RU2319239C2 - Огнестойкая вставка кабелепровода для волоконно-оптического кабеля - Google Patents

Огнестойкая вставка кабелепровода для волоконно-оптического кабеля Download PDF

Info

Publication number
RU2319239C2
RU2319239C2 RU2004131675/28A RU2004131675A RU2319239C2 RU 2319239 C2 RU2319239 C2 RU 2319239C2 RU 2004131675/28 A RU2004131675/28 A RU 2004131675/28A RU 2004131675 A RU2004131675 A RU 2004131675A RU 2319239 C2 RU2319239 C2 RU 2319239C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flexible
specified
cable
fibers
threads
Prior art date
Application number
RU2004131675/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004131675A (ru
Inventor
Дэвид Д. МОРРИС
Original Assignee
Милликен Энд Компани
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 Милликен Энд Компани filed Critical Милликен Энд Компани
Publication of RU2004131675A publication Critical patent/RU2004131675A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319239C2 publication Critical patent/RU2319239C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D1/00Woven fabrics designed to make specified articles
    • D03D1/0035Protective fabrics
    • D03D1/0043Protective fabrics for elongated members, i.e. sleeves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • F16L11/12Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting
    • F16L11/125Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting non-inflammable or heat-resistant hoses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/22Multi-channel hoses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/18Double-walled pipes; Multi-channel pipes or pipe assemblies
    • F16L9/19Multi-channel pipes or pipe assemblies
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G9/00Installations of electric cables or lines in or on the ground or water
    • H02G9/06Installations of electric cables or lines in or on the ground or water in underground tubes or conduits; Tubes or conduits therefor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G9/00Installations of electric cables or lines in or on the ground or water
    • H02G9/06Installations of electric cables or lines in or on the ground or water in underground tubes or conduits; Tubes or conduits therefor
    • H02G9/065Longitudinally split tubes or conduits therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/16Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places in electrical installations, e.g. cableways
    • 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
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/4436Heat resistant
    • 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
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/131Glass, ceramic, or sintered, fused, fired, or calcined metal oxide or metal carbide containing [e.g., porcelain, brick, cement, etc.]
    • Y10T428/1314Contains fabric, fiber particle, or filament made of glass, ceramic, or sintered, fused, fired, or calcined metal oxide, or metal carbide or other inorganic compound [e.g., fiber glass, mineral fiber, sand, etc.]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Details Of Indoor Wiring (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гибким конструкциям, предназначенным для укладки кабеля в кабелепровод. Гибкая конструкция включает гибкий материал, образующий продольный канал. Конструкция способна сжиматься и восстанавливаться после деформации полностью в свое исходное сохраняемое без поддержки состояние открытой конфигурации. Каждый канал указанной конструкции предназначен для размещения одного кабеля или тому подобного с возможностью скольжения в указанном канале. Гибкий материал включает: синтетический материал, содержащий огнестойкую добавку, или текстильное полотно, изготовленное из многокомпонентных волокон, включая компонент, являющийся огнестойким, или текстильное полотно, изготовленное из нитей, выбранных из группы, состоящей из стекловолокон, арамидных, поливинилденфторидных (PVDF), меламиновых, керамических, поливинилхлоридных, полифениленсульфидных волокон и минеральных волокон, в том числе базальтовых волокон, стекловолокон, углеродных волокон и любой их комбинации. Технический результат - рациональное использование внутреннего пространства кабелепровода, повышение огнестойкости, облегчение укладки кабеля, обеспечение эффективности монтажа. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение, в основном, относится к трубчатому кабелепроводу такого типа, который можно использовать для размещения в нем подземных кабелей, воздушных кабелей, кабелей внутренней проводки, например волоконно-оптического кабеля, коаксиального кабеля и т.д. Конкретнее, настоящее изобретение относится к огнестойким разделительным устройствам, которые можно вставлять в упомянутый кабелепровод, чтобы разделить кабелепровод на отдельные зоны. В частности, настоящее изобретение относится к удлиненному разделительному устройству, которое обладает огнестойкостью и гибкостью, позволяющей вставлять его в ранее уложенный кабелепровод, который уже может содержать, по меньшей мере, один кабель и может быть уложен с поворотами, изгибами и т.д.
Кабель, например волоконно-оптический кабель, часто укладывают под землей длинными отрезками, которые могут даже достигать многих миль. В соответствии с известным уровнем техники кабель укладывают в землю, чтобы не загромождать надземную поверхность кабелем и соответствующими несущими кабель устройствами. Кроме того, при подземном размещении кабель надежнее защищен от атмосферных воздействий и других потенциально опасных условий.
Кроме того, известно, что в кабельной технике принято укладывать кабель в кабелепровод, чтобы надежнее защитить подземный кабель. Кабелепровод часто выполняют из уложенных в землю отрезков поливинилхлоридной или аналогичной трубы. Затем через кабелепровод пневматически подают трос, а к тросу прикрепляют один из кабелей связи. Кабель протягивают за трос через кабелепровод. Кабель, уложенный в кабелепровод, защищен от вредных атмосферных воздействий, воды и т.п.
Обнаружено, что некоторые грызуны иногда прогрызают подземный кабелепровод. Поэтому, как правило, применяют подземный кабелепровод диаметром, по меньшей мере, два дюйма, т.е. достаточно большого размера, чтобы большинство грызунов не могло повредить кабель. В то время как указанный кабелепровод весьма надежно защищает кабель связи, внутри кабелепровода остается много неиспользуемого или «мертвого» пространства. С появлением волоконно-оптических кабелей, диаметр которых может быть всего полдюйма или меньше, объем мертвого пространства внутри среднего кабелепровода еще более увеличивается.
После укладки кабелепровода может возникнуть необходимость в укладке в том же месте второго кабеля связи. В таком случае, исходя из соображений стоимости и сроков укладки, целесообразно использовать мертвое пространство внутри существующего кабелепровода, а не укладывать новый отрезок кабелепровода. Однако выяснилось, что второй кабель трудно затянуть в кабелепровод, который уже содержит один кабель. Если трос пневматически подают в кабелепровод, уже содержащий кабель, или второй кабель «извивается» в кабелепроводе при протягивании, то первый кабель препятствует выполнению указанных работ и исключает возможность вставить второй кабель.
В известных конструкциях предлагалось вставлять в кабелепровод перегородку, чтобы разделить кабелепровод на обособленные секции, что облегчает протягивание второго кабеля. Недостаток данной конструкции состоит в том, что при большой длине укладки кабелепровода внутри него неизбежно возникают неровности. Кроме того, в проекте часто приходится предусматривать искривления, например, у путепроводов и т.п., что осложняет либо делает невозможным установку известных перегородок внутри кабелепровода.
Поэтому существует необходимость в создании устройства для разделения или секционирования кабелепровода, например, кабелепровода для подземной укладки кабеля связи, на обособленные секции. Устройство следует вставлять в уже уложенный кабелепровод, который на протяжении многих миль может иметь волнистую форму и крутые повороты внутри него. Кроме того, существует необходимость в создании разделительного устройства, которое обеспечит более рациональное использование внутреннего пространства кабелепровода. Существует также необходимость в создании разделительного устройства, которое можно использовать внутри зданий и которое соответствовало бы требованиям к огнестойкости, установленным строительными нормами и правилами, и одновременно облегчало укладку кабеля и обеспечивало эффективность монтажа.
Краткое изложение существа изобретения
Настоящее изобретение включает гибкую конструкцию внутреннего желоба, предназначенного для размещения кабеля в кабелепроводе. Конструкция внутреннего желоба включает пару смежных слоев, которые выполнены в форме полос из гибкого материала и соединены по продольным кромкам так, чтобы образовать канал, в котором кабель можно протянуть в продольном направлении через конструкцию внутреннего желоба между слоями конструкции. В соответствии с основным отличительным признаком настоящего изобретения, смежные слои различаются по ширине, измеряемой расстоянием между их продольными кромками, вследствие чего более широкий слой выгибается в сторону от более узкого слоя и тем самым придает каналу открытую конфигурацию.
