SE545145C2 - Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar - Google Patents

Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar

Info

Publication number
SE545145C2
SE545145C2 SE1551403A SE1551403A SE545145C2 SE 545145 C2 SE545145 C2 SE 545145C2 SE 1551403 A SE1551403 A SE 1551403A SE 1551403 A SE1551403 A SE 1551403A SE 545145 C2 SE545145 C2 SE 545145C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
machine
cables
micro
pipes
ditch
Prior art date
Application number
SE1551403A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1551403A1 (sv
Inventor
Conny Gustavsson
Hasse Hultman
Original Assignee
Husqvarna Ab
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=54704555&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SE545145(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Husqvarna Ab filed Critical Husqvarna Ab
Priority to SE1551403A priority Critical patent/SE545145C2/sv
Publication of SE1551403A1 publication Critical patent/SE1551403A1/sv
Publication of SE545145C2 publication Critical patent/SE545145C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G1/00Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
    • H02G1/06Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for laying cables, e.g. laying apparatus on vehicle
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F5/00Dredgers or soil-shifting machines for special purposes
    • E02F5/02Dredgers or soil-shifting machines for special purposes for digging trenches or ditches
    • E02F5/10Dredgers or soil-shifting machines for special purposes for digging trenches or ditches with arrangements for reinforcing trenches or ditches; with arrangements for making or assembling conduits or for laying conduits or cables
    • E02F5/101Dredgers or soil-shifting machines for special purposes for digging trenches or ditches with arrangements for reinforcing trenches or ditches; with arrangements for making or assembling conduits or for laying conduits or cables forming during digging, e.g. underground canalisations or conduits, by bending or twisting a strip of pliable material; by extrusion
    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/024Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground
    • F16L1/028Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground in the ground
    • F16L1/032Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground in the ground the pipes being continuous
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/50Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
    • G02B6/504Installation in solid material, e.g. underground

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Abstract

Föreliggande uppfinning avser en maskin anordnad för signing av mikrodiken och förläggning av rör/kablar i mikrodiken, varvid nämnda maskin innefattar en sågklinga anordnad för signing av ett mikrodike i ett område; varvid nämnda maskin vidare innefattar en stabiliseringsanordning anordnad för stabilisering av nämnda mikrodikes väggar vid förläggning av rör/kablar i nämnda mikrodike, varvid nämnda stabiliseringsanordning är placerad omedelbart efter nämnda sågklinga i nämnda mikrodike och nämnda stabiliseringsanordning innefattar styrorgan för styrning av minst ett rör/kabel då det förläggs i nämnda mikrodike.

