JP2015162995A - Submarine cable connection structure, reinforcement structure of connection part of submarine cable and connection method of submarine cable - Google Patents

Submarine cable connection structure, reinforcement structure of connection part of submarine cable and connection method of submarine cable Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a submarine cable connection structure, a reinforcement structure of connection part of submarine cable and a connection method of submarine cable capable of preventing a cable from being bent at an end of a cable connection part in an axial direction of the cable.SOLUTION: The submarine cable connection structure includes: a cable connection part for connecting two cables which are laid on the bottom; a first cover part which is connected to an end part of the cable connection part in an axial direction of the cable, through which a cable is inserted, and which is arranged so that the external diameter gets closer to the diameter of the cable from the cable connection part toward the opposite side; and a second cover part which is engaged with the first cover part on the outer side, through which the cable is inserted, which is arranged so that the external diameter gets closer to the diameter of the cable from the cable connection part toward the opposite side, and which has a coefficient of elasticity smaller than the coefficient of elasticity of the first cover part.

Description

本発明は、水底ケーブル接続構造、水底ケーブル接続部の補強構造および水底ケーブルの接続方法に関する。   The present invention relates to a submarine cable connection structure, a reinforcing structure of a submarine cable connection portion, and a submarine cable connection method.

海洋等を介した陸地間にケーブルを布設する場合、布設船から水底(海底)に向けてケーブルが布設される。このとき、水底(海底)に布設する2つのケーブルを接続するため、例えば特許文献1のようなケーブル接続部が設けられる。   When laying a cable between land via the ocean or the like, the cable is laid from the laying ship toward the bottom of the water (the bottom of the sea). At this time, in order to connect the two cables laid on the water bottom (sea floor), for example, a cable connecting portion as in Patent Document 1 is provided.

なお、特許文献2には、光ケーブルの接続部の端部において、端面材およびゴムブーツを設けることが開示されている。   Patent Document 2 discloses that an end face material and a rubber boot are provided at the end of the connection portion of the optical cable.

特開2006−345623号公報JP 2006-345623 A 特開2005−215413号公報JP 2005-215413 A

ケーブル接続部では、軸方向に対向する2つのケーブル線心の端部が接続される部分が保護管等によって覆われるため、ケーブル接続部の外径は、ケーブルの直径よりも大きくなる。ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部には、段差が形成され、この段差の部分が剛性の変曲点となる。このため、ケーブルを布設する際または布設した後にケーブルを屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部において、ケーブルを屈曲させる力が集中し、ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生する可能性がある。   In the cable connecting portion, the portion where the end portions of the two cable cores facing each other in the axial direction are connected is covered with a protective tube or the like, so the outer diameter of the cable connecting portion is larger than the diameter of the cable. A step is formed at the end of the cable connecting portion in the axial direction of the cable, and this step becomes a rigid inflection point. For this reason, when a cable bending force is applied when laying the cable or after the cable is laid, the cable bending force is concentrated at the cable axial end of the cable connecting portion, and the cable is broken ( There is a possibility that corner breakage may occur.

本発明の目的は、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部においてケーブルが折れる現象(角折れ)が発生することを抑制した水底ケーブル接続構造、水底ケーブル接続部の補強構造および水底ケーブルの接続方法を提供することである。   An object of the present invention is to provide a bottom-floor cable connection structure, a bottom-floor cable connection portion reinforcement structure, and a bottom-floor cable connection in which a phenomenon that the cable is bent (corner breakage) is prevented from occurring at the end of the cable connection portion in the axial direction of the cable. Is to provide a method.

本発明の第1の態様によれば、
水底に布設する2つのケーブルを接続するケーブル接続部と、
前記ケーブル接続部の前記ケーブルの軸方向の端部側に連結され、内部に前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部と、
前記第1被覆部の外側に嵌合し、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており、前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部と、
を有する
水底ケーブル接続構造が提供される。
According to a first aspect of the invention,
A cable connection for connecting two cables laid on the bottom of the water;
The cable connection portion is connected to the end portion side of the cable in the axial direction, the cables of the two cables are inserted therein, and the outer diameter from the cable connection portion side to the opposite side is the diameter of the cable. A first covering portion that is small to approach
The cable is inserted into the outside of the first covering portion, the cable is inserted therein, and the outer diameter decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable. A second covering portion having an elastic modulus smaller than the elastic modulus of the covering portion;
A submarine cable connection structure is provided.

本発明の第2の態様によれば、
水底に布設する2つのケーブルを接続するケーブル接続部の、前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルの軸方向の端部側に連結され、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部と、
前記第1被覆部の外側に嵌合し、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており、前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部と、
を有する
水底ケーブル接続部の補強構造が提供される。
According to a second aspect of the invention,
A cable connecting portion for connecting two cables laid on the bottom of the water is connected to the axial end side of each of the two cables, the cable is inserted into the inside, and the opposite side from the cable connecting portion side A first covering portion whose outer diameter is reduced toward the diameter of the cable toward the
The cable is inserted into the outside of the first covering portion, the cable is inserted therein, and the outer diameter decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable. A second covering portion having an elastic modulus smaller than the elastic modulus of the covering portion;
A submarine cable connection reinforcement structure is provided.

本発明の第3の態様によれば、
水底に布設する2つのケーブルを接続することによりケーブル接続部を形成する工程と、
前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部の内部に前記ケーブルを挿通させた状態で、前記第1被覆部を前記ケーブル接続部の前記ケーブルの軸方向の端部側に連結する工程と、
前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部の内部に前記ケーブルを挿通させた状態で、前記第2被覆部を前記第1被覆部の外側に嵌合させる工程と、
を有する
水底ケーブルの接続方法が提供される。
According to a third aspect of the invention,
Forming a cable connecting portion by connecting two cables laid on the bottom of the water;
In a state where the cable is inserted through the first covering portion whose outer diameter is reduced so as to approach the diameter of each of the two cables from the cable connecting portion side to the opposite side, Connecting one covering portion to an end portion side of the cable connecting portion in the axial direction of the cable;
The cable has an outer diameter that decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable, and has an elastic modulus smaller than that of the first covering portion. In a state where the second covering portion is fitted to the outside of the first covering portion,
A method of connecting a submarine cable having

本発明によれば、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部においてケーブルが折れる現象(角折れ)が発生することを抑制した水底ケーブル接続構造、水底ケーブル接続部の補強構造および水底ケーブルの接続方法が提供される。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the bottom cable connection structure which suppressed the phenomenon (corner bend) that a cable bends in the axial direction edge part of a cable connection part, the reinforcement structure of a bottom cable connection part, and the connection of a bottom cable A method is provided.

本発明の第1実施形態に係る水底ケーブル接続構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the bottom cable connection structure which concerns on 1st Embodiment of this invention. 図1の一部を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which a part of FIG. 1 was expanded. 本発明の第1実施形態に係る水底ケーブル接続構造を分解したときの外観を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an external appearance when the water bottom cable connection structure which concerns on 1st Embodiment of this invention is decomposed | disassembled. 本発明の第2実施形態に係る水底ケーブル接続構造の一部を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which some submerged cable connection structures concerning 2nd Embodiment of this invention were expanded. 本発明の第3実施形態に係る水底ケーブル接続構造の一部を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which a part of submarine cable connection structure concerning a 3rd embodiment of the present invention was expanded. 本発明の第3実施形態に係る水底ケーブル接続構造を分解したときの外観を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an external appearance when the water bottom cable connection structure which concerns on 3rd Embodiment of this invention is decomposed | disassembled.

<本発明の第1実施形態>
(1)水底ケーブル接続構造
図1〜図3を用い、本発明の第1実施形態に係る水底ケーブル接続構造について説明する。図1は、本実施形態に係る水底ケーブル接続構造を示す断面図である。図2は、図1の一部を拡大した断面図である。図3は、本実施形態に係る水底ケーブル接続構造を分解したときの外観を示す模式図である。なお、図1において、水底ケーブル接続構造10は、一点鎖線の中心線を介して左右対称に構成される。
<First Embodiment of the Present Invention>
(1) Submarine cable connection structure The submarine cable connection structure which concerns on 1st Embodiment of this invention is demonstrated using FIGS. 1-3. FIG. 1 is a cross-sectional view showing a submarine cable connection structure according to the present embodiment. FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a part of FIG. FIG. 3 is a schematic view showing an appearance when the bottom cable connection structure according to the present embodiment is disassembled. In FIG. 1, the submarine cable connection structure 10 is configured to be bilaterally symmetrical via a center line of a one-dot chain line.

本実施形態の水底ケーブル接続構造10は、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部に2つの被覆部(第1被覆部500および第2被覆部600)を有することにより、ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生することを抑制するよう構成される。以下、詳細を説明する。   In the submarine cable connection structure 10 of the present embodiment, the cable breaks by having two covering portions (the first covering portion 500 and the second covering portion 600) at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. A phenomenon (corner breakage) is configured to be suppressed. Details will be described below.

(ケーブル接続部)
図1に示されているように、水底に布設されるケーブル100は、いわゆる電力光複合ケーブルであり、電力ケーブル線心110と、光ケーブル線心(光ファイバ)120と、を有する。電力ケーブル線心110および光ケーブル線心120の外側には、鉄線からなる鎧装130が設けられる。なお、鎧装130の外側には、防食層140が設けられる場合がある。
(Cable connection)
As shown in FIG. 1, the cable 100 laid on the bottom of the water is a so-called power / optical composite cable, and includes a power cable core 110 and an optical cable core (optical fiber) 120. An armor 130 made of iron wire is provided outside the power cable core 110 and the optical cable core 120. Note that an anticorrosion layer 140 may be provided outside the armor 130.

