确保高速铁路电力电缆最小弯曲半径现场简便测量方法

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高速铁路施工保证电力电缆头制作质量的施工方法和技术措施

高速铁路施工保证电力电缆头制作质量的施工方法和技术措施

高速铁路施工保证电力电缆头制作质量的施工方法和技术措施摘要:高速铁路电力供电系统电缆头的制作质量是影响电缆安全运行的最主要因素,需确保电缆头的制作质量。

关键词:高速铁路,电缆头,制作质量Abstract: high speed railway power cable head power supply system build quality is influence the safe operation of the main factors, needs to ensure the quality of cable head.Keywords: high speed railway, cable head, production quality高速铁路电力供电系统高压供电线路除外部电源线路有部分架空线路外,其余供电线路均采用电缆线路供电,故存在的大量的电缆终端头和电缆中间接头制作。

电缆头的制作质量,特别是电缆中间接头的制作质量是影响电缆安全运行的最主要因素,直接影响电缆线路的安全运行,故需确保电缆头的制作质量。

1电缆头制作时应具备因素(1)人员因素电缆终端头和电缆接头的制作,由责任心强、经过培训合格、熟悉工艺、长期进行电缆头制作安装的人员进行。

制作时,制作人员保持个人清洁,应穿戴干净的工作服和手套。

非制作人员不经允许不得随意进入制作现场。

(2)工艺要求电缆终端头及电缆接头制作时,严格遵守制作工艺规程。

(3)制作时对环境的要求室外电缆头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,其空气相对湿度为70%及以下,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头。

制作时要注意防潮,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。

施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑,必要时搭设帐篷,在密封的环境里进行制作。

在室内进行电缆头制作时,应备有消防器材,室内或隧道中制作电缆头时应有临时照明电源。

制作中要保证手和工具、材料的清洁。

制作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)。

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l 表2-l给出了电缆最小弯曲半径和检验方法的要求。

电缆的弯曲半径是指电缆在使用过程中能够保持良好工作状态的最小弯曲半径。

合理选取电缆的弯曲半径可以有效地保护电缆的外包层,避免损坏和故障的发生。

根据表2-l的要求,电缆的最小弯曲半径应符合以下几个方面:性能要求、试验设备与条件以及试验方法。

首先,电缆的最小弯曲半径应满足相关性能要求。

不同类型的电缆在工作环境中所需要的最小弯曲半径是不同的,这是因为不同电缆的结构和材料有所不同。

为了确保电缆在使用过程中不受到损坏,需要根据电缆的类型和规格选择合适的最小弯曲半径。

其次,测试电缆的最小弯曲半径需要使用相应的试验设备与条件。

电缆的最小弯曲半径可以通过试验来确定,一般需要使用试验设备来模拟实际使用情况。

试验设备包括弯曲机和测试夹具等。

试验条件通常包括试验温度、试验速度和试验次数等。

最后,测试电缆的最小弯曲半径需要采用合适的试验方法。

根据表2-l,试验方法可以分为三种:冷弯试验、室温弯曲试验和热弯曲试验。

冷弯试验是将电缆在低温环境下进行弯曲试验,用于评估电缆在低温环境下的性能。

室温弯曲试验是将电缆在常温下进行弯曲试验,用于评估电缆在正常运行条件下的性能。

热弯曲试验是将电缆在高温环境下进行弯曲试验,用于评估电缆在高温条件下的性能。

综上所述,电缆的最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l的要求。

合理选择电缆的最小弯曲半径可以保护电缆的外包层,提高电缆的使用寿命和可靠性。

电缆的最小弯曲半径可以通过相应的试验和检验方法来确定,以确保电缆在不同工作环境下能够正常运行。

实施正确的最小弯曲半径和检验方法对于电缆的选择、安装和维护具有重要的意义。

高压电缆最低弧垂点的测量方法

高压电缆最低弧垂点的测量方法

高压电缆最低弧垂点的测量方法傅太生;谢运山【摘要】本文主要介绍了测量高压电缆最低弧垂点方案的选定及应用方面的情况,特别是在无法接近高压电缆两端电线塔的情况下应用该方案效果会更好,为工程单位在测量时,对这方面的应用提供了参考.【期刊名称】《测绘技术装备》【年(卷),期】2006(008)002【总页数】2页(P35,29)【关键词】高压电缆;弧垂点;应用;相关关系【作者】傅太生;谢运山【作者单位】江苏省水文水资源勘测局镇江分局,镇江,212003;江苏省水文水资源勘测局镇江分局,镇江,212003【正文语种】中文【中图分类】P2有些工程项目完成后,在提交测绘成果时往往甲方会要求提供测区内高压电缆的净空数据或者是高压电缆的弧垂点最低高程,这时就需要制定一套切实可行的方案,既要确保测绘过程中的人员安全,又要确保测绘数据的准确性。

