NO146620B - Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere - Google Patents

Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere Download PDF

Info

Publication number
NO146620B
NO146620B NO802117A NO802117A NO146620B NO 146620 B NO146620 B NO 146620B NO 802117 A NO802117 A NO 802117A NO 802117 A NO802117 A NO 802117A NO 146620 B NO146620 B NO 146620B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
cable
insulation material
conductor
pipe
coaxial cable
Prior art date
Application number
NO802117A
Other languages
English (en)
Other versions
NO802117L (no
NO146620C (no
Inventor
Einar Edvardsen
Halvor Bothner-By
Original Assignee
Einar Edvardsen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Einar Edvardsen filed Critical Einar Edvardsen
Priority to NO802117A priority Critical patent/NO146620C/no
Priority to BE0/205358A priority patent/BE889560A/fr
Priority to EP19810902058 priority patent/EP0055760B1/en
Priority to DE8181902058T priority patent/DE3172819D1/de
Priority to US06/359,717 priority patent/US4553877A/en
Priority to AT81902058T priority patent/ATE16435T1/de
Priority to PCT/NO1981/000032 priority patent/WO1982000388A1/en
Priority to JP50236181A priority patent/JPS57501109A/ja
Priority to AU73254/81A priority patent/AU7325481A/en
Priority to IT2292581A priority patent/IT1138049B/it
Publication of NO802117L publication Critical patent/NO802117L/no
Priority to FI820768A priority patent/FI72013C/fi
Priority to DK107182A priority patent/DK148129C/da
Publication of NO146620B publication Critical patent/NO146620B/no
Publication of NO146620C publication Critical patent/NO146620C/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B29/00Cutting or destroying pipes, packers, plugs or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground
    • E21B29/02Cutting or destroying pipes, packers, plugs or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground by explosives or by thermal or chemical means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4439Auxiliary devices
    • G02B6/4459Ducts; Conduits; Hollow tubes for air blown fibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/50Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
    • G02B6/502Installation methods in fluid conducts, e.g. pipelines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B15/00Apparatus or processes for salvaging material from cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G1/00Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G1/00Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
    • H02G1/06Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for laying cables, e.g. laying apparatus on vehicle
    • H02G1/08Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for laying cables, e.g. laying apparatus on vehicle through tubing or conduit, e.g. rod or draw wire for pushing or pulling
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/50Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/82Recycling of waste of electrical or electronic equipment [WEEE]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49815Disassembling
    • Y10T29/49822Disassembling by applying force

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte ved, omdannelse av allerede eksisterende kabler i bakken, i bygninger, i stolpekurser, etc, til lukkede føringsbaner for fremføring a<y >nye ledere.
Nedlegning av kabler for overføring av teletjenester medfører store omkostninger og krever omfattende planlegning og stor arbeidsinnsats ved gjennomførelsen, idet det må tas hensyn til allerede tilstedeværende rørledninger, kabler etc, bygninger og trafikale forhold.
Ved overgang til overføring av teletjenester via optiske fibre, vil det være naturlig å legge ned et nytt system med kabler basert på denne teknikk. Imidlertid vil en stor del av eldre kabeltyper, som parkabler og koaksialkabler bli overflødige og således ikke benyttet.
Hittil er ingen teknikker kjent for uttrekning av slike kablers indre ledere og isolasjonsmateriale. Ved en slik teknikk vil allerede tilstedeværende kabler kunne benyttes, idet kabelens mantel kan tjene som føringsbane for de nye ledere som kan være optiske fibre eller andre ledere. Store be-sparelser, både tidsmessig og økonomisk vil oppnås.
Aktuelle kabler i denne sammenheng er koaksialkabler og. parkabler. Selv om de koaksialkabler som tidligere er benyttet og nedlagt i jorden, har forskjellig oppbygning, forskjellige elektriske parametre og ulik armering, er kablenes rør og isolasjonsmateriale stort sett like. De aller første kabler hadde imidlertid avstandsskiver av ebonitt, i motset-ning til de senere hvor avstandsskivene er fremstilt av polyethylen. Eksempelvis kan nevnes at en grov-koaksialkabel med en indre diameter på 9,5 mm og en senterleder med en diameter på 2,6 mm har avstandsskiver med en tykkelse på 2 mm, anordnet på hver 33. mm. Parkabelen eller abonnentkabelen har flere par med kobberledere som vanligvis er papirisolert, eventuelt isolert med bomull.