軸方向に対向する2つのケーブル100は、ケーブル接続部20において、それぞれ防食層140側から段階的に剥がされた状態で接続される。ケーブル接続部20は、2つの電力ケーブル線心110の端部を接続する電力ケーブル線心接続部210と、2つの光ケーブル線心120の端部を接続する光ケーブル線心接続部220と、を有する。   The two cables 100 facing each other in the axial direction are connected at the cable connecting portion 20 in a state where they are peeled off stepwise from the anticorrosion layer 140 side. The cable connection unit 20 includes a power cable core connection unit 210 that connects the ends of the two power cable cores 110 and an optical cable core connection unit 220 that connects the ends of the two optical cable cores 120. .

電力ケーブル線心110は、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(Crosslinked polyethylene insulated PVC sheathed cable:CVケーブル)であり、中心側から外側に向けて、導体(不図示)、内部半導電層(不図示)、絶縁層(不図示)、外部半導電層(不図示)、シールド層(遮蔽層)(不図示)、シース(不図示)を有する。一方の電力ケーブル線心110の導体の端部は、スリーブ(不図示)を圧縮することにより、他方の電力ケーブル線心110の導体の端部と接続される。スリーブの周囲には、電力ケーブル線心110の絶縁層にわたって絶縁テープが巻回される。絶縁テープを覆うように金属管(不図示)が設けられ、金属管の周囲には保護テープが巻回される。以上のような構成を有する電力ケーブル線心接続部210により、2つの電力ケーブル線心110の端部は接続される。   The power cable core 110 is a cross-linked polyethylene insulated PVC sheathed cable (CV cable), from the center side toward the outside, a conductor (not shown), an internal semiconductive layer (not shown), an insulation A layer (not shown), an external semiconductive layer (not shown), a shield layer (shield layer) (not shown), and a sheath (not shown). The end of the conductor of one power cable core 110 is connected to the end of the conductor of the other power cable core 110 by compressing a sleeve (not shown). An insulating tape is wound around the sleeve over the insulating layer of the power cable core 110. A metal tube (not shown) is provided so as to cover the insulating tape, and a protective tape is wound around the metal tube. The ends of the two power cable cores 110 are connected by the power cable core connection part 210 having the above-described configuration.

光ケーブル線心120は、中心側から外側に向けて、テンションメンバ、溝付きスペーサ、溝付きスペーサの溝内に設けられる光ファイバ、ビニルシースを有する。2つの光ケーブル線心120のそれぞれの端部におけるテンションメンバは、金属管(スリーブ)内の金属体(テンションメンバクランプ)により固定される。また、一方の光ファイバの端部は他方の光ファイバの端部と融着され、極度曲げが加わらないように金属管内のファイバトレイに収納される。テンションメンバを固定する金属体、およびファイバトレイを覆うように金属管が設けられ、金属管の繋ぎ目には保護テープが巻回される。以上のような構成を有する光ケーブル線心接続部220により、2つの光ケーブル線心120の端部は接続される。   The optical cable core 120 includes a tension member, a grooved spacer, an optical fiber provided in the groove of the grooved spacer, and a vinyl sheath from the center side toward the outside. The tension members at the ends of the two optical cable cores 120 are fixed by a metal body (tension member clamp) in a metal tube (sleeve). Also, the end of one optical fiber is fused with the end of the other optical fiber, and stored in a fiber tray in a metal tube so as not to be extremely bent. A metal tube is provided so as to cover the metal body for fixing the tension member and the fiber tray, and a protective tape is wound around the joint of the metal tube. The ends of the two optical cable cores 120 are connected by the optical cable core connection part 220 having the above-described configuration.

また、段階的に剥がされたケーブル100の鎧装130は、外側に鉄線を沿わせて曲げるクサビ型のコッター312と円盤状の固定板(当て金具)310とで鉄線を挟み込むように固定される。一方のケーブル100に固定される固定板310は、連結金具320を介して、他方のケーブル100に固定される固定板310と連結される。また、固定板310、コッター312、連結金具320、電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220を囲むように、円筒状の保護管330が設けられる。保護管330のケーブル100の軸方向の端部側の内部には、固定板310およびコッター312が固定される。なお、保護管330内には、固定板310、コッター312、連結金具320、電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220の間を満たすように、防水混和物340が充填される場合がある。   Further, the armor 130 of the cable 100 peeled off in stages is fixed so that the iron wire is sandwiched between a wedge-shaped cotter 312 and a disk-shaped fixing plate (batch metal fitting) 310 that bends the iron wire along the outside. . The fixing plate 310 fixed to one cable 100 is connected to the fixing plate 310 fixed to the other cable 100 via the connection fitting 320. A cylindrical protective tube 330 is provided so as to surround the fixing plate 310, the cotter 312, the connection fitting 320, the power cable core connection part 210, and the optical cable core connection part 220. A fixed plate 310 and a cotter 312 are fixed inside the protective tube 330 on the end side in the axial direction of the cable 100. In the case where the protective tube 330 is filled with the waterproofing mixture 340 so as to fill the space between the fixing plate 310, the cotter 312, the coupling fitting 320, the power cable core connection part 210, and the optical cable core connection part 220. There is.

以上のように、主に、電力ケーブル線心接続部210、光ケーブル線心接続部220、固定板310、コッター312、連結金具320および保護管330等により、ケーブル接続部20が構成される。ケーブル接続部20を構成する固定板310、コッター312、連結金具320、および保護管330等は、例えば防食層によって覆われた鉄からなり、ケーブル100を布設する際の衝撃に耐えうるように構成される。   As described above, the cable connection portion 20 is mainly configured by the power cable core connection portion 210, the optical cable core connection portion 220, the fixing plate 310, the cotter 312, the coupling fitting 320, the protective tube 330, and the like. The fixing plate 310, the cotter 312, the coupling fitting 320, the protective tube 330, and the like constituting the cable connection unit 20 are made of, for example, iron covered with an anticorrosion layer, and can be configured to withstand an impact when the cable 100 is laid. Is done.

(フランジ部)
図1および図2に示されているように、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部には、フランジ部400が連結される。フランジ部400は、円筒部410および板状部420を有する。円筒部410は、ケーブル接続部20の保護管330の外側に嵌められる。円筒部410には保護管330と重なる位置にボルト挿入孔(符号不図示)が設けられる。ボルト挿入孔には、円筒部410の外側からボルト430が挿入される。ボルト430はケーブル接続部20の保護管330に設けられるネジ穴332に螺合する。これにより、ケーブル接続部20にフランジ部400が連結される。
(Flange part)
As shown in FIGS. 1 and 2, a flange portion 400 is coupled to an end portion of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. The flange portion 400 has a cylindrical portion 410 and a plate-like portion 420. The cylindrical portion 410 is fitted on the outer side of the protective tube 330 of the cable connecting portion 20. The cylindrical portion 410 is provided with a bolt insertion hole (not shown) at a position overlapping the protective tube 330. A bolt 430 is inserted into the bolt insertion hole from the outside of the cylindrical portion 410. The bolt 430 is screwed into a screw hole 332 provided in the protective tube 330 of the cable connection unit 20. As a result, the flange portion 400 is coupled to the cable connecting portion 20.

円筒部410のケーブル接続部20の反対側には、ケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿って板状部420が設けられる。板状部420の内部には、ケーブル100の軸方向に沿って、ケーブル100が挿通されるフランジ部ケーブル挿入孔412が設けられる。また、板状部420には、後述する第1被覆部500を固定するためのボルト540が挿入されるボルト挿入孔(符号不図示)が設けられる。   On the opposite side of the cylindrical portion 410 to the cable connecting portion 20, a plate-like portion 420 is provided along a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100. Inside the plate-like portion 420, a flange portion cable insertion hole 412 through which the cable 100 is inserted is provided along the axial direction of the cable 100. In addition, the plate-like portion 420 is provided with a bolt insertion hole (not shown) into which a bolt 540 for fixing the first covering portion 500 described later is inserted.

(第1被覆部(インナー被覆部))
図1および図2に示されているように、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部側には、フランジ部400を介して、第1被覆部(インナー被覆部)500が連結される。第1被覆部500のケーブル接続部20側には、フランジ部400の板状部420に設けられるボルト挿入孔と重なる位置に、ケーブル100の軸方向に沿ってネジ穴552が設けられる。フランジ部400の板状部420に設けられるボルト挿入孔には、ボルト540が挿入される。ボルト540は第1被覆部500のネジ穴552に螺合する。このように、第1被覆部500がフランジ部400に固定されることにより、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部側に、フランジ部400を介して、第1被覆部500が連結される。また、上述のように、第1被覆部500は、ケーブル100の軸方向に沿って設けられるボルト540によりフランジ部400の板状部420に固定されることにより、第1被覆部500に対してケーブル100の軸方向に垂直な方向から力が加わったときに、第1被覆部500がフランジ部400から外れることが抑制される。
(First covering part (inner covering part))
As shown in FIGS. 1 and 2, a first covering portion (inner covering portion) 500 is coupled to the end portion of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100 via a flange portion 400. The On the cable connecting portion 20 side of the first covering portion 500, a screw hole 552 is provided along the axial direction of the cable 100 at a position overlapping the bolt insertion hole provided in the plate-like portion 420 of the flange portion 400. Bolts 540 are inserted into bolt insertion holes provided in the plate-like portion 420 of the flange portion 400. The bolt 540 is screwed into the screw hole 552 of the first covering portion 500. Thus, the 1st coating | coated part 500 is connected to the edge part side of the axial direction of the cable 100 of the cable connection part 20 via the flange part 400 by fixing the 1st coating | coated part 500 to the flange part 400. Is done. Further, as described above, the first covering portion 500 is fixed to the plate-like portion 420 of the flange portion 400 by the bolts 540 provided along the axial direction of the cable 100, so that the first covering portion 500 is fixed to the first covering portion 500. When a force is applied from a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100, the first covering portion 500 is prevented from being detached from the flange portion 400.

