لیست قیمت محصولات   | 

انبساط حرارتی سینی کابل چیست؟ روش محاسبه و اجرای اتصال انبساطی

فهرست مطالب

انبساط حرارتی سینی کابل یک پدیده فیزیکی اجتناب ناپذیر در تاسیسات الکتریکی است. تغییرات دمای شبانه روز و فصول سال باعث افزایش یا کاهش طول شاخه های فلزی می شود. عدم پیش بینی تمهیدات لازم برای این تغییرات، تنش های مکانیکی شدیدی به سازه سینی کابل وارد می کند. این تنش ها موجب دفرمه شدن بدنه، تخریب عایق کابل ها و بریدن پیچ و مهره های نگهدارنده می شود.

برای مهار این نیروها در خطوط مستقیم و طولانی از اتصالات انبساطی استاندارد استفاده می شود. این قطعات فاصله حرکتی مناسبی برای لغزش آزادانه شاخه ها بدون وارد آمدن فشار جانبی فراهم می آورند. شناخت رفتار حرارتی فلزات و رعایت الزامات نصب بر اساس استاندارد NEMA VE 2 پایه گذار یک سیستم کابل کشی ایمن و ماندگار است. با اجرای مهندسی این اتصالات، ریسک آسیب های ناشی از شوک های دمایی به صفر می رسد.

تغییر طول فلزات در مسیرهای طولانی کارخانجات و پالایشگاه ها نیروی فوق العاده ای ایجاد می کند. این نیرو می تواند ساپورت های سنگین فلزی را از سقف یا دیوار جدا سازد. محاسبه دقیق فواصل بین صفحات انبساطی و تنظیم صحیح شکاف ها مانع از خسارت های میلیاردی به کابل های فشار قوی می شود. تیم های اجرایی باید پیش از بتن ریزی یا نصب نهایی، نقشه جانمایی این اتصالات را با دقت بررسی نمایند.

خرید سینی کابل

مهندسان مشاور در زمان طراحی سازه های نگهدارنده کابل، مشخصات فنی ورق و متعلقات را تعیین می کنند. در فرآیند خرید سینی کابل باکیفیت، دقت در نوع پوشش گالوانیزه و ضخامت ورق سینی اهمیت بسیار بالایی دارد. انتخاب قطعات مرغوب همراه با تجهیزات انبساطی استاندارد، ضامن عملکرد بدون نقص تاسیسات در برابر شرایط آب و هوایی سخت خواهد بود.

تابش مستقیم نور خورشید در مسیرهای بیرونی، دمای بدنه سینی را تا چند ده درجه از هوای آزاد بالاتر می برد. این پدیده پتانسیل انبساط فلز را به شدت افزایش می دهد و نیاز به مهار حرارتی را دوچندان می کند. بنابراین طراحان الکتریکال باید بالاترین دمای ممکن سطح سینی را به عنوان مبنای محاسباتی قرار دهند. غفلت از این نکته ساده می تواند باعث خرابی سازه در ماه های گرم سال شود.

علاوه بر مسیرهای بیرونی، فضاهای صنعتی بسته با تجهیزات حرارتی نیز در معرض تنش های دمایی هستند. کوره ها، لوله های بخار و تابلوهای قدرت جریان بالا موجب ایجاد نقاط داغ موضعی در طول مسیر می شوند. این اختلاف دمای ناگهانی، انبساط نامتقارن در سینی ها به وجود می آورد. مهار صحیح این تغییرات ساختاری از پیچش طولی سازه جلوگیری به عمل می آورد.

هماهنگی بین بخش های مکانیکال و الکتریکال در طراحی تکیه گاه های متحرک یکی از عوامل موفقیت پروژه است. ساپورت های هدایت کننده لغزشی باید امکان جابجایی طولی سینی را بدون انحراف جانبی فراهم آورند. همزمان با این موضوع، هادی های هم بندی ارت نیز باید کشش و رانش قطعات را بدون گسیختگی تاب بیاورند. تلفیق این سازوکارها یکپارچگی خطوط کابل کشی را حفظ می کند.