For fjerning av disse kablers leder eller ledere kan enten både lederen, eventuelt lederne, og isolasjonsmaterialet ved en egnet fremgangsmåte omdannes til løse partikler som deretter kan fjernes med egnede midler, eller kabelens isolasjonsmateriale kan oppløses eller nedbrytes og deretter fjernes ved hjelp av egnede midler, hvoretter
lederen/lederne trekkes ut av kabelrøret.
Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen omfatter derfor å fjerne kabelens indre isolasjonsmateriale over en egnet lengde og å trekke ut lederen/lederne fra kabelens ene ende.
Fjerning av isolasjonsmateriale kan gjennomføres ved tilførsel av et kjemisk oppløsningsmiddel, f.eks. xylen, kobberethylendiamin, eller et oxyderende middel, f.eks. oxygen under trykk, fra én ende, for derved å oppløse eller nedbryte materialet.
Ved en koaksialkabel kan det kjemiske oppløsningsmiddel inn-føres i kabelrørets indre gjennom en tynn slange slik at det oppløste materiale sammen med oppløsningsmiddelet føres tilbake langs slangen og ut av røret. Deretter kan senterlederen trekkes ut idet en tilstrekkelig stor klaring mellom senterlederen bg koaksialkabelrøret foreligger.
Ved en annen utførelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen benyttes varme for å smelte isolasjonsmaterialet i koaksialkabler, slik at isolasjonsmaterialet overføres til et i det vesentlige kontinuerlig belegg på kabelrørets indre. Varmen for smelting av isolasjonsmaterialet kan tilføres
ved hjelp av et egnet varme-element som føres på koaksialkabelens senterleder, idet elementet tilføres elektrisk energi via senterlederen, kabelens ytterleder og/eller en rundt senterlederen anordnet trykkstrømpe som presser elementet gjennom kabelrøret. Varme kan også tilføres ved å legge elektrisk spenning på senterlederen og/eller ytterlederen, slik at isolasjonsmaterialet smelter av den fra den elektriske motstand utviklede varme.
Det smeltede isolasjonsmateriale vil ved tyngdekraftens virkning samle seg i kabelrørets nedre del som et i det vesentlige kontinuerlig belegg. I de deler av kabelen som ikke befinner seg i horisontal stilling, vil en strømning av smeltet eller seigtflytende isolasjonsmateriale bevege seg mot kabelrørets lavereliggende partier, avhengig av hvor meget og hvor lenge varme tilføres. Dette vil i noen grad begrense kabelrørets frie gjennomgang, men allikevel tillate innføring av nye ledere.
Ved en ytterligere utførelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen fjernes en koaksialkabels isolasjonsmateriale ved at en freseanordning føres på kabelens senterleder mot isolasjonsmaterialet og isolasjonsmaterialet derved freses opp i partikler som deretter føres tilbake og ut av kabel-røret med et egnet fluidum, fortrinnsvis luft. På til-svarende måte føres en freseanordning inn i en bomull-
eller papirisolert parkabels ene ende og freser opp isolasjonsmaterialet og lederne til partikler som deretter føres tilbake og ut av kabelen med et egnet fluidum.
Etter fjerning av isolasjonsmaterialet fjernes lederen eller lederne ved strekkpåvirkning fra kabelens ene ende.
En ytterligere utførelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen består i å fjerne isolasjonsmaterialet i et koaksial-kabelrør ved at et fluidum under trykk, med overlagrede trykkpulser, tilføres kabelens ene ende, idet fluidumet etter en tid vil utøve press mot koaksialkabelens isolasjonsmateriale, i det vesentlige over kabelens hele lengde, slik at isolasjonsmaterialet derved presses ut av kabelens annen ende sammen med dens senterleder, idet denne påføres strekk.