第1被覆部500は、例えば円錐台状である。第1被覆部500のケーブル接続部20側の外径は、例えばケーブル接続部20の保護管330の直径またはフランジ部400の直径に等しい。また、第1被覆部500の外径は、ケーブル接続部20側から反対側に向かってケーブル100の直径に近づくように小さくなっている。これにより、ケーブル接続部20から第1被覆部500のケーブル接続部20と反対側の端部までの段差が緩和される。また、第1被覆部500の傾斜した側面には、後述する第2被覆部600を固定するためのボルト620が螺合するネジ穴554が設けられる。   The 1st coating | coated part 500 is truncated cone shape, for example. The outer diameter of the first covering portion 500 on the cable connecting portion 20 side is, for example, equal to the diameter of the protective tube 330 or the diameter of the flange portion 400 of the cable connecting portion 20. Moreover, the outer diameter of the 1st coating | coated part 500 is so small that it approaches the diameter of the cable 100 toward the opposite side from the cable connection part 20 side. Thereby, the level | step difference from the cable connection part 20 to the edge part on the opposite side to the cable connection part 20 of the 1st coating | coated part 500 is eased. Further, a screw hole 554 into which a bolt 620 for fixing the second covering portion 600 described later is screwed is provided on the inclined side surface of the first covering portion 500.

ここで、第1被覆部500の内部には、ケーブル100の軸方向に沿って、ケーブル100が挿通される第1ケーブル挿入孔510が設けられる。   Here, a first cable insertion hole 510 into which the cable 100 is inserted is provided in the first covering portion 500 along the axial direction of the cable 100.

第1ケーブル挿入孔510は、ケーブル接続部20側から反対側に向かって広がっている。ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル100はケーブル接続部20側から反対側に向けて徐々に屈曲する。これにより、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部においてケーブル100が(直角に)折れる現象(角折れ)が発生することが抑制されるだけでなく、第1被覆部500のケーブル接続部20と反対側の端部(第1ケーブル挿入孔510の開口端)においてケーブル100が(直角に)折れる現象(角折れ)が発生することが抑制される。また、第1ケーブル挿入孔510の開口端によってケーブル100が損傷することが抑制される。   The first cable insertion hole 510 widens from the cable connecting portion 20 side toward the opposite side. When the cable 100 is laid or when a force for bending the cable 100 is applied after the cable 100 is laid, the cable 100 is gradually bent from the cable connecting portion 20 side toward the opposite side. Thereby, not only the phenomenon that the cable 100 bends (perpendicularly) at the end of the cable connection portion 20 in the axial direction of the cable 100 (square breakage) is suppressed, but also the cable connection of the first covering portion 500. Occurrence of the phenomenon that the cable 100 is bent (at a right angle) at the end opposite to the portion 20 (opening end of the first cable insertion hole 510) (square breakage) is suppressed. Further, the cable 100 is prevented from being damaged by the opening end of the first cable insertion hole 510.

なお、第1ケーブル挿入孔510のケーブル接続部20側の付け根部分における直径は、ケーブル100の直径と等しい。これにより、第1ケーブル挿入孔510のケーブル接続部20側の付け根部分(すなわちケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部)において、ケーブル100が折れる現象が発生することが抑制される。   Note that the diameter of the base portion of the first cable insertion hole 510 on the cable connection portion 20 side is equal to the diameter of the cable 100. Thereby, it is possible to suppress the phenomenon that the cable 100 is bent at the base portion of the first cable insertion hole 510 on the cable connection portion 20 side (that is, the end portion of the cable connection portion 20 in the axial direction of the cable 100).

また、第1ケーブル挿入孔510は、ケーブル接続部20と反対側の開口側にR形状部520を有する。ケーブル100の軸方向に垂直な方向から見たときのR形状部520の断面形状は、ケーブル100の軸側に凸となったR形状である。第1ケーブル挿入孔510にR形状部520が設けられることにより、ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル100が第1ケーブル挿入孔510に対してより滑らかに当接することにより、ケーブル100が損傷することが抑制される。   The first cable insertion hole 510 has an R-shaped portion 520 on the opening side opposite to the cable connection portion 20. The cross-sectional shape of the R-shaped portion 520 when viewed from the direction perpendicular to the axial direction of the cable 100 is an R-shape that is convex toward the axial side of the cable 100. Since the R-shaped portion 520 is provided in the first cable insertion hole 510, when a force for bending the cable 100 is applied when the cable 100 is laid or after the cable 100 is laid, the cable 100 may be applied to the first cable insertion hole 510. As a result, the cable 100 is prevented from being damaged.

第1ケーブル挿入孔510のR形状部520の曲率半径は、例えばケーブル100の最小曲げ半径以上である。なお、ケーブル100の最小曲げ半径とは、ケーブル100を損傷させることなく屈曲させることができる最小の曲げ半径のことである。ケーブル100を屈曲させる力が印加され、ケーブル100がR形状部520に対して密に接して屈曲したとき、R形状部520におけるケーブル100の曲げ半径が、ケーブル100が許容する最小曲げ半径よりも小さくなることが抑制される。したがって、光ケーブル線心が導通不良となったり、電力ケーブル線心が破断したりすることが抑制され、ケーブル100へのダメージが軽減される。   The radius of curvature of the R-shaped portion 520 of the first cable insertion hole 510 is, for example, not less than the minimum bending radius of the cable 100. The minimum bend radius of the cable 100 is the minimum bend radius that can be bent without damaging the cable 100. When a force for bending the cable 100 is applied and the cable 100 is bent in close contact with the R-shaped portion 520, the bending radius of the cable 100 in the R-shaped portion 520 is smaller than the minimum bending radius allowed by the cable 100. It is suppressed that it becomes small. Therefore, it is possible to prevent the optical cable core from being poorly connected or the power cable core from being broken, and the damage to the cable 100 can be reduced.

また、第1被覆部500は、剛性の大きい(強い)材質により構成されることが好ましい。第1被覆部500は、例えば金属からなる。   Moreover, it is preferable that the 1st coating | coated part 500 is comprised with a rigid large (strong) material. The first covering portion 500 is made of metal, for example.

(第2被覆部(アウター被覆部))
図1および図2に示されているように、第1被覆部500の外側には、第2被覆部(アウター被覆部)600が嵌合する。図3に示されているように、本実施形態では、第2被覆部600は、ケーブル100の軸方向に沿って分割される。また、第2被覆部600は、後述する第2ケーブル挿入孔610の中心軸を中心として対称となるように分割される。この2つに分割された第2被覆部600を、第2被覆部600a,600bとする。2つに分割された第2被覆部600a,600bを結合することによって、第2被覆部600が容易に第1被覆部500に嵌められる。
(Second covering part (outer covering part))
As shown in FIGS. 1 and 2, a second covering portion (outer covering portion) 600 is fitted to the outside of the first covering portion 500. As shown in FIG. 3, in the present embodiment, the second covering portion 600 is divided along the axial direction of the cable 100. Moreover, the 2nd coating | coated part 600 is divided | segmented so that it may become symmetrical centering on the central axis of the 2nd cable insertion hole 610 mentioned later. Let the 2nd coating | coated part 600 divided | segmented into these 2 be 2nd coating | coated part 600a, 600b. The second covering portion 600 is easily fitted to the first covering portion 500 by joining the second covering portions 600a and 600b divided into two.

図1および図2に示されているように、第2被覆部600の第1被覆部500と重なる側面には、ボルト挿入孔(符号不図示)が設けられる。第2被覆部600のボルト挿入孔には、ボルト620が挿入される。ボルト620は第1被覆部500の側面に設けられるネジ穴554に螺合する。これにより、第2被覆部600は、第1被覆部500の外側に嵌合した状態で固定される。   As shown in FIGS. 1 and 2, a bolt insertion hole (not shown) is provided on the side surface of the second covering portion 600 that overlaps the first covering portion 500. Bolts 620 are inserted into the bolt insertion holes of the second covering portion 600. The bolt 620 is screwed into a screw hole 554 provided on the side surface of the first covering portion 500. Thereby, the 2nd coating | coated part 600 is fixed in the state fitted to the outer side of the 1st coating | coated part 500. FIG.

第2被覆部600は、第1被覆部500と同様に、例えば円錐台状である。第2被覆部600のケーブル接続部20側の外径は、例えばケーブル接続部20の保護管330の直径またはフランジ部400の直径に等しい。また、第2被覆部600の外径は、ケーブル接続部20側から反対側に向かってケーブル100の直径に近づくように小さくなっている。これにより、ケーブル接続部20から第1被覆部500を介して第2被覆部600のケーブル接続部20と反対側の端部までの段差が緩和される。   Similar to the first covering portion 500, the second covering portion 600 has, for example, a truncated cone shape. The outer diameter of the second covering portion 600 on the cable connecting portion 20 side is equal to, for example, the diameter of the protective tube 330 or the diameter of the flange portion 400 of the cable connecting portion 20. Moreover, the outer diameter of the 2nd coating | coated part 600 is so small that it approaches the diameter of the cable 100 toward the other side from the cable connection part 20 side. Thereby, the level | step difference from the cable connection part 20 through the 1st coating | coated part 500 to the edge part on the opposite side to the cable connection part 20 of the 2nd coating | coated part 600 is relieve | moderated.