通过实践,我们认为将AUTOCAD在测定高压电缆最低弧垂点方面具有不可低估的作用,特别是在无法接近高压电缆两端电线塔的情况下应用该方案效果会更好。

下面介绍测定高压电缆的弧垂点最低高程的具体方案和计算方法。

2.1 高压电缆架设的种类这里所说的高压电缆架设的种类是指过江电缆、过河电缆、平地上的电缆、山地上的电缆等等,这些高压电缆塔底部有的可以测定具体位置,有的要测定底部位置还比较困难(如架设在山上的树木长得比较茂盛难以接近的),有的顶部高程也不一定相同。

架设的构件也不相同,有的是水泥杆,有的是钢支架铁塔。

架设的线路条数也不相同,有三根线的,有五根线的,也有多根线的。

本文主要谈论测定一根高压电缆线最低弧垂点,如图1和图2。

如要测定多根线中的任意一根,也可采用本办法。

2.2 坐标系的确定考虑到人员的安全以及工作方案的最优化,本方案不需要到高压电线塔底部去测量,主要采用前方交会的方法进行测定高压电缆两端的塔顶位置,所以坐标系可以是独立坐标系,也可以是测区坐标系统。

由于采用AUTOCAD技术,实际上无论采用哪种坐标系统,效果都一样。

电缆最小允许弯曲半径..

电缆最小允许弯曲半径..

电缆最小允许弯曲半径电缆是电气工程中非常重要的一个部分,它能够把电能从一个地方传输到另一个地方。

在实际的应用过程中,为了满足电缆的传输需求,必须考虑电缆的弯曲半径,以确保电缆在使用中不会过度弯曲而导致损坏。

本文将介绍电缆的最小允许弯曲半径的相关知识点。

什么是电缆的最小允许弯曲半径?电缆的最小允许弯曲半径指的是电缆在使用过程中允许的最小弯曲半径。

如果电缆的弯曲半径小于最小允许弯曲半径,就会导致电缆的寿命变短,或者是电缆的线芯被压扁,最终电缆将损坏。

电缆最小允许弯曲半径的计算公式基于电缆的不同类型和规格,电缆最小允许弯曲半径的计算公式也会有所不同。

以下是一些常用电缆的最小允许弯曲半径的计算公式:•单芯电缆:R≥15d•多芯电缆:R≥12d,其中d为电缆外分线直径•光缆:R≥20d,其中d为光缆外径•矿用电缆:R≥10d,其中d为电缆外径•软电缆:R≥6d,其中d为电缆外分线直径需要注意的是,虽然电缆的最小允许弯曲半径的计算公式已经比较明确了,但在实际的使用过程中,为了保证电缆的安全性和寿命,我们还需要结合外界因素进行实际判断。

最小允许弯曲半径对电缆的影响电缆在使用过程中,受到外界因素的影响,弯曲半径不足会对电缆产生以下负面影响:1.导线芯部分容易被压扁,影响电缆的电气性能。

2.插头的插拔频率和拉扯力度超过标准要求。

3.强制折转过小或捆绑过紧,会对电缆的损伤造成直接的压迫和挤压,严重损伤电缆的使用寿命,甚至可能会导致电缆线芯断裂,引起电缆的故障、短路等不良后果。

如何保证电缆的安全运行?为了保证电缆的安全运行,以下是一些需要注意的事项:1.在对电缆进行弯曲时,应按照电缆的最小允许弯曲半径进行,且不宜过小或过紧。

2.如需支吊电缆,应在电缆的拉力范围之内,并保证电缆的整体外形不受损伤。

3.电缆的插拔次数应尽量减少,每次插拔回收前都应检查电缆外皮是否存在损伤,正确插入方式是要保证插针引脚对准插孔,插入后轻轻转动一下插头即可锁紧。

一种电缆敷设弯曲半径的检测装置[实用新型专利]

