターです。 側壁の一定の高さには、コンクリート壁を貫通する排水用の内側に傾斜した穴が開けられています。 井戸に入った水は金属製の容器に流れ込みます。 その中に存在するシルト状の汚染物質は底に沈み、濾過されたきれいな水が側面の穴から地面に浸透します。 金属容器は定期的に取り外され、底に沈んだ汚染物質が取り除かれます。 金属製の容器に入れた一定量のきれいな水は井戸を密閉し、さまざまな有害なガスが下から井戸に入るのを防ぎます。

この方法では、地下水が多くなく、土壌の浸透性が良好な場合に限り、ハッチとその上部を通って井戸に侵入した地表水を確実に除去できます。 土壌が湿気で飽和している場合、または井戸の下に粘土やその他の緻密な土壌がある場合、水は排水されないため、この方法は受け入れられません。

特殊な金属パイプを使用し、一方の端を底に、もう一方の端を底に挿入して井戸から水を排水する方が確実です。 下水道都市の下水道、または川や渓谷の土手に。

井戸の底にあるパイプには一定の曲がりがあり、ガスが井戸に入るのを確実に防ぎます。 不利益 この方法都市の下水道が詰まり、貯水池や渓谷の廃棄物や水位が上昇した場合に、水や糞便が井戸に浸透することです。

米。 26. ケーブル締め付け時にブロックを固定するためのイヤリング

井戸およびコレクター内にケーブルを配置する .

通信ケーブル、電力ケーブル、制御ケーブルの井戸と集電器内での同時設置が可能

ウェル内のケーブルのレイアウト

井戸には、歩行者部分には軽量タイプの丸い鋳鉄製のハッチ、街路や私道の車道には重いタイプの丸い鋳鉄製のハッチが装備されていなければなりません。ハッチの外側は鋳鉄製のカバー、内側は鋼板製のカバーでなければなりません。地表水の浸入を防ぐために、内側のハッチ カバーの接合部をテクニカル パテでシールすることができます。

路面のレベルに応じてマンホールの蓋の垂直高さを調整できるようにするために、ハッチの下に特別な鉄筋コンクリートのリングが配置されるか、そのようなリングがレンガ積みで配置されます。 バッキングリングは、厚さ10〜20 mmのコンクリート層上の床スラブに取り付けられます。 ハッチは、厚さ 10 ~ 20 mm のコンクリート層上のスペーサー リングにも取り付けられます。 ハッチの基部とライニングリングとの接合部は、砕石を含む厚さ30〜50 mmのコンクリートの層で覆われています。 道路では、ハッチを直径4〜6 mmの鋼線で天井補強材に結び付ける必要があります。 マンホールの全高は、いかなる場合も 50 cm を超えてはならず、マンホールの上端は街路の蓋または地面の高さと一致する必要があります。

KKS-1 および KKS-2 タイプの井戸には、敷設中にレンガ壁に打ち込まれる片持ち梁フックが装備されています。 このようなプレハブ鉄筋コンクリート井戸では、原則として、井戸をルートに輸送する前に、成形時に残されたソケットに片持ちフックを押し込む必要があります。

KKS-3、KKS-4 タイプのウォークスルー ウェルの内部側壁には、それぞれケーブル コンソールを固定するための 2 つのブラケットが装備されており、KKS-5 タイプには 3 つのブラケットが装備されています。 1 から 3 までのケーブル敷設のための多数の場所を備えた鋳鉄製ケーブル コンソールは、片持ちボルトを使用してブラケットに取り付けられます。

一般的なウェルでは、ブロック底部のチャンネル数が 4 つまでの場合はダブル コンソールが使用され、ブロック底部のチャンネル数が 4 つを超える (最大 6 つ) 場合はトリプル コンソールが使用されます。使用済み。

隅井戸や枝井戸では、端壁や間仕切りにブラケットを取り付けることも可能です。 3,000室の駅用ウェルでは壁面3面にブラケットを設置し、6,000室、10,000室、20,000室ではさらにウェル中央部の底部と天井を重点に多数のブラケットを設置しています。 ブラケットの正確な取り付け位置は、標準施工図(検査図(ケーブルダクト装置)に示されています。