Другие основные отличительные признаки настоящего изобретения относятся к материалу, из которого изготавливается конструкция внутреннего желоба. Данные отличительные признаки включают структуру материала, например структуру тканого полотна, и дополнительно включают такие свойства, как температура плавления, сопротивление растяжению, относительное удлинение, коэффициент трения, сопротивление сжатию, огнестойкость и упругое восстановление после сжатия.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение будет более понятно из следующего ниже описания и прилагаемых чертежей, на которых:
фиг.1 представляет изометрическое изображение устройства вставки в кабелепровод в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 представляет поперечное сечение устройства, показанного на фиг.1;
фиг.3 представляет изометрическое изображение устройства, показанного на фиг.1, внутри кабелепровода;
фиг.4 представляет поперечное сечение устройства в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 представляет изображение в разрезе волоконно-оптического кабеля, применяемого в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.6 представляет схематическое изображение полосы, составляющей слой внутреннего желоба, из материала, изготовленного в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.7 схематически представляет устройство, показанное на фиг.4, на испытательном устройстве; и
фиг.8 представляет схематическое изображение другой полосы, составляющей слой внутреннего желоба, из материала, изготовленного в соответствии с настоящим изобретением.
Описание предпочтительных вариантов осуществления
На прилагаемых чертежах ссылочным номером 10 обозначена вставка, которую можно назвать внутренним желобом, предназначенная для введения в кабелепровод 12 для волоконно-оптического кабеля. На фиг.3 показан всего один внутренний желоб 10 в кабелепроводе 12, но следует понимать, что в кабелепровод 12 можно вставить несколько внутренних желобов типа внутреннего желоба 10, в зависимости от диаметра кабелепровода 12. Например, предполагается, что в кабелепровод 4-дюймового диаметра можно вставить три указанных внутренних желоба, образующих девять каналов для протягивания волоконно-оптического кабеля.
Каждый внутренний желоб 10 образует несколько каналов 14, которые формируются соединенными между собой слоями 16, 18, 20, 22 и т.д. полотна. В соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения каждый внутренний желоб 10 имеет три канала 14, образованных вышеупомянутыми слоями 16, 18, 20 и 22, которые соединены друг с другом по участкам противоположных продольных кромок слоев таким образом, что участок 25 кромки нижнего слоя 16 охватывает участки кромок других слоев, после чего выполняют прошивку 24 или применяют другие подходящие способы, например ультразвуковую сварку, для соединения между собой слоев 16, 18, 20 и 22.
Материал полотна, предпочтительно, является мягким и гибким, чтобы внутренний желоб 10 можно было протянуть по кабельной трубе 12 без заминок или излишнего тепловыделения, но также достаточно плотным, чтобы кабель в одном канале 14 не соприкасался с кабелем в смежном канале 14. Для этого в соответствии с первым вариантом осуществления слои 16, 18, 20 и 22 представляют собой 100% нейлоновые тканые полотна миткалевого переплетения из моноволокна с весовым номером 520 денье в основе и утке, с плотностью переплетения по утку и основе соответственно 30 уточных нитей и 35 нитей основы, хотя в предпочтительном варианте осуществления плотность по утку и основе можно изменять в диапазонах 25-35 уточных нитей и 30-40 основных нитей. Кроме того, в соответствии с данным вариантом осуществления на этапе экструдирования в состав нитей вводят меламин цианурата в качестве добавки для придания нитям огнестойкости. Вес полотна составляет 5,2 унций на кв. ярд. Следует понимать, что весовой номер моноволокна может варьироваться в диапазоне 200-1000 денье, а плотность по утку и основе можно значительно изменять, чтобы обеспечить перекрытие, необходимое для предотвращения контакта между волоконно-оптическими кабелями.
В соответствии с вышеизложенным одним из предпочтительных вариантов нити является моноволокно из нейлона-6 с весовым номером 520 денье, однако можно применять и другую нить, например полиэфирную с весовым номером 520 денье, если она обеспечивает требуемые характеристики.
Внутренний желоб 10 целесообразно изготавливать следующим образом. Для получения слоев полотна 16, 18, 20 и 22 сначала изготавливают тканые куски длинных и широких форм и затем разрезают данные куски в направлении основы на полосы, из которых центральная полоса 20 является самой узкой, соседние полосы 18 и 22 имеют большую ширину, а полоса 16 является самой широкой, чтобы, когда полосы 16-22 соберут и соединят между собой частями их противоположных продольных кромок, выгибание более широких полос 16, 18 и 22 приводило к образованию каналов 14. После вырезания полос 16, 18, 20 и 22 каждую полосу укладывают между соответствующими соседними полосами. Затем противоположные участки 25 продольных кромок нижней полосы 16 складывают поверх соответствующих участков других полос и прошивают, чтобы составить внутренний желоб 10, изображенный на фиг.1.
Внутренний желоб 10 можно изготавливать отрезками большой длины для вставки в ранее смонтированные кабелепроводы 12 или можно размещать в открытых вентиляционных полостях, вертикальных или горизонтальных открытых полостях внутри зданий, например в шахтах лифта, в каналах прокладки инженерных сетей, лотках для электрических кабелей и т.д. Каждый из слоев 16-22 изготавливают в виде отрезков соответствующей большой длины сшиванием или с использованием другого способа соединения торцами последовательных полос из материала тканого полотна. Тяги 26, которые в предпочтительном варианте осуществления представляют собой плетеные пластиковые или арамидные ленты или пластиковые тросы, привязывают одним концом к волоконно-оптическим кабелям (не показаны), и протягивают кабели по каналам 14 захватом и вытягиванием тяг 26 за другой конец. В предпочтительном варианте осуществления, тяги 26 укладывают поверх слоев 16, 18 и 20 перед наложением слоев 16-22 друг на друга и соединением по участкам продольных кромок слоев.
Как видно, например, из фиг.3, в кабелепровод 12 диаметром 4 дюйма вставляют один внутренний желоб 10. Слой полотна 20 представляет собой полосу шириной 3 дюйма, ширина слоев 18 и 22 равна 4 дюймам, а ширина слоя 16 равна 6 дюймам. Следовательно, ширина самого узкого слоя меньше внутреннего диаметра кабелепровода 12. Это способствует сведению к минимуму силы трения между внутренним желобом 10 и кабелепроводом 12, когда внутренний желоб 10 протягивают через кабелепровод 12.
Вышеописанный внутренний желоб прост в изготовлении и обеспечивает конструкцию, которая позволяет протягивать волоконно-оптические кабели без обусловленных трением зацепов или излишнего тепловыделения и не допускает контактных и переменных потерь между смежными волоконно-оптическими кабелями в других каналах вставки.
Гибкая конструкция 100 внутреннего желоба по второму варианту осуществления настоящего изобретения показана на фиг.4. Аналогично конструкции 10 внутреннего желоба по первому варианту осуществления конструкция 100 внутреннего желоба по второму варианту осуществления содержит слои 102, 104, 106 и 108 в форме полос из гибкого тканого материала, которые соединены соответственно по участкам 110, 112, 114 и 116 продольных кромок слоев прошивкой 118. Каждая пара соседних слоев образует соответствующий кабельный канал 121, 123 или 125. В соответствии с настоящим изобретением слои в каждой паре различаются по ширине между их продольными кромками, чтобы более широкий слой в паре выгибался в сторону от более узкого слоя. Тем самым формируются каналы 121, 123 или 125 открытой конфигурации.
Аналогично варианту с внутренним желобом 10, открытые конфигурации каналов 121, 123 и 125 внутреннего желоба 100 облегчают протягивание кабелей в продольном направлении по каналам 121, 123 и 125 посредством соответствующих тяг 131, 133 и 135. Данное преимущество объясняется тем, что промежуток между слоями 102-108 является одним из факторов, препятствующих затягиванию слоев кабелями и тем самым предотвращающих собирание внутреннего желоба 100 в складки внутри кабелепровода под воздействием кабеля и тяг 131-135 во время их продольного перемещения по каналам 121, 123 и 125.
В соответствии с вышеизложенным поперечное сечение внутреннего желоба 10 определяется отдельными полосами материала полотна, которые соединены между собой по участкам их продольных кромок таким образом, что образуют перекрывающие друг друга слои 16, 18, 20 и 22. Как видно из фиг.4, перекрывающиеся слои 102, 104, 106 и 108 внутреннего желоба 100 также соединены между собой по участкам их продольных кромок, но образованы свернутыми частями одной полосы 140 материала полотна. Для образования перекрывающих друг друга слоев в соответствии с настоящим изобретением можно использовать две, три, четыре (фиг.2) или более полос. Каждая полоса является одной из нескольких последовательных полос, которые соединяют между собой торцами с целью изготовления внутреннего желоба с длиной, которая может достигать, например три-четыре мили.