Description

MASKIN FÖR SÅGNING Av DIKEN ocH FÖRLÄGGNING Av RÖRMABLAR Tekniskt om råde Föreliggande uppfinning avser en maskin för sågning av mikrodiken och förläggning av rör/kablar. Uppfmningen avser särskilt en maskin enligt patentkrav Bakgrund till uppfinningen Utbyggnaden av fiberoptiska kommunikationsnät i villaområden hindras ofta av höga kostnader för schaktning och återställning av vägens ytbeläggning, såsom asfalt eller betong. En typisk fiberanslutning i ett villaområde kostar ca EURO 3000 exklusive moms och därför är många villaägare tveksamma till att göra en sådan investering. Detta betyder i sin tur att anslutningsgraden blir låg när ett villaområde byggs, vilket ytterligare ökar kostnaden för flberanslutning. Anledningen till detta är att kostnaden för ryggradsnätet är mer eller mindre oberoende av anslutningsgraden och en låg anslutningsgrad medför att färre fastighetsägare måste dela på den totala kostnaden för ryggradsnätet.
Alternativt, att ansluta husen genom grönområden/tomtmark mellan fastigheter i ett villaområde är i de flesta fall inte möjligt. Med all säkerhet skulle kostnadema vara väsentligt lägre eftersom det till och med skulle kunna vara möjligt att plöja ned slangar/rör för fiberkablar men detta innebär att man antagligen ofia måste korsa trädgårdar för fastigheter hos folk som inte vill ansluta sig. Även återställning av blomrabatter, buskar och träd kan vara mycket kostsamt. Slutligen skulle det antagligen vara en enorm uppgift att ordna med tillstånd från alla fastighetsägare som berörs.
Föreliggande ansökan beskriver en ny metod för att göra mikrodiken och förläggning av rör/kablar i mikrodiken, vilken är benämnd Micro Trenching Teknik (MTT). l detta avseende finns det ett behov inom teknikens område för en anordning som kan användas tillsammans med den nya metoden och/eller förbättrar nämnda nya metod.
Sammanfattning av uppfinningen Ett ändamål med uppfinningen är att tillhandahålla en maskin för sågning av mikrodiken och förläggning av rör/kommunikationskablar som helt eller delvis löser problem och nackdelar med känd teknik. Ett annat ändamål med uppfinningen är att tillhandahålla en maskin som förbättrar förläggningen av rör/kablar (t.ex. kommunikationskablar) i mikrodiken så att kostnaden kan reduceras och tid sparas.
Ovan nämnda ändamål uppnås med en maskin anordnad för sågning av mikrodiken och förläggning av rör/kablar i mikrodiken, varvid nämnda maskin innefattar en sågklinga anordnad för sågning av ett mikrodike i ett område; varvid nämnda maskin vidare innefattar en stabiliseringsanordning anordnad för Stabilisering av nämnda mikrodikes väggar vid förläggning av rör/kablar i nämnda mikrodike, varvid nämnda stabiliseringsanordning är placerad omedelbart efier nämnda sågklinga i nämnda mikrodike och nämnda stabiliseringsanordning innefattar styrorgan för styrning av minst ett rör/kabel då det förläggs i nämnda mikrodike.
Utföringsformer av maskinen enligt uppfinningen är definierade i de bilagda osjälvständiga patentkraven och beskrivs i efterföljande detaljerade beskrivning.
En maskin enligt föreliggande uppfinning gör det möjligt med sågning av mikrodiken och automatiskt förläggning av rör/kablar i detsamma på ett effektivt sätt, vilket sparar tid och pengar. Särskilt tillhandahåller uppfinningen en lösning med vilken rör/kablar kan förläggas på ett kontrollerat och förutbestämt sätt och med hög hastighet.
Andra fördelar och tillämpningar av föreliggande uppfinning kommer att bli uppenbara genom följande detaljerade beskrivning av uppfinningen.
Kortfattad beskrivning av figurer De bilagda figurerna är avsedda att klargöra och förklara föreliggande uppfinning, i vilken; - Figur 1 visar ett flödesschema för MTT; - Figur 2 visar ett flödesschema av en utföringsforrn av MTT; - Figur 3a och 3b schematiskt visar ett tvärsnitt av ett gatuornråde med ett mikrodike 1; - Figur 4 schematiskt visar tvärsnittet i figur 3, varvid mikrodiket l är återfyllt med ett fyllnadsmaterial 6, såsom sand, och förseglat med två förseglingslager; - Figur 5 visar en typisk layout för ett fiber-till-hem-nät; - Figur 6 visar hur avgreningar till enskilda fastigheter sågas från ett huvudmikrodike 7; - Figur 7 visar avgrening till enskilda fastigheter i det fall styrd borrning används i stället för sågning; - Figur 8 visar en sågningsmaskin 8 med dess sågklinga/sågblad 14 och en stabiliseringsanordning 13 för förläggning av rör/kablar 2,3 placerad direkt bakom sågklingan 14; - Figur 9 visar sågningsmaskinen 8 där stabiliseringsanordningen 13 är anordnad för samtidig förläggning av ett flertal rör/kablar 2,3 samtidigt som ordningen hos rören/kablama 2,3 bevaras i mikrodiket 1; - Figur 10 visar i detalj var 15 det översta röret/kabeln 2,3 skall kapas för att röret/kabeln 2,3 skall ges tillräcklig längd för att nå sin slutdestination; och - Figurer 11-13 visar ytterligare utföringsformer av stabiliseringsanordningen 13 (kanalerna är endast antydda i figurer 11-13 och skall därför inte ses som verkliga representationer) Detaljerad beskrivning av uppfinningen För att uppnå ovan beskrivna ändamål är en maskin 8 för sågning och förläggning av rör/kablar 2,3 tillhandahållen. Uppfinnama har insett behovet av att förläggningen av rör/kablar 2,3 måste ske innan mikrodikets 1 väggar kollapsar och innan stenar (eller grus/jord) och speciellt stenar större än dikets 1 bredd kilas fast i mikrodikets 1 sidor och hindrar installation av rör/kablar 2,3 hela vägen ned till botten av mikrodiket 1. Genom att uppnå detta sparas tid (och pengar) eftersom installationen kan genomföras utan onödiga avbrott.
Av denna anledning är föreliggande maskin 8 anordnad för sågning i ett område. Därför innefattar maskinen 8 en sågklinga 14, företrädesvis cirkelformad, för sågning av mikrodikena l ("micro trenches"). De sågade mikrodikena 1 är anordnade för mottagande av rör/kablar 2,3, vilket betyder att de sågade mikrodikena 1 har givits lämpliga dimensioner.
Maskinen 8 innefattar även en stabiliseringsanordning 13 anordnad för att stabilisera mikrodikets 1 väggar vid förläggning av rör/kablar 2,3 och av denna anledning är stabiliseringsanordningen 13 placerad omedelbart efter sågklingan 14 i det sågade mikrodiket 1 så att väggama är stabiliserade tills dess att rör/kablar 2,3 har fórlagts/installerats medelst styrorgan 17, vilka även är anordnade på stabiliseringsanordningen För Stabilisering av mikrodikenas 1 väggar består stabiliseringsanordningen 13 av lämpliga stabiliseringselement såsom lämpliga sidoelement vilka är anordnade för att "hålla upp" väggarna tills dess att rören/kablarna 2,3 har installerats i mikrodiket 1. Det är viktigt att stabiliseringsanordningen 13 är placerad omedelbart bakom sågklingan 14 så att diket 1 som sågas med sågklingan 14 stabiliseras omedelbart efter det att de sågats så att det inte faller ihop eller att stenar eller andra föremål rasar ned i diket 1 innan rör/kablar 2,3 förlagts. Därför är enligt en utföringsform av uppfinningen största tillåtna avstånd mellan sågklingan 14 och stabiliseringsanordningen 13 större än 0 mm men mindre än 10 mm. Dimensionen på stabiliseringsanordningen 13 beror på storleken hos rören/kablarna 2,3, antalet rör 2 som skall förläggas på samma gång och djupet av förläggningen i diket 1. Emellertid skall bredden hos stabiliseringsanordningen 13 vara något mindre än bredden hos sågklingan Vidare, för att erhålla kontrollerad och automatisk förläggning av rör/kablar 2,3 har anordningen även styrorgan 17 som styr rören/kablarna 2,3 ned i diket 1 på ett kontrollerat och ordnat sätt. Kombinationen av stabilisering och styrning har visat sig reducera kostnad och tid på ett effektivt sätt eftersom processen med sågning och installation kan utföras samtidigt. Styrorganen 17 är anordnade på stabiliseringsanordningen 13 och därför möjliggör uppfinningen att rör/kablar 2,3 kan förläggas i det sågade mikrodiket 1 under tiden det stabiliseras av stabiliseringsanordningen 13. Rör/kablar 2,3 kan på så sätt förläggas med hög precision (Lex. på rätt höjd i mikrodiket 1) eftersom diket l är "rent" så länge diketstabiliseras av anordningen.
