2人の請負業者にケーブルクリートの間隔をどれくらいにするべきか尋ねると、答えは異なるだろう。そして、どちらも別のプロジェクトから引き継いだルールを引用している可能性がある。
ケーブル支持間隔は、特定の様式で定められているものではありません。ケーブルの質量、故障時に導体間に加わる力、配線経路の許容範囲、およびクリートシステムがテストされた配置によって決まります。
これら4つの要素を考慮に入れると、間隔はもはや単なる意見ではなくなる。

サポート担当者が実際に行っていること
支持構造は一度に3つの役割を果たします。ケーブルの重量を支え、故障時に発生する力に対してケーブルを保持し、経路が曲がる際にケーブルが曲げ半径内に収まるようにします。
支持部材の間隔を広げすぎると、ケーブルが支持部材の間でたるみ、被覆材が設計上の想定外の負荷を受け、故障が発生した場合、導体が構造上の許容範囲を超えて飛散する可能性がある。
それらを近すぎると、鉄鋼と人件費が何のメリットもなく上昇し、長い経路となるため、設置物の中で最大の単一部品となる可能性がある。
3つの要件すべてを満たす間隔は、クリートシステムが認定された間隔であり、机上で選択された数値ではない。
ケーブル支持間隔は、ケーブルの質量、故障時の力、経路が許容する動き、および試験済みのクリート配置に基づいて決定されます。
支柱が支える4つの荷重
4つの負荷が間隔を決定し、それらが同時にピークを迎えることはほとんどない。
重さ
ケーブルの1メートルあたりの質量に支点間の長さを掛けたものが静荷重となり、垂直方向のケーブルでは、その値は深さとともに急速に増加する。
断層力
短絡時には、導体はピーク電流と相間の間隔に応じて、互いに反発または引き合う力を持つ。
熱運動
ケーブルは負荷の変化に応じて長さが変化するため、経路がケーブルの動きを許容するか制限するかによって、支持部材が抵抗しなければならない負荷が変わる。
曲げ半径
ケーブルは方向転換のたびに最小半径内に留まらなければならず、曲がりの両側にある支持部材が、それが可能かどうかを決定する。
垂直方向のケーブル支持部におけるクリートの間隔は、水平方向のケーブル支持部におけるクリートの間隔よりも短くなっています。これは、各支持部がその下にあるケーブルの全重量を支えるためです。
入力データはどこから来るのか
4つの文書には、計算に必要なすべての情報が記載されている。
| 入力 | 由来は | なぜそれが重要なのか |
|---|---|---|
| ケーブルの質量(メートルあたり) | 建設に関するデータシート | 静荷重を設定します |
| 最大故障電流 | システム研究 | 磁力を設定します |
| ルートジオメトリ | レイアウト図 | 最悪の場合の位置を設定します |
| クリートシステムデータ | メーカーによるテスト済み構成 | 適格な間隔を設定します |
4つの文書に基づいており、ケーブル支持間隔は習慣からではなく、それらの文書から導き出される。
ケーブルトレイの支持間隔とクリートの間隔は、それぞれ異なる決定事項であり、これらを混同すると、設置工事が却下される原因となることがよくあります。
敷地条件が図面よりも優れている理由
レイアウト図は経路を示すが、経路が通過する場所を示すことはほとんどない。
- 段差のあるトレイは、水平方向の段差ではカバーできない垂直方向の荷重を発生させる。
- 軽量鋼板に固定された支持部材は、コンクリート壁に固定された支持部材とは全く異なる挙動を示す。
- 高温地帯を通るルートは、ケーブルが到達する温度を変化させ、それによってケーブルの伝送距離も変化する。
- 通路下の支柱は、天井に取り付けられた支柱が決して受けることのないような衝撃に耐えなければならない。
それぞれがその区間のケーブル支持間隔を変更します。
ライザーケーブルのクランプは、シースを潰さずに重量を支える必要があるため、クランプの形状は間隔と同様に重要です。
事例:クリートが外れたライザー
状況:ある工場では、屋上に設置された変圧器に到達するために、建物の外側に沿って3本の単芯ケーブルを配線した。その際、下の水平トレイでうまくいったのと同じクリート間隔を使用した。
調査結果:垂直部分は走行時の全重量を支えており、下部のクリートは最初の数か月で変形していた。また、2つのクランプは磁性材料で作られており、その周囲の被覆に局所的な発熱が見られた。
決定:ライザーは、試験済みの配置からより短い間隔で再支持され、クランプは非磁性のものに交換され、故障時の負荷はクリートのデータと比較してチェックされた。
結果:ライザーはそれ以来その位置を維持しており、その場所では水平方向の図形が垂直方向の構造物にコピーされることはなくなった。
短絡はケーブル導体を非常に強い力で引き離すため、クリートシステムは設置時の最大電流に対応できるものを選定する必要がある。
熱運動はどこかへ向かわなければならない
ケーブルは加熱や冷却によって長さが変化する。問題は、その変化が起こるかどうかではなく、どこでその変化が許容されるかである。
ケーブル全長にわたって動きを拘束する経路では、動きは両端、つまり終端部へと押しやられます。一方、中間部分で動きを許容する経路では、ケーブルは固定点の間で自由に動くことができます。
どちらのアプローチも有効であり、どちらも設計が必要です。失敗するのは、誰もルートを決定しなかったために、動きが弱い支点や負荷に耐えられない終端部を見つけてしまう場合です。
取り決めとその解決内容
4つの構成でほとんどの設置に対応できます。
| 配置 | その機能 | 注目してください |
|---|---|---|
| 全体にわたって固定 | 動きを完全に制限する | 負荷は終端部に押し込まれる |