Фиг.5 схематически представляет изображение в разрезе волоконно-оптического кабеля 150, подлежащего укладке во внутренний желоб, изготовленный в соответствии с настоящим изобретением. Кабель 150 включает пластиковую оболочку 152, содержащую пучок оптических волокон 154. Предпочтительно, каждый слой внутреннего желоба, в который укладывают кабель 150, образован гибким пластиковым материалом, который определяется с учетом пластиковой оболочки 152 из условия, чтобы температура плавления данного материала была не ниже, а в предпочтительном варианте осуществления даже выше, чем температура плавления пластикового материала оболочки. Соблюдение данного условия помогает гарантировать, что кабель 150 вследствие трения скольжения не прожжет внутренний желоб, когда кабель 150 протягивают вдоль по внутреннему желобу. В соответствии с вышеприведенным признаком настоящего изобретения слои внутреннего желоба целесообразно изготавливать из нейлона-6, чтобы температура плавления данных слоев была около 220°C.
Сопротивление прожиганию кабелем можно также задавать с учетом результатов испытания на разрезание желоба тягой, которое, по существу, аналогично испытанию, известному как испытание Bellcore на разрезание желоба для прокладки кабеля тяговым тросом. В соответствии с указанным признаком настоящего изобретения материал слоя внутреннего желоба целесообразно определять из условия, чтобы полипропиленовый трос диаметром 0,25 не прожег опытный образец конструкции внутреннего желоба при протягивании сквозь опытный образец со скоростью 100 футов в минуту и с натяжением 450 фунтов в течение, по меньшей мере, 90 секунд.
Кроме того, материал слоя внутреннего желоба можно определять с учетом материала, из которого изготовлены тяги. В соответствии с указанным признаком настоящего изобретения целесообразно, чтобы соответствующие процентные значения относительных удлинений материала слоя и материала тяги были по существу равными при данной растягивающей нагрузке. Если относительное удлинение внутреннего желоба существенно отличается от относительного удлинения тяги, то одна из указанных конструкций может сдвигаться относительно другой, когда их совместно протягивают по кабелепроводу, в котором их следует совместно проложить. Предпочтительно процентные значения относительных удлинений материала слоя и материала тяги не превышают значения около 75%, под максимальной растягивающей нагрузкой, т.е. под нагрузкой непосредственно перед разрывом при растяжении, и находятся в диапазоне от приблизительно 15% до приблизительно 60%. Еще более предпочтительно диапазон ограничен пределами от приблизительно 25% и приблизительно 40%. Например, предпочтительным материалом является нейлон-6, показывающий относительное удлинение приблизительно 40% под максимальной растягивающей нагрузкой. Другим предпочтительным материалом является полиэфир, у которого относительное удлинение под максимальной растягивающей нагрузкой составляет приблизительно 25%.
Другие признаки настоящего изобретения связаны с прочностью на разрыв материала слоя внутреннего желоба. Предпочтительно каждый слой внутреннего желоба, изготовленного в соответствии с настоящим изобретением, обладает прочностью на разрыв в продольном направлении, по меньшей мере, около 12,5 фунтов на дюйм ширины. Прочность на разрыв в продольном направлении каждого слоя может быть в диапазоне от приблизительно 12,5 до приблизительно 300 фунтов на дюйм ширины, и, более предпочтительно, находится в диапазоне от приблизительно 50 до приблизительно 250 фунтов на дюйм ширины. Однако, наиболее предпочтительно, прочность на разрыв в продольном направлении каждого слоя находится в диапазоне от приблизительно 100 до приблизительно 200 фунтов на дюйм ширины. Например, каждый слой 102, 104, 106 и 108 внутреннего желоба 100 может быть выполнен из тканого полотна, в котором нити как основы, так и утка изготовлены из нейлона-6, и которое характеризуется прочностью на разрыв в продольном направлении около 150 фунтов на дюйм ширины.
При соединении слоев друг с другом они должны совместно создавать единую конструкцию внутреннего желоба с прочностью на разрыв в продольном направлении, по меньшей мере, около 90 фунтов, однако могут обеспечивать прочность на разрыв в продольном направлении в пределах диапазона от приблизительно 50 до приблизительно 5000 фунтов. Более предпочтительными пределами диапазона являются значения от около 125 до 4500 фунтов, и наиболее предпочтительно диапазон ограничен пределами от приблизительно 1250 до приблизительно 4000 фунтов.
Дополнительные признаки настоящего изобретения можно рассмотреть со ссылкой на фиг.6. Конкретнее, фиг.6 представляет схематическое изображение полосы 160 из материала тканого полотна, предназначенного для использования при изготовлении внутреннего желоба в соответствии с настоящим изобретением. Полоса имеет нити основы 162, проходящие по длине полосы, и нити утка 164, проходящие поперек полосы. Нити утка 164 являются гибкими, но при этом обладают определенной жесткостью или сопротивлением сжатию, которое способствует тому, что более широкие слои внутреннего желоба сохраняют выгнутое состояние относительно смежных с ними более узких слоев, как видно на примере, показанном на фиг.4, без сжатия или изгибания внутрь в направлении смежных с ними более узких слоев. Упомянутое сжатие или изгибание в направлении вдоль слоев составляет менее серьезную проблему. Поэтому у нитей основы 162, показанных на фиг.6, сопротивление сжатию может быть меньше, чем сопротивление сжатию у нитей утка 164. Данное условие выполняется в предпочтительном варианте осуществления полосы 160, у которой нити основы 162 изготовлены из полиэфира, который характеризуется первым сопротивлением сжатию, а нити утка 164 изготовлены из нейлона-6, который характеризуется вторым более высоким сопротивлением сжатию. Полиэфир целесообразно использовать как материал нитей основы 162, чтобы максимально уменьшить отличие относительного удлинения от соответствующего показателя у тяг, которые также целесообразно изготавливать из полиэфира.
Сопротивление сжатию можно выразить численно углом упругого восстановления. Угол упругого восстановления представляет собой выраженный в градусах угол, на который образец материала возвращается обратно в плоское развернутое состояние после складывания под углом 180 градусов по линии складывания в соответствии со способом 66 AATCC (Американская ассоциация химиков и колористов текстильной промышленности). Например, конкретный материал слоя внутреннего желоба, изготовленный в соответствии с настоящим изобретением, содержит термостабилизированные полиэфирные нити основы и нити утка из нейлона-6. Установлено, что угол упругого восстановления у данного материала равен 70 градусам в направлении основы и 135 градусам в направлении утка. У аналогичного материала, изготовленного из необработанного полиэфира вместо термостабилизированного полиэфира, значения углов упругого восстановления оказались равными 50 градусам в направлении основы и 125 градусам в направлении утка. У материала с термостабилизированными полиэфирными нитями в направлениях как основы, так и утка, значения углов упругого восстановления оказались равными 90 градусам в направлении основы и 75 градусам в направлении утка. У аналогичного материала только с необработанными нейлоновыми нитями в направлениях как основы, так и утка, значения углов упругого восстановления оказались равными 130 градусам в направлении основы и 120 градусам в направлении утка.
Материал слоя внутреннего желоба должен быть достаточно жестким, чтобы сопротивляться сплющиванию под собственной тяжестью или собиранию в складки под действием тяг и кабелей, но при этом должен быть достаточно гибким, чтобы легче протягиваться через повороты и неровности в канале, в который укладывают желоб. Методика испытаний INDA IST90.3 представляет собой способ определения жесткости материала слоя внутреннего желоба. По данной методике опытный образец гибкого материала укладывают на поверхность с пазом. Затем материал вдавливают лопаткой в паз. Результат испытания выражается в значениях приложенного усилия. В соответствии с настоящим изобретением, когда будут вдавливать полосу из материала слоя внутреннего желоба, уложенную по пазу продольно, данную полосу будут изгибать по поперечной линии складки. Предпочтительно, результаты испытаний упомянутой полосы на жесткость будут в диапазоне от приблизительно 950 до приблизительно 1750 г. Когда будут вдавливать полосу из материала слоя внутреннего желоба, уложенную по пазу поперечно, данную полосу будут изгибать по продольной линии складки, а результаты испытаний упомянутой полосы на жесткость предпочтительно будут в диапазоне от приблизительно 150 до приблизительно 750 г. Следовательно, полоса из материала слоя внутреннего желоба будет менее жесткой по ширине. Соответственно более высокое значение гибкости по ширине полосы помогает избежать сжатия и тем самым способствует тому, что более широкие слои внутреннего желоба удерживаются в выгнутом состоянии относительно смежных более узких слоев, соответственно описанию, приведенному выше со ссылкой на фиг.4. Например, в полосе 160 (фиг.6) из материала тканого полотна внутреннего желоба нити утка 164 изготовлены из нейлона-6. Для данных нитей результаты испытаний жесткости находятся в диапазоне от приблизительно 350 до приблизительно 550 г. Нити основы 162 выполнены из полиэфира. Для данных нитей результаты испытаний жесткости находятся в диапазоне от приблизительно 1250 до приблизительно 1450 г.