第2被覆部600の内部には、ケーブル100の軸方向に沿って、ケーブル100が挿入される第2ケーブル挿入孔610が設けられる。第2ケーブル挿入孔610は、ケーブル100の軸方向から見て、第1ケーブル挿入孔510と重なるように配置される。第2ケーブル挿入孔610は、第1ケーブル挿入孔510と異なり、第2ケーブル挿入孔610の直径は、ケーブル接続部20側から反対側まで一定である。   A second cable insertion hole 610 into which the cable 100 is inserted is provided in the second covering portion 600 along the axial direction of the cable 100. The second cable insertion hole 610 is disposed so as to overlap the first cable insertion hole 510 when viewed from the axial direction of the cable 100. Unlike the first cable insertion hole 510, the second cable insertion hole 610 has a constant diameter from the cable connecting portion 20 side to the opposite side.

また、第2被覆部600は、第1被覆部500の弾性率よりも小さい弾性率を有する。例えば、第2被覆部600は、エチレンプロピレンゴムなどのゴムからなる。具体的には、第2被覆部600の弾性率は、例えば0.1MPa以上10MP以下である。なお、金属からなる第1被覆部500の弾性率は、10GPa以上である。   Further, the second covering portion 600 has an elastic modulus smaller than that of the first covering portion 500. For example, the second covering portion 600 is made of rubber such as ethylene propylene rubber. Specifically, the elastic modulus of the second covering portion 600 is, for example, not less than 0.1 MPa and not more than 10 MP. In addition, the elasticity modulus of the 1st coating | coated part 500 which consists of metals is 10 GPa or more.

このように、ケーブル100は、ケーブル接続部20側では、剛性の大きい第1被覆部500によって覆われ、ケーブル接続部20と反対側では、剛性の小さい第2被覆部600によって覆われる。水底ケーブル接続構造10の剛性は、ケーブル100の軸方向に、ケーブル接続部20側から反対側に向かって徐々に小さくなる。これにより、ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100を屈曲させる力が集中することが抑制され、ケーブル100はケーブル接続部20側から反対側に向かって緩やかに屈曲する。したがって、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100が折れる現象(角折れ)が発生することが抑制される。   Thus, the cable 100 is covered by the first covering portion 500 having high rigidity on the cable connecting portion 20 side, and is covered by the second covering portion 600 having low rigidity on the side opposite to the cable connecting portion 20. The rigidity of the submarine cable connection structure 10 gradually decreases in the axial direction of the cable 100 from the cable connection portion 20 side toward the opposite side. As a result, when the cable 100 is laid or when a force for bending the cable 100 is applied, the force for bending the cable 100 is concentrated at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. Is suppressed, and the cable 100 bends gently from the cable connection portion 20 side toward the opposite side. Therefore, it is possible to suppress a phenomenon (corner breakage) in which the cable 100 is bent at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100.

また、ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、第2被覆部600が屈曲することによってケーブル100に対して元に戻そうとする弾性力が働く。この作用によっても、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100が折れる現象(角折れ)が発生することが抑制される。   Further, when the cable 100 is laid or when a force to bend the cable 100 is applied after the cable 100 is laid, the second covering portion 600 bends to cause an elastic force to return to the cable 100. This action also suppresses the occurrence of a phenomenon in which the cable 100 is bent (corner breakage) at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100.

(その他)
フランジ部400および第2被覆部600を覆うように、被覆層700が設けられる。被覆層700は、例えば布テープまたは自己融着テープである。これにより、フランジ部400、第1被覆部500および第2被覆部600がケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部に強固に固定される。
(Other)
A covering layer 700 is provided so as to cover the flange portion 400 and the second covering portion 600. The covering layer 700 is, for example, a cloth tape or a self-bonding tape. Thereby, the flange part 400, the 1st coating | coated part 500, and the 2nd coating | coated part 600 are firmly fixed to the edge part of the axial direction of the cable 100 of the cable connection part 20. FIG.

(具体的寸法等)
例えば、ケーブル接続部20において接続されるケーブル100の直径は60mm以上150mm以下である。ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の長さは、3000mm以上5000mm以下であり、ケーブル接続部20の直径は、200mm以上500mm以下である。
(Specific dimensions, etc.)
For example, the diameter of the cable 100 connected in the cable connection part 20 is 60 mm or more and 150 mm or less. The length of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100 is not less than 3000 mm and not more than 5000 mm, and the diameter of the cable connecting portion 20 is not less than 200 mm and not more than 500 mm.

また、例えば、第1被覆部500のケーブル100の軸方向の長さは、300mm以上1000mm以下である。第1被覆部500のR形状部520の曲率半径は、600mm以上1500mm以下である。第2被覆部600のケーブル100の軸方向の長さは、1000mm以上5000mm以下である。   Further, for example, the length of the first covering portion 500 in the axial direction of the cable 100 is not less than 300 mm and not more than 1000 mm. The curvature radius of the R-shaped portion 520 of the first covering portion 500 is not less than 600 mm and not more than 1500 mm. The axial length of the cable 100 of the second covering portion 600 is not less than 1000 mm and not more than 5000 mm.

(2)水底ケーブルの接続方法
次に、本実施形態に係る水底ケーブルの接続方法について説明する。
(2) Submarine cable connection method Next, a submarine cable connection method according to the present embodiment will be described.

(第1被覆部挿通工程)
予め、以下のようにフランジ部400および第1被覆部500を準備する。ボルト540をフランジ部400の板状部420のボルト挿入孔に挿入し第1被覆部500のネジ穴552に螺合させることにより、第1被覆部500をフランジ部400に固定する。次に、フランジ部400のフランジ部ケーブル挿入孔412、および第1被覆部500の第1ケーブル挿入孔510に、ケーブル100を挿通させる。
(First covering part insertion process)
The flange part 400 and the 1st coating | coated part 500 are prepared beforehand as follows. The first covering portion 500 is fixed to the flange portion 400 by inserting the bolt 540 into the bolt insertion hole of the plate-like portion 420 of the flange portion 400 and screwing it into the screw hole 552 of the first covering portion 500. Next, the cable 100 is inserted through the flange portion cable insertion hole 412 of the flange portion 400 and the first cable insertion hole 510 of the first covering portion 500.

(ケーブル接続工程)
次に、ケーブル接続部20を構成する保護管330を一方のケーブル100に通しておく。
(Cable connection process)
Next, the protective tube 330 constituting the cable connecting portion 20 is passed through one cable 100.

2つのケーブル100のそれぞれの端部を、防食層140側から段階的に剥がす。次に、2つの電力ケーブル線心110の端部を接続することにより、電力ケーブル線心接続部210を形成する。また、2つの光ケーブル線心120の端部を接続することにより、光ケーブル線心接続部220を形成する。   The respective ends of the two cables 100 are peeled off stepwise from the anticorrosion layer 140 side. Next, the power cable core connection part 210 is formed by connecting the ends of the two power cable cores 110. Moreover, the optical cable core connection part 220 is formed by connecting the ends of the two optical cable cores 120.

次に、段階的に剥がされたケーブル100の鎧装130の部分を、外側に鉄線を沿わせて曲げるクサビ型のコッター312と円盤状の固定板(当て金具)310とで鉄線を挟み込むように固定する。また、一方のケーブル100に固定される固定板310を、連結金具320を介して、他方のケーブル100に固定される固定板310と連結する。また、固定板310、コッター312、連結金具320、電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220を囲むように保護管330を配置し、保護管330のケーブル100の軸方向の端部側の内部に、固定板310およびコッター312を固定する。なお、保護管330内に、固定板310、コッター312、連結金具320、電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220の間を満たすように、防水混和物340を充填してもよい。   Next, the portion of the armor 130 of the cable 100 that has been peeled off in stages is sandwiched between a wedge-shaped cotter 312 that bends the iron wire along the outside and a disk-shaped fixing plate (a metal fitting) 310. Fix it. Further, the fixing plate 310 fixed to the one cable 100 is connected to the fixing plate 310 fixed to the other cable 100 via the connection fitting 320. Further, the protective tube 330 is disposed so as to surround the fixing plate 310, the cotter 312, the coupling metal 320, the power cable core connection portion 210, and the optical cable core connection portion 220, and the axial end of the cable 100 of the protection tube 330 is arranged. The fixing plate 310 and the cotter 312 are fixed inside the side. The protective tube 330 may be filled with the waterproofing mixture 340 so that the space between the fixing plate 310, the cotter 312, the coupling fitting 320, the power cable core connection part 210 and the optical cable core connection part 220 is filled. .

以上により、ケーブル接続部20を形成する。   The cable connection part 20 is formed by the above.

(第1被覆部連結工程)
次に、第1被覆部500が連結されたフランジ部400の円筒部410を、ケーブル接続部20の保護管330の外側に嵌める。また、ボルト430をフランジ部400の円筒部410のボルト挿入孔に挿入しケーブル接続部20のネジ穴332に螺合させることにより、フランジ部400をケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部に固定する。このようにして、第1被覆部500の内部にケーブル100を挿通させた状態で、フランジ部400を介して第1被覆部500をケーブル接続部20のケーブルの軸方向の端部側に連結する。
(First covering part connecting step)
Next, the cylindrical portion 410 of the flange portion 400 to which the first covering portion 500 is coupled is fitted to the outside of the protective tube 330 of the cable connection portion 20. Further, by inserting the bolt 430 into the bolt insertion hole of the cylindrical portion 410 of the flange portion 400 and screwing it into the screw hole 332 of the cable connecting portion 20, the flange portion 400 is connected to the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. Secure to the part. In this way, in a state where the cable 100 is inserted into the first covering portion 500, the first covering portion 500 is coupled to the cable end portion in the axial direction of the cable via the flange portion 400. .

