{"id":19611,"date":"2023-02-24T15:07:46","date_gmt":"2023-02-24T21:07:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=19611"},"modified":"2024-06-25T10:59:10","modified_gmt":"2024-06-25T15:59:10","slug":"modelo-y-analisis-del-factor-de-desplazamiento-de-ductos-en-el-tirado-de-cables-de-fibra-optica-el-efecto-del-cof-en-el-modelo-de-desplazamiento-de-ductos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polywater.com\/es\/knowledge-hub\/modelo-y-analisis-del-factor-de-desplazamiento-de-ductos-en-el-tirado-de-cables-de-fibra-optica-el-efecto-del-cof-en-el-modelo-de-desplazamiento-de-ductos\/","title":{"rendered":"Modelo y an\u00e1lisis del factor de desplazamiento de ductos en el tirado de cables de fibra \u00f3ptica: el efecto del COF en el modelo de desplazamiento de ductos"},"content":{"rendered":"<div id=\"vyLightbox\"><\/div>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19499\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Three-large-reels-of-orange-communication-duct-1.png\" alt=\"Tres carretes grandes de ductos de comunicaci\u00f3n naranja apoyados en el piso con \u00e1rboles de fondo.\" width=\"800\" height=\"363\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Three-large-reels-of-orange-communication-duct-1.png 800w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Three-large-reels-of-orange-communication-duct-1-300x136.png 300w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Three-large-reels-of-orange-communication-duct-1-768x348.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Se ha modelado el desplazamiento de la memoria del carrete en un ducto de fibra \u00f3ptica continuo como se muestra en la Figura 1. El desplazamiento del ducto se trata como una \u00abonda repetitiva\u00bb que recorre la longitud del conducto, con una \u201camplitud (A)\u201d y un \u201cperiodo (P)\u201d. La <a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/es\/knowledge-hub\/modelo-y-analisis-del-factor-de-desplazamiento-de-ductos-en-el-tirado-de-cables-de-fibra-optica-parte-1\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Parte 1<\/a> de esta serie describe la teor\u00eda detr\u00e1s de este modelo. La <a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/es\/knowledge-hub\/modelo-y-analisis-del-factor-de-desplazamiento-de-ductos-en-el-tirado-de-cables-de-fibra-optica-parte-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Parte 2<\/a> de esta serie muestra c\u00f3mo calculamos el \u00e1ngulo introducido (por unidad de longitud) por los desplazamientos regulares. Luego, las ecuaciones de tracci\u00f3n se pueden usar para calcular la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n seg\u00fan el \u00e1ngulo total en una tirada. En esta entrega, la Parte 3 muestra c\u00f3mo el coeficiente de fricci\u00f3n (COF) afecta la tensi\u00f3n del cable cuando se tira a trav\u00e9s de estas ondulaciones o desplazamientos regulares del ducto.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14807\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Figure-1-ES.png\" alt=\"Figura 1 - Modelado del Desplazamiento Regular De Ductos\" width=\"618\" height=\"256\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Figure-1-ES.png 618w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Figure-1-ES-300x124.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><\/p>\n<p><b>FIGURA 1. Modelo de desplazamiento de ducto regular<\/b><\/p>\n<p>Las publicaciones anteriores muestran el efecto de las variaciones de amplitud y periodo en un \u00e1ngulo de curvatura y tensi\u00f3n de tracci\u00f3n. El an\u00e1lisis muestra que, para hacer tiradas largas de cable de fibra \u00f3ptica (miles de pies) a tensiones de tracci\u00f3n seguras, la curvatura de desplazamiento se debe mantener muy por debajo de los 1.6 grados por metro (0.5 grados por pie).