در برآوردهای مالی سیستم های هدایت کابل، قیمت اتصالات سینی کابل از جمله رابط های لغزشی و کلمپ های راهنما بخش مهمی از هزینه ها را تشکیل می دهد. تهیه اتصالات ارزان و غیراستاندارد ممکن است هزینه های اولیه را کاهش دهد اما خرابی های بسیار سنگینی به بار می آورد. صرف بودجه مناسب در این بخش، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای حفظ ایمنی تاسیسات زیربنایی به شمار می رود.

انبساط حرارتی سینی کابل چیست؟

انبساط حرارتی سینی کابل به واکنش طبیعی متریال فلزی در برابر گرما و افزایش ابعاد طولی آن اطلاق می شود. تمام فلزات در اثر دریافت حرارت انرژی جنبشی مولکولی بیشتری پیدا می کنند و منبسط می شوند. برعکس، با کاهش دما پدیده انقباض رخ می دهد و طول کلی شاخه ها کمتر می شود. این فرایند فیزیکی در خطوط بلند کابل کشی جابجایی های چشمگیری به همراه دارد.

در یک مسیر مستقیم صد متری، جمع شدن میلیمترهای ناشی از انبساط می تواند حرکتی در حدود چندین سانتیمتر تولید کند. اگر برای تخلیه این انرژی حرکتی تمهیداتی اندیشیده نشود، کل سامانه دچار پیچش و تغییر شکل دائمی می گردد. به همین جهت مهندسی انبساط حرارتی یکی از پایه های اصلی در طراحی شبکه های مدرن توزیع برق به حساب می آید.

چرا فلز سینی کابل در اثر تغییر دما تغییر طول می‌دهد؟

فلزات دارای ساختار شبکه بلوری پیوسته از اتم ها و الکترون های آزاد هستند. با افزایش دمای محیط، نوسانات گرمایی اتم ها در اطراف موقعیت تعادلی خود شدت می گیرد. این نوسانات سبب افزایش فاصله میان اتم ها و در نتیجه انبساط حجمی و طولی کل قطعه فلزی می شود. با کاهش دما این پیوندها فشرده تر شده و طول قطعه کاهش می یابد.

شدت این واکنش به پیوندهای اتمی و جنس ماده سازنده سینی بستگی دارد و با ضریب انبساط حرارتی سنجیده می شود. به عنوان مثال، ساختار اتمی آلومینیوم در برابر حرارت بسیار سریع تر و بیشتر از فولاد تغییر ابعاد می دهد. شناخت دقیق این ویژگی های متالورژیکی به مهندسان کمک می کند متناسب با جنس سینی، فواصل درزهای انبساط را به درستی محاسبه کنند.

اثر تغییرات دمای محیط و موتورخانه بر طول سینی

سینی های نصب شده در محوطه های روباز تحت تاثیر تغییرات شدید جوی میان زمستان و تابستان قرار دارند. تابش مستقیم آفتاب می تواند دمای بدنه سینی فلزی را تا مرز هفتاد درجه سانتی گراد بالا ببرد. در شب های سرد زمستان همین سینی ممکن است دمای منفی پانزده درجه را تجربه کند. این اختلاف دمای هشتاد و پنج درجه ای، نیروی انقباض و انبساط بسیار مخربی ایجاد می نماید.

در فضاهای بسته ای نظیر موتورخانه ها، کوره خانه ها و اتاق های دیزل ژنراتور، منابع گرمایی دائمی حضور دارند. مجاورت سینی کابل با لوله های بخار داغ و اگزوز ژنراتورها دمای موضعی را به طور ناگهانی افزایش می دهد. این پدیده باعث می شود یک بخش از سینی به شدت منبسط شود در حالی که بخش های دورتر سرد باقی مانده اند. این عدم تعادل دمایی تنش های برشی خطرناکی در محل اتصالات پدید می آورد.

چرا مدیریت انبساط حرارتی در سینی کابل مهم است؟

مهار نکردن تغییرات طولی سینی ها خطرات فراوانی برای سازه و کابل های مستقر در آن به دنبال دارد. انرژی انباشته شده حاصل از گرما در صورت نبود فضای آزاد برای لغزش، مستقیما به بدنه سینی منتقل می شود. این نیروها می توانند پایه های ساپورت را کج کرده و رول بولت های داخل بتن را به تدریج سست نمایند. نتیجه نهایی این پدیده سقوط احتمالی مسیر کابل کشی خواهد بود.