Кроме того, можно задавать коэффициент трения материала слоя внутреннего желоба в соответствии с настоящим изобретением. В соответствии с данным признаком настоящего изобретения, предпочтительно, материал слоя внутреннего желоба на основе полиэтилена высокой плотности по материалу с продольной линией действия имеет коэффициент сухого трения скольжения в диапазоне от приблизительно 0,010 до приблизительно 0,500. Предпочтительнее, чтобы данный диапазон был от приблизительно 0,025 до приблизительно 0,250, и наиболее предпочтительно, от приблизительно 0,035 до приблизительно 0,100. Например, оказалось, что у тканого слоя внутреннего желоба, содержащего полиэфирные нити в основе и нити из нейлона-6 в утке, на основе полиэтилена высокой плотности по материалу с продольной линией действия, коэффициент сухого трения скольжения равен 0,064. Аналогичный материал, содержащий термостабилизированные полиэфирные нити в основе, показал соответствующий коэффициент трения 0,073. Материал, содержащий термостабилизированные полиэфирные нити в направлениях как основы, так и утка, показал соответствующий коэффициент трения 0,090, и материал, содержащий необработанные нити из нейлона-6 в направлениях как основы, так и утка, показал соответствующий коэффициент трения 0,067. Вышеприведенные коэффициенты трения по поперечной линии действия имели для четырех упомянутых материалов иные значения, равные соответственно 0,085, 0,088, 0,110 и 0,110. Коэффициенты динамического трения или трения скольжения у упомянутых материалов, также на основе полиэтилена высокой плотности по материалу с продольной линией действия, составляли соответственно 0,063, 0,056, 0,058 и 0,049. Соответствующие значения динамических коэффициентов в поперечном направлении составляли 0,064, 0,067, 0,078 и 0,075. Хотя приведенные экспериментально полученные значения коэффициента трения скольжения являются наиболее предпочтительными, изобретение охватывает более широкие диапазоны значений, например, диапазоны от приблизительно 0,0050 до приблизительно 0,1250, а также средний по ширине диапазон от приблизительно 0,0075 до приблизительно 0,0625 и более узкий диапазон от приблизительно 0,0100 до приблизительно 0,0250.
Дополнительные признаки настоящего изобретения относятся к открытым конфигурациям каналов в конструкции внутреннего желоба. Предпочтительно, кроме разных длин смежных слоев, изобретение дополнительно охватывает такое свойство материала слоев, которое является одним из факторов создания открытых конфигураций каналов, образованных слоями между собой. Данным свойством материала слоев является аналогичная пружинистости упругость, которая придает конструкции внутреннего желоба способность сохранять без поддержки свое состояние, например состояние, в котором конструкция внутреннего желоба 100 изображена на фиг.7. Когда внутренний желоб 100 полностью сплющивают на поверхности 200 силовым приводом 202, передающим действие приложенного испытательного усилия F, данный желоб, предпочтительно, упруго восстановится после деформации полностью или, по существу, полностью в свое исходное, сохраняемое без поддержки состояние сразу после того, как усилие F снимут отведением силового привода 202. Выражение «полностью сплющивают» означает, что более широкие слои 104, 106 и 108 изгибают в направлении соприкосновения с самым узким слоем 102 до тех пор, пока прилагаемое испытательное усилие F не достигает максимального значения, при котором дальнейшего сжатия не произойдет без повреждения внутреннего желоба 100. Указанное состояние полного сплющивания будет сопровождаться образованием складок между наложенными друг на друга более широкими слоями 104, 106 и 108. Представляется целесообразным не подвергать внутренний желоб 100 или другой внутренний желоб, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, последующему сжатию вышеописанным образом приложением максимального испытательного усилия, значение которого меньше, чем приблизительно 85-100% от предыдущего максимального приложенного испытательного усилия. Вышеописанное свидетельствует о соответственно повышенной способности внутреннего желоба к сохранению открытой конфигурации для протягивания кабелей по кабельным каналам.
На фиг.8 представлен вид, аналогичный виду на фиг.6 и изображающий другой вариант осуществления полосы 200 слоя внутреннего желоба из материала, изготовленного в соответствии с настоящим изобретением. Аналогично полосе 160, показанной на фиг.6, полоса 200 содержит тканое полотно с нитями основы 202 и нитями утка 204. Полоса 200 дополнительно содержит экран 206, который блокирует протекание воздуха сквозь полосу 200 между нитями основы 202 и нитями утка 204. Данные непроницаемые полосы позволяют пневматически подавать кабель внутри конструкции внутреннего желоба без падения давления воздуха, что может иметь место в ином случае из-за утечки воздуха наружу сквозь слои.
Непроницаемые полосы можно использовать для ограничения проницаемости всех слоев конструкции внутреннего желоба, но целесообразнее было бы использовать для ограничения проницаемости наружных слоев конструкции внутреннего желоба. Например, пару полос, аналогичных полосе 200, можно было бы использовать для ограничения проницаемости наружных слоев 16 и 22 вышеописанной конструкции внутреннего желоба 10. Для ограничения проницаемости всех слоев 102-108 вышеописанной конструкции внутреннего желоба 100 можно использовать одну полосу, аналогичную полосе 200. В соответствии с вариантом осуществления, изображенным на фиг.8, экран 206 представляет собой тонкий слой пластикового материала, который наклеен на нити 202 и 204 по технологии термического ламинирования. Если пластиковый воздушный экран типа слоя 206 встраивают в конструкцию внутреннего желоба в положении внутри кабельного канала, то данный экран целесообразно изготавливать из пластикового материала с температурой плавления не ниже температуры плавления пластикового материала оболочки кабеля, который предполагается продувать по каналу.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения гибкий внутренний желоб разделительного приспособления можно выполнять из огнестойких материалов, особенно, для использования внутри зданий и других конструкций. Строительные нормы и правила устанавливают определенные требования к огнестойкости и предельным показателям дымообразования элементов строительных конструкций, поэтому любой гибкий внутренний желоб, используемый в строительстве, должен соответствовать упомянутым нормам и правилам. Огнестойкий гибкий внутренний желоб разделительного приспособления можно укладывать внутри зданий, в частности, в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), в вертикальных и горизонтальных открытых шахтах или полостях для прокладки инженерных сетей, например, в шахтах лифтов, лотках электрических кабелей, системах коробов для электромеханических средств (EMT) и т.д. Инженерные сети зданий в большинстве своем не нуждаются в кабелях или внутренних желобах большой длины и обычно протягиваются на длину менее 1000 футов. При монтаже кабелей и внутренних желобов с такой небольшой длиной обычно не требуется применение смазок. Кроме того, специалистам понятно, что внутренний желоб можно применять в вышеописанных случаях без укладки в трубу или систему коробов.