Stabiliseringsanordningen 13 kan tillverkas av något lämpligt starkt material så att dikenakan stabiliseras. Materialet skall lämpligen vara stelt, segt och hårt men ändå flexibelt för att drifi. spåfräsningsmaskinen 8 skall ha en viss flexibilitet för att förhindra skador om klara påfrestningar under lnfástningen av stabiliseringsanordningen 13 på stabiliseringsanordningen 13 fastnar i diket 1. Stål eller stållegeringar är lämpliga eftersom de kan ges rätt egenskaper vid legering med andra metaller såsom platina och magnesium. Eftersom det är ett begränsat utrymme i det sågade mikrodiket l måste stabiliseringsanordningens 13 väggar vara så tunna som möjligt för att kunna hantera passerande rör/kablar 2,3, men fortfarande ha de egenskaper som beskrivs ovan. Stållegeringar med hårdhet motsvarande 400 - 700 Brinell har visat sig vara lämplig för dessa tillämpningar. Det har även konstaterats att stabiliseringsanordningen 13 kan tillverkas som en kolfibergjutning. Delar av stabiliseringsanordningen 13 kan gjutas separat innan montering av en stabiliseringsanordning Enligt en utföringsform av uppfinningen, har stabiliseringsanordningen 13 en ingång ll och en utgång 12 för rör/kablar 2,3, där ingången ll och utgången 12 är anslutna till styrorganen 17. Företrädesvis är styrorganen 17 kanaler genom vilka rören/kablarna 2,3 styrs genom stabiliseringsanordningen 13. Under drift är ingången 11 lämpligen ovan marknivå 10 och vertikalt eller nära vertikalt anordnad medan utgången 12 är under marknivå 10 i mikrodiket 1 och horisontellt eller nära horisontellt anordnad för att undvika slitage på rören/kablama 2,3. Därför är det minsta avståndet (vid marknivå 10) mellan stabiliseringsanordningens 13 utgång 12 och sågklingan 14 något längre än den minsta rekommenderade böjradien för rören/kablarna 2,3 som ska installeras, vilket betyder att minimiavståndet är beroende av minsta rekommenderade böjradie för rören/kablama 2,3. Detta betyder normalt mellan 100 mm och 500 mm mätt vid marknivå 10, men andra avstånd är möjliga. Dessutom kan ingången 11, utgången 12 och styrorganen 17 tillsammans vara löstagbart anordnade på stabiliseringsanordningen 13 tex. som en löstagbar kassett. Genom att ha styrorganen 17 i en löstagbar kassett förkortas installationstiden vid vissa tillfällen eftersom den tidsödande uppgiften att stoppa in många rör/kablar 2,3 i deras respektive kanaler kan undvikas.
Uppfinnama har dessutom insett att det verksamma djupet för stabiliseringsanordningen 13 i mikrodiket 1 skall vara upp till 50 mm mindre än det verksamma djupet för sågklingan 14 enligt en utföringsforrn. Skillnaden i djup mellan sågklingan 14 och stabiliseringsanordningen 13, vid drift, bestämmer hur snabbt marknivån 10 kan tillåtas förändras (d.v.s. gå ned).
Sågklingan 14 måste ha sågat diket 1 så djupt att stabiliseringsanordningen 13 inte vidrör botten på det sågade diket 1 för att undvika att stabiliseringsanordningen 13 fastnar i marken. Detta eliminerar onödiga krafter på stabiliseringsanordningen 13 och risken att den förstörs.
Detta skulle kunna inträffa när marknivån 10 snabbt blir lägre.
Dessutom, enligt ännu en annan utföringsform av uppfinningen, har stabiliseringsanordningen 13 och sågklingan 14 anordnats så att de kan höjas och sänkas oberoende av varandra. Detta är en fördel när exempelvis sågklingan 14 behöver bytas på grund av slitage eller om en annan typ av sågklinga 14 erfordras (t.ex. en typ för asfalt och en annan för betong). Vidare kan stabiliseringsanordningen 13 behöva bytas och då kan detta enkelt göras om de två delarna kan höjas och sänkas oberoende av varandra. Dessutom, under kortare avbrott i sågningsprocessen höjs sågklingan 14 men stabiliseringsanordningen 13 måste förbli i mikrodiket 1 eftersom behovet av stabilisering av diket 1 kvarstår. Emellertid kan stabiliseringsanordningen 13 och sågklingan 14 vidare anordnas så att båda delarna tillsammans kan lyftas och sänkas för att undvika skada, t.ex. när underjordisk infrastruktur påträffas.
Stabiliseringsanordningen 13 monteras lämpligen som en separat enhet på sågningsmaskinen 8 medelst ett antal rörliga axlar för höjning och sänkning. De rörliga axlarna kan drivas av en för detta ändamål speciellt avsedd motor. Sågningsmaskinen 8 kan dessutom vara utrustad både stabiliseringsanordningen 13 och sågklingan 14 på vänster och höger sida (i sågriktningen 9). med snabbfastsättningsanordningar och drivningsanordningar för Det innebär att både den vänstra eller högra sidan av maskinen 8 kan användas för sågning och förläggning av rör/kablar 2,3, viket kan vara nödvändigt på grund av hindrande infrastruktur, trafiksituation i området, etc.
Figur 9 visar en utföringsforrn av en maskin 8 enligt uppfinningen. Stabiliseringsanordningen 13 har en främre del 18 och en bakre del 19, där den främre delen 18 är monterad omedelbart bakom sågklingan 14. Det visas också att stabiliseringsanordningens 13 frärnre del 18 har en form som är komplementär med formen hos sågklingan 14, vilken i detta fall är cirkulär. Med andra ord, i detta fall har den främre delen 18 av stabiliseringsanordningen 13 en konkav cirkulär form, med samma eller nästan samma radie som sågklingan 14 och är monterad så nära sågklingan 14 som möjligt, och på ett avstånd mindre än 10 mm från sågklingan Anledningen att den del av stabiliseringsanordningen 13 som är under jord måste vara placerad så nära sågklingan 14 som möjligt är för att göra det omöjligt för jord, stenar eller andra föremål att rasa ner till botten på diket 1 eller kilas fast mellan sidoma i diket 1. Styrorganen 17 är i denna utföringsform formade som kanaler inuti stabiliseríngsanordningen 13. Kanalema är illustrerade med streckade linjer i figurema.
Vidare kan bakre delen 19 av stabiliseríngsanordningen 13, där styrorganens 17 utgång 12 är placerad, ha andra föredragna former. En form är i stort sett parallell med den komplementära form som beskrivs ovan. En annan form är i stort sett motsatt till den komplementära formen och en tredje utföringsform definierar en form som i stort sett är diagonal från botten och upp till toppen av den bakre delen i bakåtriktning. Dessa utföringsforrner visas i figur 11-13. Det bör även noteras att ingången 11, utgången 12 och kanalema är placerade på den bakre delen 19 av stabiliseríngsanordningen 13 i denna utföringsfonn. Stabiliseringsanordningen 13 kan också ha ett kilformat (spetsigt) tvärsnitt i fronten i framåtriktning.
Företrädesvis, som nämnts ovan, skall stabiliseríngsanordningen 13 ha en maximal bredd i tvärsnitt som är densamma eller aningen mindre än sågklingans 14 bredd. Stabiliseringsanordningen 13 måste vara bred nog så att det finns plats för de kanalisationsrör/kablar 2,3 som ska installeras, men tillräckligt smal så att den kan dras fram i det sågade mikrodiket En annan viktigt aspekt av uppfinningen är att med användning av styrorgan 17 kan en inbördes ordning av flertalet rör/kablar 2,3 bevaras då de förläggs i det sågade mikrodiket 1. Detta är mycket viktigt då fler än ett rör 2 förläggas samtidigt. l ett installationsscenario, kapas ett rör/kabel 2,3 för en särskild fastighet på ett särskilt avstånd 15 efter fastigheten. Det är viktigt att detta rör/kabel 2,3 är ett av rören/kablama 2,3 bland de översta rören/kablama 2,3 i den mängd rör/kablar 2,3 som finns i diket 1 så att det lätt kan hittas. Röret/kabeln 2,3 måste kapas innan stabiliseríngsanordningen 13. Därför är det viktigt att veta vilket av alla rör/kablar 2,3 som går in i stabiliseríngsanordningen 13 som kommer ut högst upp i diket 1. Dessutom, eftersom färgen på röret/kabeln 2,3 för en viss fastighet ofta är bestämd på förhand måste rören/kablarna 2,3 ordnas så att rör/kabel 2,3 med rätt färg kommer ut högst upp, kapas till rätt längd när den bestämda fastigheten har passerats.
En metod som gör det möjligt att samtidigt förlägga ett flertal rör/kablar 2,3 har ett stort kommersiellt värde eftersom installationsprocessen kan genomföras mycket snabbare än vad som tidigare varit möjligt inom teknikområdet. Av denna anledning, enligt denna utiöringsform av uppfinningen har stabiliseringsanordningen 13 ett flertal styrorgan 17 där vart och ett av organen styr en eller ett flertal rör/kablar 2,3 ned i diket 1. Till exempel kan anordningen innefatta ett flertal kanaler så anordnade att en känd ordning hos rören/kablama 2,3 bevaras, vilket betyder att en ordning hos rören/kablarna 2,3 ut ur stabiliseringsanordningen 13 är känd från ordningen in i stabiliseringsanordningen 13, och följaktligen är ordningen in i och ut ur stabiliseringsanordningen 13 relaterade till varandra och känd. Detta kan åstadkommas genom ett ""ett-till-ett-törhållande" mellan ingången 11 och utgången 12 hos anordningen, vilket betyder att de inte korsar varandra. Ordningen på rör/kablar 2,3 ska anordnas så att det är ett av de översta rören/kablama 2,3 bland mängden av rör/kablar 2,3 i diket 1 som alltid är det som ska grenas av till nästa destination. Därför är det rör/kabel 2,3 som går in i den nedersta (bakersta) ingången 11 vara bland de översta rören/kablama 2,3 ut från utgången 12, och det rör/kabel 2,3 som går in i översta (främsta) ingången ll vara bland de understa ut från utgången 12. Som framgår av figur 6 och 7 kan avgreningar från huvuddiket 7 sågas innan huvuddiket 7 sågas eller också elter det att huvuddiket 7 sâgats. Vilken ordning som diken ska sågas kan bestämmas så att man erhåller det mest effektiva flödet under installationen. Varje avgrenat dike går från huvuddiket 7 till en slutdestination för ett visst rör/kabel 2,3. När huvuddiket 7 sågas och rören/kablarna 2,3 har installerats kapas det översta röret/kabeln 2,3 (innan det törs in i stabiliseringsanordningen 13) vid ett särskilt avstånd 15 bakom placeringen av respektive avgreningsdike så att detta rör/kabel 2,3 kan lyfias från huvuddiket 7 och läggas in i avgreningsdiket till sin slutdestination, se figur 10. Om röret/kabeln 2,3 kapats korrekt har det en längd som räcker ända fram till slutdestinationen utan att behöva skarvas. På så sätt avgrenas ett efier ett av rören/kablarna 2,3 till varje passerad fastighet genom dikena.
