Тип помещения                                    Материал покрытия



Техническое                                         Ламинат высокого давления

Винил или иной аналогичный полимер

Офисное                                              Кавролин

Высота подпольного пространства в соответствии с требованиями пункта 3.16 инструкции СН 512-78 должна быть не менее 200 мм. Согласно стандарту TIA/ EIA-569-A в тех ситуациях, когда на подпольное пространство дополнительно накладывается функция обеспечения нагрева, вентиляции и кондиционирования, минимальная высота фальшпола в технических помещениях увеличивается до 300 мм.

На основании инструкции СН 512-78 конструкция фальшпола выбирается из расчета максимальной распределенной нагрузки в 1000 кг/м2 и сосредоточенной нагрузки 250 кг в любой точке плиты с площадью 25 см2. Прогиб плиты под дей­ствием любой статической, динамической или ударной нагрузки не должен пре­вышать 1 мм. Величина зазора между нижней кромкой обрешетки несущей кон­струкции фальшпола или его плитки и верхней поверхностью кабельного канала любой конструкции должна составлять не менее 50 мм. Плиты съемного пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая до­статочную герметичность в стыках для предотвращения проникновения пыли и возможности влажной уборки.

Все металлические конструкции фальшпола должны быть заземлены.

Описанная выше разновидность фальшполов является классической и в подав­ляющем большинстве случаев закладывается в конструкцию здания еще на этапе его проектирования или капитального ремонта в архитектурной мастерской.

Кроме того, существуют так называемые низкопрофильные фальшполы с вы­сотой свободного пространства менее 200 мм. Их отличительной особенностью является то, что они обеспечивают достаточно высокую эффективность проклад­ки кабелей и в том случае, если их применение не предусмотрено первоначаль­ным проектом здания. Это свойство дает возможность системным интеграторам, которые осуществляют реализацию структурированной кабельной проводки, вы­полнять поставку и установку низкопрофильных фальшполов своими силами. Единственным ограничением их применения является требование по обеспече­нию относительно ровного монтажного основания.

Типичным примером продукции, относящейся к группе низкопрофильных фальшполов, является система Cable Management Flooring System компании Intercell. Ее основой является сборка из 16 так называемых пьедесталов высотой (в зависимости от варианта) 55 мм или 85 мм, объединенных в единое целое ниж­ними плоскими перемычками. Сборка изготавливается из одного листа металла методом штамповки и укладывается на пол с дополнительной фиксацией на клею. Увеличение жесткости и прочности конструкции обеспечивается связью сборок друг с другом. Плиты фальшпола имеют размеры 500x500 мм при толщине 2 мм,


Кабельные трассы горизонтальной подсистемы 129

снабжены боковыми бортиками для укладки в фиксирующие пазы пьедесталов, одновременно выполняющими функции ребер жесткости, и нижним звукопогло­щающим покрытием из нетканого материала. Надежность фиксации плит на пье­дестале дополнительно обеспечивается их угловым креплением на винтах-само-резах с шайбой. Из дополнительных аксессуаров рассматриваемой системы отметим наличие в составе ее стандартных комплектующих элементов:

• подпольной коробки с устанавливаемой на нее крышкой в виде плиты фальш­пола, причем в крышке предусмотрен интегрированный лючок для выхода кабелей;

• огнезащитного подпольного барьера из негорючего материала;

• уголков для оформления краевых участков и дверных проемов.

Основным эксплуатационным преимуществом фальшпола является то, что эта конструкция обеспечивает быстроту доступа к трассам и каналам прокладки ка­беля, а также практически не накладывает ограничений ни на количество укла­дываемых кабелей, ни на направление их прокладки. В качестве дополнитель­ного достоинства отметим сравнительно высокую механическую прочность фальшполов, которая достигает 1500 кг/м2 и более, то есть превышает упомяну­тые выше действующие нормы с заведомым запасом. К недостаткам решения на основе фальшполов следует отнести уменьшение высоты помещения, возмож­ность появления неприятных акустических эффектов и необходимость использо­вания для прокладки специальных пожаробезопасных кабелей, так как простран­ство под фальшполом в подавляющем большинстве случаев относится к классу plenum-полостей.