Чтобы обеспечить огнестойкость устройства гибкого внутреннего желоба, вышеописанную конструкцию можно изготовить в соответствии с одним из вариантов осуществления с использованием полотна, выполненного из стекловолоконных нитей. В соответствии с одним из предпочтительных вариантов осуществления стекловолоконные нити характеризуются линейной плотностью в диапазоне от 1800 ярдов/фунт до 22500 ярдов/фунт, при этом нити переплетены таким образом, что образуют миткалевое тканое полотно. На стекловолоконные нити может быть нанесено покрытие из поливинилхлорида (PVC) или какого-либо другого приемлемого материала, в том числе, например, из силикона, акрилатов, полиэтилена или других олефинов. Покрытие из связующего вещества можно наносить на полотно из стекловолокна, или можно наносить покрытие на отдельные волокна до изготовления полотна. Покрытие можно применить, чтобы обеспечить защиту хрупких стекловолоконных нитей, повысить прочность полотна или обеспечить необходимую жесткость полотна для более уверенного формирования открытой конфигурации у полостей. Альтернативно, можно использовать многокомпонентные нити, которые содержат стеклянную сердцевину, обернутую оболочкой из меламина и затем обернутую оболочкой из огнестойкого полиэфира. Данную модификацию многокомпонентной нити относят к типу нитей с сердцевиной и оболочкой.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления огнестойкость можно придать конструкции гибкого внутреннего желоба посредством применения материалов других типов, в том числе арамидных волокон, меламиновых волокон, поливинилиденфторидных (PVDF) волокон или алюмобороксидных силикатных (керамических) волокон, и, кроме того, полифениленсульфидных волокон и минеральных волокон, в том числе базальтовых волокон, стекловолокон, углеродных волокон.
Предпочтительно, для изготовления полотна используют нити, характеризующиеся весовыми номерами в пределах 40 денье-2500 денье.
Структура полотна, используемого для изготовления конструкции по изобретению, предпочтительно выбрана из группы, состоящей из тканого полотна, трикотажного полотна, грубого холста из свитых нитей, нетканого полотна или любой их комбинации.
Еще один способ, посредством которого придают огнестойкость конструкции гибкого внутреннего желоба, заключается в том, что нити экструдируют с огнестойкой добавкой в основной полимер, например полиолефин, полиэфир или нейлон. К возможным добавкам, которые можно использовать в указанном технологическом процессе экструдирования, относятся вспучивающиеся огнестойкие соединения, в том числе тригидрат оксида алюминия, оксиды магния, бораты магния; другие борсодержащие соединения типа бората цинка; фосфат аммония; образующие осадок карбонатные материалы, в том числе пентаэритрит, алкидные смолы или многоатомные спирты; азотсодержащие соединения, в том числе меламин и дициандиамид, оксиды сурьмы; галогенизированные органические соединения, в том числе декабромдифенилоксид; фосфорсодержащие соединения, например, фосфаты аммония; другие фосфатные соли и фосфорорганические соединения. Указанные антипирены обычно применяют в сочетании друг с другом, например, галогенизированную углеводородную систему применяют в сочетании с оксидом сурьмы (например, соединение Dechlorane Plus®).
Еще один способ, посредством которого придают огнестойкость конструкции гибкого внутреннего желоба, заключается в том, что на материал наносят огнестойкое покрытие. К возможным антипиренам, которые можно использовать для нанесения данного покрытия, относятся вышеперечисленные вещества с добавлением или без добавления связующей системы.
Один из особенно эффективных способов создания огнестойкой конструкции гибкого внутреннего желоба заключается в том, что смолу нейлона-6 экструдируют с добавкой цианурата меламина в пропорции 6-8 мас.%. Следовательно, конструкция в соответствии с настоящим вариантом осуществления может содержать тканое полотно с нитями в направлениях как основы, так и утка из нейлона-6 с весовым номером 520 денье и 6,75% содержанием цианурата меламина, с миткалевым переплетением, предпочтительно, с переплетением 30×35. Специалистам понятно, что добавка может составлять 2-12 мас.% от экструдированной нити, предпочтительно, 4-10 мас.%, и наиболее предпочтительно, 6-8 мас.%.
Специалистам понятно, что протяжные ленты могут быть выполнены огнестойкими с использованием любого из вышеописанных способов или материалов.
Данное изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления. Специалисты в данной области техники понимают возможность внесения улучшений, изменений и модификаций. Данные улучшения, изменения и модификации должны рассматриваться в пределах объема формулы изобретения.

Claims (22)

1. Гибкая конструкция, предназначенная для размещения кабеля или тому подобного, которая включает гибкий материал, соединенный так, чтобы образовать, по меньшей мере, один продольный канал, причем указанная конструкция является упругой, так что конструкция способна сжиматься и восстанавливаться после деформации по существу полностью в свое исходное сохраняемое без поддержки состояние открытой конфигурации; где каждый канал указанной конструкции предназначен для размещения одного кабеля или тому подобного с возможностью скольжения в указанном канале; и где указанный гибкий материал включает: 1а) синтетический материал, содержащий огнестойкую добавку; или 1b) текстильное полотно, изготовленное из многокомпонентных волокон, включая компонент, являющийся огнестойким; или
1с) текстильное полотно, изготовленное из нитей, выбранных из группы, состоящей из стекловолокон, арамидных, поливинилденфторидных (PVDF), меламиновых, керамических, поливинилхлоридных, полифениленсульфидных волокон и минеральных волокон, в том числе базальтовых волокон, стекловолокон, углеродных волокон и любой их комбинации.
2. Гибкая конструкция по п.1, где указанный синтетический материал выбран из группы, состоящей из нейлона, полиэфира, полиолефинов, полипропилена и любой их комбинации.
3. Гибкая конструкция по п.1, где указанная огнестойкая добавка представляет собой цианурат меламина и составляет 6-8 мас.% от указанного синтетического материала.
4. Гибкая конструкция по п.1, где упомянутый гибкий материал изготовлен из нитей с весовыми номерами в диапазоне от 200 до 1000 денье.
5. Гибкая конструкция по п.1, где упомянутый синтетический материал выткан с миткалевым переплетением.
6. Гибкая конструкция по п.5, где упомянутое миткалевое переплетение представляет собой переплетение 30×35.
7. Гибкая конструкция по п.4, где указанная нить представляет собой моноволокно.
8. Гибкая конструкция по любому из пп.1-7, где упомянутый гибкий материал разграничивает несколько продольных каналов.
9. Гибкая конструкция по п.1, где указанные многокомпонентные волокна представляют собой волокна с сердцевиной и оболочкой.
10. Гибкая конструкция по п.1, где указанные многокомпонентные волокна содержат стеклянную сердцевину, обернутую слоем меламина.
11. Гибкая конструкция по п.9, где указанные многокомпонентые волокна дополнительно содержат слой огнестойкого полиэфира.
12. Гибкая конструкция по п.1, где указанное полотно содержит покрытие из материала, выбранного из группы, состоящей из поливинилхлорида, силикона, акрилатов, полиэтилена или других олефинов и любой их комбинации.
13. Гибкая конструкция по п.1, где указанные нити характеризуются весовыми номерами в пределах 40-2500 денье.
14. Гибкая конструкция по п.1, где структура полотна выбрана из группы, состоящей из тканного полотна, трикотажного полотна, грубого холста из свитых нитей, нетканного полотна или любой их комбинации.
15. Гибкая конструкция по любому из пп.1 и 12-14, где указанный гибкий материал разграничивает несколько продольных каналов.
16. Способ изготовления огнестойкой гибкой конструкции внутреннего желоба для прокладки кабеля, при этом указанный способ включает следующие стадии: подачу синтетического полимера и огнестойкой добавки в экструдер; экструдирование указанного синтетического полимера и указанной добавки для формования гибких нитей; и использование указанных гибких нитей для формирования конструкции, образующей, по меньшей мере, один продольный канал, предназначенный для размещения кабеля, причем указанная конструкция является упругой, так что конструкция способна сжиматься и восстанавливаться после деформации по существу полностью в свое исходное сохраняемое без поддержки состояние открытой конфигурации, так что кабель может быть проложен с возможностью скольжения в указанном канале.
17. Способ по п.16, где указанный синтетический полимер выбирают из группы, состоящей из нейлона, полиэфира, полиолефинов, полипропилена и любой их комбинации.
18. Способ по п.16 или 17, где указанную добавку выбирают из группы, состоящей из тригидрата оксида алюминия, оксидов магния, боратов магния, бората цинка, фосфата аммония, пентаэритрита, алкидных смол, многоатомных спиртов, меламина, цианурата меламина, дициандиамида, оксидов сурьмы, галогенизированных органических соединений, декабромдифенилоксида, фосфатов аммония, фосфорорганических соединений и любой их комбинации.
19. Способ по п.16, где стадия использования указанных гибких нитей для формирования указанной конструкции включает стадию плетения из указанных нитей полотна и соединения указанных нитей так, чтобы сформировать указанную конструкцию.
20. Способ по п.16, отличающийся тем, что в результате указанной стадии плетения изготавливают полотно миткалевого переплетения.
21. Способ по п.18, где указанная добавка цианурат меламина составляет приблизительно 6-8 мас.% от указанного экструдированного волокна.
