{"id":17329,"date":"2022-08-26T19:08:35","date_gmt":"2022-08-26T19:08:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=17329"},"modified":"2023-10-20T14:03:04","modified_gmt":"2023-10-20T19:03:04","slug":"so-vermeiden-sie-das-quetschen-von-glasfaserkabeln-bei-der-installation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/so-vermeiden-sie-das-quetschen-von-glasfaserkabeln-bei-der-installation\/","title":{"rendered":"So vermeiden Sie das Quetschen von Glasfaserkabeln bei der Installation"},"content":{"rendered":"<div id=\"vyLightbox\"><\/div>\n<h2>So werden Glasfasern gequetscht.<\/h2>\n<p>Forschungsdaten zu Quetschkr\u00e4ften und Begrenzungen des Biegedurchmessers wurden in einem 2011 von Corning Cable auf dem International Wire and Cable Symposium (IWCS) vorgestellten Papier ver\u00f6ffentlicht. In dieser Studie wurde ein spezielles Ger\u00e4t entwickelt und verwendet, um Glasfaserkabel in verschiedenen Kombinationen von Belastung, Biegeradius und Kontaktwinkel zu testen. Es wurden mehrere Arten von Glasfaserkabeln verschiedener Hersteller getestet, und alle zeigten Anzeichen von Sch\u00e4den, wenn sie mit zu viel Spannung oder um eine Biegung mit zu kleinem Radius gezogen wurden. Dies nennen die Kabelhersteller \u201eAu\u00dferhalb der Box\u201c. Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Installationslast und Biegedurchmesser.<\/p>\n<p><strong>Diagramm\u00a01:<\/strong> \u201eDie Box\u201c zeigt die Beziehung zwischen Zugspannung und Biegedurchmesser.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17226\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Graph-1-DE.png\" alt=\"Typisches Raumdiagramm f\u00fcr Au\u00dfenanlagen\" width=\"700\" height=\"543\" \/><\/p>\n<p>Dies zeigt, dass bei zu hohen Installationsbelastungen oder einem zu geringen Scheibendurchmesser das Glasfaserkabel besch\u00e4digt werden kann. \u201eAu\u00dferhalb der Box\u201c, ist die Seitenwandspannung ist zu hoch und wird zu einer Quetschkraft.<br \/>\nDie IWCS-Studie best\u00e4tigte au\u00dferdem, dass selbst ein geringer (flacher) Kontaktwinkel die M\u00f6glichkeit einer Besch\u00e4digung der Glasfaser birgt. \u201eEin Kontaktwinkel von nur 10 Grad richtet genauso viel Schaden an wie ein Winkel von 90 Grad.\u201c Eine 10-Grad-Kr\u00fcmmung ist flach, fast nicht wahrnehmbar. Siehe Diagramm 1 unten.<\/p>\n<p><strong>Diagramm 1<\/strong><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17222\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Diagram-1-DE.png\" alt=\"Ein Diagramm, aus dem hervorgeht, dass der Biegedurchmesser einen direkten Einfluss auf die Seitenwandkraft (Quetschkraft) hat\" width=\"930\" height=\"274\" data-wp-editing=\"1\" \/><\/p>\n<p>Der Biegedurchmesser hat einen direkten Einfluss auf die Seitenwandkraft (Quetschkraft). Der Kontaktwinkel tut dies nicht.<\/p>\n<p>Mit anderen Worten: Das Ziehen \u00fcber R\u00e4der, Rollen oder Standard-Quadrantenbl\u00f6cke f\u00fchrt zu Sch\u00e4den, auch wenn das Kabel scheinbar gerade gezogen wird. Selbst wenn das Kabel \u00fcber eine Schacht- oder Kabelkastenkante gef\u00fchrt wird, kann es besch\u00e4digt werden, da diese Kanten wie kleine Kontaktb\u00f6gen wirken. Die St\u00e4rke des Kontaktwinkels ist also kein wichtiger Faktor; vielmehr ist der Radius der Biegung von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17230\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Not-allowed-Rollers.jpg\" alt=\"Kabelzugrollen, durch die Glasfaser besch\u00e4digt wird\" width=\"497\" height=\"215\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Not-allowed-Rollers.jpg 497w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Not-allowed-Rollers-300x130.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 497px) 100vw, 497px\" \/><br \/>\n<em>In einem Standard-Quadrantenblock, wie hier abgebildet, \u00fcbt jede kleine Rolle eine seitliche Kraft (oder Quetschkraft) auf das Glasfaserkabel aus.