(第2被覆部連結工程)
次に、2つに分割された第2被覆部600a,600bを、ケーブル100を囲むように結合することにより、第2被覆部600の内部にケーブル100を挿通させた状態とし、第1被覆部500の外側に嵌合させる。また、ボルト620を第2被覆部600のボルト挿入孔に挿入し第1被覆部500のネジ穴554に螺合させることにより、第2被覆部600を第1被覆部500に固定する。
(Second covering portion connecting step)
Next, the second covering portions 600a and 600b divided into two parts are joined so as to surround the cable 100, so that the cable 100 is inserted into the second covering portion 600, and the first covering portion is formed. Fit outside 500. Further, the second covering portion 600 is fixed to the first covering portion 500 by inserting the bolt 620 into the bolt insertion hole of the second covering portion 600 and screwing it into the screw hole 554 of the first covering portion 500.

(被覆層形成工程)
次に、フランジ部400および第2被覆部600を覆うように、例えば自己融着テープを巻回することにより、被覆層700を形成する。
(Coating layer forming process)
Next, the covering layer 700 is formed by, for example, winding a self-bonding tape so as to cover the flange portion 400 and the second covering portion 600.

以上により、2つのケーブル100が接続され、水底ケーブル接続構造10が形成される。   As described above, the two cables 100 are connected to form the water bottom cable connection structure 10.

(3)本実施形態に係る効果
本実施形態やその変形例によれば、以下に示す1つ又は複数の効果を奏する。
(3) Effects according to the present embodiment According to the present embodiment and its modifications, the following one or more effects are achieved.

(a)本実施形態によれば、第1被覆部500はケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部側に連結され、第1被覆部500の内部にはケーブル100が挿通される。第1被覆部500の外径は、ケーブル接続部20側から反対側に向かってケーブル100の直径に近づくように小さくなっている。また、第2被覆部600は第1被覆部500の外側に嵌合し、第2被覆部600の内部にはケーブル100が挿通される。第2被覆部600の外径は、ケーブル接続部20側から反対側に向かってケーブル100の直径に近づくように小さくなっている。これにより、ケーブル接続部20から第1被覆部500を介して第2被覆部600のケーブル接続部20と反対側の端部までの段差が緩和される。また、第2被覆部600は、第1被覆部500の弾性率よりも小さい弾性率を有する。水底ケーブル接続構造10の剛性が、ケーブル100の軸方向に、ケーブル接続部20側から反対側に向かって徐々に小さくなる。これにより、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100が折れる現象(角折れ)が発生することを抑制することができる。 (A) According to the present embodiment, the first covering portion 500 is connected to the end portion of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100, and the cable 100 is inserted into the first covering portion 500. The outer diameter of the 1st coating | coated part 500 is so small that it approaches the diameter of the cable 100 toward the other side from the cable connection part 20 side. The second covering portion 600 is fitted to the outside of the first covering portion 500, and the cable 100 is inserted into the second covering portion 600. The outer diameter of the 2nd coating | coated part 600 is so small that it approaches the diameter of the cable 100 toward the opposite side from the cable connection part 20 side. Thereby, the level | step difference from the cable connection part 20 through the 1st coating | coated part 500 to the edge part on the opposite side to the cable connection part 20 of the 2nd coating | coated part 600 is relieve | moderated. Further, the second covering portion 600 has an elastic modulus smaller than that of the first covering portion 500. The rigidity of the bottom cable connection structure 10 gradually decreases in the axial direction of the cable 100 from the cable connection portion 20 side to the opposite side. Thereby, it can suppress that the phenomenon (corner bend | folding) which the cable 100 bends in the edge part of the axial direction of the cable 100 of the cable connection part 20 generate | occur | produces.

ここで、第1の比較例として、ケーブル接続部に本実施形態のような第1被覆部500および第2被覆部600が連結されていない場合について考える。ケーブル接続部では、軸方向に対向する2つのケーブル線心の端部が接続される部分(本実施形態でいう電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220)が保護管等によって覆われるため、ケーブル接続部の外径は、ケーブルの直径よりも大きくなる。この第1の比較例では、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部には、段差が形成され、この段差の部分が剛性の変曲点となる。このため、ケーブルを布設する際または布設した後にケーブルを屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部において、ケーブルを屈曲させる力が集中し、ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生する可能性がある。ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生した場合、光ケーブル線心が導通不良となったり、電力ケーブル線心が破断したりする可能性がある。   Here, as a first comparative example, a case where the first covering portion 500 and the second covering portion 600 as in the present embodiment are not coupled to the cable connecting portion will be considered. In the cable connecting portion, the portions (the power cable core connecting portion 210 and the optical cable core connecting portion 220 in this embodiment) where the ends of the two cable cores facing in the axial direction are connected are covered with a protective tube or the like. Therefore, the outer diameter of the cable connection portion is larger than the diameter of the cable. In the first comparative example, a step is formed at the end of the cable connecting portion in the axial direction of the cable, and this step becomes a rigid inflection point. For this reason, when a cable bending force is applied when laying the cable or after the cable is laid, the cable bending force is concentrated at the cable axial end of the cable connecting portion, and the cable is broken ( There is a possibility that corner breakage may occur. When the phenomenon that the cable is broken (corner breakage) occurs, there is a possibility that the optical cable core becomes defective in conduction or the power cable core breaks.

上記した第1の比較例のような場合において、これまで、水深が30m以下の場合では、布設船からケーブルを布設する際に、ダイバーがケーブルの布設状況を監視することにより、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部においてケーブルが折れる現象(角折れ)が発生することを抑制していた。しかしながら、水深が30m以上の場合では、ダイバーによる監視によりケーブルが折れる現象(角折れ)が発生することを抑制することは困難であった。   In the case of the first comparative example described above, when the water depth is 30 m or less, when the cable is installed from the laying ship, the diver monitors the cable installation state, Occurrence of a phenomenon that the cable is bent at the end portion in the axial direction of the cable (square breakage) is suppressed. However, in the case where the water depth is 30 m or more, it is difficult to suppress the phenomenon of cable breakage (corner breakage) by monitoring with a diver.

次に、第2の比較例として、ケーブル接続部に、本実施形態での第1被覆部500のような金属からなる被覆部のみが連結される場合について考える。第2の比較例では、被覆部のケーブル接続部と反対側の端部において、剛性の変曲点が形成される。このため、被覆部のケーブル接続部と反対側の端部において、ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生する可能性がある。   Next, as a second comparative example, consider a case where only a covering portion made of metal such as the first covering portion 500 in the present embodiment is coupled to the cable connection portion. In the second comparative example, a rigid inflection point is formed at the end of the covering portion opposite to the cable connection portion. For this reason, there is a possibility that the cable breaks (corner breakage) at the end of the covering portion opposite to the cable connecting portion.

次に、第3の比較例として、ケーブル接続部に、本実施形態での第2被覆部600のようなゴムからなる被覆部のみが連結される場合について考える。第3の比較例では、被覆部の剛性が不十分であり、ケーブル接続部の剛性と被覆部の剛性との差が大きい。このため、被覆部自体が直角に屈曲することによって、ケーブル接続部のケーブルの軸方向の端部(すなわちケーブル接続部と被覆部との接合部)においてケーブル100が折れる現象(角折れ)が発生する可能性がある。   Next, as a third comparative example, consider a case where only the covering portion made of rubber such as the second covering portion 600 in the present embodiment is coupled to the cable connecting portion. In the third comparative example, the rigidity of the covering portion is insufficient, and the difference between the rigidity of the cable connecting portion and the rigidity of the covering portion is large. For this reason, the phenomenon that the cable 100 bends at the end of the cable connecting portion in the axial direction of the cable (that is, the joint portion between the cable connecting portion and the covering portion) is generated by bending the covering portion itself at a right angle. there's a possibility that.

これに対して、本実施形態によれば、第1被覆部500および第2被覆部600のそれぞれの外径は、ケーブル接続部20側から反対側に向かってケーブル100の直径に近づくように小さくなっている。ケーブル接続部20から第1被覆部500を介して第2被覆部600のケーブル接続部20と反対側の端部までの段差が緩和される。また、ケーブル100は、ケーブル接続部20側では、剛性の大きい第1被覆部500によって覆われ、ケーブル接続部20と反対側では、剛性の小さい第2被覆部600によって覆われる。水底ケーブル接続構造10の剛性は、ケーブル100の軸方向に、ケーブル接続部20側から反対側に向かって徐々に小さくなる。これにより、ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100を屈曲させる力が集中することが抑制され、ケーブル100はケーブル接続部20側から反対側に向かって緩やかに屈曲する。したがって、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブル100が折れる現象(角折れ)が発生することを抑制することができる。また、ケーブル100が折れる現象が未然に抑制されることから、ダイバーによる監視を行う必要がなくなる。これにより、人件費を削減しケーブル100を布設する際のコストを減少させることができ、また水深が30m以上であっても安定的にケーブル100を布設することができる。   On the other hand, according to the present embodiment, the outer diameter of each of the first covering portion 500 and the second covering portion 600 is small so as to approach the diameter of the cable 100 from the cable connecting portion 20 side toward the opposite side. It has become. The level difference from the cable connecting part 20 to the end of the second covering part 600 opposite to the cable connecting part 20 via the first covering part 500 is alleviated. Further, the cable 100 is covered by the first covering portion 500 having high rigidity on the cable connecting portion 20 side, and is covered by the second covering portion 600 having low rigidity on the side opposite to the cable connecting portion 20. The rigidity of the submarine cable connection structure 10 gradually decreases in the axial direction of the cable 100 from the cable connection portion 20 side toward the opposite side. As a result, when the cable 100 is laid or when a force for bending the cable 100 is applied, the force for bending the cable 100 is concentrated at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. Is suppressed, and the cable 100 bends gently from the cable connection portion 20 side toward the opposite side. Therefore, it is possible to suppress the phenomenon (corner breakage) that the cable 100 is bent at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100. Moreover, since the phenomenon that the cable 100 is broken is suppressed in advance, it is not necessary to perform monitoring by a diver. Thereby, the labor cost can be reduced, the cost when laying the cable 100 can be reduced, and the cable 100 can be laid stably even if the water depth is 30 m or more.