از سوی دیگر، مدیریت صحیح انبساط حرارتی ضامن تداوم کارکرد شبکه انتقال نیرو در شرایط مختلف اقلیمی است. با تعبیه صفحات انبساطی مناسب، هر بخش از مسیر تغییرات طولی خود را بدون اثرگذاری بر بخش های مجاور دفع می کند. این تدبیر هوشمندانه هزینه های نگهداری و تعمیرات تاسیسات را در طول دوره بهره برداری به حداقل ممکن می رساند.

جلوگیری از کمانش، خمیدگی و موج‌برداشتن سینی

هنگامی که دو سر یک شاخه سینی با پیچ های صلب بسته شده باشد، فلز در زمان انبساط راهی برای امتداد طولی ندارد. در این شرایط دیواره ها و کف سینی برای تخلیه تنش های داخلی دچار پدیده کمانش می شوند. این رخداد به صورت موج های عرضی و اعوجاج شدید در ظاهر سینی نمایان می شود و زیبایی و مقاومت سازه را نابود می سازد.

کمانش سینی کابل علاوه بر آسیب به خود سازه، زاویه قرارگیری هادی های ورودی به جعبه های تقسیم را بر هم می زند. در فصول سرد نیز انقباض شدید فلز باعث کشش محوری و بریده شدن لبه های متصل به رابط ها می گردد. جلوگیری از این اعوجاج تنها از طریق ایجاد اتصالات لغزشی در فواصل مهندسی شده امکان پذیر خواهد بود.

محافظت از کابل‌ها و اتصالات در برابر کشش یا فشار

کابل های قدرت به دلیل داشتن وزن بالا و هادی های ضخیم مسی، انعطاف پذیری محدودی در مسیرهای ممتد دارند. با کمانش سینی کابل، کابل ها در نقاط خمیدگی تحت فشار موضعی قرار گرفته و عایق آنها دچار فرسایش شدید می شود. لبه های تیز ورق های تغییر شکل یافته می توانند روکش کابل را سوراخ کرده و فاجعه اتصال کوتاه را رقم بزنند.

در زمان انقباض و کوتاه شدن طول سینی، بست های نگهدارنده کابل کشیده شده و نیروی کششی به ترمینال های برق منتقل می شود. این کشش مداوم باعث شل شدن سرسیم ها در تابلوهای توزیع و افزایش مقاومت تماسی می گردد. بالا رفتن مقاومت تماسی نیز عامل اصلی داغ شدن اتصالات و آتش سوزی های گسترده در مراکز صنعتی است.

جنس سینی کابل ضریب انبساط طولی (بر درجه سانتی گراد) تغییر طول در ۵۰ متر (اختلاف دمای ۵۰ درجه) حداکثر فاصله استاندارد درزهای انبساط
فولاد گالوانیزه گرم ۱۲ × ۱۰⁻⁶ ۳۰ میلی متر ۴۰ تا ۴۵ متر
آلومینیوم ۲۴ × ۱۰⁻⁶ ۶۰ میلی متر ۲۰ تا ۲۵ متر
استنلس استیل ۳۰۴ ۱۷ × ۱۰⁻⁶ ۴۲.۵ میلی متر ۳۰ تا ۳۵ متر
استنلس استیل ۳۱۶ ۱۶ × ۱۰⁻⁶ ۴۰ میلی متر ۳۰ تا ۳۵ متر

درز انبساط سینی کابل چیست و چگونه کار می‌کند؟

درز انبساط یا اتصال لغزشی قطعه ای طراحی شده برای جذب تغییرات طولی دو شاخه متوالی سینی کابل است. در این شیوه، برخلاف رابط های معمولی که قطعات را کاملا صلب نگه می دارند، اجازه حرکت رفت و برگشتی به سینی داده می شود. این قطعات دارای سوراخ های لوبیایی شکل کشیده هستند که پیچ ها در داخل آنها جابجا می شوند.

