Как определить допустимую нагрузку на кабеленесущую систему?
При выборе кабеленесущей системы крайне важно правильно определить, на какую нагрузку она рассчитана.
Кабеленесущая система состоит из кабельного лотка, несущих конструкций (подвесных стоек и кронштейнов) и элементов крепления. Основную нагрузку на систему составляет проложенный в ней кабель. О том, какие типы лотка подходят для определенного кабеля, Вы можете прочитать в статье Как выбрать подходящую кабеленесущую систему.
Если в своих проектах Вы применяете кабеленесущие системы ОБО Беттерманн, точно определить нагрузку на все элементы конструкции можно по соответствующей диаграмме.
Испытания под нагрузкой для кабеленесующих систем ОБО Беттерманн
Внимание! Сопротивление воздействию сил окружающей среды (снега, ветра и т. д.), а также прочие внешние факторы в указанных значениях не учитываются.
Как прочитать диаграммы нагрузки в каталоге ОБО Беттерманн?
![]() |
1 = нагрузка (кН/м) 2 = расстояние между опорами (м) 3 = прогиб боковой стенки кабельного лотка (мм) 4 = схематичное изображение расстояний между опорами при проведении испытания Оранжевая кривая = допустимая нагрузка на каждое расстояние между опорами для кабельных лотков различной ширины Синяя кривая = прогиб боковой стенки на каждое расстояние между опорами |
|
Основой проведения испытаний над кабеленесущими системами ОБО Беттерманн является ГОСТ Р 52868-2007. Испытания проводятся для определения максимальной допустимой нагрузки на кабельный лоток в зависимости от его ширины и расстояния между опорами. Результаты испытаний приведены в каталоге в виде диаграммы. В нашем примере область диаграммы, выделенная голубым цветом, схематично изображает испытательный образец с регулируемым расстоянием между опорами (L) в центральной зоне, а также с коэффициентом 0,8 x L на переднем и заднем концах кабельного лотка.
|
|
Нагрузку на кабельные лотки в зависимости от расстояния между опорами можно определить по кривым нагрузки в диаграмме. В данном примере указана нагрузка на кабельный лоток шириной от 100 до 600 мм. Нагрузочные характеристики у одного и того же лотка разной ширины могут различаться, поэтому на диаграмме видно одновременно несколько параметров. Наряду с расстоянием между опорами и высотой боковой стенки существенным фактором нагрузочной способности кабельных лотков является толщина материала, зависящая от их типа.
|
|
|
![]() |
Какая нагрузка на кабельный лоток возможна при разных вариантах расстояния между опорами? Эти данные тоже можно найти в диаграмме. В нашем примере при расстоянии между опорами 2,25 м максимально допустимая нагрузка составляет 0,75 кН на погонный метр кабельного лотка (область диаграммы, выделенная голубым цветом). При этом необходимо обратить внимание на то, что в данном примере емкость кабельного лотка может превышать допустимую нагрузку. Поэтому не следует превышать рекомендуемого стандартного расстояния между опорами 1,5 м. |
|
Каким образом нагрузка влияет на прогиб боковой стенки кабельного лотка? На диаграмме эти данные представлены в мм на кривой синего цвета, ориентировочные показатели расстояния между опорами – на оси с правой стороны диаграммы. Чем больше прогибается кабельный лоток при увеличении расстояния между опорами, тем отчетливее становится форма кривой. В нашем примере при ширине пролета 2,25 м прогиб составляет около 12 мм.
|
|
1 = прогиб конца кронштейна (мм) 2 = нагрузка (кН/м) Оранжевая кривая = нагрузка на кронштейны различной длины |
|
Кронштейн является компонентом несущей конструкции, на которую установлен кабельный лоток. Он соединен напрямую со стеной или с помощью стоек с потолком. В нашем примере максимально допустимая нагрузка на кронштейн указана на диаграмме справа (область, выделенная голубым цветом). |
|
Прогиб кронштейна зависит от его ширины, которая в нашем примере может составлять от 110 до 610 мм. Кривые нагрузки на данной диаграмме соответствуют определенному типу кронштейна. |
|
Данные о прогибе конца кронштейна при определенной нагрузке Вы также можете узнать из диаграммы в каталоге. В нашем примере (оранжевая пунктирная линия) для кронштейна шириной 610 мм при нагрузке 2 кН прогиб составляет около 3,1 мм. Как правило, чем короче кронштейн, тем меньше прогиб. |
![]() |
На диаграмме указаны данные о прогибе кронштейна при воздействии максимальной нагрузки. В нашем примере (оранжевая пунктирная линия) прогиб кронштейна шириной 610 мм при максимальной нагрузке 3,0 кН составляет около 4,5 мм. Для уменьшения прогиба центр тяжести кабельной нагрузки должен находиться как можно ближе к настенному креплению или креплению стойки. |
|
2 = нагрузка (кН/м) Оранжевая кривая = нагрузка на кронштейны различной длины |
|
Не только ширина кронштейна, но и длина подвесной стойки влияет на нагрузочную способность кабеленесущей системы. Оранжевые кривые на диаграмме отображают данные о нагрузочной способности подвесных стоек длиной 600, 1000, 1500 или 2000 мм с учетом ширины кронштейна.
|
![]() |
Весовая нагрузка на кабеленесущую систему, состоящую из подвесной стойки, кронштейна и кабельного лотка, является причиной отклонения подвесной стойки от вертикали. Значение отклонения определяется по оси в левой части диаграммы. В нашем примере для подвесной стойки длиной 1500 мм в комбинации с кронштейном шириной 400 мм при весовой нагрузке 4 кН отклонение конца стойки составляет около 14 мм. |
|
С помощью диаграммы можно также определить отклонение подвесной стойки при максимальной нагрузке. В нашем примере отклонение конца стойки длиной 1500 мм в комбинации с кронштейном шириной 400 мм при максимальной нагрузке около 5 кН составляет примерно 18 мм.
|
Все диаграммы и графики, представленные в каталоге кабеленесущих систем ОБО Беттерманн, легко читаются и интуитивно понятны. Также для точного расчета нагрузки на кабеленесущую систему Вы всегда можете обратиться в офисы компании ОБО Беттерманн в Вашем регионе.