<\/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\/es\/knowledge-hub\/modelo-y-analisis-del-factor-de-desplazamiento-de-ductos-en-el-tirado-de-cables-de-fibra-optica-parte-1\/\"><strong>Contenido relacionado: <\/strong>Modelo y an\u00e1lisis del factor de desplazamiento de ductos en el tirado de cables de fibra \u00f3ptica: Parte 1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>El efecto de la fricci\u00f3n en el modelo<\/h2>\n<p>Sabemos que la fricci\u00f3n, medida como \u201ccoeficiente de fricci\u00f3n\u201d, es una variable importante con respecto a la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n. En una secci\u00f3n recta del conducto, la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n es directamente proporcional al COF. Entonces, si duplicamos el COF, duplicamos la tensi\u00f3n durante una tirada. En cambio, si reducimos el COF a la mitad, podemos tirar el doble de distancia con la misma tensi\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 es lo que sucede con los cambios de fricci\u00f3n en el enfoque de desplazamiento continuo de este modelo?<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19707\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Figure-2-tension-vs-pull-length-graph-ES.png\" alt=\"Gr\u00e1fico que muestra la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n vs. la longitud de tracci\u00f3n\" width=\"740\" height=\"559\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Figure-2-tension-vs-pull-length-graph-ES.png 740w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Figure-2-tension-vs-pull-length-graph-ES-300x227.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 740px) 100vw, 740px\" \/><\/p>\n<p><b>FIGURA 2. Tensi\u00f3n vs. longitud de tracci\u00f3n (\u00e1ngulo de desplazamiento = 0.5\u00b0\/pie)<\/b><\/p>\n<p>La Figura 2 ilustra la tensi\u00f3n vs. la distancia para una tirada de cable de fibra de \u00f3ptica. El \u00e1ngulo de desplazamiento se estableci\u00f3 en 1.6 grados por metro (0.5 grados por pie). Los c\u00e1lculos usan un peso del cable de 150 gm\/m (0.1 lb-pie) y una tensi\u00f3n entrante inicial de 45 N (10 lb). Se calcularon tres coeficientes de fricci\u00f3n (COF = 0.10, COF = 0.20 y COF = 0.30) que representan un rango de fricci\u00f3n t\u00edpico seg\u00fan medidas en el campo y en laboratorio.<\/p>\n<p>El gr\u00e1fico muestra la importancia de minimizar la fricci\u00f3n. Puede hacer una tirada tres veces m\u00e1s lejos con la misma tensi\u00f3n cuando se reduce el COF por un factor de tres. La distancia que se puede tirar de un cable con una tensi\u00f3n determinada es inversamente proporcional al coeficiente de fricci\u00f3n, al igual que en el c\u00e1lculo de una secci\u00f3n recta. En el gr\u00e1fico se calculan 600 lb de tensi\u00f3n a 4400 pies, 2200 pies y 14 pies con los coeficientes de fricci\u00f3n de 0.10, 0.20 y 0.30, respectivamente.<\/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\/es\/knowledge-hub\/como-evitar-aplastar-el-cable-de-fibra-optica-durante-la-instalacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenido relacionado: <\/strong>C\u00f3mo evitar aplastar el cable de fibra \u00f3ptica durante la instalaci\u00f3n<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>La teor\u00eda<\/h2>\n<p>Esta linealidad sorprende un poco cuando observamos la f\u00f3rmula simplificada (un c\u00e1lculo*) de la ecuaci\u00f3n de tracci\u00f3n de flexi\u00f3n (Ecuaci\u00f3n 1). La fricci\u00f3n est\u00e1 en un exponente, que no implicar\u00eda t\u00edpicamente que haya linealidad.<\/p>\n<p>Curvatura del conducto\u202f\u202f\u202f\u202f\u202f\u202f\u202f\u202f\u202fT<sub>out<\/sub> = T<sub>in <\/sub>e<sup>\u03bc\u03f4<\/sup><br \/>\nD\u00f3nde:<br \/>\nT<sub>out<\/sub> = Tensi\u00f3n de salida<br \/>\nT<sub>in<\/sub> = Tensi\u00f3n de entrada<br \/>\n\u03bc = Coeficiente de fricci\u00f3n<br \/>\n\u03f4 = \u00c1ngulo de curvatura (radianes)<br \/>\ne = Base de logaritmo neperiano<\/p>\n<p>No obstante, si observamos m\u00e1s de cerca, notamos que, cuando la \u201cTensi\u00f3n de salida\u201d y la \u201cTensi\u00f3n de entrada\u201d son constantes, el factor e\u03bc\u03f4 tambi\u00e9n debe permanecer constante. Los cambios en \u03bc (COF) se deben compensar con cambios rec\u00edprocos en \u03f4. En otras palabras, los \u00e1ngulos de curvatura m\u00e1s grandes se pueden compensar con un COF m\u00e1s bajo.