Для прокладки кабелей под фальшполом достаточно часто применяются кана­лы в виде полностью закрытых металлических лотков относительно малого попе­речного сечения с крышками. Отвод к напольным и подпольным коробкам раз­личного вида для установки розеток в этом случае выполняется с использованием металлорукава. Применение такого решения позволяет существенно снизить тре­бования к уровню пожаробезопасное™ кабельных изделий.

Закладные трубы

Сеть закладных металлических или пластмассовых труб различного диаметра аналогично подпольным каналам с прямоугольным поперечным сечением уста­навливается в структуре междуэтажного перекрытия перед «чистой заливкой» пола. Такая сеть может делиться на две подсистемы: магистральную и распреде­лительную. Данное решение выгодно отличается от всех рассмотренных выше своей низкой стоимостью, однако, обладает ограниченной гибкостью и малой емкостью.

Сеть закладных труб согласно стандартам TIA/EIA-569 и ANSI/NECA/BICSI 568-2001 проектируется таким образом, чтобы в общем случае в ней отсутствова­ли секции, имеющие более двух изгибов под прямым углом между точками вы­тяжки кабелей или промежуточными вытяжными коробками, а также с длиной


130 Архитектурная фаза проектирования

выше 30 м. Отечественные отраслевые нормы ОСТН-600-93 в пункте 2.72 явля­ются по этому параметру существенно более жесткими, так как ограничивают длину участка кабельного трубопровода без изгиба, проложенного между сосед­ними протяжными коробками, величиной 15 м. На практике находит применение укладка в междуэтажное перекрытие одиночных закладных труб и их пакетов в однорядном и многорядном вариантах. Укладка труб согласно нормам ОСТН-600-93 осуществляется с уклоном в сторону одной из протяжных коробок. Раз­ность уровней концов труб должна быть не менее 10 мм. Толщина слоя бетона или цементного раствора чистого пола над верхней в пакете трубой по СНиП 3.05.06-85 [59], пункт 3.48 должна составлять не менее 20 мм. В случае прокладки трубы в штробе стены минимальная толщина этого слоя в соответствии с пунктом 2.69 упомянутых норм может быть уменьшена до 10 мм.

В соответствии с положениями раздела 3.5.2 одним из основных критериев выбора размеров и конфигурации кабельного канала является тянущее усилие, прикладываемое к кабелю во время его протяжки. Применительно к закладным трубам это означает, что кроме диаметра и количества прокладываемых кабелей с определенной площадью поперечного сечения на величину усилия протяжки су­щественное влияние оказывает также радиус изгибов и их количество.Величина радиуса изгиба круглого кабельного канала подбирается с учетом диаметра тру­бы и типа прокладываемых в них кабелей. Так, в частности, BICSI рекомендует использовать в трубах с внутренним диаметром не выше 51 мм радиус изгиба не менее четырех внешних диаметров кабелей UTP, а в случае экранированных ка­белей STP минимальное значение этого параметра увеличивается до шести внеш­них диаметров. При внутреннем диаметре свыше 51 мм, а также в случае исполь­зования трубной разводки для прокладки волоконно-оптических кабелей минимальный радиус изгиба должен составлять 10 внешних диаметров кабеля. Более удобной для практики представляется норма стандарта ANSI/TSJECA/ BICSI 568-2001, согласно пункту 3.2.4.1 которого минимальный радиус изгиба трубы канала при ее внутреннем диаметре до 50 мм не должен быть меньше 6 внутренних диаметров, а при трубах с внутренним диаметром свыше 50 мм мини­мальный радиус изгиба должен превышать это значение не менее чем в 10 раз.