شکاف حرکتی ایجاد شده در این اتصال، فضای لازم برای منبسط شدن شاخه ها را در گرم ترین ساعات روز مهیا می سازد. با سرد شدن هوا و انقباض ورق ها، سینی ها به آرامی در جهت معکوس می لغزند بدون آنکه فشاری به تکیه گاه ها وارد شود. این عملکرد ساده و مکانیکی پایداری هندسی خط کابل کشی را در طول سال ها حفظ می نماید.

نحوه عملکرد درز انبساط در مسیرهای طولانی

در مسیرهای ممتد، خط کابل کشی توسط ساپورت های ثابت و متحرک به بخش های کنترل شده ای تقسیم بندی می شود. در میانه هر بخش یک مهار ثابت قرار می گیرد تا مرکز شاخه ها بدون جابجایی باقی بماند. سپس در انتهای هر بخش از یک صفحه اتصال انبساطی استفاده می شود تا انبساط دو سمت به سوی این درز هدایت گردد.

این تقسیم بندی مانع از تجمیع انبساط کل مسیر در یک نقطه بحرانی می شود. هر درز انبساط تنها بار حرکتی محدوده تعیین شده خود را جذب می کند و سیستم همیشه در تعادل مکانیکی به سر می برد. این سازوکار رفتاری منظم، حرکت آزادانه شاخه های چند متری را در محدوده مجاز ۲۵ میلی متری تضمین می نماید.

فاصله استاندارد بین درزهای انبساط

تعیین فاصله میان درزهای انبساط مستقیما به جنس ورق سینی، حداکثر اختلاف دمای منطقه و ظرفیت بازشدگی صفحه اتصال بستگی دارد. استاندارد صنعتی NEMA VE 2 راهنمای جامعی برای تعیین این فواصل در شرایط اقلیمی گوناگون تدوین کرده است. به طور معمول برای سینی های فولادی گالوانیزه در فضاهای آزاد با نوسان دمای متوسط، فواصل ۴۰ متری توصیه می شود.

در مناطق با نوسانات اقلیمی شدید مانند نواحی کویری، این فواصل باید به ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یابند. برای سینی های آلومینیومی به دلیل ضریب انبساط دو برابری، فواصل بین درزها نباید از ۲۰ تا ۲۵ متر تجاوز کند. بررسی های کارشناسی دقیق پیش از نصب، تعداد بهینه درزها را برای هر پروژه به دست می دهد.

انبساط حرارتی سینی کابل چگونه محاسبه یا در نظر گرفته می‌شود؟

محاسبه مهندسی انبساط حرارتی سینی کابل یکی از مراحل الزامی در طراحی مدارک مهندسی تاسیسات برق به شمار می رود. این محاسبات مشخص می کند که در بدترین شرایط جوی، طول کل مسیر کابل کشی چند میلیمتر تغییر خواهد کرد. نتایج به دست آمده تعیین کننده تعداد اتصالات لغزشی و اندازه تنظیم اولیه شکاف درزها خواهد بود.

بدون انجام این محاسبات، تعیین فاصله درزها صرفا بر پایه حدس و گمان بوده و ضریب ایمنی پروژه را به شدت پایین می آورد. مهندسان محاسب با استخراج داده های هواشناسی منطقه و ویژگی های کاتالوگ سازنده سینی، مقادیر دقیق را استخراج می کنند. این فرایند مهندسی، دوام مکانیکی سازه را در طول کل دوره بهره برداری تضمین می سازد.

ضریب انبساط حرارتی فلزات (گالوانیزه، آلومینیوم، استیل)

ضریب انبساط خطی معیاری است که نشان می دهد یک متر از فلز با افزایش یک درجه سانتی گراد چند میلیمتر افزایش طول می یابد. برای ورق های فولادی گالوانیزه گرم، این ضریب تقریبا برابر با ۰.۰۰۰۰۱۲ متر بر متر درجه سانتی گراد است. فولاد به دلیل دارا بودن ضریب متعادل، پایداری ابعادی بسیار مطلوبی در برابر تغییرات دمایی از خود نشان می دهد.