<\/em><\/p>\n<h2>Wie hoch ist die Quetschkraft? Wie wird sie bestimmt?<\/h2>\n<p>Die Quetschkraft ist das Verh\u00e4ltnis zwischen der Zugkraft und dem Radius der Biegung. Wenn ein Kabel in eine Biegung gezogen wird, ist die Seitenwandkraft (Quetschkraft) umgekehrt proportional zur L\u00e4nge des Biegeradius. Je kleiner der Radius wird, desto gr\u00f6\u00dfer ist die Seitenwandkraft. Die Seitenwand-\/Quetschkraft wird durch die folgende Gleichung bestimmt:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-17212 size-medium\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Sidewall-Force-Equation-DE-300x109.png\" alt=\"Seitenwandkraft-Gleichung\" width=\"300\" height=\"72\" \/><\/p>\n<p>In den Industrienormen ist die maximale Zugkraft f\u00fcr Glasfaserkabel klar definiert. Bei den meisten Glasfasern f\u00fcr den Au\u00dfenbereich ist die Installationslast auf weniger als 600 lbf\u00a0(2.700 N) begrenzt. Die Kabelhersteller schr\u00e4nken den Biegeradius auch in Abh\u00e4ngigkeit vom Kabeldurchmesser ein. Durch die Steuerung des Biegeradius ist es m\u00f6glich, Seitenwandkr\u00e4fte zu vermeiden, die die Glasfaser quetschen und besch\u00e4digen. Eine typische Lippenrolle f\u00fcr Stromkabel hat einen Durchmesser von 5 Zoll (13 cm). Das ist viermal kleiner als der MBD, der f\u00fcr ein 72-poliges Glasfaserkabel vorgeschlagen wurde.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17254\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Stringing-block-400p.png\" alt=\"Ein gegen einen Strommast gelehnter Bespannungsblock\" width=\"400\" height=\"542\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Stringing-block-400p.png 400w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Stringing-block-400p-221x300.png 221w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><br \/>\n<em>Dieser beliebte Bespannungsblock wird als 7-Zoll (18 cm)-OD bezeichnet, der Nabendurchmesser betr\u00e4gt jedoch nur 5 Zoll (13 cm).<\/em><\/p>\n<p>Die Mindeststauchfestigkeit f\u00fcr Glasfaserkabel wird in Telcordia GR 20 CORE2 mit 1.500 lbs.\/ft (21,9 kN\/m) angegeben. Der empfohlene Richtwert f\u00fcr die maximale Seitenwandspannung betr\u00e4gt 50 % dieses Wertes. Die IWCS-Studie hat bewiesen, dass Glasfasern schon bei einer Belastung von 0,9 kN (200 lbf) besch\u00e4digt werden k\u00f6nnen, wenn sie um ein Rad mit einem Durchmesser von 15 cm (6 Zoll) gezogen werden. Die Seitenwandkraft betr\u00e4gt in diesem Szenario 800 lbf\/ft (12 kN\/m). Dies stimmt gut mit den derzeitigen Leitlinien f\u00fcr die Seitenw\u00e4nde \u00fcberein.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/die-messung-der-reibung-beim-einziehen-von-kabeln-mit-dem-kabeltrommel-pruefverfahren\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Messung der Reibung beim Einziehen von Kabeln mit einem Trommeltest<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die Seitenwandkraft wird in Kurven mit engen Radien verst\u00e4rkt. Dies ist die Kraft, durch die Glasfasern besch\u00e4digt werden. Die Bew\u00e4ltigung dieser Seitenwandkraft wird bei einer h\u00f6heren Zahl an einzelnen Glasfasern noch kritischer.<\/p>\n<h2>Was sind Glasfaser-Quadrantenbl\u00f6cke?<\/h2>\n<p>Glasfaser-Quadrantenbl\u00f6cke sind eine der vielen Vorrichtungen, die bei der Kabelverlegung verwendet werden und daf\u00fcr notwendig sind, dass die Glasfaserkabel w\u00e4hrend der Installation gesch\u00fctzt sind, insbesondere bei der Verlegung neuerer Glasfaserkabel mit einer hohen Anzahl an Einzelfasern. Quadrantenbl\u00f6cke werden verwendet, um Glasfaserkabel w\u00e4hrend der Installation zu sch\u00fctzen, indem sie einen \u201ePfad\u201c schaffen, der es dem Kabel erm\u00f6glicht, eine allm\u00e4hliche 90\u00b0-Drehung zu beschreiben, sodass es leicht durch Mannloch\u00f6ffnungen, Sch\u00e4chte usw. gezogen werden kann.