Beroende på dikets 1 bredd och storleken på rören/kablarna 2,3 kan det finnas en eller flera rör/kablar 2,3 sida vid sida högst upp i huvuddiket 7. Det är viktigt att det rör/kabel 2,3 som står i tur att avgrenas till sin slutdestination alltid återfinns bland de översta. För att åstadkomma detta i samband med att huvuddiket 7 sågas och ett antal rör/kablar 2,3 förläggs måste det rör/kabel 2,3 som kommer att bli ett av de översta rören/kablama 2,3 i diket 1 och det som skall avgrenas till denna specifika destination kapas på ett förutbestämt avståndefier att platsen för motsvarande avgreningsdiket passerats så att röret/kabeln 2,3 sedan kan lyfias upp och läggas över till avgreningsdiket till sin slutdestination. Röret/kabeln 2,3 skall kapas efter att platsen för motsvarande avgreningsdiket passerats med ett visst minsta avstånd 15 så att rörets/kabelns 2,3 längd är tillräckligt lång utan att behöva skarvas när den lyfts fi'ån huvuddiket 7 över till avgreningsdiket och fram till slutdestinationen.
Om Stabiliseringsanordningen 13 (tidigare kallad "plog") är konstruerad med individuella kanaler för rören/kablarna 2,3 eller har individuella kanaler som var och en har plats för ett antal rör/kablar 2,3 är det enkelt att identifiera vilket rör/kabel 2,3 som kommer att återfinnas högst upp i diket 1 och därmed också vilket rör/kabel 2,3 som ska kapas innan det går in i Stabiliseringsanordningen 13. Exempel på en sådan stabiliseringsanordning 13 visas i figur 9. Stabiliseringsanordningen 13 enligt denna utföringsforrn har en ingång ll för rör/kabel 2,3 och en utgång 12 för rör/kabel 2,3 vilka är förbundna med varandra medelst ett antal kanaler 17 (illustrerade rören/kablama 2, Stabiliseringsanordningens 13 utgång 12 innefattar enligt en utföringsform av uppfinningen som styrorgan med streckade linjer) för en "matris"-del (eller vektor) så anordnad att kanalema är anordnade i en matris med n rader och m kolumner och kan på så sätt separera rör/kablar 2,3 på ett kontrollerat sätt horisontellt och vertikalt när de förläggs i det sågade mikrodiket Sammanfattningsvis kapas ett av de (för tillfället) översta rören/kablarna 2,3 vilket är avsett för en viss slutdestination ett och ett på ett visst minsta avstånd 15 efter varje gren och därefter lyfts detta rör/kabel 2,3 från huvuddiket 7 och läggs över till avgreningsdiket fram till sin slutdestination.
Vidare kan sågningsmaskinen 8 innefatta minst en trumma anordnad för att hålla rören/kablarna 2,3 innan de förläggs i mikrodiket 1 via stabiliseringsanordningen 13. På detta sätt erhålles enkel åtkomst till rören/kablama 2, Vidare kan maskinen 8 enligt uppfmningen även innefatta andra lämpliga organ, såsom en eller flera motorer för att driva sågklíngan 14 och stabiliseringsanordning 13 och/eller för och hjul), kommunikation med exempelvis en fjärrserverenhet, behandlingsorgan, minnesorgan, framdrivningsorgan (som drivlina kommunikationsorgan för trådlös sensorer, GPS-organ, fordonsorgan, displayorgan för visande av information såsom grafik, databasorgan, läsningsorgan för att läsa mekaniska kodningsorgan på sågklinga 14, startspärr, BIC.
Beträffande drifiten av sågklinga 14 och/eller stabiliseringsanordning 13 kan detta ske via direkt mekanisk drift, hydraulisk drifi eller elektrisk drift. Mekanisk drivning ger den högsta verkningsgraden medan elektrisk drivning ger den lägsta verkningsgraden så den förstnämnda är att föredra om hög verkningsgrad behövs vilket ofia är fallet.
Micro Trenching Technique (M TI) En fördjupad kunskap om MTT-metoden behövs. Figur 1 visar ett flödesdiagram för en MTT- metod för att förlägga minst ett rör/kabel 2,3 under en vägs ytbeläggning i ett område innehållande stegen: - Sågning av ett mikrodike 1 i ett område genom det första lagret L1 in i det andra lagret L2; - Förläggning av minst ett rör/kabel 2,3 i mikrodiket 1 så att minst ett rör/kabel 2,3 placeras under det första lagret L l; och - återfyllning av det mikrodiket l för att återställa vägens ytbeläggning.
Figur 3a och 3b visar schematiskt en tvärsektion av ett område där ett rör 2 är förlagt i ett mikrodike l. Området i figur 3a och 3b är ett tredímensionellt område hos ett typiskt vägområde, varvid området innefattar ett första lager L1 som är vägbeläggningen såsom asfalt eller betong och ett andra lager L2 som är ett bärlager för det första lagret L1 och som vanligtvis består av makadam, sand och jord. Som visas i figur 3 är det andra lagret Lsjälvfallet placerat under det första lagret L Sågningssteget innebär: sågning av mikrodiket l genom det första lagret Ll in i det andra lagret L2, vilket innebär att mikrodiket 1 är sågat såsom visas i figur 3a och 3b. Mikrodiket 1 sågas så djupt att minst ett rör/kabel 2,3 förläggas i mikrodiket l under det första lagret Ll (dvs. alla installerade rör/kablar 2,3 förläggs under det första lagret Ll). Genom att använda föreliggande metod kan alla rör/kablar 2,3 som erfordras för ett fiberoptiskt nätverk förläggas så djupt att de är skyddade om vägbeläggningen L1 avlägsnas eller ersätts, exempelvis när vägar repareras. ll Därefter förläggs det åtminstone ett röret 2 och/eller en kommunikationskabeln 3 i mikrodiket 1. Röret 2 är ett rör anordnat för att hålla "blåsfiber" (så kallad EPFU) eller fiberkablar 3. Röret/-en 2 och/eller kommunikationskabeln/-arna 3 förläggs i mikrodiket 1 så att de är helt förlagda under det första lagret Ll.
Slutligen fylls mikrodiket 1 med ett lämpligt fyllnadsmaterial 6 så att vägytan återställs. Återfyllnadsmaterialet 6 består av sand eller annat material med lämpliga egenskaper. Mikrodiket l fylls med återfyllnadsmaterialet 6 till en lämplig nivå, och om så erfordras kompakteras med en markvibrator anordnad för bredden w hos mikrodiket Slutligen förseglas mikrodiket 1 med ett förseglingsmaterial, såsom till exempel bitumen, för att erhålla en vattentät försegling. Om en vattentät försegling inte erfordras kan lagning även utföras med kallasfalt, vilket är en enkel och billig metod för återställning. En lämplig mängd är att kallasfalt hälls över och skrapas ned i mikrodiket 1 och kompakteras därefier till en jänm och hård yta. Eventuellt överskott av asfalt kan sedan samlas upp och forslas bort.
Steget med återfyllning kan enligt en föredragen utföringsform inkludera stegen: - förslutning av mikrodiket 1 jäms med botten 5 av det första lagret L1 med en första försegling Sl; och - förslutning av mikrodiket 1 jäms med toppen 4 på det första lagret Ll med en andra förslutning S Figur 4 visar den ovan beskrivna utföringsformen. Toppen 4 och botten 5 av det första lagret L1 visas i figur 4. För att erhålla en försegling med god vidhäfining rekommenderas att het bitumen eller bitumenblandning hälls i vid försegling av mikrodiket 1. Även andra material som betong eller polymermodifierad bitumen fungerar också.
Den första förslutningen S1 förseglar diket 1 jäms med botten 5 av det första lagret Ll, så att mikrodiket 1 kan tvättas med en högtryckstvätt för att avlägsna rester av sand från asfalt-/betongkantema. Efter tvättningen kan mikrodiket 1 torkas och förvärmas med användande av en propanbrännare och slutligen fylls mikrodiket 1 jäms med toppen 4 av det första lagret Ll med ett lämpligt förslutningsmaterial som het bitumen avsedd för spricklagning.Enligt en ytterligare utföringsforrn sågas mikrodiket 1 med en maskin 8 som har en sågklinga 14 som är diamantklädd. En sådan diamantklädd sågklinga 14 sågar enkelt genom de hårdaste material, såsom sten eller betong och har visat sig vara mycket lämplig i föreliggande applikation då den tillhandahåller mycket rena snitt vid sågning av mikrodiken 1. I tidigare kända metoder för sågning av mikrodiken 1, såsom användande av sågklingor med tänder av hårdmetall (volframkarbid), uppstår mängder av små sprickor på kantema hos mikrodiket 1 och som gör fullständig försegling väsentligt svårare och mycket dyrare i jämförelse med föreliggande metod.