در طرف مقابل، آلومینیوم دارای ضریب انبساطی برابر با ۰.۰۰۰۰۲۴ متر بر متر درجه سانتی گراد است که دو برابر فولاد می باشد. این عدد بدان معناست که در شرایط دمایی یکسان، یک سینی آلومینیومی دو برابر سینی گالوانیزه منبسط می شود. استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ نیز دارای ضریبی مابین ۱۶ تا ۱۷ در ده به توان منفی شش هستند که رفتاری میانه از خود به نمایش می گذارند.

محاسبه میزان تغییر طول بر اساس اختلاف دما و طول مسیر

فرمول استاندارد محاسبه تغییر طول ناشی از حرارت به صورت زیر تعریف می گردد:

تغییر طول نهایی = طول اولیه مسیر × ضریب انبساط فلز × حداکثر اختلاف دمای مورد انتظار

برای روشن شدن موضوع یک مثال اجرایی واقعی را بررسی می کنیم. فرض کنید یک مسیر ۶۰ متری سینی کابل گالوانیزه گرم در فضای باز قرار دارد. حداقل دمای زمستان منفی ۱۰ درجه و حداکثر دمای سطح سینی در تابستان مثبت ۶۰ درجه برآورد شده است. اختلاف دمای کل برابر با ۷۰ درجه سانتی گراد خواهد بود.

با جایگذاری ارقام در فرمول، حاصل ضرب عدد ۶۰ در ۰.۰۰۰۰۱۲ در ۷۰ برابر با ۰.۰۵۰۴ متر یعنی ۵۰.۴ میلیمتر به دست می آید. این رقم نشان می دهد که مسیر ۶۰ متری در طول سال بیش از ۵ سانتیمتر تغییر طول را تجربه می کند. از آنجا که هر صفحه انبساطی استاندارد توان جذب ۲۵ میلیمتر جابجایی را دارد، نصب حداقل دو عدد اتصال انبساطی در این مسیر ۶۰ متری الزامی خواهد بود.

نکات اجرایی برای کنترل انبساط حرارتی سینی کابل

پیاده سازی صحیح اتصالات لغزشی در کارگاه نیازمند رعایت دقیق جزییات اجرایی و دستورالعمل های سازنده است. وجود بهترین محاسبات روی کاغذ در صورت خطای نصابان در محل پروژه، اثربخشی خود را به طور کامل از دست می دهد. تکنسین های نصب باید با نحوه قرارگیری قطعات متحرک و تکیه گاه ها آشنایی کامل داشته باشند.

آموزش تیم های اجرایی و نظارت مستمر مهندس ناظر در زمان بستن اتصالات، مانع از بروز اشکالات ساختاری می شود. کنترل حرکت روان صفحات و عدم گیرکردن سینی ها روی ساپورت ها از مراحل کلیدی در تحویل خطوط است. در ادامه سه اصل بسیار حیاتی برای اجرای بی نقص درزهای انبساط مرور می شود.

نصب صحیح پیچ‌ها در محل درز انبساط

در محل صفحات اتصال لغزشی، پیچ و مهره های کله قارچی مخصوص باید دقیقا در شیارهای لوبیایی قرار گیرند. نصاب نباید مهره ها را با گشتاور بالا سفت کند، زیرا این کار مانع از لغزش فلز روی فلز می شود. مهره ها باید به گونه ای بسته شوند که صفحه مقداری لقی طولی داشته باشد اما از دیواره سینی جدا نشود.

استفاده از مهره های قفل کننده نایلونی یا واشرهای فنری ضدلرزش در این محل ها الزامی است. این تجهیزات مانع از باز شدن کامل مهره در اثر ارتعاشات مداوم تاسیسات صنعتی می گردند. همچنین پیچ ها باید متناسب با دمای روز نصب در ابتدای شیار، وسط آن یا انتهای شیار لوبیایی تنظیم شوند.

حفظ پیوستگی الکتریکی (ارت) عبور از درز انبساط

یکی از خطرات بسیار بزرگ در محل اتصالات انبساطی، قطع شدن مسیر هدایت جریان اتصال کوتاه و ارتینگ است. به دلیل عدم سفت بودن پیچ ها و وجود لایه های هوا یا گریس، اتصال بدنه پیوسته برقرار نمی ماند. بر اساس مقررات ملی و استاندارد NEC، پیوستگی الکتریکی سینی در تمام نقاط باید مقاومت زیر یک اهم داشته باشد.