| 一定間隔で固定され、自由スパンを持つ | ケーブルをポイント間で移動させる | 滑る部分の摩耗 |
| 垂直方向のランニングの間隔を狭める | 落下物の重量を支える | 鞘に圧力をかける |
| 単芯の非磁性クランプ | 誘導加熱を回避する | 1つの支持部で複数の材料を混合 |
各行はそれぞれ決定事項であり、それぞれがケーブル支持間隔を変更します。
スパイクが固定される前に
4つのチェック項目により、ほとんどの不具合はシステムに組み込まれる前に検出されます。
テスト済みの構成がこのケースに対応していることを確認してください。
三つ葉状構造に該当する区間は、平坦な構造や別の断層レベルには移行しない。
素材を確認してください
単芯回路には非磁性クランプが必要であり、同じ支持部で複数の材料を混用すると腐食を招く。
基材を見てください
支持構造の強度は、それが固定される対象物の強度に左右される。そして、軽量のパネルが試験済みの構造に適合することは稀である。
まず位置をマークする
掘削前に構造体に位置を移すことで、曲げ部の真ん中に支柱が着地するのを回避できる。
スペーシングにおけるよくある間違い
サイト上で同じエラーが繰り返し表示されます。
- 質量や障害レベルを確認せずに、別のプロジェクトからケーブル支持間隔の数値をコピーする。
- トレイ支持間隔とクリート間隔を同じ数値として扱う。
- 接点ではなく、曲がりの中心から計測する。
- ケーブルがトレイから出て垂直に垂れ下がる部分にかかる余分な負荷は無視する。
- 故障電流を調査対象から除外することで、クリートを全く選択できないようにする。
それらはどれも、理論上は回避するのは安価だが、実際に現場で修正するのは高額になる。
問い合わせを正しく行う
ほとんどのクリートの問題は、問い合わせの段階で発生します。その際、故障レベルとケーブルの質量が不明なため、供給業者はデフォルトを想定せざるを得ません。
構造、経路形状、および障害負荷を送信すれば、これら3つすべてに基づいて配置を選択できます。いずれか1つでも欠けると、回答は具体的ではなくなります。
ケーブル供給業者は、荷重計算に必要な質量、直径、構造データを提供することができ、クランプを受けた際のシースの挙動を確認できる。
サポート設計のためのRFQ入力項目
これらの詳細によって、支援体制を前提とするのではなく、選択することが可能になる。
- ケーブルの構造、メートルあたりの質量、および全体の直径
- コア数、および単芯ケーブルが三つ葉型か平型か
- 短絡電流のピーク値とその持続時間
- 水平方向の区間、立ち上がり部分、カーブなどを含むルートの形状
- 各支持体が固定される基板
- ルート沿いの最高気温と最低気温
- クリートシステムは非磁性でなければならないか
- 終点における予想される移動とそこでの配置
IEC 60502 、 IEC 60228 、 IEC 60332などの技術規格は、ケーブルの構造と試験用語を統一するのに役立ちます。ただし、最終的なシステム決定は、承認されたプロジェクト仕様書、適用される現地規則、および資格を有する設計機関によって決定されます。
トレイ、ライザー、埋設ルートの支持配置設計のためのJINCHUANケーブルサポート
金川ケーブルは、ケーブル支持間隔の計算に必要な構造、質量、直径の数値を提供し、クランプ下でのシースの挙動を確認することができます。
ケーブルの仕様範囲と製造プロファイルを確認し、その後、ルートと耐障害性に関する情報を送付して、両方に基づいて配線構成が検証されるようにします。
故障時の責任を建設工事とともに送付することで、サポート間隔は習慣ではなく計算に基づくものとなる。
よくある質問
ケーブルクリートの間隔はどれくらいにすべきですか?
この間隔は、試験済みのクリートシステムの配置、ケーブルの質量、ルートの形状、および障害レベルに基づいて決定されるため、単一のケーブル支持間隔の数値は存在しません。
縦方向の配線では、なぜ間隔が狭くなるのでしょうか?
垂直方向にケーブルを敷設すると、各支柱の下にあるケーブルの重量がその支柱に伝達されるため、荷重は深さとともに増加する。
短絡電流とクリートにはどのような関係があるのでしょうか?
故障発生時には、導体は大きな磁力を受け、支持部材はケーブルをその磁力に押し付けて保持する必要がある。
単芯ケーブルには特別なクランプが必要ですか?
はい。単芯ケーブルの近くにある磁性材料は発熱する可能性があるため、通常は非磁性のクランプが使用されます。
トレイの間隔はクリートの間隔と同じですか?
いいえ。トレイ間隔はトレイを支え、クリート間隔はケーブルを自身の荷重に対して保持します。
熱による移動はどこへ向かうのか?
完全に拘束された経路上の終点まで、または移動が可能な経路上の固定点間のいずれかを選択する必要があり、その選択は意図的に行わなければならない。
支柱の間隔が広すぎるとどうなるのでしょうか?
ケーブルがたるみ、被覆が設計上の想定外の負荷を受け、故障が発生すると導体が構造上の許容範囲を超えて移動する可能性がある。
問い合わせにはどのようなデータを添付すべきですか?
構造物の質量と直径、ルート形状、断層レベル、および支持部材が固定される基盤。
曲げ半径は支持位置に影響しますか?
その通りです。曲がり角の両側にある支柱によって、ケーブルが曲がる際に最小半径内に収まるかどうかが決まります。
JINCHUAN Cableは、サポート設計においてどのように貢献できますか?
JINCHUAN Cableは、構造、質量、直径の数値を提供し、クランプ下でのシースの挙動を確認することができます。