På tegningen viser fig. 1 et lengdesnitt gjennom en typisk koaksialkabel, fig. 2 et tverrsnitt gjennom en typisk koaksialkabel, fig. 3 et lengdesnitt gjennom en typisk parkabel, fig. 4 et tverrsnitt gjennom en typisk parkabel,
fig. 5 et utsnitt betegnet med V - V på fig. 3 i forstørret målestokk, fig. 6 et lengdesnitt av en koaksialkabel med et innført varme-element, fig. 7 et lengdesnitt av en koaksialkabel med en innført freseanordning, fig. 8 et lengdesnitt av en parkabel med en innført freseanordning,
og fig. 9 en prinsippskisse av en koaksialkabel hvor isolasjonsskivene påføres trykk fra en pulserende trykkpumpe og senterlederen utsettes for strekk fra kabelens annen ende.
Fig.1 og 2 viser den prinsipielle oppbygning av en koaksialkabel 1 med isolasjonsskiver 3, senterleder 5 og koaksialkabelrør eller ytterleder 7. Isolasjonsskiven 3 er utformet som et åpent ringlegeme med en spalte 15.
På fig. 3 er vist en parkabel 2 som er oppbygget av flere par med ledere 6 som har omviklet isolasjon 4, slik det best sees på fig. 5 i forstørret målestokk. Parkabelens ytre mantel 20 omslutter de indre ledere.
Kun den indre prinsipielle oppbygning av par- og koaksialkabler er vist på figurene. I tillegg til de viste bestand-deler har slike kabler forskjellige ytre beskyttelses-anordninger.
Ved innføring av et kjemisk oppløsningsmiddel, f.eks. xylen, i en koaksialkabel kan isolasjonsskivene 3 oppløses. Isolasjonsskivene 3 er vanligvis fremstilt av polyethylen.
Innføringen av xylen skjer med en slange som har en ytre diameter som er mindre enn avstanden mellom senterlederen og kabelrørets indre vegg. Ved innføring av xylen gjennom slangen vil xylenet sammen med det oppløste isolasjonsmateriale føres ut av kabelrøret som retur. For hurtigere reaksjon kan oppløsningsmiddelet oppvarmes.
Det kjemiske oppløsningsmiddel kan også innføres i kabelens ene ende i større mengder for å trenge gjennom spaltene i de enkelte isolasjonsskiver og vil samtidig med gjennomtrengningen oppløse deler av skivene og føre dette med seg mot kabelens annen ende, idet kabelen er åpen i skjøtene for å oppfange det gjennomstrømmende xylen. Polyethylen oppløst i xylen er tyntflytende og således velegnet til dette formål.
Ved papirisolerte parkabler kan oppløsningsmiddelet, f.eks. kobberethylendiamin, tilføres under trykk i kabelens ene ende. I kabelens annen ende kan monteres en vakuumpumpe for å påskynde væskeinntrengningen. Kobberethylendiamin oppløser papirisolasjonen til en relativt tyntflytende væske, idet oppløsningsmiddelet kan fortynnes med vann da det normalt er noe mer tyktflytende enn vann. På denne måte lettes også væskeinntrengningen.
Etter at papirisolasjonen er oppløst, kan kabelens ledere trekkes ut av kabelen idet oppløsningen av kobber-ethylendiamin og papirmasse virker som et glidemiddel.