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.uteck.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12475 size-full alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/U-TECK-boilerplate-375p-DE.png\" alt=\"U-TECK-Markenzeichen und Logo\" width=\"300\" height=\"414\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ein typischer Standard-Quadrantenblock besteht aus einer Reihe von Rollen auf einem Rahmen, der als F\u00fchrung dient, damit das Glasfaserkabel in einem angemessenen Biegeradius gezogen wird und die Glasfasern, die den Kern des Kabels bilden, nicht brechen. Bisher wurde ein Standard-Quadrantenblock verwendet, um das Kabel in\/aus Bereichen wie Mannl\u00f6chern und Handl\u00f6chern durch unterirdische Sch\u00e4chte sowie in der Luft an Versorgungsmasten entlang zu f\u00fchren. Theoretisch sollte das Kabel entlang der Rollen laufen, und die Rollen dienen als F\u00fchrung, um sicherzustellen, dass das Kabel nie unter seinen minimalen Biegeradius gebogen wird.<\/p>\n<p>Es hat sich jedoch gezeigt, dass dies keine zuverl\u00e4ssige Methode zur Vermeidung von Br\u00fcchen ist. Die Rollen selbst haben sich als problematisch erwiesen, da sie einen zu hohen Anpressdruck auf das Kabel aus\u00fcben, was zu Br\u00fcchen f\u00fchrt, wenn sich das Kabel von Rolle zu Rolle biegt. Das Kabel hat eine leichte Biegung \u00fcber jede Rolle, so dass der besorgniserregende Biegeradius von jeder kleinen Rolle und nicht vom gesamten Block ausgeht. Au\u00dferdem liegt jede kleine Rolle in der Regel unterhalb des Mindestbiegedurchmessers. In der Vergangenheit wurde dieses Problem vor\u00fcbergehend dadurch gel\u00f6st, dass die Quadrantenbl\u00f6cke mit geteilten Rohren und Stahlformen modifiziert wurden, um einen gleichm\u00e4\u00dfigeren Pfad f\u00fcr das Kabel zu schaffen.<\/p>\n<p>Nach umfangreichen Untersuchungen und Tests wurden die <em>Glasfaser<\/em>-Quadrantenbl\u00f6cke als v\u00f6llig neue Variante des Quadrantenblocks entwickelt: ein massiver Quadrantenblock, der speziell f\u00fcr die Verlegung von Glasfaserkabeln geeignet ist. Durch die Verwendung einer neuen, sanft geschwungenen, soliden Konstruktion konnten die Installateure eine glatte Kontur schaffen, den erforderlichen Biegeradius des Glasfaserkabels beibehalten und Kabelbr\u00fcche durch Kontakt und seitlichen Druck vermeiden, anders als bei herk\u00f6mmlichen Rollen.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17234\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-scaled.jpg\" alt=\"Der bevorzugte Quadrantenblock, eine RayDius-Lippenf\u00fchrung und eine nichtleitende St\u00fctzleiste\" width=\"2560\" height=\"1920\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/RayDius-Lip-Guide-and-Non-Conductive-Support-Bar-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><br \/>\n<em>Der bevorzugte Quadrantenblock hat einen gro\u00dfen Radius mit glattem Kanaldurchmesser.<\/em><\/p>\n<h2>Messung der Kabelspannung und der Seitenwandkr\u00e4fte einem Glasfaser-Quadrantenblock.<\/h2>\n<p>Ein Glasfaser-Quadrantenblock schafft im Wesentlichen einen glatten Kanal mit gro\u00dfem Radius, um das Glasfaserkabel w\u00e4hrend der Installation dar\u00fcber zu f\u00fchren. Das bedeutet, dass sich das Kabel mit einem gewissen Grad an Reibung an der Oberfl\u00e4che entlang bewegt, was zu einer nominellen Spannungserh\u00f6hung f\u00fchrt.