22. Способ по п.16, где указанные гибкие нити выбирают из группы, состоящей из моноволоконных, комплексных, многокомпонентных нитей или любой их комбинации.
RU2004131675/28A 2002-03-28 2003-03-20 Огнестойкая вставка кабелепровода для волоконно-оптического кабеля RU2319239C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/109,384 2002-03-28
US10/109,384 US6718100B2 (en) 2002-03-28 2002-03-28 Fire resistant conduit insert for optical fiber cable

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004131675A RU2004131675A (ru) 2005-04-10
RU2319239C2 true RU2319239C2 (ru) 2008-03-10

Family

ID=28453092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131675/28A RU2319239C2 (ru) 2002-03-28 2003-03-20 Огнестойкая вставка кабелепровода для волоконно-оптического кабеля

Country Status (14)

Country Link
US (3) US6718100B2 (ru)
EP (1) EP1488268B1 (ru)
JP (3) JP2005528869A (ru)
KR (1) KR100798016B1 (ru)
CN (1) CN100390594C (ru)
AT (1) ATE395625T1 (ru)
AU (1) AU2003220429B2 (ru)
CA (1) CA2477807A1 (ru)
DE (1) DE60320961D1 (ru)
ES (1) ES2303587T3 (ru)
HK (1) HK1077640A1 (ru)
NZ (1) NZ535194A (ru)
RU (1) RU2319239C2 (ru)
WO (1) WO2003083547A1 (ru)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6304698B1 (en) * 1999-09-22 2001-10-16 Milliken & Company Conduit insert for optical fiber cable
ES2380657T3 (es) * 2001-11-15 2012-05-17 Interface, Inc. Productos textiles que tienen propiedades retardadoras de la llama y métodos de fabricación
US6718100B2 (en) * 2002-03-28 2004-04-06 Milliken & Company Fire resistant conduit insert for optical fiber cable
WO2003085304A2 (en) * 2002-03-29 2003-10-16 Tvc Communications, L.L.C. Multi-compartment aerial duct
US20050124249A1 (en) * 2003-12-09 2005-06-09 Uribarri Peter V. Abrasion-resistant sleeve for wiring and the like
US7188642B2 (en) * 2004-02-20 2007-03-13 Federal Mogul World Wide, Inc. Low-friction pull tape
DE102004025853A1 (de) * 2004-05-24 2006-01-19 Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Druckmittelführender Bremsschlauch eines Schienenfahrzeugs
US7373761B2 (en) * 2004-12-23 2008-05-20 Specified Technologies Inc. Self-adjusting intumescent firestopping apparatus
US20070190872A1 (en) * 2006-02-16 2007-08-16 Weber Robert F Fire retardant silicone textile coating
US20070251595A1 (en) * 2006-05-01 2007-11-01 Ming-Ming Chen Basalt continuous filament insulating and fire-resistant material and sleeves and methods of construction thereof
US7766126B2 (en) * 2006-08-03 2010-08-03 Gm Global Technology Operations, Inc. Thermal valve assembly stand tube
US7621505B2 (en) * 2007-02-28 2009-11-24 Hamrick James C Line runner for conduit
US8991829B2 (en) 2007-11-20 2015-03-31 The Timken Company Non-contact labyrinth seal assembly and method of construction thereof
US8342535B2 (en) 2007-11-20 2013-01-01 The Timken Company Non-contact labyrinth seal assembly and method of construction thereof
KR200448233Y1 (ko) 2007-12-26 2010-03-25 원창공업주식회사 케이블 트레이 상부덮개
US9028937B2 (en) * 2008-01-07 2015-05-12 Federal-Mogul Powertrain, Inc. Multilayer protective textile sleeve and method of construction
AU2009245873A1 (en) * 2008-12-10 2010-07-01 Ig6 Pty Ltd Fire containment devices and components therefor
US8397452B2 (en) * 2009-10-15 2013-03-19 Specified Technologies Inc. Firestopping bushing
US8887458B2 (en) * 2009-10-22 2014-11-18 Specified Technologies Inc. Self-adjusting firestopping sleeve apparatus with flexibly resilient supplemental constriction means
WO2011130056A2 (en) * 2010-04-13 2011-10-20 3M Innovative Properties Company Inorganic fiber webs and methods of making and using
US8834758B2 (en) * 2010-04-13 2014-09-16 3M Innovative Properties Company Thick inorganic fiber webs and methods of making and using
US9695962B2 (en) * 2010-08-16 2017-07-04 Federal-Mogul Powertrain Llc Fire resistant textile sleeve and methods of construction thereof and providing fire protection therewith
US8872029B2 (en) * 2010-09-23 2014-10-28 Wesco Distribution, Inc. Self-opening innerduct for a conduit
US20120073854A1 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Allen Jerry L Conduit innerduct having reduced friction and high strength
US20120125471A1 (en) * 2010-11-18 2012-05-24 Chun-Ping Kuo Water Pipe Structure
US20120132309A1 (en) 2010-11-30 2012-05-31 Morris David D Woven textile fabric and innerduct having multiple-inserted filling yarns
US9061448B2 (en) 2011-04-18 2015-06-23 Milliken & Company Process for forming a divided conduit
US8809682B2 (en) 2011-04-18 2014-08-19 Milliken & Company Divided conduit
EP2568551B1 (de) * 2011-09-07 2017-04-05 Woertz AG Kabelpritsche und Installationssatz mit Funktionserhalt im Brandfall
US9362725B2 (en) 2011-10-28 2016-06-07 Milliken & Company Electromagnetic shielded sleeve
CA2770876C (en) * 2012-03-08 2018-02-27 Abc Canada Technology Group Ltd. Welded double fabric tube
DE102012212205A1 (de) * 2012-07-12 2014-05-15 Tyco Electronics Raychem Gmbh Behältnis für einen elektrischen oder optischen Leiter
CN102850690B (zh) * 2012-08-02 2015-07-08 广东天安新材料股份有限公司 一种装饰天花用软膜及其制造方法
US8864139B2 (en) 2013-03-04 2014-10-21 Federal-Mogul Corporation Non-contact labyrinth seal assembly
JP2016528096A (ja) * 2013-07-26 2016-09-15 ビーイー・エアロスペース・インコーポレーテッドB/E Aerospace, Inc. 航空機シールアセンブリ
US9994403B2 (en) * 2013-10-03 2018-06-12 M-I L.L.C. Hose for bulk transfer operations
FR3015104B1 (fr) * 2013-12-13 2017-02-24 Nexans Enveloppe de protection thermique pour proteger un cable et/ou un accessoire pour cable
US9416469B2 (en) 2014-05-21 2016-08-16 Federal-Mogul Powertrain, Inc. Flexible, abrasion resistant woven textile sleeve and method of construction thereof
CN104846505B (zh) * 2015-05-05 2017-03-01 四川大学 一种双层软质织物基防火管
CN104888391B (zh) * 2015-06-16 2017-12-08 广东寰易消防科技有限公司 消防水带铺设系统及其铺设方法
US9796406B2 (en) * 2015-07-02 2017-10-24 Kubota Corporation Electric power steering unit with offset link mechanism
US10363444B2 (en) * 2015-09-30 2019-07-30 Specified Technologies Inc. Self-adjusting firestopping sleeve apparatus
WO2017072362A1 (en) * 2015-10-29 2017-05-04 Favuseal As Fire protection for pipes
USD785340S1 (en) * 2015-11-24 2017-05-02 Milliken & Company Fabric
US10254498B2 (en) 2015-11-24 2019-04-09 Milliken & Company Partial float weave fabric
SE541811C2 (en) * 2017-03-07 2019-12-17 E Tube Sweden Ab Flexible sealing tube and method for producing the same
CN106602495B (zh) * 2017-03-07 2018-01-19 辽宁工程技术大学 一种煤矿用阻燃安全线管
US11522347B2 (en) * 2018-06-12 2022-12-06 Wesco Distribution, Inc. Method of making an innerduct for a conduit
CN213279010U (zh) 2018-12-20 2021-05-25 美利肯公司 柔性内导管结构体以及包含所述柔性内导管结构体的导管
CN211151396U (zh) 2018-12-20 2020-07-31 美利肯公司 多空腔内导管结构体
US20220186408A1 (en) * 2019-03-26 2022-06-16 Federal-Mogul Powertrain Llc Flexible, abrasion resistant, woven sleeve and method of construction thereof