Smelting av isolasjonsskivene i en koaksialkabel kan foregå ved at et varme-element 8, som er utformet med et senterhull for gjennomføring av senterlederen 5, innføres på senterlederen fra kabelens ene ende. Innføringen foregår ved hjelp av en strømpe 9 som presser varme-elementet inn-over i kabelen. Energitilførsel til varme-elementet kan skje ved strømtilførsel via koaksialkabelens 1 ytterleder 7, senterlederen 5 eller eventuelt strømpen 9. Varme-elementet oppvarmes før innføringen i kabelrøret. Polyethylen smelter til en seig masse ved 110° - 130°C, og smelting av skivene vil kunne foregå ved tilførsel av en tilstrekkelig energimengde til varme-elementet og samtidig innføring av varme-elementet gjennom kabelrøret 7 ved press fra strømpen 9. Isolasjonsskivenes smeltede materiale vil smøres utover koaksialrørets innervegg og tjene som egnet glide-belegg ved den senere uttrekning av senterlederen og eventuell senere innføring av nye ledere, idet det fordelte polyethylen vil overdekke eventuelle ujevnheter i koaksial-kabelrøret. Ved oppvarmning av varme-elementet til 400°C, blir polyethylenet tyntflytende og letter fremgangsmåten. Fig. 7 og 8 viser freseanordninger 10 og 11 for inn-føring i kabelrøret. Ved en koaksialkabel føres en freseanordning 10 med freseskjær 17 opplagret rundt senterlederen 5 inn i kabelen 1 ved hjelp av en strømpe 12 som samtidig overfører freseanordningens dreiebevegelse. Herved freses isolasjonsskivene opp til partikler som kan fjernes ved gj ennomblås ning med luft etter at senterlederen er trukket ut. I en parkabel 2, fig. 8, innføres en freseanordning 11 med skjær 18 og glideføring 16, som ligger løst an mot ytter-mantelens innervegg. Glideføringen 16 sikrer at freseanordningen ikke skjærer seg inn i yttermantelen og at kabelens ledere 6 alle føres mot skjærene 18. Freseanordningen presses inn gjennom kabelen av en hul drivstrømpe 13 som samtidig overfører fresens dreiebevegelse. Trykkluft føres samtidig inn gjennom drivstrømpens hulrom og trenger gjennom hull 14 til strømpens utside. Hullene 14 er anordnet tett ved freseanordningen og de oppfreste partikler vil bli blåst ut av kabelrøret 7. Fig. 9 viser fremgangsmåten ved tilkobling til en koaksialkabels 1 første ende av en pulserende pumpe som under trykk med overlagret pulsering innfører en væske i koaksial-kabelen. Samtidig påføres senterlederen i kabelens annen ende et strekk. Idet væsken vil trenge gjennom isolasjonsskivenes 3 spalter 15, vil trykk utøves på alle skivene i hele kabelens lengde og,presse disse under samtidig påvirkning av strekket i senterlederen ut mot kabelens annen ende.
Ved en ytterligere utførelse av fremgangsmåten påføres
en koaksialkabel 2 elektromagnetiske trykksvingninger ved en av isolasjonsmaterialets 3 kritiske frekvenser, slik at den vesentligste del av isolasjonsmaterialet 3 nedbrytes og frigjør koaksialkabelrøret 7 for uttrekning av senterlederen 5.

Claims (13)

1. Fremgangsmåte ved omdannelse av allerede eksisterende kabler i bakken, i bygninger, på stolpekurser etc., til lukkede føringsbaner for fremføring av nye ledere, karakterisert ved at den omfatter å omforme og/eller fjeme kabelens (1, 2) indre isolasjonsmateriale (3, 4) over en egnet lengde og å trekke ut lederen/lederne (5, 6) fra-kabelens(1, 2) ene ende.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det indre isolasjonsmateriale (3, 4)
fjernes ved å tilføre et kjemisk oppløsningsmiddel, f.eks. xylen, kobber-ethylendiamin, eller et oxyderende middel, f. eks. oxygen under trykk, fra én ende, for derved å oppløse eller nedbryte materialet.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert, ved at det kjemiske oppløsningsmiddel tilføres et koaksial-kabelrørs (7) indre med en tynn slange, slik at det oppløste materiale sammen med oppløsningsmiddelet føres tilbake langs slangen og ut av røret.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert ved at det kjemiske oppløsningsmiddel tilføres en bomull- eller papirisolert parkabels (2) indre under trykk, slik at det oppløste isolasjonsmateriale (4) sammen med opp-løsningsmiddelet danner en glidevæske som kabelens metall-ledere (6) kan trekkes ut gjennom.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at isolasjonsmaterialet (3) i et koaksial-kabelrør (7) tilføres varme som smelter isolasjonsmaterialet, slik at dette overføres til et i det vesentlige kontinuerlig belegg på rørets indre.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at varme tilføres med et varme-element (8) som føres på koaksialkabelens senterleder (5), idet elementet tilføres elektrisk energi via senterlederen, kabelens ytterleder (rør) (7) og/eller en rundt senterlederen anordnet trykkstrømpe (9) som presser elementet gjennom kabelrøret (7) .
7. Fremgagnsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at varme tilføres isolasjonsmaterialet (3) ved å legge elektrisk spenning på senterlederen (5) og/eller ytterlederen (7), slik at isolasjonsmaterialet (3) smelter av den fra den elektriske motstand utviklede varme.
8. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at isolasjonsmaterialet (3) i en koaksialkabel oppspaltes ved tilførsel av elektromagnetiske trykksvingninger ved en av isolasjonsmaterialets kritiske frekvenser, og at. det oppspaltede isolasjonsmateriale (3) fjernes med et egnet fluidum.
9. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at isolasjonsmaterialet (3) i et koaksial-kabelrør (7) fjernes ved at en freseanordning (10) føres på kabelens senterleder (5) mot isolasjonsmaterialet (3), og at isolasjonsmaterialet freses opp i partikler som deretter føres tilbake og ut av kabelrøret (7) med et egnet fluidum, fortrinnsvis luft.
10. Fremgangsmåte ifølge krav 1-9, karakterisert ved at kabelens indre leder(e) (5, 6), med kon-stant kraft som kan overlagres med pulserende strekk, trekkes ut fra én ende av kabelen.
11. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at en freseanordning (11) føres inn i en bomull- eller papirisolert parkabels (2) ene ende og freser opp isolasjonsmaterialet (4) og lederne (6) til partikler som deretter føres tilbake og ut av kabelen med et egnet fluidum.
12. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at isolasjonsmaterialet (3) i et koaksial-kabelrør (7) fjernes ved at et fluidum under trykk, med overlagrede trykkpulser, tilføres kabelrørets ene ende, idet fluidumet etter en tid vil utøve press mot koaksialkabelens isolasjonsmateriale, i det vesentlige over kabelens hele lengde, slik at isolasjonsmaterialet (3) derved presses ut av kabelens annen ende sammen med dens senterleder (5), idet denne påføres strekk.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at kabelens (1, 2) indre isolasjonsmateriale (3, 4) fjernes ved at elektrisk spenning legges over én eller flere ledere (5, 6), slik at isolasjonsmaterialet (3, 4) forkulles og virker friksjonsnedsettende ved uttrekning av lederen/lederne (5, 6).
NO802117A 1980-07-14 1980-07-14 Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere NO146620C (no)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO802117A NO146620C (no) 1980-07-14 1980-07-14 Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere
BE0/205358A BE889560A (fr) 1980-07-14 1981-07-08 Procede en vue de transformer un cable souterrain en une voie de guidage fermee pour l'insertion de nouveaux conducteurs
JP50236181A JPS57501109A (no) 1980-07-14 1981-07-13
DE8181902058T DE3172819D1 (en) 1980-07-14 1981-07-13 Method of converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion of new conductors
US06/359,717 US4553877A (en) 1980-07-14 1981-07-13 Method of converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion of new conductors
AT81902058T ATE16435T1 (de) 1980-07-14 1981-07-13 Umwandlungsverfahren eines erdverlegten kabels in eine geschlossene fuehrungsbahn zur einfuehrung neuer leiter.
PCT/NO1981/000032 WO1982000388A1 (en) 1980-07-14 1981-07-13 Method of converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion of new conductors
EP19810902058 EP0055760B1 (en) 1980-07-14 1981-07-13 Method of converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion of new conductors
AU73254/81A AU7325481A (en) 1980-07-14 1981-07-13 Method by converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion of new conductors
IT2292581A IT1138049B (it) 1980-07-14 1981-07-14 Metodo per convertire un cavo interrato in una pista di guida chiusa per l'inserimento di nuovi conduttori
FI820768A FI72013C (fi) 1980-07-14 1982-03-04 Foerfarande foer aendring av kablar till slutna styrkanaler foer mottagning av nya ledningar.