一种电缆敷设弯曲半径的检测装置[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201620367347.4(22)申请日 2016.04.27(73)专利权人 广东威恒输变电工程有限公司地址 528200 广东省佛山市南海区桂城街道季华东路33号1座1701房(72)发明人 张立林 胡文龙 周志勇 隆剑锋 江超 罗德京 (74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245代理人 梁莹(51)Int.Cl.G01B 5/213(2006.01)(54)实用新型名称一种电缆敷设弯曲半径的检测装置(57)摘要本实用新型提供一种电缆敷设弯曲半径的检测装置,该检测装置包括至少两段带有弧度的管件和连接轴,相邻两段管件通过连接轴可转动连接;所述连接轴包括轴体以及均与轴体可转动连接的器件一和器件二;所述相邻两段管件中,其中一段管件与器件一连接,另一段管件与器件二和轴体连接,实现相邻两段管件可转动连接。

本实用新型电缆敷设弯曲半径的检测装置操作方便和实用性强,该检测装置能对电缆弯曲半径进行测量和检查,以实现电缆弯曲半径的有效控制,从而保证电缆敷设的工程质量。

权利要求书1页 说明书3页 附图1页CN 205642245 U 2016.10.12C N 205642245U1.一种电缆敷设弯曲半径的检测装置,其特征在于:包括至少两段带有弧度的管件和连接轴,相邻两段管件通过连接轴可转动连接;所述连接轴包括轴体以及均与轴体可转动连接的器件一和器件二;所述相邻两段管件中,其中一段管件与器件一连接,另一段管件与器件二和轴体连接,实现相邻两段管件可转动连接。

2.根据权利要求1所述的电缆敷设弯曲半径的检测装置,其特征在于:所述连接轴的轴体为横截面呈“T ”字形的轴体。

3.根据权利要求2所述的电缆敷设弯曲半径的检测装置,其特征在于:所述器件一和器件二均为环状套件,器件一与器件二依次套入横截面呈“T ”字形的轴体的竖直部分。

高速铁路隧道明洞接长后电缆引出方案探究易东民

高速铁路隧道明洞接长后电缆引出方案探究易东民

高速铁路隧道明洞接长后电缆引出方案探究易东民发布时间:2021-08-18T09:28:15.781Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第9期作者:易东民[导读] 目前,隧道进出口明洞接长是高速铁路建设的一项趋势。

隧道进出口位置地形、地质情况复杂,为避免出现危岩落石影响列车行车安全,建设单位提出将隧道明洞作接长处理。

延长后隧道明洞将桥台全覆盖,明洞外包桥梁。

隧道明洞接长处理以后,原设计隧道口预留垂直过轨管加电缆井的过轨引出方案已经无法施做,对于确实需要电缆引出的隧道口位置,本文对其引出方案进行探究讨论。

易东民中铁建电气化局集团南方工程有限公司湖北武汉市 430074摘要:目前,隧道进出口明洞接长是高速铁路建设的一项趋势。

隧道进出口位置地形、地质情况复杂,为避免出现危岩落石影响列车行车安全,建设单位提出将隧道明洞作接长处理。

延长后隧道明洞将桥台全覆盖,明洞外包桥梁。

隧道明洞接长处理以后,原设计隧道口预留垂直过轨管加电缆井的过轨引出方案已经无法施做,对于确实需要电缆引出的隧道口位置,本文对其引出方案进行探究讨论。

关键词:高速铁路隧道;明洞接长;过轨管;电缆引出方案1 背景介绍郑万高铁湖北段保康至省界区间共有隧道15座,隧道占比89.56%。

隧道出口位置下方均为峡谷、河流,一般采用桥梁进行过渡连接两个隧道口。

为避免遭受山洪和季节性河水冲击,四电用房一般设置在隧道洞口附近的山坡上。

所以原设计均采用隧道进出口位置每处垂直预埋4根φ150钢管,两侧设置电缆井。

与四电用房异侧的光、电缆通过隧道进出口垂直过轨管过轨,从电缆井中作隔离引出至四电房屋。

明洞接长以后,原来洞口路基段取消,洞口垂直过轨管和电缆井均无法施做,上述方案不再适用。

本文以郑万高铁楚烽隧道出口接长明洞为例,分别从施工难度、物料消耗、运营维护管理等几个方面探究电缆从接长明洞过轨并外引的方案。

2 方案一:沿明洞洞身上方采用电缆桥架敷设2.1 方案细则电缆从工务检修通道或单独预留的电缆孔引出隧道明洞,沿明洞侧壁安装电缆桥架敷设至线路另外一侧后沿既有电缆沟敷设至四电房屋。