Mikrodiket 1 är företrädesvis sågat med en modifierad så kallad vägsåg (såganordning) med diamantklädd sågklinga 14. För att ytterligare optimera prestandan hos vägsågen i förevarande tillämpning har uppfinnama insett att en eller flera av nedanstående förbättringar är användbara och skall därför anses som utföringsformer: 0 ändring av rotationsriktning på sågklingan 14 till så kallad "up-cut" för förbättrad borttransportering av sågat material; I modifierad kåpa för sågklingan 14 och ett fiämre utlopp för att optimera borttransporten av sågat material och för minskad spridning av dammpartiklar och för att lämna mikrodiket 1 rent och färdigt för förläggning av rör/kablar 2,3; 0 stabiliseringsanordning 13 såsom visad i figur 8 och 9 med ett eller flera styrorgan 17, för kanalisationsrör/kablar 2,3, direkt efter sågklingan 14 så att mikrodilming och 2,3 kan I det fall att stabiliseringsanordningen 13 har styrorgan 17 för ett flertal rör/kablar 2,3 skall dessa förläggning av rör/kablar ske i en process. styrorgan 17 vara så anordnade att utgångama 12 från stabiliseringsanordningen 13 är placerade över varandra på ett sådant sätt att ordningen på rören/kablama 2,3 från stabiliseringsenhetens 13 ingång 11 och ned i mikrodiket 1 bevaras; 0 trumvagn dragen av vägsågen med hållare för trummor för rör/kablar 2,3 och vamingstape med söktråd; och 0 servo som håller sågklingan 14 vertikal på ojämnt underlag, till exempel när två av vägsågens hjul är på trottoaren och två hjul är på vägbanan.Figur 8 visar en utföringsform som använder en sågmaskin 8 innefattande en sågklinga 14 ombyggd för "up-cut". "Up-cut" definieras som rotationsriktningen hos sågklingan 14 i förhållande till sågriktningen 9 såsom visas i figur 8. Alla kända sågmaskiner har den motsatta rotationsriktningen. Genom ändring av rotationsrikmingen på sågmaskinen 8 till "up-cut" hjälper till att avlägsna uppsågat material från mikrodiket 1 och tillhandahåller därmed ett "rent" mikrodike l.
Wdare är sågmaskinen 8 utrustad med en stabiliseringsanordning 13 anordnad direkt bakom sågklingan 14, varvid stabiliseringsanordningen 13 har åtminstone ett styrorgan 17, såsom t.ex. kanaler, för styrning av rören/kablarna 2,3 när de förläggs i mikrodiket 1 direkt efter sågklingan 14. I det fall ett flertal rör/kablar 2,3 skall förläggas samtidigt är stabiliseringsanordningen 13 anordnad så att den är kapabel att förlägga rör/kablar 2,3 i bibehållen ordning. Det kan uppnås genom att ha individuella kanaler för rör/kablar 2,3 i stabiliseringsanordningen 13 så att ordningen på rören/kablarna 2,3 bibehålls genom stabiliseringsanordningen 13. Därmed är det möjligt att identifiera vilket rör/kabel 2,3 som kommer högst upp i mikrodiket l och därigenom möjliggöra att veta vilket rör/kabel 2,3 som skall kapas för varje slutdestination, se figur Generellt sett skall djupet d på mikrodiket l vara större än djupet på det första lagret dl tillsammans med höjden d2 hos åtminstone ett rör/kabel 2,3, dvs. d > d] + d2 vilket innebär att djupet d hos mikrodiket 1 är större än höjden på det första lagret d] plus den sammanlagda höjden av en eller flera rör 2 och/eller kommunikationskablar 3. Som framgår av figurer 3a, 3b, och 4 gäller ovanstående relation.
Emellertid ökar kostnaden med ökat djup d hos mikrodiket 1. Därför skall diket 1 inte vara djupare än nödvändigt. Normalt djup d hos mikrodiket l kan vara omkring 400 mm men till skillnad från bredden w hos mikrodiket l kan djupet d ofta justeras kontinuerligt under drift vid användande av en vägsåg. Sågdjupet kan därför reduceras gradvis i takt med att antalet rör 2 lagda i mikrodiket 1 minskar.
Vidare skall mikrodiket 1 dessutom inte vara bredare än nödvändigt då ett bredare mikrodike 1 innebär högre kostnader än ett smalt mikrodike 1. Å andra sidan kan ett smalare mikrodike 1 göra det svårare att installera rör/kablar 2,3 så det fmns optimal bredd för mikrodiket 1,eftersom t.ex. om mikrodiket 1 är för smalt kommer alla rör/kablar 2,3 staplas på varandra så att djupet hos det översta röret/kabeln 2,3 kommer att vara för grunt.
Med anledning av ovanstående diskussion har uppfinnarna genom tester kommit fram till lämpliga dimensioner på ett mikrodike 1 skall vara ett djup d mellan 200 - 500 mm (och företrädesvis 300-500 mm) samt en bredd w mellan 10 - 30 mm (och företrädesvis 15-25 mm) enligt en utföringsform för optimerad installationseffektivitet och låg kostnad. Vidare minimeras trafikstömingar med dessa dimensioner eftersom fordon enkelt kan passera över ett öppet mikrodike Vidare, med referens till flödesschemat i figur 2 innefattar metoden för att förlägga minst ett rör/kabel 2,3 enligt en arman utföringsforrn följande steg; - scanning av ett område med hjälp av en markpenetrerande radar; och - identifiering av hinder i området med användande av data genererad av den markpenetrerande radam, - sågning av ett mikrodike 1 i området genom det första lagret L1 och ned i det andra lagret L2; - förläggning av minst ett rör/kabel 2,3 i mikrodiket 1 så att åtminstone ett rör/kabel 2,3 förläggs under det första lagret L 1; och - återfyllning av mikrodiket l för att återställa vägytan.
Det bör noteras stegen med scanning och identifiering utförs innan övriga steg i metoden enligt denna utföringsform.
Enligt denna utföringsform scannas området med hjälp av en markpenetrerande radarenhet, såsom exempelvis en GEO-radar eller annan lämplig utrustning.
Med användande av information genererad av den markpenetrerande radam identifieras därefter hinder under marken i området, såsom avloppsrör, elkablar, konstruktionsstrukturer, etc. Stegen med scanning och identifiering innebär att när man utför det efterföljande sågningssteget kan man undvika att oavsiktligt kapa/skada hinder i området vilket kan resultera i förseningar och extra kostnader i mikrodikningsprocessen. Efier att ha sågat ett mikrodike 1 kommunikationskabel 3 i mikrodiket 1. Slutligen fylls mikrodiket 1 med lämpligt i det avsökta området förläggs åtminstone ett rör 2 och/eller en fyllnadsmaterial 6 så att vägbanan blir återställd.
Metoden kan även omfatta steget: installering eller blåsning av fiber eller fiberkabel i ett eller flera rör 2 om rör 2 har förlagts i mikrodiket Det bör även noteras att den ovan beskrivna metoden även kan inkludera steget: åstadkomma ett eller flera avgreningspunkter anslutna till mikrodiket 1. Företrädesvis görs avgreningspunktema med hjälp av en diarnantklädd kämborr eller med en handhållen sågmaskin 8 med en diamantklädd kedja eller sågklinga 14. För denna utföringsforrn kan metoden även innefatta det ytterligare steget: borrande av en eller flera kanaler från avgreningspunktema till en eller flera fastigheter med användande av styrd borrning. Det är viktigt att kanalema borras under det första lagret Ll i det andra lagret L2. Rör/kablar 2,installeras därefter i dessa kanaler när borren dras tillbaka. l följande beskrivning diskuteras olika aspekter avseende layout och utformning av mikrodiken 1, avgreningspunkter och kanaler, samt strategier avseende sågning, avgrening, etc. i förhållande till och införlivade i föreliggande metod.
Layout Figur 5 visar en typisk logisk struktur av ett Fiber Till Hemnät (F TTH) i ett bostadsområde, där "D" är en distributionsnod och "F" är en skam/punkt där större flberkablar skarvas till mindre (eller i fallet med ett distribuerat PON-nät där optiska splittrare ("splitters") är placerade). Nätverket mellan distributionsnoden D och en skarvpunkt F kallas distributionsnät och nätverket mellan skarvpunkten F och de enskilda fastighetema kallas accessnät. Både rör/kablar 2,3 för distributionsnätverket och accessnätverket kan installeras med användande av föreliggande metod.
Ett bostadsområde som skall byggas med FTTH är normalt indelat i ett antal mindre bostadsdelområden. Någonstans i eller utanför bostadsområdet måste det finnas en plats som rymmer de optiska paneler och den elektronik som behövs för att bilda en så kallad distributionsnod D. Distributionsnoden D kan vara lokaliserad i en befintlig fastighet eller i enegen liten byggnad eller i ett stort markskåp. Varje distributionsnod D kan innehålla elektronik och fiberoptiska paneler för mellan några hundra hushåll till flera tusen hushåll. Storleken på det område som ska anslutas till en enskild distributionsnod D kan anpassas inom vida gränser och beror primärt på praktiska överväganden, såsom som utrymme i distributionsnoden D, svårigheter med att hantera en mängd små distributionsnoder D, etc.
Föreliggande metod kan också anpassas för varje önskat antal fibrer per hushåll.