DK107182A DK148129C (da) 1980-07-14 1982-03-11 Fremgangsmaade til omdannelse af et kabel i jorden til et lukket styrespor for indsaetning af nye ledere

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO802117A NO146620C (no) 1980-07-14 1980-07-14 Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO802117L NO802117L (no) 1982-01-15
NO146620B true NO146620B (no) 1982-07-26
NO146620C NO146620C (no) 1982-11-03

Family

ID=19885588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO802117A NO146620C (no) 1980-07-14 1980-07-14 Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4553877A (no)
EP (1) EP0055760B1 (no)
JP (1) JPS57501109A (no)
BE (1) BE889560A (no)
DK (1) DK148129C (no)
FI (1) FI72013C (no)
IT (1) IT1138049B (no)
NO (1) NO146620C (no)
WO (1) WO1982000388A1 (no)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4832529A (en) * 1987-09-14 1989-05-23 Share Corp. Method for repairing air core cable
US4915543A (en) * 1988-05-12 1990-04-10 Kabushiki Kaisha Iseki Kaihatsu Koki Existing pipeline renewing method and apparatus therefor
US4886396A (en) * 1988-05-12 1989-12-12 Kabushiki Kaisha Iseki Kaihatsu Koki Existing pipeline renewing method and apparatus therefor
CA1324619C (en) * 1988-07-26 1993-11-23 Kabushiki Kaisha Iseki Kaihatsu Koki Shield tunneling machine with eccentricity accommodating seal structure
US4925344A (en) * 1989-01-03 1990-05-15 Peres Steve U Method and apparatus for replacing buried pipe
US5174684A (en) * 1992-02-11 1992-12-29 Keener Ricky R Apparatus and method of removing cable
ES2051644B1 (es) * 1992-10-28 1994-12-16 Diaz Carmelo Hernandez Procedimiento de recuperacion de la parte metalica de los cables de comunicaciones.
NL9402044A (nl) * 1994-12-05 1996-07-01 Blok Cable Exchange B V Werkwijze en inrichting voor het verwijderen van de schotten van een coaxkabel.
DE19738439A1 (de) * 1997-09-03 1999-03-04 Alsthom Cge Alcatel Optisches Kabel und optisches Kabelsystem sowie Verfahren zur Herstellung eines optischen Kabelsystems
DE10027562A1 (de) * 2000-06-02 2001-12-06 Alcatel Sa Verfahren zum Umwandeln verlegter elektrischer Kabel
AT410611B (de) * 2001-06-28 2003-06-25 Pichler Alois Verfahren zum entfernen von drähten aus kabelrohren
ES2224053T3 (es) * 2001-02-20 2005-03-01 Pichler, Ernst Procedimiento para extraer un alma de cable de una cubierta de cable.
