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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 26
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 60
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 claims description 37
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 15
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 9
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000008096 xylene Substances 0.000 claims description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 6
- AQEDFGUKQJUMBV-UHFFFAOYSA-N copper;ethane-1,2-diamine Chemical compound [Cu].NCCN AQEDFGUKQJUMBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 claims description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 6
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 6
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 6
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 3
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001875 Ebonite Polymers 0.000 description 1
- RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N Isoprene Chemical compound CC(=C)C=C RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001131 Pulp (paper) Polymers 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B29/00—Cutting 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
- E21B29/02—Cutting 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
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4439—Auxiliary devices
- G02B6/4459—Ducts; Conduits; Hollow tubes for air blown fibres
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/46—Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
- G02B6/50—Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
- G02B6/502—Installation methods in fluid conducts, e.g. pipelines
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B15/00—Apparatus or processes for salvaging material from cables
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02G—INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
- H02G1/00—Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02G—INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
- H02G1/00—Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
- H02G1/06—Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for laying cables, e.g. laying apparatus on vehicle
- H02G1/08—Methods 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
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/46—Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
- G02B6/50—Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/82—Recycling of waste of electrical or electronic equipment [WEEE]
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49815—Disassembling
- Y10T29/49822—Disassembling 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).
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)
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)
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 |
-
1980
- 1980-07-14 NO NO802117A patent/NO146620C/no unknown
-
1981
- 1981-07-08 BE BE0/205358A patent/BE889560A/fr not_active IP Right Cessation
- 1981-07-13 US US06/359,717 patent/US4553877A/en not_active Expired - Fee Related
- 1981-07-13 WO PCT/NO1981/000032 patent/WO1982000388A1/en active IP Right Grant
- 1981-07-13 EP EP19810902058 patent/EP0055760B1/en not_active Expired
- 1981-07-13 JP JP50236181A patent/JPS57501109A/ja active Pending
- 1981-07-14 IT IT2292581A patent/IT1138049B/it active
-
1982
- 1982-03-04 FI FI820768A patent/FI72013C/fi not_active IP Right Cessation
- 1982-03-11 DK DK107182A patent/DK148129C/da not_active IP Right Cessation
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 |