<\/p>\n<p>Sin embargo, \u03f4 es el \u00e1ngulo de curvatura total, que podemos describir de la siguiente manera:<\/p>\n<p>\u03f4 = \u03c6 * d (Ecuaci\u00f3n 2)<\/p>\n<p>D\u00f3nde:<\/p>\n<p>\u03f4 = \u00c1ngulo total de curvatura<\/p>\n<p>\u03c6 = \u00c1ngulo de desplazamiento por longitud (0.5 grados\/pie en la Figura 2)<\/p>\n<p>d = Distancia de tirado o longitud total.<\/p>\n<p>Entonces, si duplicamos \u03bc, se debe reducir la distancia a la mitad para reducir el \u00e1ngulo total por el factor de 2. La proporcionalidad inversa resulta de la construcci\u00f3n de la curvatura total proporcional a la distancia en el modelo.<\/p>\n<p>En publicaciones anteriores se demostr\u00f3 que el \u00e1ngulo de desplazamiento del ducto puede variar en un orden de magnitud seg\u00fan el m\u00e9todo de desplazamiento del ducto (de 0.2\u00b0 a 2.0\u00b0). La Ecuaci\u00f3n 1 refuerza la importancia de minimizar el \u00e1ngulo de desplazamiento. Simplemente no es posible compensar el efecto de mayores desplazamientos con menor fricci\u00f3n.<\/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\/es\/knowledge-hub\/los-origenes-de-la-lubricacion-en-el-soplado-de-cables-una-entrevista-con-el-experto-willem-griffioen\/\"><strong>Contenido relacionado: <\/strong>Los or\u00edgenes de la lubricaci\u00f3n en el soplado de cables: Una entrevista con el experto Willem Griffioen<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Tensi\u00f3n entrante<\/h2>\n<p>Por \u00faltimo, la Ecuaci\u00f3n 1 muestra la importancia de una tensi\u00f3n entrante m\u00ednima. Si la tensi\u00f3n entrante se duplica, notamos que la tensi\u00f3n se duplica. La distancia de tirado con una tensi\u00f3n determinada tambi\u00e9n se reduce notablemente.<\/p>\n<h2>Calculadora disponible<\/h2>\n<p>Si le interesa obtener la calculadora (Excel) que se utiliz\u00f3 en este an\u00e1lisis, complete el formulario \u201cEnv\u00edenos un correo electr\u00f3nico\u201d que aparece a continuaci\u00f3n. Uno de nuestros t\u00e9cnicos le enviar\u00e1 la calculadora y se pondr\u00e1 en contacto con usted para explicarle los detalles de la introducci\u00f3n de datos.<\/p>\n<p><button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\"> Env\u00edenos un correo electr\u00f3nico <\/button><\/p>\n<p><em>*El c\u00e1lculo en la Ecuaci\u00f3n 1 es bastante preciso cuando las tensiones entrantes son mucho mayores que el peso del cable en la curvatura. Sin embargo, en cuanto a las curvaturas de radio predichas seg\u00fan el modelo de desplazamiento, se usaron las ecuaciones completas (que incluyen un componente de peso) en los c\u00e1lculos de los gr\u00e1ficos. Esas ecuaciones predicen una mayor tensi\u00f3n que el c\u00e1lculo, en especial cuando la tensi\u00f3n entrante se acerca a cero.<\/em><\/p>\n<div class=\"modal micromodal-slide\" id=\"polywater-modal--email-us-form\" aria-hidden=\"true\"><div class=\"modal__overlay\" tabindex=\"-1\" data-micromodal-close><div class=\"modal__container\" role=\"dialog\" aria-modal=\"true\" aria-labelledby=\"polywater-modal--email-us-form-title\"><header class=\"modal__header\"><h2 id=\"polywater-modal--email-us-form-title\">Env\u00edenos un correo electr\u00f3nico<\/h2><button class=\"button--secondary modal__close\" aria-label=\"Cerrar modal\" data-micromodal-close><\/button><\/header><div id=\"polywater-modal--email-us-form-content\"><!-- [if lte IE 8]>\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/v2-legacy.js\"><\/script>\r\n<![endif]-->\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" 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