US7114990B2 (en) 2005-01-25 2006-10-03 Corning Gilbert Incorporated Coaxial cable connector with grounding member
CN101483087B (zh) * 2008-12-22 2011-04-20 天津大学 废旧电线的金属与塑料外皮分离的方法与装置
WO2011037445A1 (en) * 2009-09-28 2011-03-31 Inno-X Sdn Bhd A method of extracting a cable from a sheath
TWI549386B (zh) 2010-04-13 2016-09-11 康寧吉伯特公司 具有防止進入及改良接地之同軸連接器
US20130072057A1 (en) 2011-09-15 2013-03-21 Donald Andrew Burris Coaxial cable connector with integral radio frequency interference and grounding shield
US9136654B2 (en) 2012-01-05 2015-09-15 Corning Gilbert, Inc. Quick mount connector for a coaxial cable
US9407016B2 (en) 2012-02-22 2016-08-02 Corning Optical Communications Rf Llc Coaxial cable connector with integral continuity contacting portion
US9287659B2 (en) 2012-10-16 2016-03-15 Corning Optical Communications Rf Llc Coaxial cable connector with integral RFI protection
US10290958B2 (en) 2013-04-29 2019-05-14 Corning Optical Communications Rf Llc Coaxial cable connector with integral RFI protection and biasing ring
EP3000154B1 (en) 2013-05-20 2019-05-01 Corning Optical Communications RF LLC Coaxial cable connector with integral rfi protection
US9548557B2 (en) 2013-06-26 2017-01-17 Corning Optical Communications LLC Connector assemblies and methods of manufacture
GB201317800D0 (en) * 2013-10-08 2013-11-20 Deflux Holdings Ltd Method and Apparatus for Removing a Cable Core from a Cable Sheath
CA2947866C (en) 2014-05-02 2023-09-19 Afl Telecommunications Llc Optical broadband node cable
US9687918B2 (en) 2014-10-28 2017-06-27 Corning Optical Communications Rf Llc Coring augers and tools for preparing an end of a coaxial cable for introduction of a flowable medium into the end
US9548572B2 (en) 2014-11-03 2017-01-17 Corning Optical Communications LLC Coaxial cable connector having a coupler and a post with a contacting portion and a shoulder
US10033122B2 (en) 2015-02-20 2018-07-24 Corning Optical Communications Rf Llc Cable or conduit connector with jacket retention feature
US9590287B2 (en) 2015-02-20 2017-03-07 Corning Optical Communications Rf Llc Surge protected coaxial termination
NL2014849B1 (en) * 2015-05-22 2017-01-31 James Eagles Nigel Method for removing a Cable Core from a Cable Sheath.
CN105043833B (zh) * 2015-07-10 2018-07-10 浙江晨光电缆股份有限公司 导体压出装置
US10211547B2 (en) 2015-09-03 2019-02-19 Corning Optical Communications Rf Llc Coaxial cable connector
US9525220B1 (en) 2015-11-25 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Coaxial cable connector
US10908376B2 (en) * 2017-01-31 2021-02-02 Dow Global Technologies Llc Conduits with capillary structures
NL1042264B1 (nl) * 2017-02-13 2018-09-04 Franciscus Gerhardus Maria Kokkeler Ir Werkwijze en inrichting voor het omvormen van een coaxiale kabel naar een glasvezelkabel
GB2571531B (en) * 2018-02-28 2022-06-08 Heat Trace Ltd Electrical heating cable
GB2597449A (en) * 2020-07-21 2022-02-02 Deflux Holdings Ltd Apparatus and method for preparing a cable
US12034264B2 (en) 2021-03-31 2024-07-09 Corning Optical Communications Rf Llc Coaxial cable connector assemblies with outer conductor engagement features and methods for using the same
NL2029268B1 (en) 2021-09-29 2023-04-06 Cxt Invest B V Method and a set of tools for ejecting internals from a cable, in particular a coaxial cable

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2731738A (en) * 1953-03-30 1956-01-24 Robert D Nogueira Underground pipe stripper
US3132415A (en) * 1962-07-05 1964-05-12 John E Johnson Method of replacing conductors in a flexible plastic conduit
US3290194A (en) * 1965-06-28 1966-12-06 Gfc Engineering And Sales Corp Process and apparatus for injecting fluids into a sheathed cable
US3661358A (en) * 1969-10-13 1972-05-09 Western Co Of North America Cable pulling method