电力电缆敷设规范国标50217

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范2011-04-04 00:53一、电线电缆选用的一般原则在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。

⒈电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。

若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

二、电线电缆的安装与施工电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。

供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。

因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

确保高速铁路电力电缆最小弯曲半径现场简便测量方法

确保高速铁路电力电缆最小弯曲半径现场简便测量方法

确保高速铁路电力电缆最小弯曲半径的现场简便测量方法摘要:推导并确定适用于高速铁路电力供电系统不同现场条件下的电缆弯曲半径测量的理论公式,编制出可供现场实际应用的速查表,减小了现场工作量。

关键词:高速铁路电缆弯曲半径简便测量在高速铁路电力供电系统中,供电线路(包括电源线路、高压配电线路、电力贯通线路、低压配电线路等)基本上都采用电缆线路,确保电缆的安全运行是确保高速铁路整个电力供电系统可靠性的基本条件。

电缆安全运行的关键因素是其绝缘的良好程度和内部电场分布的均匀性。

电缆弯曲半径是电缆敷设施工及运行中保证其绝缘性能的主要指标。

所谓弯曲半径,是指工程上把弯曲的电缆近似看做一段圆弧,圆弧所在圆的半径即为此弯曲电缆的弯曲半径。

如果电缆在敷设施工或运行中弯曲半径小于规定值,会直接导致其结构的破坏,最终致使绝缘击穿,酿成安全质量事故。

因此,工程实践中大量存在着对弯曲半径进行测量及判断的问题。

故需寻求一种简便且准确测量电缆弯曲半径的方法,以期正确判断其符合性,并能对电缆敷设施工做一些预防性的指导。

由于电缆工程作业区狭窄,要求测量方法有如下特点:原理正确,方法简便,结果准确。

一、电缆弯曲半径要求根据《铁路电力工程施工技术指南》(tz 207-2007)7.1.13条,电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:表1电缆最小弯曲半径注:表中d为电缆外径高速铁路常用的电力电缆中,低压配电线路通常采用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,即vv型,电缆弯曲半径控制在10d及以上;电源线路、高压配电线路、电力贯通线路通常采用铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆即yjv型,电缆弯曲半径多芯控制在15d及以上,单芯控制在20d及以上。

二、区别不同现场情况,分别建立数学模型较大的电缆弯曲以目测就可以判定其合格,即:观察曲线形状,假定其圆心点,自假定的圆心至最近的电缆本体,用直尺测量出其距离,即为电缆弯曲半径。

如果弯曲较小,就必须经测量而得出具体的数值,再与标准值进行比较。

电缆弯曲半径的现场简便测量

电缆弯曲半径的现场简便测量

电缆弯曲半径的现场简便测量
张洁民
【期刊名称】《电工文摘》
【年(卷),期】2006()9
【摘要】该文推导并确定了适用于不同现场条件下的电缆弯曲半径测量的理论公式,利用实验验证了公式应用于工程实践的准确性,进而编制出可供现场实际应用的速查表,减小了现场工作量.
【总页数】3页(P17-19)
【作者】张洁民
【作者单位】北京吉北供用电工程建设监理公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM621.5
【相关文献】
1.航天器低频电缆弯曲半径控制方法 [J], 李慧军;王林涛;王威;杨福京
2.高压电力电缆弯曲半径设计误区的规避 [J], 唐殷红;
3.铝合金电缆的成缆节距和弯曲半径的关系 [J], 王国忠
4.压力产生、控制及测量等众多功能集于一身美国福禄克公司推出全新E-DWT-H^(TM)多功能压力校准器设置快捷、操作简便,既可现场使用,也可远程操控 [J],
5.igus伺服电缆新品,可实现业内最小弯曲半径在拖链中安全运行,弯曲半径系数
6.8xd,最低温度可达-35℃ [J],
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光缆最小弯曲半径绕棒测试