ストリップ鋼製のKKPタイプまたは山形鋼製のKKUタイプのブラケットは、成形中に残されたソケットの鉄筋コンクリートウェルの壁、および壁を敷設するプロセス中にレンガの壁に押し込まれるラフで固定されます。 KKS-2 - KKS-5 タイプのレンガ井戸の端壁の下部には、ケーブルを締め付けるときにブロックを固定するためにイヤリングを取り付ける必要があります。

プレキャストコンクリート井戸では、補強ケージに接続された適切な吊り上げループをシャックルとして使用できます。

プレハブ鉄筋コンクリート井戸の壁へのラフの挿入は、原則として、線路に輸送される前に、後者が製造される場所で行われるべきである。 ブラシ、ブラケット、内側のハッチ カバーは塗装する必要があります アスファルトワニスまたは油絵の具。

井戸の建設が完了したら、そこに入るすべての自由な水路は、布片を並べた木またはコンクリートのプラグでしっかりと閉じる必要があります。 占有されたチャネルはトウまたはボロ布で塞ぎ、乾性油パテで密閉する必要があります。

長方形コレクターの断面 1700x1800 mm:

1および2 - ヒートパイプ。 3- 電話ケーブル。 4電源ケーブル

長方形コレクタの断面:

A - 1900x2400 mm; b-2700x3000mm;

1- 通信ケーブル; 2-電源ケーブル。 3-ヒートパイプ。 4-給水

直径 2800 mm の円形マニホールドの断面図:

1-給水; 2- 通信ケーブル。 3- 電気ケーブル。 4-プレハブ鉄筋コンクリート構造。 5- ヒートパイプ

小型マニホールド(カプラ)断面図:

1-ヒートパイプ; 2-給湯; 3ガスパイプライン; 4- 電力ケーブル; 5-通信ケーブル。 6-ハイドロプロッド

ケーブル ウェル (CC) は、電気および通信ネットワークの構築で検査タンクとして使用されます。 カップリング接続 電気ケーブル。 この井戸はネットワーク ノードへの自由なアクセスを提供し、迅速なメンテナンスと修理を可能にします。

この記事では、ケーブル ウェルについて説明します。 それらのデザイン、サイズ、種類を確認し、そのような構造を設置するための手順も説明します。

1 鉄筋コンクリート井戸の製造と応用の特徴

ケーブル ウェルはプレハブ ウェル構造のコンポーネントであり、TU No. 45.1418-83 の規定に従って製造されます。 この規格には、要素の仕様、その典型的な図面、製造、保管および配送技術の特徴に関する要件が含まれています。

すべての製品には、構造の種類、サイズ、補強方法の指定からなる標準マーキングが付いています。 必要に応じて、重要な デザインの特徴、1 つのセクションの質量とその製造日。

鉄筋コンクリートKKは、上下2つの部分からなるプレハブ製品で、それぞれが水平な床で構成されています(上部には形のハッチがあります) 丸い穴) と側壁の半分。 ハッチ用の穴は、井戸のサイズに関係なく、常に直径 600 mm で開けられます。

構造の壁には、取り付けイヤリング(ケーブルを引っ張るときにブロックを固定するために使用)とブラシ(機器のブラケットを取り付けるために使用)が提供されます。

形状により、CCは円形、四角形、角柱形に分類されます。 設置場所に応じて、構造は次の 3 つのタイプに分類されます。

  • 定常;
  • コーナー;
  • チェックポイント。

KK 固定バージョンが最も頻繁に使用されます。これは、ケーブルやケーブルを設置するための主なタイプの井戸です。 ユーティリティネットワーク、コーナー構成とパススルー構成の設計は、同じネットワーク内に複数の曲がり角があるなど、困難な地形にネットワークを敷設する必要がある場合など、個々のケースで使用されます。

データ 鉄筋コンクリート製品ベンチまたは集合体フロー法を使用して工場で生産されます。 ほとんどの場合、ベンチ生産方法が使用されます。その本質は、製品の最終的な輪郭を形成する特別なマトリックスにコンクリートを注入することです。

CCの製造には、強度クラスB22.5またはグレードM300に相当するコンクリートが使用されます。 微粒子の不活性充填剤のみを使用することが許可されており、これを使用すると、製品の指定された耐霜性と耐水性を達成することができます。

鉄筋コンクリート造の場合は必ず波形鉄筋や鉄筋などで補強する必要があります。 スチールメッシュ。 フレームは抵抗スポット溶接で組み立てられており、 金属元素防食プライマーでプレコートされています。 強化により実現 強度の増加フレームはすべての曲げ荷重と引張荷重を受けるため、コンクリートの抵抗は低くなります。

構造の主要部分である鉄筋コンクリートタンクには、ケーブル引き込み用のダクトが装備されています(そのサイズと数は井戸のモデルによって異なります)。 技術仕様の規定によれば、ノズルはどこにでも配置できますが、それらの間の距離は5 cm以上でなければなりません。ノズルは、プラスチックパイプとして使用されるケーブル配線の保護スリーブに押し出しによって接続されます。溶接、 ゴム製の袖口または圧縮カップリング。

各ウェルには、構造の上部にあるハッチを閉じる蓋も含まれています。 既製のケーブルウェルは疎水性化合物でコーティングできるため、地下水による損傷を防ぐことができます。

1.1 鉄筋コンクリート井戸のモデル範囲

鉄筋コンクリート製の連絡井には KKS とマークされており、KKS 1 から KKS 5 までの合計 5 種類があり、この場合の数値命名法は構造物の大きさを示します (1 - 最小サイズと重量、5 が最大です)。 また、KKS1、2は4面形状、KKS3、5、5は8面形状となります。

KKS 井戸は、耐えられる負荷に応じて、重井戸と軽井戸に分類されます。 重量物は走行エリア下に設置可能ですが、軽量タイプのKKSは歩行者エリアのみ設置可能です。

製品マークに「GEK」という表記がある場合は、ブラケットとブラシが装備されていることを示します。「G」マークは、ブラケットとブラシが装備されていないことを示します。 KKS-2 標準の構造には、KKP-60 鋼製のブラケットとねじ付きブラシが装備されています。KKS-3、4、および 5 ウェルには、溶接によってブラシに固定された、UKP-65 鋼製の専用の短縮されたブラケットが装備されています。

代表的なサイズを見てみましょう 異なるモデル KKS:

  • よくKKS 1-80 - 135 * 106 * 890 cm(長さ、幅、高さ)、重量 - 1.25 t;
  • よく KKS 2-80 - 135*106*157 cm、重量 1.8 トン。
  • よく KKS 3-80 - 195*116*181 cm、重量 2.6 トン。
  • よく KKS 4-80 - 239*130*200 cm、重量 4 トン。
  • よく KKS -5-80 - 300*162*201、重量 5.4 トン。

顧客が「裸の」構造を購入した場合、その付属品であるコンソール (機器の固定要素) とブラケットを個別に購入できます。 このような取り付け具は、このために必要な表示窓に取り付けられています。 溶接機。 ブラケットはひだに取り付けられ、それが取り付けソケットに溶接されます。

鋳鉄製コンソール (ERSH のマーク) に加えて、光カップリングを取り付けるために設計された金属製コンソール (KSO - スチール製光コンソール) もあります。 MOG-U型そしてMTF-S。 このようなコンソールはウェルの外壁に取り付けられます。 この場合、KSO コンソールはアンカーではなく、構造物の壁に直接固定されます。 天井からの距離は少なくとも10 cm、コンソール間の距離は55 cm以上です。

1.2 鉄筋コンクリート井戸 KKS 3-80 の設置(ビデオ)

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最近 広く普及しているプラスチックのものを手に入れました 下水井戸通信ネットワーク用。 このような製品の人気は、軽量、長寿命、完全な気密性と地下水への耐性、設置の容易さ、比較的低価格など、多くの操作上の利点によって説明されます。

このような製品には、KKT、KOD、KKTM というマークが付いています。その主な品種を見てみましょう。


利点の 1 つは プラスチック構造物軽量なので設置が簡単です。 設置はピットの開発から始まります。ピットの寸法は、各輪郭に沿った井戸の寸法より20 cm大きい必要があります。 次に、ピットの底に基礎プレートをコンクリートで固めます。CC を輸送ゾーンに取り付ける場合は、基礎を補強します。 重さ プラスチック製品吊り上げ装置を使用せずに手動でピットに設置できます。 ハウジングはアンカーまたはケーブルを使用して基礎プレートに取り付けられます。

通信ケーブルは、圧縮カップリング (10 気圧の圧力に耐える必要がある) またはプッシュイン カップリング (DIN 4060 規格) を使用して井戸のノズルに接続されます。 設置が完了すると、井戸は砂とセメントの混合物(5対1)で埋め戻され、高さ20cmごとに層ごとに圧縮されます。



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