برای حل این مشکل بحرانی، نصب یک تسمه هم بندی مسی بافته شده و بسیار منعطف بر روی درز انبساط الزامی است. این جامپر با کابلشوهای دو سوراخه و به صورت یک حلقه باز به بدنه دو شاخه متصل می شود. با حرکت رفت و برگشتی سینی، این تسمه مسی خم و راست شده و مسیر تخلیه بارهای الکتریکی به زمین هرگز قطع نمی گردد.

رعایت فاصله مناسب در تکیه‌گاه‌ها و ساپورت‌ها

چیدمان ساپورت های زیر سینی در محدوده درز انبساط از قواعد ویژه ای پیروی می کند. نباید صفحه اتصال لغزشی را دقیقا روی پروفیل تکیه گاه قرار داد، زیرا این کار باعث گیرپاژ و مانع حرکت ورق می شود. طبق استاندارد، درز انبساط باید در فاصله حدود ۴۵ تا ۶۰ سانتیمتری از نزدیک ترین ساپورت جانمایی گردد.

همچنین کلمپ های نگهدارنده روی بازوی ساپورت باید از نوع راهنما یا هدایت کننده انتخاب شوند. این کلمپ ها لبه سینی را مهار می کنند تا واژگون نشود اما اجازه لغزش طولی را به آن می دهند. تنها در مرکز دهانه ها از بست های قفل کننده سفت استفاده می شود تا جهت انبساط به درستی مدیریت گردد.

اشتباهات رایج در اجرای انبساط حرارتی سینی کابل

بررسی خسارات ایجاد شده در پروژه های بزرگ نشان می دهد که عمده خرابی ها ناشی از چند سهل انگاری مشخص است. آشنایی با این خطاهای اجرایی پرتکرار، به تیم های مهندسی کمک می کند تا چک لیست های نظارتی دقیق تری تهیه نمایند. برطرف کردن این اشتباهات در حین نصب، مانع از هزینه های سرسام آور اصلاحات در آینده می شود.

گاهی نصابان ناآشنا سیستم سینی کابل را مانند یک خط لوله صلب و غیرمتحرک تصور کرده و آن را می بندند. این نوع نگرش اشتباه عامل اصلی ایجاد حوادث و دفرمه شدن تاسیسات در اولین تابستان بعد از راه اندازی است. در ادامه دو مورد از متداول ترین اشتباهات بررسی می شود.

محکم کردن بیش از حد پیچ‌ها در محل اتصال لغزشی

شایع ترین خطای کارگاهی این است که کارگران تمام پیچ های سینی را با آچار بکس یا ایمپکت تا انتها محکم می کنند. با این کار خاصیت لغزشی شیارهای لوبیایی به طور کامل از بین می رود و صفحه انبساط به یک رابط صلب تبدیل می شود. در چنین وضعیتی با اولین موج گرما، سینی دچار کمانش شدید و تخریب می گردد.

برای جلوگیری از این مشکل، ناظران باید پس از نصب به صورت رندوم لغزش شاخه ها را با ابزار تست نمایند. باید اطمینان حاصل شود که مهره ها مانع حرکت طولی ورق ها نمی شوند. استفاده از استاپرهای مخصوص یا مهره های خودقفل شونده راهکار مناسبی برای حفظ فاصله خلاصی مورد نیاز است.

در نظر نگرفتن درز انبساط در مسیرهای طولانی

نادیده گرفتن درز انبساط در خطوط طولانی به بهانه کاهش هزینه ها یا عدم آگاهی از رفتار فلز، خطایی بسیار پرریسک است. برخی اندازی است. در ادامه دو مورد از متداول ترین اشتباهات بررسی می شود.

محکم کردن بیش از حد پیچ‌ها در محل اتصال لغزشی

شایع ترین خطای کارگاهی این است که کارگران تمام پیچ های سینی را با آچار بکس یا ایمپکت تا انتها محکم می کنند. با این کار خاصیت لغزشی شیارهای لوبیایی به طور کامل از بین می رود و صفحه انبساط به یک رابط صلب تبدیل می شود. در چنین وضعیتی با اولین موج گرما، سینی دچار کمانش شدید و تخریب می گردد.