光缆最小弯曲半径绕棒测试

光缆的最小弯曲半径是光缆在安装和使用过程中可以安全弯曲的最小半径,它取决于光缆的结构、材料以及光纤的类型。

如果光缆的弯曲半径小于这个最小值,可能会导致光纤内部的微弯损耗增加,影响光信号的传输质量,甚至可能损坏光缆。

“绕棒测试”是一种常用的测量光缆最小弯曲半径的方法。

测试中,光缆被放置在一个固定半径的棒子上,然后观察光缆是否受损或光信号质量是否下降。

这个固定的半径棒通常被称为“测试棒”。

“600”在这里可能指的是测试棒的半径,单位是毫米(mm)。

也就是说,这个测试是为了检查光缆是否可以在半径为600mm的棒子上安全地弯曲。

在进行绕棒测试时,需要遵循相关的行业标准和操作规范,确保测试结果的准确性和可靠性。

同时,也需要注意测试过程中可能对光缆造成的损伤,并采取必要的措施来保护光缆。

总之,了解光缆的最小弯曲半径并进行适当的测试是非常重要的,这有助于确保光缆在安装和使用过程中的安全和性能。

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l

电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l电缆是现代社会不可或缺的重要组成部分,它被广泛应用于电力系统、通信系统、信息传输系统等各个领域。

然而,在使用电缆的过程中,我们往往会忽视其最小弯曲半径和检验方法的重要性。

本文将针对这一主题展开深入探讨,以帮助我们更好地理解电缆最小弯曲半径和检验方法的意义和要求。

1. 电缆最小弯曲半径的概念及意义电缆最小弯曲半径是指在电缆弯曲时,能够保证电缆内部绝缘层和金属护套不会受到损坏的最小弯曲半径。

它是根据电缆的结构和材料来确定的,不同类型的电缆有不同的最小弯曲半径要求。

符合最小弯曲半径要求的电缆能够保证其正常工作和使用寿命,否则将会对电缆的性能和安全性产生负面影响。

2. 电缆最小弯曲半径的检验方法电缆最小弯曲半径的检验方法是指对电缆进行弯曲测试,以验证其是否符合设定的最小弯曲半径要求。

常见的检验方法包括静态弯曲试验和动态弯曲试验。

静态弯曲试验是指在一定温度条件下,对电缆进行固定弯曲,观察其内部绝缘层和金属护套的情况。

动态弯曲试验则是通过模拟电缆在使用中的弯曲情况,对电缆进行多次弯曲,以验证其在使用中的可靠性和耐久性。

3. 符合表2-l的重要性表2-l是指电缆最小弯曲半径和检验方法的具体规定,它是制定标准的重要依据。

符合表2-l的要求,可以保证电缆在设计、生产和使用过程中的质量和安全性。

对于电缆生产和使用单位来说,严格遵守表2-l的规定是非常重要的,可以有效避免因电缆弯曲不当而导致的故障和事故,保障电缆系统的正常运行和安全使用。

4. 个人观点及总结回顾从个人观点来看,电缆最小弯曲半径和检验方法的重要性不言而喻。

作为电缆的使用者,我们应该充分理解电缆最小弯曲半径和检验方法的意义,严格遵守相关规定,确保电缆的质量和安全性。

电缆生产和使用单位也应该加强对电缆最小弯曲半径和检验方法的管理和监督,推动行业规范的实施和提升。

通过全面而深入的了解,我们可以更加灵活地应对电缆使用中可能出现的问题,确保电缆系统的可靠性和稳定性。

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确保高速铁路电力电缆最小弯曲半径的现场简便测量方法摘要:推导并确定适用于高速铁路电力供电系统不同现场条件下的电缆弯曲半径测量的理论公式,编制出可供现场实际应用的速查表,减小了现场工作量。

关键词:高速铁路电缆弯曲半径简便测量
在高速铁路电力供电系统中,供电线路(包括电源线路、高压配电线路、电力贯通线路、低压配电线路等)基本上都采用电缆线路,确保电缆的安全运行是确保高速铁路整个电力供电系统可靠性的基本条件。

电缆安全运行的关键因素是其绝缘的良好程度和内部电场分布的均匀性。

电缆弯曲半径是电缆敷设施工及运行中保证其绝缘性能的主要指标。

所谓弯曲半径,是指工程上把弯曲的电缆近似看做一段圆弧,圆弧所在圆的半径即为此弯曲电缆的弯曲半径。

如果电缆在敷设施工或运行中弯曲半径小于规定值,会直接导致其结构的破坏,最终致使绝缘击穿,酿成安全质量事故。

因此,工程实践中大量存在着对弯曲半径进行测量及判断的问题。

故需寻求一种简便且准确测量电缆弯曲半径的方法,以期正确判断其符合性,并能对电缆敷设施工做一些预防性的指导。

由于电缆工程作业区狭窄,要求测量方法有如下特点:原理正确,方法简便,结果准确。

一、电缆弯曲半径要求
根据《铁路电力工程施工技术指南》(tz 207-2007)7.1.13条,
电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:
表1电缆最小弯曲半径
注:表中d为电缆外径
高速铁路常用的电力电缆中,低压配电线路通常采用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,即vv型,电缆弯曲半径控制在10d及以上;电源线路、高压配电线路、电力贯通线路通常采用铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆即yjv型,电缆弯曲半径多芯控制在15d及以上,单芯控制在20d及以上。