(b)本実施形態によれば、水底ケーブル接続構造10が適用されるケーブル100は、電力光複合ケーブルであり、電力ケーブル線心110と、光ケーブル線心120と、を有する。ケーブル100が光ファイバ複合電力ケーブルである場合、ケーブル接続部20が電力ケーブル線心接続部210および光ケーブル線心接続部220を有するため、ケーブル接続部20の直径がケーブル100の直径に対して大きくなる傾向がある。この場合、ケーブル100の剛性に対するケーブル接続部20の剛性の差が大きくなる。このため、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部において、ケーブルが折れる現象(角折れ)が発生する確率が高くなる。したがって、本実施形態のように、光ファイバ複合電力ケーブルであるケーブル100に対して、段階的に剛性が変化するよう構成された水底ケーブル接続構造10を適用することは特に有効である。 (B) According to this embodiment, the cable 100 to which the submarine cable connection structure 10 is applied is a power optical composite cable, and includes a power cable core 110 and an optical cable core 120. When the cable 100 is an optical fiber composite power cable, since the cable connection portion 20 includes the power cable core connection portion 210 and the optical cable core connection portion 220, the diameter of the cable connection portion 20 is larger than the diameter of the cable 100. Tend to be. In this case, the difference in the rigidity of the cable connecting portion 20 with respect to the rigidity of the cable 100 is increased. For this reason, the probability that the phenomenon that the cable is bent (corner breakage) occurs at the end of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100 is increased. Therefore, it is particularly effective to apply the submarine cable connection structure 10 configured so that the rigidity is changed in stages to the cable 100 that is an optical fiber composite power cable as in the present embodiment.

(c)本実施形態によれば、第1ケーブル挿入孔510は、ケーブル接続部20側から反対側に向かって広がっている。ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、ケーブル100はケーブル接続部20側から反対側に向けて徐々に屈曲する。これにより、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部においてケーブル100が(直角に)折れる現象(角折れ)が発生することが抑制されるだけでなく、第1被覆部500のケーブル接続部20と反対側の端部(第1ケーブル挿入孔510の開口端)においてケーブル100が(直角に)折れる現象(角折れ)が発生することが抑制される。また、第1ケーブル挿入孔510の開口端によってケーブル100が損傷することが抑制される。 (C) According to this embodiment, the 1st cable insertion hole 510 has spread toward the opposite side from the cable connection part 20 side. When the cable 100 is laid or when a force for bending the cable 100 is applied after the cable 100 is laid, the cable 100 is gradually bent from the cable connecting portion 20 side toward the opposite side. Thereby, not only the phenomenon that the cable 100 bends (perpendicularly) at the end of the cable connection portion 20 in the axial direction of the cable 100 (square breakage) is suppressed, but also the cable connection of the first covering portion 500. Occurrence of the phenomenon that the cable 100 is bent (at a right angle) at the end opposite to the portion 20 (opening end of the first cable insertion hole 510) (square breakage) is suppressed. Further, the cable 100 is prevented from being damaged by the opening end of the first cable insertion hole 510.

(d)本実施形態によれば、第1被覆部500は、ケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部に連結されるフランジ部400を介して、ケーブル接続部20に連結される。これにより、第1被覆部500をケーブル接続部20に容易に連結することができる。 (D) According to this embodiment, the 1st coating | coated part 500 is connected with the cable connection part 20 via the flange part 400 connected with the axial direction edge part of the cable 100 of the cable connection part 20. FIG. Thereby, the 1st coating | coated part 500 can be easily connected with the cable connection part 20. FIG.

(e)本実施形態によれば、第1被覆部500は、ケーブル100の軸方向に沿って設けられるボルト540によりフランジ部400の板状部420に固定される。これにより、第1被覆部500に対してケーブル100の軸方向に垂直な方向から力が加わったときに、第1被覆部500がフランジ部400から外れることを抑制することができる。 (E) According to the present embodiment, the first covering portion 500 is fixed to the plate-like portion 420 of the flange portion 400 by the bolts 540 provided along the axial direction of the cable 100. Thereby, when a force is applied to the first covering portion 500 from a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100, it is possible to prevent the first covering portion 500 from being detached from the flange portion 400.

(f)本実施形態によれば、第2被覆部600は、ケーブル100の軸方向に沿って分割される。第1被覆部500がケーブル接続部20に連結された後に、2つに分割された第2被覆部600a,600bを、ケーブル100を囲むように結合することによって、第2被覆部600の内部にケーブル100を挿通させた状態とすることができる。これにより、第1被覆部500がケーブル接続部20に連結された後に、第2被覆部600を第1被覆部500に容易に嵌めて固定することができる。 (F) According to the present embodiment, the second covering portion 600 is divided along the axial direction of the cable 100. After the first covering portion 500 is connected to the cable connecting portion 20, the second covering portions 600 a and 600 b divided into two parts are joined so as to surround the cable 100, so that the inside of the second covering portion 600 is established. The cable 100 can be inserted. Thereby, after the 1st coating | coated part 500 is connected with the cable connection part 20, the 2nd coating | coated part 600 can be easily fitted and fixed to the 1st coating | coated part 500. FIG.

例えば第2被覆部600がゴムからなる場合、ケーブル100と第2被覆部600との摩擦力が大きくなるため、第2被覆部600の第2ケーブル挿入孔610にケーブル100を摺動させることが困難となる可能性がある。このため、第2被覆部600がゴムからなる場合では、第2被覆部が分割されていない構成は適さず、ケーブル接続工程の前に第2被覆部600に予めケーブル100を通しておく方法は適さない可能性がある。本実施形態では、第1被覆部500がケーブル接続部20に連結された後に、2つに分割された第2被覆部600a,600bを結合することによって、第2被覆部600の第2ケーブル挿入孔610にケーブル100を摺動させることなく、第2被覆部600を第1被覆部500に連結することができる。したがって、本実施形態は、第2被覆部600がゴムからなる場合などに特に有効である。   For example, when the second covering portion 600 is made of rubber, the frictional force between the cable 100 and the second covering portion 600 increases, so that the cable 100 can be slid into the second cable insertion hole 610 of the second covering portion 600. It can be difficult. For this reason, when the 2nd coating | coated part 600 consists of rubber, the structure in which the 2nd coating | coated part is not divided | segmented is not suitable, and the method of letting the cable 100 pass to the 2nd coating | coated part 600 beforehand before a cable connection process is not suitable. there is a possibility. In this embodiment, after the 1st coating | coated part 500 is connected with the cable connection part 20, the 2nd cable insertion of the 2nd coating | coated part 600 is carried out by couple | bonding the 2nd coating | coated parts 600a and 600b divided | segmented into two. The second covering portion 600 can be connected to the first covering portion 500 without sliding the cable 100 in the hole 610. Therefore, this embodiment is particularly effective when the second covering portion 600 is made of rubber.

<本発明の第2実施形態>
図4を用い、本発明の第2実施形態について説明する。図4は、本実施形態に係る水底ケーブル接続構造の一部を拡大した断面図である。
<Second Embodiment of the Present Invention>
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a part of the submarine cable connection structure according to the present embodiment.

本実施形態は、第2被覆部の第1被覆部に対する連結態様が第1実施形態と異なる。以下、第1実施形態と異なる要素についてのみ説明し、第1実施形態で説明した要素と実質的に同一の要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。   This embodiment is different from the first embodiment in the manner of connection of the second covering portion to the first covering portion. Hereinafter, only elements different from those of the first embodiment will be described, and elements substantially the same as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

(1)水底ケーブル接続構造
図4に示されているように、第1被覆部502は、側面に凹部560を有する。第1被覆部502の凹部560は、第1被覆部502の側面を周方向に囲むように設けられる。また、第1被覆部502の凹部560は、ケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面を有する。なお、第1被覆部502の凹部560の側面は、厳密にケーブル100の軸方向に垂直な方向に設けられる必要はなく、ケーブル100の軸方向に垂直な方向の成分を有していればよい。
(1) Submarine cable connection structure As FIG. 4 shows, the 1st coating | coated part 502 has the recessed part 560 in the side surface. The concave portion 560 of the first covering portion 502 is provided so as to surround the side surface of the first covering portion 502 in the circumferential direction. In addition, the concave portion 560 of the first covering portion 502 has a side surface along a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100. Note that the side surface of the recess 560 of the first covering portion 502 does not need to be provided in a direction strictly perpendicular to the axial direction of the cable 100, and may have a component in a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100. .

一方、第2被覆部602は、第1被覆部500に嵌合する側の面(内側面)に設けられ第1被覆部500の凹部560に嵌合する凸部640を有する。第2被覆部602の凸部640は、第2被覆部602の第1被覆部500に嵌合する側の面を周方向に囲むように設けられる。また、第2被覆部602の凸部640は、ケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面を有する。第2被覆部602の凸部640のケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面は、上記した第1被覆部502の凹部560のケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面に当接する。   On the other hand, the second covering portion 602 includes a convex portion 640 that is provided on a surface (inner side surface) that is fitted to the first covering portion 500 and that fits into the concave portion 560 of the first covering portion 500. The convex portion 640 of the second covering portion 602 is provided so as to surround the surface of the second covering portion 602 on the side fitted to the first covering portion 500 in the circumferential direction. Further, the convex portion 640 of the second covering portion 602 has a side surface along a direction perpendicular to the axial direction of the cable 100. The side surface along the direction perpendicular to the axial direction of the cable 100 of the convex portion 640 of the second covering portion 602 is the side surface along the direction perpendicular to the axial direction of the cable 100 of the concave portion 560 of the first covering portion 502 described above. Abut.