Det finns två huvudtyper av F TTH-nät: punkt-till-punkt- samt punkt-till-multipunktnätverk. l ett så kallat punkt-till-punktnätverk innehåller distributionsnoden D den andra änden av alla de fibrer som har sitt ursprung i varje enskilt hushåll i bostadsområdet. Om till exempel ett område med 500 hushåll dimensioneras för 2 fibrer per hus innebär det att 1000 fibrer kommer in till distributionsnoden D. Distributionsnoden D skall företrädesvis vara centralt placerad i området som ska byggas såsom visas i figur Utformningen av ett punkt-till-multipunktnätverk eller ett så kallat Passivt Optiskt Nät (PON) är mer eller mindre detsamma. Skillnaden är att antalet inkommande fibrer till distributionsnoden D i detta fall motsvarar antalet hushåll dividerat med en faktor (t.ex. 8, 16, 32, etc.). Exemplen i den fortsatta diskussionen baseras på antagandet att ett punkt-till- punktnätverk skall byggas. Emellertid kan beskrivna metoder även appliceras på ett PON nät om distributionskablama 3 skalas korrekt.
Sett från distributionsnoden D sträcker sig distributionskablar 3 till skarvpunkter F placerade i brunnar eller i markskåp. Distributionskablama 3 dimensioneras normalt för antalet hushåll i området plus 10 % i reserv så att framtida nybyggda fastigheter lätt kan anslutas till nätverket. I ett punkt-till-purrkmätverk där exempelvis en skarvpunkt F omfattar ett område med 22 fastigheter och kravet är 2 fibrer per fastighet erfordras 48 fiber från distributionskabeln 3. Fibrer från distributionskablama 3 skarvas i skarvpunktema F till fibrer från accesskablama 3. Dessa accesskablar 3 går sedan vidare till varje enskild fastighet som ska anslutas.
Hur många fastigheter en skarvpunkt F ska försörja beror huvudsakligen på ekonomiska ställningstaganden. Om området som skall anslutas är för stort ökar medellängden påaccesskablama 3 till varje fastighet, vilket ökar kostnaden. Å andra sidan, om området är för litet ökar kostnaden per fastighet på grund av dess andel i skarvpurikten F och dess distributionskabel 3. Följaktligen flnns en optimal storlek för ett bostadsområde där kostnaden är som lägst. Antalet fastigheter som ger detta kostnadsminimum beror i huvudsak på områdets topografi och på storleken på fastigheternas tomtmark, men en tumregel är att ett optimalt antal normalt ofta ligger någonstans mellan 16-48 fastigheter från varje skarvpunkt F.
Om sågning utförs med användande av en såg enligt en utföringsform skall Skarvpunkten F placeras centralt i varje delområde med till exempel 22 fastigheter. Skarvpunkten F kan fysiskt vara placerad i ett markskåp eller i en kabelbrunn vid vägsidan. Typiskt sträcker sig då 10-12 rör 2 från markskåpet eller kabelrunnen åt vardera hållet längs vägen. Vart och ett av dessa rör 2 ansluter sedan var och en av fastighetema. Slutligen blåses accesskablar 3 in i varje rör Strategi för sågning Vanligtvis har villaområden fastigheter på båda sidor av en väg och i denna situation kan fastighetsanslutningama kan då göras på två olika sätt: antingen mikrodika på båda sidor av vägen och ansluter fastigheterna till närmaste mikrodike l eller så mikrodikar man bara på en sida av vägen eller i mitten av vägen och ansluter fastigheter från båda sidoma till detta mikrodike l.
Emellertid, för att minimera antalet mikrodiken 1 som korsar vägen görs enligt en utföringsform korsningar till motsatt sida av vägen till tomtgränsen mellan två fastigheter. Därefter förläggs rör 2 i mikrodiket l till var och en av de två fastighetema. På så sätt behövs bara ett dike 1 som korsar vägen för varannan fastighet på motsatt sida av vägen. Mikrodikning som korsar vägen för varje varannan fastighet är en billig och kostnadseffektiv metod.
Avgreningfiån ett huvuddike 7 Avgrening fiån ett huvudmikrodike 7 (ett huvudmikrodike 7 är definierat som ett mikrodike längs en väg) kan utföras på ett antal olika sätt. Som framgår i figur 6 kan avgreningar sågasantingen före eller efter det att huvuddiket 7 sågats. Respektive metod utförs bäst i en vinkel motsvarande ca 45° från huvuddiket 7 för att erhålla en stor böjradie på det avgrenade röret/rörledningen 2. Avgreningsdikena kan endera korsa huvuddiket 7 eller avslutas jäms med huvuddiket 7. När huvudmikrodiket 7 sågas och kanalisationsrören 2 förläggs är det som det framgår av figur 10 och figur 6 enkelt att ett efter ett lyfta ett av de översta rören 2 över till vart och ett av avgreningsdiken och vidare till respektive fastighet.
En altemativ avgreningsmetod är att med hjälp av en kärnborr med lämplig dimension först borra ett hål vid varje avgreningspunkt. Huvudmikrodiket 7 kan sedan sågas genom alla dessa hål enligt vad som beskrivits ovan och visas i figur 7. Denna metod lämpar sig både för den spårfästa avgreningsmetoden beskriven ovan och när fastighetsanslutningar/avgreningar görs med hjälp av styrd borrning.
En alternativ metod att göra avgreningar är att först borra ett hål vid varje avgreningspunkt. Hålen kan göras med användande av en kärnborr med lämplig dimension (för ett runt hål) eller med användande av ett handhållet verktyg med diamantklädd sågklinga 14 eller kedja (för ett rektangulärt hål). Huvudmikrodiket 7 kan sedan fräsas/sågas genom alla dessa hål på samma sätt som beskrivits ovan och som visas i figur 7. Denna metod är lämplig både för att göra fastighetsanslutningen med ett mikrodike 1 sågat på så sätt som beskrivet ovan så väl som att göra fastighetsanslutningen med styrd borrning. Styrd borrning är ibland att föredra för att göra fastighetsanslutningama eftersom man då undviker (Lex. går under) hinder såsom staket, häckar, träd, etc. Emellertid innebär det att ytterligare en dyr maskin (borr) erfordras på installationsplatsen.
Det bör slutligen förstås att föreliggande uppfinning inte är begränsad till utföringsformema beskrivna ovan utan även relaterar till och inkluderar alla utföringsformer inom ramen för de bifogade oberoende patentkraven.
Föreliggande uppfinning avser därför åtminstone följande aspekter och utföringsformer.
A1. Maskin 8 anordnad för sågning av mikrodiken 1 och förläggning av rör/kablar 2,3 i mikrodiken 1, varvid nämnda maskin 8 innefattar en sågklinga 14 anordnad för sågning av ettmikrodike 1 i stabiliseringsanordning 13 anordnad för Stabilisering av nämnda mikrodikes 1 väggar vid ett område; varvid nämnda maskin 8 vidare innefattar en förläggning av rör/kablar 2,3 i nänmda mikrodike 1, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 är placerad omedelbart efier nämnda sågklinga 14 i nämnda mikrodike 1 och nämnda stabiliseringsanordning 13 innefattar styrorgan 17 för styming av minst ett rör/kabel 2,3 då det förläggs i nämnda mikrodike A2. ett flertal rör/kablar 2,3 bevaras då de förläggs i nämnda mikrodike Maskin 8 enligt Al, varvid nämnda styrorgan 17 är anordnade så att en ordning hos A innefattar en ingång ll och en utgång 12 for rör/kablar 2,3, varvid nämnda ingång 11 och Maskin 8 enligt något av A1-A2, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 utgång 12 är förbundna med nämnda styrorgan A4. Maskin 8 enligt A3, varvid nämnda styrorgan 17 är kanaler i nämnda stabiliseringsanordning 13 och varvid nämnda ingång 11 och nämnda utgång 12 är förbundna med varandra medelst nämnda kanaler.
A5. sågklinga 14 är mellan 100 till 500 mm.
Maskin 8 enligt A4, varvid ett minsta avstånd mellan nämnda utgång 12 och nämnda A6. Maskin 8 enligt A4 eller A5, varvid nämnda ingång 11, nämnda utgång 12 och nänmda kanaler tillsammans är löstagbart fastsatta på nämnda stabiliseringsanordning 13. A7. Maskin 8 enligt något av A1-A6, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 har en främre del 18 och en bakre del 19, varvid nämnda främre del 18 är placerad omedelbart efter nämnda sågklinga 14 och har en sektion som har en form som är komplementär med nämnda sågklingas 14 fonn.
A8. Maskin 8 enligt A7, varvid nämnda sågklinga 14 har en cirkulär form.
A9. Maskin 8 enligt något av A6 till A8, varvid nämnda ingång ll, nämnda utgångoch nämnda kanaler är anordnade på nämnda stabiliseringsanordnings 13 bakre del A kilform i tvärsnitt vid nämnda främre del Maskin 8 enligt något av A7 till A9, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 har en A maximal bredd i tvärsnitt som är lika med eller något mindre än en bred hos närrmda Maskin 8 enligt något av A1-A10, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 har en sågklinga A12. Maskin 8 enligt något av A1-A11, varvid avståndet mellan nämnda sågklinga 14 och nämnda stabiliseringsanordning 13 är större än 0 mm men mindre än 10 mm.
A13. Maskin 8 enligt något av A1-A12, varvid ett verksamt djup hos nämnda stabiliseringsanordning 13 i nämnda mikrodike 1 är upp till 50 mm mindre än ett verksamt djup hos nämnda sågklinga A nämnda sågklinga 14 är anordnade att höjas och sänkas oberoende av varandra.
Maskin 8 enligt något av A1-A13, varvid nämnda stabiliseringsanordning 13 och A15. Maskin 8 enligt något av A1-A4, varvid nämnda maskin 8 vidare innefattar minst en trumma anordnad för att hålla rör/kablar 2,3 innan förläggning av nämnda rör/kablar 2,3 i nämnda mikrodike 1 via nämnda stabiliseringsanordning 13.