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/reibungskoeffizient-beim-einziehen-von-kabeln-teil-1\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Reibungskoeffizient beim Einziehen von Kabeln \u2013 Teil 1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Zur Bestimmung des Reibungskoeffizienten wurden zwei verschiedene Glasfaser-Quadrantenbl\u00f6cke an einer Testvorrichtung befestigt. An einem Glasfaserkabel wurde eine Gegenspannung aufgebaut, w\u00e4hrend es mit einer Kabelspillwinde mit konstanter Geschwindigkeit \u00fcber die Oberfl\u00e4che gezogen wurde. Die Zugkraft wurde mit einer Kraftmessdose gemessen. Diese Kraft wurde zur R\u00fcckrechnung des Reibungskoeffizienten f\u00fcr die Oberfl\u00e4che des Glasfaser-Quadrantenblocks verwendet. In diesem Fall wurde der Polywater <a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/pull-planner\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pull-Planner\u2122<\/a> zur iterativen Ableitung der COF (\u00b5) verwendet.<\/p>\n<p>Die glatten Kunststoffe, die typischerweise f\u00fcr diese Installationsger\u00e4te verwendet werden, haben eine geringe Reibung und funktionieren gut bei Glasfaserkabeln. Leistungsstarke Kabelschmiermittel senken den COF weiter, selbst bei reibungsarmen Oberfl\u00e4chen. Die Ergebnisse folgen unten.<\/p>\n<p>Glasfaser-Quadrantenblock A<br \/>\nDurchmesser = 40 Zoll (100 cm)<br \/>\nBogenl\u00e4nge = 24 Zoll (60 cm)<br \/>\nT<sub>in<\/sub> = 50 lb<sub>f<\/sub> (222 N)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-17259 size-large\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Chart-1-DE-1024x189.png\" alt=\"Abbildung 1 \u2013 Glasfaser-Quadrantenblock A\" width=\"1024\" height=\"189\" \/><\/p>\n<p>Glasfaser-Quadrantenblock B<br \/>\nDurchmesser = 64 Zoll (162 cm)<br \/>\nBogenl\u00e4nge = 46 Zoll (117 cm)<br \/>\nT<sub>in<\/sub> = 50 lb<sub>f<\/sub> (222 N)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17263\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Chart-2-DE.png\" alt=\"Abbildung 2 \u2013 Glasfaser-Quadrantenblock B\" width=\"1183\" height=\"218\" \/><\/p>\n<p>Mit den Glasfaser-Quadrantenbl\u00f6cken erh\u00e4lt der Kabelzug einen kurzen Bogenabschnitt mit minimaler zus\u00e4tzlicher Spannung. Die Verwendung eines Glasfaser-Quadrantenblocks sorgt daf\u00fcr, dass die Seitenwandspannung bzw. die Quetschkraft gering bleibt Bei der gleichen Zugkraft von 50 lb<sub>f<\/sub> (222 N) erzeugt eine 7-Zoll (18 cm)-Rolle in dem oben beschriebenen Szenario eine Seitenwandspannung von 171 lb<sub>f<\/sub>\/ft (2,5 kN\/m). Das ist fast die Kraft, die das Kabel zu besch\u00e4digen droht.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/die-planung-von-kabelprojekten-sorgt-fuer-mehr-erfolg-und-sicherheit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Planung von Verkabelungsprojekten verbessert Erfolg und Sicherheit<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Der gemessene COF f\u00fcr das Material des Glasfaser-Quadrantenblockkanals ist mit zunehmender Seitenwandkraft sogar noch niedriger und reicht von 0,08 (ungeschmiert) bis zu 0,05 (geschmiert), wenn die Reibungstabellenmethode von Polywater verwendet wird. Dies spricht f\u00fcr den Einsatz von Glasfaser-Quadrantenbl\u00f6cken anstelle von Rollen und Standard-Quadrantenbl\u00f6cken, wie sie bei fr\u00fcheren Installationen verwendet wurden.<\/p>\n<h2>Alles unter einen Hut bringen<\/h2>\n<p>Die Installateure sollten diese Empfehlungen f\u00fcr bew\u00e4hrte Praktiken kennen. Bei einer Installation von Glasfasern mit einer hohen Zahl an Einzelfasern oder mit l\u00e4ngeren Fasern wird die Verwendung von Quadrantenbl\u00f6cken empfohlen. Dies erh\u00f6ht die Wahrscheinlichkeit einer sicheren Installation ohne Besch\u00e4digung des Glasfaserkabels.<\/p>\n<h2>Sie haben Fragen?<\/h2>\n<p><a class=\"button button--primary\" href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/kontakt\/\">Kontakt<\/a><\/p>\n<h2>Quellenangaben<\/h2>\n<p>1 Quinn, C, Seddon D. 2011. Installation von Glasfaserkabeln au\u00dferhalb der Box. IWCS.<\/p>\n<p>2 Telcordia Technologies. 2013. GR 20 CORE, Allgemeine Anforderungen an Lichtwellenleiter und Lichtwellenleiterkabel<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>So werden Glasfasern gequetscht. 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