При изгибании труб согласно СНиП 3.05.06-85, пункт 3.46 рекомендуется при­менять нормализованные углы поворота 90°, 120° и 135° и нормализованные ра­диусы поворота 400 мм, 800 мм и 1000 мм. Значение радиуса 400 мм предпочти­тельно для организации вертикальных выводов (пример приведен на рис. 3.34). Нормы ОСТН-600-93, пункт 2.69 в дополнение к вышеуказанным разрешают


Подпольный канал

ш


Изгиб


Рис. 3.34. Основные варианты реализации

вертикального вывода кабелей

из подпольных каналов в помещение кроссовой


Кабельные трассы горизонтальной подсистемы 131

применение нормализованных углов поворота 105° и 150°. Практика реализации проектов показывает однако, что подавляющее большинство закладных труб в ли­нейной части выполняется прямолинейными.

Ни одна из закладных труб не должна в общем случае иметь более двух изги­бов при угле поворота не более 90° каждый. Согласно зарубежным нормативно-техническим документам два и менее изгибов закладных труб не влияют на общую длину трубы между двумя протяжными коробками. Отечественные отраслевые нормы ОСТН-600-93, пункт 2.72 уменьшают длину участка до 8 м при однократ­ном изгибе, а при двух устанавливают максимальное значение данного параметра в 6 м. При этом каких-либо ограничений на угол поворота трубы в месте изгиба не накладывается.

Количество изгибов в некоторых частных случаях может быть увеличено до трех с учетом возможности компенсации усилия тяжения, создаваемого изгибом закладной трубы. Фактически при этом на трассы подсистемы внутренней маги­страли распространяются положения и рекомендации, действующие в отношении кабельной канализации (см. раздел 4.5.4.3). Для ограничения усилия тяжения на практике предлагается ряд мер. Так, фирма Molex рекомендует ограничивать об­щую длину трубы значением 9 м, а при большей длине для минимизации усилий, прилагаемых к прокладываемому кабелю, один из изгибов обязательно должен находиться на расстоянии не выше 30 см от того конца канала, который является входным по направлению прокладки. Согласно рекомендациям BICSI введение третьего изгиба не влияет на общую длину трубы, однако максимальное количе­ство укладываемых в нее кабелей уменьшается на 15 % для минимизации коэф­фициента заклинивания.

Определение количества кабелей в зависимости от размеров закладных труб осуществляется расчетным путем в соответствии с методом, изложенным в раз­деле 3.7.3, или в соответствии с данными, приведенными в табл. 3.26.

Дополнительно приведем также некоторые положения по подготовке закладных труб к прокладке в них кабелей СКС. Во-первых, в процессе монтажа закладных труб в них оставляются протяжки из стальной проволоки. Во-вторых, внутренняя

Таблица 3.26. Емкость закладных труб различного диаметра

 

 

Внутренний диаметр трубы, мм

Кол-во кобелей или проводов при внешнем диаметре кабеля, мм

3,3 4,6 5,6 6,1 7,4 7,9 9,4 13,5 15,В 17,8
15,8 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0
20,9 6 5 4 3 2 2 1 0 0 0
26,6 8 8 7 6 3 3 2 1 0 0
35,1 16 14 12 10 6 4 3 1 1 1
40,9 20 18 16 15 7 6 4 2 1 1
52,5 30 26 22 20 14 12 7 4 3 2
62,7 45 40 36 30 17 14 12 6 3 3
77,9 70 60 50 40 20 20 17 7 6 6
90,1 - - - - - - 22 12 7 6
102,3 - - - - - - 30 14 12 7

132 Архитектурная фаза проектирования

поверхность труб не должна иметь острых кромок и заусенцев. На концах труб согласно нормам ОСТН-600-93, пункт 2.69 во избежание повреждений оболочки кабеля необходимо устанавливать оконцеватели-втулки. И наконец, в-третьих, каждая труба маркируется с обоих концов уникальным идентификатором с ука­занием длины.


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 524; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!