Claims (14)

PATEN TKRAV
1. l. Maskin (8) anordnad för förläggning av rör/kablar (2,3) för ett fiberaccessnät och/eller ett fiberdistributionsnät enligt en förutbestämd layout; nämnda förutbestämda layout innehållande minst en skarvpunkt (F) och/eller minst en avgrening till en slutdestination; vidare är nämnda maskin (8) anordnad för sågning av ett huvudmikrodike (7) och samtidig förläggning av nämnda rör/kablar (2,3) i nämnda huvudmikrodike (7) i en enda process; nämnda maskin (8) innefattande en diamantsågklinga (14) anordnad för sågning av ett mikrodike (1,7) i ett område; nämnda område innefattande ett första lager (Ll), som är en ytbeläggning, såsom asfalt eller betong, och ett andra lager (L2), som är ett bärlager till nämnda första lager (Ll) och bestående av exempelvis sand, grus och sten och beläget under nänmda första lager (L1); varvid nämnda diamantsågklinga ( 14) är anordnad att såga med rotationsriktningen up-cut genom nämnda första lager (Ll) och ned i nämnda andra lager (L2); varvid nänmda maskin (8) vidare innefattar en stabiliseringsanordning (13), som under drifi är anordnad direkt bakom nämnda diamantsågklinga (14) för Stabilisering av nämnda mikrodikes (1,7) väggar i nämnda andra lager (L2); varvid nämnda stabiliseringsanordning (13) vidare innefattar styrorgan (17), anordnade att styra minst ett rör/kabel (2,3) då det förläggs i nämnda mikrodike (1,7); varvid nämnda stabiliseringsanordning (13) och styrorgan (17) är anordnade att förlägga samtliga nämnda minst ett rör/kabel (2,3) sida vid sida och/eller ovanpå varandra, i nämnda mikrodike (1,7), helt under nämnda första lager (Ll).
2. Maskin (8) enligt patentkrav 1, varvid nämnda stabiliseringsanordning (13) och nämnda styrorgan (17) är anordnade efter storlek och antal av nämnda rör/kablar (2,3).
3. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda mikrodike (1,7) har ett djup d > dl + d2, där dl är ett djup hos nämnda första lager L1 och d2 är den totala höjden av nänmda minst ett rör/kabel (2,3) i nämnda mikrodike (1,7).
4. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda maskin (8) vidare är anordnad att kunna anpassa närrmda djup d under drift.
5. Maskin (8) enligt patentkrav 4, varvid nämnda maskin (8) är anordnad att gradvis kunnareducera nämnda djup d i takt med att antalet nämnda rör/kablar (2,3) som förläggs i mikrodiket (1,7) minskar.
6. Maskin (8) enligt något av patentkrav 3-5, varvid nämnda djup d är mellan 200 till 500 mm
7. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda mikrodike (1,7) har en bredd w som är mellan 10-30 mm.
8. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid ett arbetsdjup för nämnda stabiliseringsanordning (13) i nämnda mikrodike (1,7) är mindre än ett arbetsdjup för nämnda sågklinga (14).
9. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda sågklinga (14) är cirkulär och beklädd med diamanter.
10. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda styrorgan (17) är anordnade att ändra riktningen på nämnda rör/kablar (2,3) från vertikal eller nära vertikal vid marknivå (10) till horisontell eller nära horisontell vid en utgång (l 2) hos nämnda stabiliseringsanordning (13) med en radie större än minsta rekommenderade böjradie för nämnda rör/kablar (2,3).
11. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda maskin (8) vidare är anordnad att dra en vagn innefattande hållare för trummor för nämnda rör/kablar (2,3).
12. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda maskin (8) vidare innefattar en kåpa för nämnda sågklinga (14) med ett främre utlopp, varvid nämnda främre utlopp är anordnat för borttransport av sågat material.
13. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda maskin (8) vidare innefattar ett servo anordnat att hålla nämnda sågklinga (14) vertikal på ojämnt underlag.
14. Maskin (8) enligt något av föregående patentkrav, varvid nämnda stabiliseringsanordning (13) och nämnda styrorgan (17) är anordnade att förlägga nämnda rör/kablar (2,3) på ett förutbestämt dj up.
SE1551403A 2010-11-10 2011-11-10 Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar SE545145C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1551403A SE545145C2 (sv) 2010-11-10 2011-11-10 Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1051177 2010-11-10
SE1551403A SE545145C2 (sv) 2010-11-10 2011-11-10 Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1551403A1 SE1551403A1 (sv) 2015-10-30
SE545145C2 true SE545145C2 (sv) 2023-04-11