DE2164737A1 (de) * 1971-12-27 1973-07-12 Reinshagen Kabelwerk Gmbh Verfahren und vorrichtung zur entfernung der nichtmetallischen umflechtung und fadenfoermigen ausfuellung einer mehradrigen flexiblen elektrischen anschlussschnur mittels gasfoermiger waermetraeger
ATA262073A (de) * 1973-03-23 1975-02-15 Ernst & Co Kg Verfahren zur wiedergewinnung von blei, kupfer, aluminium u.dgl. metalle aus kabeln
DE2337462B2 (de) * 1973-07-24 1975-11-06 Union Carbide Canada Ltd., Toronto, Ontario (Kanada) Elektrisch isolierter Leiter
FR2248135A1 (no) * 1973-10-17 1975-05-16 Southwire Co
DE2501656C2 (de) * 1975-01-17 1977-01-27 Heinrich Eichenseher Verfahren zur wiedergewinnung von buntmetalleitern aus einem in der erde verlegten fernmeldekabel
GB1531585A (en) * 1977-05-12 1978-11-08 Pilgrim Eng Dev Rotary tool for removing deposits from tubular passages
FR2435974A1 (fr) * 1978-09-15 1980-04-11 Entreprises Soc Gle Procede et dispositif pour le debouchage de gaines obturees
US4197628A (en) * 1978-11-30 1980-04-15 Conti Allen C Method for removing conductors from the sheathing of a cable
US4372988A (en) * 1979-01-22 1983-02-08 Cable Technology Laboratories, Inc. Extension of cable life
US4281444A (en) * 1979-08-06 1981-08-04 Belden Corporation Wire stripper

Also Published As

Publication number Publication date
NO802117L (no) 1982-01-15
FI820768L (fi) 1982-03-04
US4553877A (en) 1985-11-19
FI72013B (fi) 1986-11-28
DK148129C (da) 1985-09-30
IT8122925A0 (it) 1981-07-14
BE889560A (fr) 1982-01-08
JPS57501109A (no) 1982-06-24
WO1982000388A1 (en) 1982-02-04
NO146620C (no) 1982-11-03
DK107182A (da) 1982-03-11
DK148129B (da) 1985-03-11
EP0055760A1 (en) 1982-07-14
IT1138049B (it) 1986-09-10
EP0055760B1 (en) 1985-11-06
FI72013C (fi) 1987-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO146620B (no) Fremgangsmaate ved omdannelse av nedlagte kabler til foeringsbaner for innfoering av nye ledere
NO332841B1 (no) Fremgangsmate for fjerning av en kabelkjerne fra en kabelmantel
DE68925659T2 (de) Installationsverfahren für eine Nachrichtenstrecke
US2046341A (en) Method of and apparatus for removing sheaths from cables and the like
NO316136B1 (no) Fremgangsmåte og innretning til rensing av en brönn eller en rörledning somer blokkert av gasshydrater
CN105424219B (zh) 一种基于马赫曾德尔干涉仪的光纤锥传感器及其制备方法
WO2011037445A1 (en) A method of extracting a cable from a sheath
CN211741659U (zh) 一种用于光纤的植入装置
CN101349145B (zh) 可替代钢制抽油杆的玄武岩缆绳
CN205210354U (zh) 一种气吹式光缆分线箱
EP1803892B1 (en) Fast laying method for pipes/infrastructures/cables for underground services
US4366770A (en) Apparatus for applying a water repellent substance into a cable core
EP3580822B1 (en) Method and device for converting a coaxial cable to a glass-fibre cable
DE3213129A1 (de) Verfahren zum schnellen und wirtschaftlichen auswechseln alter erdkabel
NL2014849B1 (en) Method for removing a Cable Core from a Cable Sheath.
DE3804763A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum freilegen von lichtwellenleitern einer buendelader
CA1195097A (en) Method by converting a cable in the ground into a closed guiding track for insertion for new conductors
CN109799586A (zh) 一种具有理线结构的壁挂式光缆分纤盒
WO1996002012A1 (en) Transmission line installation
CN219105230U (zh) 一种自动化光缆穿纤系统
DK153178B (da) Fremgangsmaade til fremstilling af varmeisolerende ledningsroer
CH665047A5 (en) Electrical cable e.g. for control, measurement, telephone signals - has incorporated optical fibre cable fitted through empty sleeve between adjacent cable conductors
CN204287562U (zh) 一种光缆固定装置
DE19623482A1 (de) Verfahren zum Anschluß eines Mikrokabels mit Lichtwellenleitern an ein bestehendes Lichtwellenleiter-Übertragungssystem
CN220526038U (zh) 一种便于固定光纤的光纤熔接机