二、区别不同现场情况,分别建立数学模型
较大的电缆弯曲以目测就可以判定其合格,即:观察曲线形状,假定其圆心点,自假定的圆心至最近的电缆本体,用直尺测量出其距离,即为电缆弯曲半径。

如果弯曲较小,就必须经测量而得出具体的数值,再与标准值进行比较。

怎样才能简便、准确的进行测量?首先要建立相应的数学模型。

1、只可于曲线内侧量取数值
如图1,理论公式为:
应用此法量取a、b两数值,即得r值。

可称其为“弦高法”。

2、只可于曲线外侧量取数值
如图2,理论公式为:
应用此法量取ab间弦长l弦和弧长l弧两数值,即得r值。

可称其为“弧长法”。

注意:运用此公式已知l弦和l弧值,不易得出r值(若已知l 弦和r值,则容易得出l弧值)。

可使用excel电子表格的智能计算功能,多次试选的r值以使l弦和l弧值相符。

3、三点法测量
考虑到取直角和测量曲线的不方便,在前两种情况下均采用三点法进行测量(如图3)。

理论公式为:
实践中取ab = bc,分别量取ab = b、ac = a的长度,即得r 值。

可称之为“三点法”。

三、实际工作中的推广
需要准确测量并计算电缆弯曲半径时,此三种方法均可以应用于工程实践。

但任何工程测量都会存在人为的测量偏差,为了尽量减小偏差,应视现场情况,取弦长尽可能大,则测量误差对最终结果的影响会更小。

依照上述公式,测量出数据后手工计算会有些烦琐。

可使用excel电子表格的智能计算功能,能够轻松解决(因其使用现已相当普遍,不在此赘述)。

需要说明的是,三种方法适用于不同施工场地情况。

如场地情况良好,则第三种方法操作起来是最简单的。

遇第二种情况,工程上有专用的卡尺可测量弦长(实际操作中,用细铁线也可完成)。

在测量工具的使用上,更可以简化为一把卷尺、几米小白线、几米
铁线。

四、将对数值的计算转化为比较,减少计算量
多数情况下,对现场弯曲半径的测量要由一线施工人员或质检人员来完成,要求每个施工人员都掌握这几个公式,并能够正确熟练地进行计算是比较困难的。

另外,大多数情况下,只要知道实际半径是否大于控制弯曲半径就可以了,而无须计算准确的数值。

由此,可设计一张表格,使施工人员和质检人员现场测量后无须计算,而只将实测数据与表格数据相比较,就能判断合格与否。

将公式转化,弦高法为:
弧长法为:
三点法为:
具体到每一个工程,其电缆的型号是确定的,则其弯曲半径控制值r也已经确定。

若再将三个公式中的b、l弦、b分别固定,则可求得相应的a控、l弧控、a控值。

取多组可能的数值,即得一张现场可用来比较的速查表(弦高法的速查表见表2,弧长法的速查表见表3,三点法的速查表见表4)。

表2弦高法现场测量电缆弯曲半径对照表(m)
表3弧长法现场测量电缆弯曲半径对照表(m)
表4三点法现场测量电线弯曲半径对照表(m)
应用微积分的知识可知:将三个公式中的b、l弦、b分别固定后,则相应的a、l弧、a与r成函数关系。

在各自定义域内,其增减关系:方法一、方法二为单减;方法三为单增。

直观的图形分析也可得出这个结论。

由以上分析,可得出速查表的用法:
方法一:若a测大于a控,则弯曲半径不合格,反之则合格。

方法二:若l弧测大于l弧控,则弯曲半径不合格,反之则合格。

方法三:若a测大于a控,则弯曲半径合格,反之则不合格。

五、结束语
在理论分析的基础上,通过建立数学模型,得到了计算弯曲半径的公式。

将公式转换后,使“对数值的计算”转化为“对数值的判断”,编制出了适用于现场施工人员及质检人员使用的速查表,大大减少了现场工作量及工作难度。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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