(2)第2被覆部連結工程
本実施形態の水底ケーブルの接続方法は、第2被覆部連結工程が第1実施形態と異なる。第2被覆部連結工程では、2つに分割された第2被覆部602a,602bを結合し、第2被覆部602の内部にケーブル100を挿通させた状態とし、第1被覆部502の外側に嵌合させる。このとき、第2被覆部602の第1被覆部502に嵌合する側の面に設けられる凸部640を、第1被覆部502の側面に設けられる凹部560に嵌合させる。
(2) 2nd coating | coated part connection process The connection method of the bottom cable of this embodiment differs in the 2nd coating | coated part connection process from 1st Embodiment. In the second covering portion connecting step, the second covering portions 602a and 602b divided into two parts are joined, and the cable 100 is inserted inside the second covering portion 602, and outside the first covering portion 502. Fit. At this time, the convex portion 640 provided on the surface of the second covering portion 602 that is fitted to the first covering portion 502 is fitted into the concave portion 560 provided on the side surface of the first covering portion 502.

(3)本実施形態に係る効果
(a)本実施形態によれば、第1被覆部502は側面に凹部560を有し、第2被覆部602は、第1被覆部500に嵌合する側の面に設けられ第1被覆部500の凹部560に嵌合する凸部640を有する。第2被覆部602の凸部640を第1被覆部502の凹部560に嵌合させることにより、第2被覆部602を第1被覆部502に強固に固定することができる。
(3) Effects according to the present embodiment (a) According to the present embodiment, the first covering portion 502 has the concave portion 560 on the side surface, and the second covering portion 602 is fitted to the first covering portion 500. And a convex portion 640 that fits into the concave portion 560 of the first covering portion 500. By fitting the convex portion 640 of the second covering portion 602 into the concave portion 560 of the first covering portion 502, the second covering portion 602 can be firmly fixed to the first covering portion 502.

(b)本実施形態によれば、第2被覆部602の凸部640のケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面は、第1被覆部502の凹部560のケーブル100の軸方向に垂直な方向に沿った側面に当接する。これにより、ケーブル100を布設する際または布設した後にケーブル100を屈曲させる力が印加されたとき、第2被覆部602がケーブル100の軸方向にずれることを抑制することができる。 (B) According to this embodiment, the side surface along the direction perpendicular to the axial direction of the cable 100 of the convex portion 640 of the second covering portion 602 is in the axial direction of the cable 100 of the concave portion 560 of the first covering portion 502. It abuts the side surface along the vertical direction. Thereby, when the cable 100 is laid or when a force for bending the cable 100 is applied after the cable 100 is laid, the second covering portion 602 can be prevented from being displaced in the axial direction of the cable 100.

<本発明の第3実施形態>
図5および図6を用い、本発明の第3実施形態について説明する。図5は、本実施形態に係る水底ケーブル接続構造の一部を拡大した断面図である。図6は、本実施形態に係る水底ケーブル接続構造を分解したときの外観を示す模式図である。
<Third embodiment of the present invention>
A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a part of the submarine cable connection structure according to the present embodiment. FIG. 6 is a schematic diagram showing an external appearance when the submarine cable connection structure according to the present embodiment is disassembled.

本実施形態は、第1被覆部が分割される点が第1実施形態と異なる。以下、第1実施形態と異なる要素についてのみ説明し、第1実施形態で説明した要素と実質的に同一の要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。   This embodiment is different from the first embodiment in that the first covering portion is divided. Hereinafter, only elements different from those of the first embodiment will be described, and elements substantially the same as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

(1)水底ケーブル接続構造
図6に示されているように、第1被覆部504は、ケーブル100の軸方向に沿って分割される。また、第1被覆部504は、第1ケーブル挿入孔510の中心軸を中心として対称となるように分割される。この2つに分割された第1被覆部504を、第1被覆部504a,504bとする。
(1) Submarine cable connection structure As shown in FIG. 6, the first covering portion 504 is divided along the axial direction of the cable 100. The first covering portion 504 is divided so as to be symmetric about the central axis of the first cable insertion hole 510. Let the 1st coating | coated part 504 divided | segmented into these 2 be 1st coating | coated part 504a, 504b.

図5および図6に示されているように、第1被覆部504の外側には、周方向に沿って、例えば2本の帯状の鉄線バインダ570が巻回される。これにより、第1被覆部504a,504bが結合される。   As shown in FIGS. 5 and 6, for example, two strip-shaped iron wire binders 570 are wound around the outer side of the first covering portion 504 along the circumferential direction. Thereby, the 1st coating | coated parts 504a and 504b are couple | bonded.

さらに、フランジ部404は、ケーブル100の軸方向に沿って分割されていてもよい。この場合、フランジ部404は、フランジ部ケーブル挿入孔412の中心軸を中心として対称となるように分割される。この2つに分割されたフランジ部404を、フランジ部404a,404bとする。   Further, the flange portion 404 may be divided along the axial direction of the cable 100. In this case, the flange portion 404 is divided so as to be symmetric about the central axis of the flange portion cable insertion hole 412. The flange portion 404 divided into two parts is referred to as flange portions 404a and 404b.

(2)水底ケーブルの接続方法
本実施形態では、予め2つのケーブル100のそれぞれをフランジ部400および第1被覆部500に通しておく第1被覆部挿通工程を行う必要がなく、まず、ケーブル接続工程から行われる。
(2) Submarine cable connection method In this embodiment, it is not necessary to perform the first covering portion insertion step of passing each of the two cables 100 through the flange portion 400 and the first covering portion 500 in advance. Done from the process.

(第1被覆部連結工程)
ケーブル接続工程の後に、第1被覆部504a,504bのそれぞれを、ボルト540により、フランジ部404a,404bのそれぞれに固定する。次に、第1被覆部504a,504bのそれぞれが連結されたフランジ部404a,404bを、ケーブル100を囲むように結合することにより、第1被覆部500の内部にケーブル100を挿通させた状態とする。また、ボルト430により、フランジ部404をケーブル接続部20のケーブル100の軸方向の端部に固定する。次に、例えば2本の鉄線バインダ570を第1被覆部504a,504bの外周に巻回することにより、第1被覆部504a,504bを結合する。以上により、フランジ部400を介して第1被覆部500をケーブル接続部20のケーブルの軸方向の端部側に連結する。
(First covering part connecting step)
After the cable connecting step, each of the first covering portions 504a and 504b is fixed to each of the flange portions 404a and 404b with a bolt 540. Next, by connecting the flange portions 404a and 404b to which the first covering portions 504a and 504b are respectively connected so as to surround the cable 100, the cable 100 is inserted into the first covering portion 500, and To do. Further, the flange portion 404 is fixed to the end portion of the cable connecting portion 20 in the axial direction of the cable 100 by the bolt 430. Next, for example, by winding two iron wire binders 570 around the outer periphery of the first covering portions 504a and 504b, the first covering portions 504a and 504b are joined. As described above, the first covering portion 500 is coupled to the cable end portion in the axial direction of the cable via the flange portion 400.

以降の工程は、第1実施形態と同様である。   The subsequent steps are the same as in the first embodiment.

(3)本実施形態に係る効果
本実施形態によれば、第1被覆部504は、ケーブル100の軸方向に沿って分割される。ケーブル接続工程の後に、2つに分割された第1被覆部500a,500bを、ケーブル100を囲むように結合することによって、第1被覆部500の内部にケーブル100を挿通させた状態とすることができる。これにより、ケーブル接続工程の後に、第1被覆部500をケーブル接続部20のケーブルの軸方向の端部側に容易に連結することができる。
(3) Effects According to this Embodiment According to this embodiment, the first covering portion 504 is divided along the axial direction of the cable 100. After the cable connecting step, the first covering portions 500a and 500b divided into two parts are joined so as to surround the cable 100, so that the cable 100 is inserted into the first covering portion 500. Can do. Thereby, the 1st coating | coated part 500 can be easily connected to the axial edge part side of the cable connection part 20 after a cable connection process.

<本発明の他の実施形態>
以上、本発明の実施形態および変形例について具体的に説明したが、本発明は上述の実施形態および変形例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
<Other Embodiments of the Present Invention>
As mentioned above, although embodiment and modification of this invention were described concretely, this invention is not limited to the above-mentioned embodiment and modification, and can be variously changed in the range which does not deviate from the summary.

上述の実施形態では、保護管330が分割されていない場合について説明したが、保護管はケーブルの軸方向に沿って分割されていてもよい。この場合は、電力ケーブル線心接続部および光ケーブル線心接続部を形成し、ケーブルを固定板およびコッターに固定し、連結金具を介して2つの固定板を連結した後に保護管を結合すればよい。   In the above-described embodiment, the case where the protective tube 330 is not divided has been described. However, the protective tube may be divided along the axial direction of the cable. In this case, the power cable core connection portion and the optical cable core connection portion are formed, the cable is fixed to the fixing plate and the cotter, and the two fixing plates are connected via the connecting metal fitting, and then the protective tube is combined. .

また、上述の実施形態では、第1被覆部500がフランジ部400を介してケーブル接続部20に連結される場合について説明したが、第1被覆部は直接ケーブル接続部に連結されていてもよい。   Moreover, although the above-mentioned embodiment demonstrated the case where the 1st coating | coated part 500 was connected with the cable connection part 20 via the flange part 400, the 1st coating | coated part may be directly connected with the cable connection part. .

また、上述の実施形態では、第1被覆部500の第1ケーブル挿入孔510がR形状部520を有する場合について説明したが、第1被覆部はケーブル接続部側から反対側に向かって広がるように設けられる平坦な傾斜面を有していても良い。   Moreover, although the above-mentioned embodiment demonstrated the case where the 1st cable insertion hole 510 of the 1st coating | coated part 500 had the R-shaped part 520, a 1st coating | coated part spreads toward the opposite side from the cable connection part side. It may have a flat inclined surface.

また、上述の第2実施形態において、第2被覆部600がボルト620によって第1被覆部500に固定される場合について図示したが、第2被覆部の凸部が第1被覆部の凹部に嵌合することによって第2被覆部が第1被覆部に固定されていれば、第2被覆部を第1被覆部に固定するボルトは設けられていなくても良い。   Further, in the second embodiment described above, the case where the second covering portion 600 is fixed to the first covering portion 500 by the bolt 620 is illustrated, but the convex portion of the second covering portion is fitted into the concave portion of the first covering portion. As long as the second covering portion is fixed to the first covering portion by combining, the bolt for fixing the second covering portion to the first covering portion may not be provided.

また、上述の実施形態では、第2被覆部600がケーブル100の軸方向に沿って分割される場合について説明したが、例えば第2被覆部の第2ケーブル挿入孔にケーブルを摺動させることが可能であれば、第2被覆部は分割されていなくてもよい。   Moreover, although the above-mentioned embodiment demonstrated the case where the 2nd coating | coated part 600 was divided | segmented along the axial direction of the cable 100, for example, a cable can be slid to the 2nd cable insertion hole of a 2nd coating | coated part. If possible, the second covering portion may not be divided.

10 水底ケーブル接続構造
20 ケーブル接続部
100 ケーブル
110 電力ケーブル線心
120 光ケーブル線心
130 鎧装
140 防食層
210 電力ケーブル線心接続部
220 光ケーブル線心接続部
310 固定板
312 コッター
320 連結金具
330 保護管
332 ネジ穴
340 防水混和物
400,404,404a,404b フランジ部
410 円筒部
412 フランジ部ケーブル挿通孔
420 板状部
420 連結部
430 ボルト
500,502,504,504a,504b 第1被覆部
510 第1ケーブル挿入孔
520 R形状部
540 ボルト
552,554 ネジ穴
560 凹部
570 鉄線バインダ
600 第2被覆部
600,600a,600b,602,602a,602b 第2被覆部
610 第2ケーブル挿入孔
620 ボルト
640 凸部
700 被覆層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Submarine cable connection structure 20 Cable connection part 100 Cable 110 Power cable core 120 Optical cable core 130 Armoring 140 Anticorrosion layer 210 Power cable core connection part 220 Optical cable core connection part 310 Fixing plate 312 Cotta 320 Connecting metal fitting 330 Protective tube 332 Screw hole 340 Waterproof mixture 400, 404, 404a, 404b Flange portion 410 Cylindrical portion 412 Flange portion cable insertion hole 420 Plate portion 420 Connection portion 430 Bolt 500, 502, 504, 504a, 504b First covering portion 510 First Cable insertion hole 520 R-shaped portion 540 Bolt 552, 554 Screw hole 560 Recessed portion 570 Iron wire binder 600 Second covering portion 600, 600a, 600b, 602, 602a, 602b Second covering portion 610 Second cable insertion hole 620 Bolt 6 0 protrusions 700 cover layer

Claims (13)

水底に布設する2つのケーブルを接続するケーブル接続部と、
前記ケーブル接続部の前記ケーブルの軸方向の端部側に連結され、内部に前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部と、
前記第1被覆部の外側に嵌合し、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており、前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部と、
を有する
ことを特徴とする水底ケーブル接続構造。
A cable connection for connecting two cables laid on the bottom of the water;
The cable connection portion is connected to the end portion side of the cable in the axial direction, the cables of the two cables are inserted therein, and the outer diameter from the cable connection portion side to the opposite side is the diameter of the cable. A first covering portion that is small to approach
The cable is inserted into the outside of the first covering portion, the cable is inserted therein, and the outer diameter decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable. A second covering portion having an elastic modulus smaller than the elastic modulus of the covering portion;
A submarine cable connection structure characterized by comprising:
前記ケーブルは、電力ケーブル線心および光ケーブル線心を有する
ことを特徴とする請求項1に記載の水底ケーブル接続構造。
The submarine cable connection structure according to claim 1, wherein the cable includes a power cable core and an optical cable core.
前記第1被覆部は、前記ケーブルが挿通されるケーブル挿入孔を有し、
前記ケーブル挿入孔は、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって広がっている
ことを特徴とする請求項1または2に記載の水底ケーブル接続構造。
The first covering portion has a cable insertion hole through which the cable is inserted,
The submarine cable connection structure according to claim 1 or 2, wherein the cable insertion hole extends from the cable connection portion side toward the opposite side.
前記ケーブル挿入孔は、前記ケーブル接続部と反対の開口側に設けられ前記ケーブルの軸方向に垂直な方向から見たときの断面形状が前記ケーブルの軸側に凸となったR形状であるR形状部を有する
ことを特徴とする請求項3に記載の水底ケーブル接続構造。
The cable insertion hole is provided in the opening side opposite to the cable connection portion and has an R shape in which a cross-sectional shape when viewed from a direction perpendicular to the axial direction of the cable is convex toward the axial side of the cable. The submarine cable connection structure according to claim 3, further comprising a shape portion.
前記R形状部の曲率半径は、前記ケーブルの最小曲げ半径以上である
ことを特徴とする請求項4に記載の水底ケーブル接続構造。
The submarine cable connection structure according to claim 4, wherein a radius of curvature of the R-shaped portion is equal to or greater than a minimum bending radius of the cable.
前記ケーブル接続部の前記ケーブルの軸方向の端部に連結されるフランジ部を有し、
前記第1被覆部は、前記フランジ部を介して前記ケーブル接続部に連結される
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の水底ケーブル接続構造。
A flange connected to the axial end of the cable of the cable connecting portion;
The submarine cable connection structure according to claim 1, wherein the first covering portion is connected to the cable connection portion via the flange portion.
前記フランジ部は、前記ケーブルの軸方向に垂直な方向に沿って設けられる板状部を有し、
前記第1被覆部は、前記ケーブルの軸方向に沿って設けられるボルトにより前記フランジ部の前記板状部に固定される
ことを特徴とする請求項6に記載の水底ケーブル接続構造。
The flange portion has a plate-like portion provided along a direction perpendicular to the axial direction of the cable,
The submarine cable connection structure according to claim 6, wherein the first covering portion is fixed to the plate-like portion of the flange portion by a bolt provided along the axial direction of the cable.
前記第2被覆部は、前記ケーブルの軸方向に沿って分割される
ことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の水底ケーブル接続構造。
The said 2nd coating | coated part is divided | segmented along the axial direction of the said cable, The bottom cable connection structure of any one of Claims 1-7 characterized by the above-mentioned.
前記第1被覆部は、前記ケーブルの軸方向に沿って分割される
ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の水底ケーブル接続構造。
The said 1st coating | coated part is divided | segmented along the axial direction of the said cable, The submarine cable connection structure of any one of Claims 1-8 characterized by the above-mentioned.
前記第1被覆部は、側面に凹部を有し、
前記第2被覆部は、前記第1被覆部に嵌合する側の面に設けられ前記凹部に嵌合する凸部を有する
ことを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の水底ケーブル接続構造。
The first covering portion has a recess on a side surface,
The said 2nd coating | coated part has a convex part provided in the surface of the side fitted to the said 1st coating | coated part, and fitted to the said recessed part, The one of Claims 1-9 characterized by the above-mentioned. Underwater cable connection structure.
前記第2被覆部の弾性率は、0.1MPa以上10MP以下である
ことを特徴とする請求項1〜10のいずれか1項に記載の水底ケーブル接続構造。
The bottom cable connection structure according to any one of claims 1 to 10, wherein an elastic modulus of the second covering portion is 0.1 MPa or more and 10 MP or less.
水底に布設する2つのケーブルを接続するケーブル接続部の、前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルの軸方向の端部側に連結され、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部と、
前記第1被覆部の外側に嵌合し、内部に前記ケーブルが挿通され、前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており、前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部と、
を有する
ことを特徴とする水底ケーブル接続部の補強構造。
A cable connecting portion for connecting two cables laid on the bottom of the water is connected to the axial end side of each of the two cables, the cable is inserted into the inside, and the opposite side from the cable connecting portion side A first covering portion whose outer diameter is reduced toward the diameter of the cable toward the
The cable is inserted into the outside of the first covering portion, the cable is inserted therein, and the outer diameter decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable. A second covering portion having an elastic modulus smaller than the elastic modulus of the covering portion;
A structure for reinforcing a submarine cable connection portion, comprising:
水底に布設する2つのケーブルを接続することによりケーブル接続部を形成する工程と、
前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記2つのケーブルのそれぞれのケーブルの直径に近づくように小さくなっている第1被覆部の内部に前記ケーブルを挿通させた状態で、前記第1被覆部を前記ケーブル接続部の前記ケーブルの軸方向の端部側に連結する工程と、
前記ケーブル接続部側から反対側に向かって外径が前記ケーブルの直径に近づくように小さくなっており前記第1被覆部の弾性率よりも小さい弾性率を有する第2被覆部の内部に前記ケーブルを挿通させた状態で、前記第2被覆部を前記第1被覆部の外側に嵌合させる工程と、
を有する
ことを特徴とする水底ケーブルの接続方法。
Forming a cable connecting portion by connecting two cables laid on the bottom of the water;
In a state where the cable is inserted through the first covering portion whose outer diameter is reduced so as to approach the diameter of each of the two cables from the cable connecting portion side to the opposite side, Connecting one covering portion to an end portion side of the cable connecting portion in the axial direction of the cable;
The cable has an outer diameter that decreases from the cable connecting portion side to the opposite side so as to approach the diameter of the cable, and has an elastic modulus smaller than that of the first covering portion. In a state where the second covering portion is fitted to the outside of the first covering portion,
A method of connecting a submarine cable, comprising:
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