برای جلوگیری از این مشکل، ناظران باید پس از نصب به صورت رندوم لغزش شاخه ها را با ابزار تست نمایند. باید اطمینان حاصل شود که مهره ها مانع حرکت طولی ورق ها نمی شوند. استفاده از استاپرهای مخصوص یا مهره های خودقفل شونده راهکار مناسبی برای حفظ فاصله خلاصی مورد نیاز است.

در نظر نگرفتن درز انبساط در مسیرهای طولانی

نادیده گرفتن درز انبساط در خطوط طولانی به بهانه کاهش هزینه ها یا عدم آگاهی از رفتار فلز، خطایی بسیار پرریسک است. برخی تصور می کنند مسیرهای پنجاه یا شصت متری نیازی به تمهیدات حرارتی ندارند و شاخه ها تاب می آورند. این غفلت منجر به خم شدن براکت های دیواری و ریزش پل های عبور کابل می شود.

همچنین فراموش کردن درز انبساط در نقاطی که سینی از درز انقطاع ساختمان عبور می کند خرابی های فاجعه باری در پی دارد. در زمان زلزله یا نشست های سازه ای، سینی هایی که فاقد مفصل انعطاف پذیر باشند سریعا از وسط دو نیم می شوند. در نظر گرفتن اتصالات متحرک در این گذرگاه ها ضامن پایداری کل تاسیسات است.

جمع‌بندی: برای انتخاب کلاس بار به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ چه فواصلی باید نصب شود؟

برای سینی های فولادی گالوانیزه در فضای باز معمولا هر ۳۰ تا ۴۰ متر و برای سینی های آلومینیومی هر ۲۰ تا ۲۵ متر یک اتصال انبساطی نصب می شود.

چرا در محل درز انبساط باید از جامپر ارت استفاده کرد؟

به دلیل لغزنده بودن اتصالات و عدم سفت بودن پیچ ها، هدایت الکتریکی قطع می شود و تسمه بافته مسی مسیر ارتینگ را ایمن نگه می دارد.

میزان بازشدگی اولیه درز انبساط در زمان نصب چگونه تعیین می شود؟

این فاصله بر اساس دمای روز نصب نسبت به حداقل و حداکثر دمای سالیانه محاسبه می شود تا فضا برای انقباض یا انبساط وجود داشته باشد.

آیا سینی های کابل در داخل ساختمان هم به درز انبساط نیاز دارند؟

در فضاهای دارای نوسان دمایی مثل موتورخانه ها یا مسیرهای مستقیم بسیار طولانی بالای ۶۰ متر، نصب اتصالات انبساطی ضروری است.

در ادامه بخوانید:

کلاس بار سینی کابل

بار گسترده سینی کابل

تفاوت سینی کابل پانچ شده و نردبان کابل

شرکت صنعتی تهران سینی کابل

تولید کننده انواع سینی کابل و نردبان، فروش انواع لوله های فلکسیبل، ریل چنگالی، بست چنگالی، بست عایق دار، بست اسپیت، انواع جعبه گالوانیزه، MK، آلومینیومی و …

کیفیت کنترل‌شده، پشتیبانی مهندسی و تحویل سریع در تمام پروژه‌ها

مقالات مرتبط

چگونه برای توسعهٔ آینده، ظرفیت رزرو سینی کابل را در نظر بگیریم؟
در پروژه‌های عمرانی و تأسیسات برق صنعتی، توسعه و افزایش خطوط تغذیه همواره بخشی از فرآیند...
مطالعه کنید

اتصال زمین سینی کابل چیست؟ اصول ارت و هم‌بندی سینی کابل فلزی
اتصال زمین سینی کابل یک راهکار مهندسی حیاتی برای هدایت جریان های نشتی و خطای الکتریکی به...
مطالعه کنید

کلاس بار سینی کابل چیست؟ راهنمای انتخاب کلاس مناسب بر اساس وزن کابل و دهانه ساپورت
کلاس بار سینی کابل مشخصه ای فنی و استاندارد است که حداکثر وزن مجاز کابل ها را...
مطالعه کنید
دیدگاه کاربران
برای این مقاله
۰
دیدگاه ثبت شده

شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید