La maggior parte dei "guasti" dei cavi-non iniziano con la rottura del filo. Iniziano in silenzio alla terminazione: un morsetto che non ha mai sviluppato una presa completa, una connessione leggermente caricata lateralmente-, una manica aggraffata con la matrice sbagliata o una presa che va bene sulla carta ma non corrisponde al filo sul campo. Ecco perchéRaccordi per funi metallicheimporta così tanto. Sono le piccole parti metalliche che decidono se il tuo sistema di tiranti mantiene la tensione per anni o inizia a scivolare, a sfregarsi e ad allentarsi dopo la prima dura stagione.
Raccordi per funi metalliche: cosa sono e dove si adattano
Nei sistemi OPGW, i raccordi per funi metalliche servono a fornire la forza di fissaggio necessaria per l'OPGW, prevenendo deformazioni che potrebbero potenzialmente danneggiare le fibre ottiche interne.
In un tipico percorso di carico di tiranti, la forza fluisce in questo modo:
Attacco alla struttura → estremità- morta/impugnatura/morsetto → hardware di collegamento → hardware di regolazione (opzionale) → tirante/hardware di ancoraggio → ancoraggio a terra
Raccordi per funi metallicheè il termine generico per l'hardware metallico in quel percorso, in particolare le parti tra la struttura e l'ancoraggio che afferrano, collegano o regolano il tirante.
Quando cerchi di risolvere il motivo per cui un ragazzo non mantiene la tensione, di solito guardi a una di queste cause principali:
Presa insufficiente(il filo scivola sotto tensione sostenuta o carico d’urto)
Disallineamento/carico laterale(perni, forcelle, piastre si usurano rapidamente; i fori si allungano)
Scarso controllo del processo di installazione(manicotti di compressione piegati in modo errato; cunei non posizionati)
Prodotto sbagliato per l'applicazione(impugnature preformate utilizzate al di fuori dell'intervallo previsto; dimensione del morsetto non corrispondente)
Ecco perché la selezione e l'installazione dovrebbero essere trattate come una decisione relativa al sistema e non come una decisione-sul numero di parte.

Come vengono comunemente classificati i raccordi per funi metalliche
Hardware Guy Wire: tre categorie funzionali
Raccordi di fissaggio (presa).
Questi toccano direttamente il filo del ragazzo e devono sviluppare e mantenere la forza di tenuta.
Esempi comuni includono:
- Morsetto a vicolo cieco di tipo a cuneo
- Morsetto di tensione tipo UT
- Morsetto di tensione tipo NUT
- Morsetto a compressione
- Vicolo cieco del manicotto di compressione
- Morsetti preformati per vicolo cieco con tirante / tiranti
Raccordi di regolazione
Utilizzato per impostare e mettere a punto-la tensione del tirante durante l'installazione e il successivo ri-tensionamento.
Raccordi di collegamento
Utilizzati per assemblare il percorso del carico: anelli a U-, grilli, forcelle, piastre di collegamento e piastre di ancoraggio.
Questi non "afferrano" il filo, ma determinano se il percorso del carico è diritto e stabile.
Un processo pratico di selezione dei raccordi per funi metalliche
Prima di confrontare marchi o chiedere preventivi, assicurati delle nozioni di base:
Passaggio 1: conferma le basi del filo
Sono necessari il diametro del filo, la costruzione (numero di fili), l'avvolgimento e il tipo di rivestimento.
Passaggio 2: decidere dove è veramente necessario l'aggiustamento
Se prevedi una liquidazione, un movimento stagionale o un ri-tensionamento della commissione, pianifica l'aggiustamento (spesso al limite inferiore).
Se la tua priorità è la stabilità a lungo-termine con aggiustamenti minimi, scegli un metodo di terminazione che sia solido e controllabile sul campo (il processo conta tanto quanto il prodotto).
Passaggio 3: abbinare il tipo di terminazione alla capacità del campo
Le soluzioni di compressione possono essere estremamente affidabili, ma solo se l'equipaggio dispone di strumenti, stampi e disciplina di ispezione corretti.
I vicoli ciechi del cuneo possono essere rapidi e resistenti, ma solo se il posizionamento e la direzione sono corretti.
Le impugnature preformate sono pulite e coerenti se utilizzate all'interno della loro gamma, ma non sono universali.
Passaggio 4: controllare la geometria e l'ambiente di corrosione
Qualsiasi terminazione che crei un percorso di carico piegato amplificherà l'usura.
Gli ambienti costieri/industriali richiedono una migliore protezione dalla corrosione e ispezioni più frequenti.
Passaggio 5: l'hardware lato ancoraggio-fa parte dello stesso sistema
Un morsetto-vicolo cieco perfetto non salverà un sistema che attraversa una piastra di ancoraggio con un'angolazione errata.

Raccordi per funi metalliche che vedrai più spesso (cosa fanno e cosa va storto)
Raccordi per funi metalliche per la presa: Morsetto a cuneo
A Morsetto a vicolo cieco di tipo a cuneotrattiene il filo forzandolo in una sede rastremata utilizzando l'azione del cuneo. In termini semplici: la tensione aumenta la forza di incuneamento, che aumenta la presa-se installato correttamente.
Dove si adatta meglio
Terminazioni di tipo superiore dove l'installazione rapida e un assemblaggio compatto sono importanti
Situazioni in cui potrebbe essere necessario rimuovere e riconfigurare l'hardware
Ciò che comunemente va storto
Cuneo non completamente inserito:può sembrare "dentro", ma sotto carico striscia.
Direzione sbagliata:i corpi a cuneo sono direzionali; l'inversione del percorso del carico riduce la tenuta.
Gestione della coda insufficiente:la coda corta o una scarsa ritenzione delle estremità possono contribuire allo slittamento.
Abitudini sul campo che prevengono la maggior parte dei problemi
Dopo il caricamento iniziale, ri-controlla la sede e conferma che non vi sia alcun movimento rispetto ai segni di riferimento.
Vicoli ciechi a cuneo tipo NE- (non-regolabili)
I vicoli ciechi a cuneo non-regolabili vengono comunemente utilizzati per il fissaggio del tirante superiore in cui non si fa affidamento sul vicolo cieco stesso per la regolazione.

Gruppi cunei correlati a NUT/UT- (esistono varianti regolabili)
Alcuni assiemi-basati su cuneo incorporano componenti regolabili. Se utilizzi una configurazione regolabile, trattala come un dispositivo di regolazione: assicurati che le funzioni di innesto e blocco del filo siano corrette.

Morsetto di tensione tipo UT: hardware semplice
A Morsetto di tensione tipo UTviene spesso utilizzato come soluzione di presa e connessione non-regolabile, in particolare sugli attacchi del tirante superiore. È interessante perché è semplice, veloce da montare e facile da ispezionare visivamente.
Dove si adatta meglio
Il tirante superiore punta dove la geometria è pulita e l'allineamento è facile
Ciò che comunemente va storto
Caricamento-laterale:Gli allineamenti della forcella/perno e del morsetto si spostano sotto tensione, causando un'usura irregolare.
L'hardware "semplice" necessita ancora di un orientamento e di una sequenza di serraggio corretti.
Morsetto di tensione tipo NUT
A Morsetto di tensione tipo NUT(spesso descritto come regolabile) viene generalmente utilizzato sulla connessione del tirante inferiore dove le squadre necessitano di un tensionamento controllato e successivo ri-tensionamento. Questa è una delle categorie più preziose diHardware per cavi di tipo Guyperché consente di correggere le-condizioni del mondo reale-tolleranza all'accumulo-, l'assestamento dell'ancora, le oscillazioni di temperatura e l'assestamento iniziale dei trefoli-.
Dove si adatta meglio
Connessioni dell'estremità inferiore dove è previsto un aggiustamento nel tempo
Build in cui la messa in servizio include una fase di ri-tensione dopo il caricamento iniziale
Ciò che comunemente va storto
Nessuna regolazione rimasta:il gruppo viene installato con la regolazione prossima al limite.
Impegno del thread insufficiente:sembra stretto, ma l'impegno-portante è inadeguato.
Nessun blocco:le vibrazioni e i cicli disattivano gradualmente il sistema.
Morsetto a compressione
A Morsetto a compressionefa affidamento su un manicotto adeguatamente crimpato per trasferire il carico dal trefolo al raccordo. Possono essere eccellenti, soprattutto quando desideri stabilità a lungo-termine e un minimo stress meccanico.
Dove si adatta meglio
Cessazioni permanenti in cui è possibile imporre il controllo degli strumenti e delle ispezioni
Ciò che comunemente va storto
Matrice errata o specifiche manica/trefolo non corrispondenti
Sequenza di crimpatura errata (ordine e spaziatura sono importanti)
Lunghezza di crimpatura insufficiente o compressione incompleta
Nessun registro delle ispezioni, il che renderebbe possibili successive supposizioni per la risoluzione dei problemi
Morsetti preformati per vicolo cieco e tiranti
A Vicolo cieco preformato con Guy Grip(spesso cercato comeimpugnature per vicoli ciechi con tiranti) utilizza aste elicoidali preformate per distribuire il carico lungo il trefolo. Se dimensionato e installato correttamente, può ridurre le sollecitazioni puntuali e semplificare l'installazione.
Ciò che comunemente va storto
Mancata corrispondenza delle dimensioni (il diametro o la struttura del filo non corrisponde alla gamma di presa)
Applicazione errata (non tutte le famiglie di preformati sono destinate ad ogni tipo di linea o filo)
Avvolgimento improprio (posizionamento incompleto o contatto irregolare)
Hardware di connessione che crea o distrugge silenziosamente il sistema

Piastra di ancoraggio del tirante: mantenere diritto il percorso del carico
A piastra di ancoraggio del tirantee il relativo hardware di collegamento (forcelle, grilli, anelli a U-) spesso falliscono per la geometria piuttosto che per la forza. Una piastra tirata con un angolo laterale accelererà l'usura di perni e fori e il ragazzo si allontanerà dalla tensione man mano che i componenti si assesteranno in allineamento.
Lista di controllo per la geometria della piastra-di ancoraggio
Il tirante tira dritto attraverso l'asse piastra/cerniera?
I fori e i perni sono dimensionati correttamente e liberi di ruotare (non vincolanti)?
L'assemblaggio è esente da torsioni e piegature involontarie?
Gruppi di tiranti gemelli e piastre di bilanciamento
Quando si utilizzano due trefoli più piccoli per sostituire uno più grande, la piastra di bilanciamento e l'hardware di collegamento devono mantenere le forze ragionevolmente uniformi. Due ragazzi non sono automaticamente "equilibrati".
Sono equilibrati solo se:
le lunghezze sono abbinate,
la tensione è abbinata,
gli angoli sono abbinati,
la geometria dell'hardware non favorisce un lato.
Se un lato corre più stretto, porterà più carico, si affaticherà più velocemente e alla fine diventerà il "punto singolo" che stavi cercando di evitare.
Domande frequenti
D: Perché un tirante perde tensione anche quando il trefolo non è rotto?
R: Le cause più comuni sono:
Micro-scivolamento alla terminazione (l'hardware di presa non ha sviluppato la piena potenza di tenuta)
Cedimenti ancoraggi (il movimento del terreno riduce la tensione effettiva)
Cicli termici (espansione/contrazione nel corso delle stagioni)
Caricamento laterale-/disallineamento (l'hardware "cammina" in una nuova posizione sotto carico)
Bloccaggio improprio dei gruppi regolabili (le vibrazioni lo attenuano gradualmente)
D: Qual è il vantaggio principale di un morsetto a vicolo cieco di tipo a cuneo?
R: Un morsetto per vicolo cieco di tipo a cuneo stringe la presa all'aumentare della tensione, rendendolo popolare per le terminazioni dei tiranti superiori dove è preziosa un'installazione compatta e veloce.
D: Morsetto a tensione di tipo UT rispetto a Morsetto a tensione di tipo NUT: qual è la differenza?
R: Morsetto di tensione tipo UT: generalmente non-regolabile, spesso utilizzato sugli attacchi superiori. Semplice e veloce, ma sensibile al disallineamento.
Morsetto di tensionamento tipo NUT: generalmente regolabile, spesso utilizzato nella connessione inferiore dove sono previsti tensionamento controllato e successivo ri{0}}tensionamento.
D: Quali sono i segni rivelatori di una cattiva crimpatura di compressione?
A: modello di crimpatura irregolare o crimpature mancanti
crepe o forti deformazioni sui bordi delle maniche
danni al trefolo vicino all'ingresso del manicotto
segni di slittamento visibili dopo il caricamento
Articoli che potrebbero interessarti
Inizia ora il tuo viaggio di lettura!