US11404859B2 (en) * 2019-04-22 2022-08-02 Wesco Distribution, Inc. Method and apparatus for introducing a cable into a conduit
EP4031418A1 (en) * 2019-09-17 2022-07-27 Federal-Mogul Powertrain LLC Flexible, water repellant, high temperature resistant, wrappable sleeve and method of construction thereof
CN110703398A (zh) * 2019-10-28 2020-01-17 国网山西省电力公司忻州供电公司 一种光缆防护槽体结构和光缆防护装置
US11415245B2 (en) 2020-05-20 2022-08-16 Aah Holdco, Llc Double jacketed, high temperature fire hose
CA3189555A1 (en) 2020-07-16 2022-01-20 All-American Holdings, LLC High strength multi-use hose
KR102556782B1 (ko) * 2020-12-03 2023-07-18 사이언스세이프티 주식회사 화재 확산 방지용 온도 변환 캡
US11913593B2 (en) 2021-12-07 2024-02-27 Milliken & Company Blowable flexible innerduct

Family Cites Families (105)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2585054A (en) 1949-03-10 1952-02-12 Edward J Stachura Flexible shield for electric conductors
US2742388A (en) 1954-06-18 1956-04-17 Russell Reinforced Plastics Co Reinforced plastic structural member
US2916055A (en) * 1955-05-09 1959-12-08 Moore & Co Samuel Extruded tubing sheath
US3032151A (en) 1959-10-26 1962-05-01 Robert L Allen Flexible support member
US3295556A (en) 1963-08-26 1967-01-03 Laurence W Gertsma Foldable conduit
US3524921A (en) 1968-06-07 1970-08-18 Leo Wolf Two-lead strip cable and sliding connector therefor
US3939875A (en) 1970-08-06 1976-02-24 Boyle And Osborn Permeable flexible plastic tubing
US3830067A (en) 1970-08-06 1974-08-20 D Boyle Irrigation system
US3749133A (en) 1971-04-02 1973-07-31 Frw Inc Strain energy erectile tubular beam with stitched flanges
US3856052A (en) 1972-07-31 1974-12-24 Goodyear Tire & Rubber Hose structure
US3911200A (en) 1973-01-15 1975-10-07 Sun Chemical Corp Electrical cable housing assemblies
US3996968A (en) 1973-01-23 1976-12-14 E. I. Du Pont De Nemours And Company Tubing articles
US4048807A (en) * 1975-01-29 1977-09-20 Bechtel International Corporation Methods for emplacing and maintaining transmission lines
US4105284A (en) * 1976-05-10 1978-08-08 Corning Glass Works Buffered optical waveguide fiber
US4172106A (en) * 1976-06-24 1979-10-23 Telephone Cables Limited Optical fibre cables and their manufacture
US4282284A (en) * 1978-08-04 1981-08-04 Textured Products, Inc. Flame and heat resistant electrical insulating tape
US4374608A (en) * 1979-02-05 1983-02-22 Belden Corporation Fiber optic cable
US4281211A (en) * 1979-04-13 1981-07-28 Southern Weaving Company Woven cover for electrical transmission cable
US4729409A (en) * 1980-10-07 1988-03-08 Borg-Warner Corporation Hexagonal underground electrical conduit
US4478661A (en) 1981-03-20 1984-10-23 Dayco Corporation Method of making a reinforced collapsible hose construction
JPS57190990U (ru) * 1981-05-29 1982-12-03
DE3217401C2 (de) 1982-05-08 1985-04-11 Dipl.-Ing. Dr. Ernst Vogelsang Gmbh & Co Kg, 4352 Herten Kabelführungsaggregat aus Kunststoff mit einer Mehrzahl von Kabelführungsrohen
US4948097C1 (en) * 1982-11-08 2001-05-01 British Telecomm Method and apparatus for installing transmission lines
US4862922A (en) 1983-01-18 1989-09-05 The Bentley-Harris Manufacturing Company Abrasion resistant sleeve for flat substrates
US4674167A (en) 1983-12-05 1987-06-23 Sterling Engineered Products Inc. Method of converting a single chambered conduit to a multi-chambered conduit
US4582093A (en) 1983-12-05 1986-04-15 Libbey-Owens-Ford Company Fiber optic duct insert
US4602763A (en) * 1984-04-20 1986-07-29 Gaylin Wayne L Method for positioning cable
DE3564493D1 (en) 1984-06-19 1988-09-22 Telephone Cables Ltd Optical fibre cables
US4565351A (en) 1984-06-28 1986-01-21 Arnco Corporation Method for installing cable using an inner duct
US4605818A (en) * 1984-06-29 1986-08-12 At&T Technologies, Inc. Flame-resistant plenum cable and methods of making
US4762751A (en) * 1984-07-30 1988-08-09 Ppg Industries, Inc. Flexible, chemically treated bundles of fibers, woven and nonwoven fabrics and coated bundles and fabrics thereof
US4619291A (en) 1984-10-23 1986-10-28 Nynex Corporation Duct for cable
DE3447225C1 (de) 1984-12-22 1986-02-06 Kabelwerke Reinshagen Gmbh, 5600 Wuppertal Schwimmfaehige,flexible elektrische und/oder optische Leitung
FR2580437A1 (fr) 1985-04-12 1986-10-17 Sterling Ste Electr Procede de fabrication d'un element tubulaire monobloc pour la protection de plusieurs cables et element fabrique selon ce procede
US5027864A (en) 1985-05-21 1991-07-02 Arnco Corporation Tubular apparatus for transmission cable
US4793594A (en) 1985-09-13 1988-12-27 Ursula Kumpf Apparatus for subsequent insertion of cables in ducts provided for this purpose
US4741593A (en) 1986-02-19 1988-05-03 Tbg Inc. Multiple channel duct manifold system for fiber optic cables
US5034180A (en) 1988-04-13 1991-07-23 Nupipe, Inc. Method for installing a substantially rigid thermoplastic pipe in an existing pipeline
DE3804604A1 (de) 1987-03-18 1988-10-20 Kumpf Ursula Kabelfuehrungsanordnung
DE8704051U1 (de) 1987-03-18 1987-04-30 Kumpf, Erich, 7300 Esslingen Vorrichtung zum nachträglichen Einziehen von Kabeln in Kabelschutzrohre
GB8707219D0 (en) * 1987-03-26 1987-04-29 Kt Technologies Inc Cable shielding tape
US4836968A (en) 1987-04-15 1989-06-06 Sterling Engineered Products Inc. Method of making fiber optic duct insert
US4896940A (en) * 1987-08-27 1990-01-30 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Optical fiber cable for use in high temperature contaminating environment
US4929478A (en) * 1988-06-17 1990-05-29 The Bentley-Harris Manufacturing Company Protective fabric sleeves
US4946722A (en) * 1988-09-30 1990-08-07 The Bentley-Harris Manufacturing Company Protective fabric sleeves
US5069254A (en) * 1988-12-22 1991-12-03 Dipl. -Ing. Dr. Ernst Vogelsang Gmbh & Co. Kg Conduit assembly for cabling
US4976290A (en) 1989-06-12 1990-12-11 Ozite Corporation Tubular member having a liner
GB9005741D0 (en) * 1990-03-14 1990-05-09 Smiths Industries Plc Fibre-optic cable assemblies
US5908049A (en) 1990-03-15 1999-06-01 Fiber Spar And Tube Corporation Spoolable composite tubular member with energy conductors
GB9009899D0 (en) 1990-05-02 1990-06-27 Du Pont Canada Lining of metallic pipe
DE9017866U1 (de) * 1990-09-24 1992-07-30 Dipl.-Ing. Dr. Ernst Vogelsang Gmbh & Co Kg, 4352 Herten Kabelführungsrohrbündel aus einer Mehrzahl von Kunststoffrohren
US5163481A (en) 1990-12-28 1992-11-17 Guilio Catallo Tubular liner for softlining pipe rehabilitation
US5334429A (en) 1991-06-24 1994-08-02 Ashimori Industry Co., Ltd. Lining material for pipe lines and a process for providing pipe lines therewith
TW203636B (ru) * 1991-07-18 1993-04-11 Textilma Ag
US5413149A (en) 1991-11-05 1995-05-09 The Bentley-Harris Manufacturing Company Shaped fabric products and methods of making same
US5613522A (en) * 1991-11-05 1997-03-25 Bentley-Harris Inc. Shaped fabric products