Family

ID=54704555

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1800037A SE1800037A1 (sv) 2010-11-10 2011-11-10 Metod för att bygga nät för Fiber-Till-Hemmet (FTTH)
SE1551403A SE545145C2 (sv) 2010-11-10 2011-11-10 Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1800037A SE1800037A1 (sv) 2010-11-10 2011-11-10 Metod för att bygga nät för Fiber-Till-Hemmet (FTTH)

Country Status (1)

Country Link
SE (2) SE1800037A1 (sv)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0355278A2 (de) * 1988-08-23 1990-02-28 Gerold Meischen Verfahren zum Einpflügen insbesondere von Kabeln und Verlegepflug zur Durchführung des Verfahrens
EP2246485A1 (de) * 2009-04-30 2010-11-03 Martin Herbst Vollautomatischer Rohr/Kabelverleger, Ground-Tracer.
WO2011093764A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 Husqvarna Ab A laying machine

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0355278A2 (de) * 1988-08-23 1990-02-28 Gerold Meischen Verfahren zum Einpflügen insbesondere von Kabeln und Verlegepflug zur Durchführung des Verfahrens
EP2246485A1 (de) * 2009-04-30 2010-11-03 Martin Herbst Vollautomatischer Rohr/Kabelverleger, Ground-Tracer.
WO2011093764A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 Husqvarna Ab A laying machine

Also Published As

Publication number Publication date
SE1800037A1 (sv) 2018-02-13
SE1551403A1 (sv) 2015-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE540661C2 (sv) Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar
EP2847836B1 (en) Machine for sawing trenches and placing ducts/cables
US9876337B2 (en) Machine arranged for sawing micro trenches and placing ducts/cables in micro trenches
EP3221938A1 (en) A laying machine for ducts/cables in micro trenches with additional functions
SE545145C2 (sv) Maskin för sågning av diken och förläggning av rör/kablar
SE541257C2 (sv) Styrning av rörelser hos en stabiliseringsanordning
SE1600058A1 (sv) Förläggningsmaskin med tilläggsfunktioner
WO2018056889A1 (en) A machine for installing ducts/cables in micro trenches
SE1451394A1 (sv) Styrning av rörelser hos en stabiliseringsanordning

Legal Events

Date Code Title Description
RINS Reinstatement according to par. 72 patents act

Effective date: 20191004