US5267338A (en) * 1992-05-08 1993-11-30 W. L. Gore & Associates, Inc. Low profile cable having component breakouts and processes for their manufacture
US5922995A (en) * 1992-07-02 1999-07-13 Vikimatic Sales, Inc. Partitioning device for a tubular conduit and method of installation thereof
US5442136A (en) 1992-07-02 1995-08-15 Allen; Jerry L. Method of installation of partitioning device for a tubular conduit
CA2078928A1 (en) * 1992-09-23 1994-03-24 Michael G. Rawlyk Optical fiber units and optical cables
US5392374A (en) * 1993-04-28 1995-02-21 Furon Company Flame-retardant cable tubing bundle
US5388616A (en) * 1993-05-19 1995-02-14 Mueller; Hans Invertible liner for internal surfaces of fluid conveying pipes and the like
US5391838A (en) 1993-05-25 1995-02-21 The Zippertubing Co. Flexible double electrical shielding jacket
GB9324665D0 (en) * 1993-12-01 1994-01-19 Raychem Sa Nv Environmental seal
US5587115A (en) 1994-03-22 1996-12-24 Vikimatic Sales, Inc. Method of manufacturing a conduit assembly with a floating divider
US5448670A (en) * 1994-06-10 1995-09-05 Commscope, Inc. Elliptical aerial self-supporting fiber optic cable and associated apparatus and methods
DE4437713A1 (de) 1994-10-21 1996-04-25 Thyssen Polymer Gmbh Rohrverband
US5694356A (en) * 1994-11-02 1997-12-02 Invoice Technology, Inc. High resolution analog storage EPROM and flash EPROM
US5813658A (en) * 1994-11-23 1998-09-29 Arnco Corporation Cable feeding apparatus
US5536461A (en) 1994-12-22 1996-07-16 Sinclair & Rush, Inc. Tube multi-pack methods of manufacture
US5656495A (en) * 1995-01-20 1997-08-12 Bristol-Myers Squibb Company Expression vector for human topoisomerase I
FR2730101A1 (fr) 1995-01-31 1996-08-02 Noane Georges Le Dispositif pour subdiviser une conduite d'installation de cables
JP2702086B2 (ja) 1995-02-13 1998-01-21 株式会社湘南合成樹脂製作所 管ライニング材の製造方法
US5538045A (en) 1995-02-14 1996-07-23 Bentley-Harris Inc. Protective sleeve with warp spacers
US6010652A (en) 1995-03-23 2000-01-04 Unitika Glass Fiber Co., Ltd. Three-dimensional woven fabric structural material and method of producing same
FR2732897B1 (fr) * 1995-04-11 1997-07-04 Mecanique Applic Tissus Mecatiss Dispositif souple ayant des proprietes coupe-feu
US5681640A (en) * 1995-10-27 1997-10-28 Flame Seal Products, Inc. Passive fire protection systems for conduit, cable trays, support rods, and structural steel
WO1997033841A1 (en) * 1996-02-29 1997-09-18 Owens Corning Bicomponent glass and polymer fibers made by rotary process
US5789711A (en) 1996-04-09 1998-08-04 Belden Wire & Cable Company High-performance data cable
WO1998007450A2 (en) 1996-08-14 1998-02-26 Rtc, Inc. Membranes suitable for medical use
US5822485A (en) * 1997-01-13 1998-10-13 Siecor Corporation Optical cable containing parallel flexible strength members and method
US5922462A (en) * 1997-02-19 1999-07-13 Basf Corporation Multiple domain fibers having surface roughened or mechanically modified inter-domain boundary and methods of making the same
US6270288B1 (en) * 1997-03-03 2001-08-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Cable flushing lateral
US5838864A (en) * 1997-04-30 1998-11-17 Lucent Technologies Inc. Optical cable having an improved strength system
US5985385A (en) * 1997-05-23 1999-11-16 No Fire Technologies, Inc. Fire and heat protection wrap for conduits, cable trays, other electrical transmission lines and gas and oil pipelines
US5891560A (en) * 1997-07-02 1999-04-06 The Dow Chemical Company Fiber-reinforced composite and method of making same
US6049647A (en) * 1997-09-16 2000-04-11 Siecor Operations, Llc Composite fiber optic cable
US6178278B1 (en) * 1997-11-13 2001-01-23 Alcatel Indoor/outdoor dry optical fiber cable
US5969295A (en) 1998-01-09 1999-10-19 Commscope, Inc. Of North Carolina Twisted pair communications cable
JPH11349809A (ja) * 1998-06-08 1999-12-21 Showa Denko Kk 難燃ポリアミド樹脂組成物
US6179269B1 (en) * 1998-08-21 2001-01-30 Camco International, Inc. Method and apparatus for installing a cable into coiled tubing
FR2785460B1 (fr) * 1998-11-02 2000-12-29 France Telecom Dispositif de mise en place d'un profile dans une conduite d'installation de cables pour la subdiviser
US6253012B1 (en) * 1998-11-12 2001-06-26 Alcatel Cycled fiber lock for cross-functional totally dry optical fiber loose tube cable
US6746000B2 (en) 1999-01-29 2004-06-08 Ichimatsu Denki Koji Co., Ltd. Line-inserting method, line for inserting and optical transmission line for inserting
US6280818B1 (en) * 1999-03-03 2001-08-28 Wayn-Tex, Inc. Carpet backing components and methods of making and using the same
EP1039201B1 (en) * 1999-03-23 2005-11-02 Gaimont Universal Ltd. B.V.I. Extruded multitubular device
US6262371B1 (en) 1999-06-23 2001-07-17 Marc Talon, Inc. Method and apparatus for dividing a conduit into compartments
US6304698B1 (en) 1999-09-22 2001-10-16 Milliken & Company Conduit insert for optical fiber cable
JP2001110241A (ja) * 1999-10-13 2001-04-20 Ube Ind Ltd ワイヤハーネス
US6698155B2 (en) * 1999-12-27 2004-03-02 Jose Miguel Menendez Building elements and building element assemblies formed therewith
JP2001348756A (ja) * 2000-06-06 2001-12-21 Nishiyori Kk メッシュ状シート
US6571833B1 (en) * 2000-07-14 2003-06-03 Milliken & Company Optic cable conduit insert and method of manufacture
US6398190B1 (en) * 2000-10-30 2002-06-04 Milliken & Company Cable assembly and method
AU2002241884A1 (en) * 2001-01-16 2002-07-30 Parker Hannifin Corporation Flame retardant tubing for a bundle
US6718100B2 (en) * 2002-03-28 2004-04-06 Milliken & Company Fire resistant conduit insert for optical fiber cable

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003220429A1 (en) 2003-10-13
RU2004131675A (ru) 2005-04-10
WO2003083547A1 (en) 2003-10-09
CN100390594C (zh) 2008-05-28
US20040033035A1 (en) 2004-02-19
KR20040102058A (ko) 2004-12-03
CN1643426A (zh) 2005-07-20
JP2008283860A (ja) 2008-11-20
AU2003220429B2 (en) 2007-07-05
CA2477807A1 (en) 2003-10-09
ES2303587T3 (es) 2008-08-16
DE60320961D1 (de) 2008-06-26
US20050259941A1 (en) 2005-11-24
KR100798016B1 (ko) 2008-01-24
US6718100B2 (en) 2004-04-06
US7085458B2 (en) 2006-08-01
JP2008283859A (ja) 2008-11-20
JP2005528869A (ja) 2005-09-22
EP1488268B1 (en) 2008-05-14
EP1488268A4 (en) 2006-06-21
ATE395625T1 (de) 2008-05-15
HK1077640A1 (en) 2006-02-17
US20030185527A1 (en) 2003-10-02
EP1488268A1 (en) 2004-12-22
US6876797B2 (en) 2005-04-05
NZ535194A (en) 2006-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319239C2 (ru) Огнестойкая вставка кабелепровода для волоконно-оптического кабеля
RU2235348C2 (ru) Вставка в кабелепровод для оптоволоконного кабеля
KR20060131875A (ko) 광섬유 케이블용 도관내 유도관 어셈블리
KR20060113894A (ko) 광섬유 케이블용 도관 인서트
AU2003262489B2 (en) Conduit insert for optical fiber cable

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180321