Содержание материала

Механические испытания гибких кабелей - обложка

В. М. МУСАЛИМОВ, Б. В. СОХАНЕВ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГИБКИХ КАБЕЛЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Томск — 1984

В монографии рассматриваются экспериментально-теоретические вопросы механики гибких кабелей. Описываются устройства, разработанные автором для статических и циклических испытаний гибких кабелей. Рассматриваются вопросы исследования конструкционной анизотропии кабелей.
Для научных сотрудников, занимающихся механикой деформируемого твердого тела, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Механические испытания входят в основную группу испытаний кабелей [1]. Путем навивания образца на цилиндр сначала в одном направлении, а затем (после выпрямления) в другом испытывают, например, кабели на механическую прочность. Здесь критерием работоспособности является относительное разрушение токопроводящих жил, изоляции, оболочки. Разрывную прочность жил, оболочек, жесткость кабеля на растяжение определяют на прессе.
Впервые в работах авторов [2, 3] было описано устройство для определения жесткостных характеристик на изгиб и кручение. В настоящее время кабели испытывают на циклическую прочность: циклическое кручение, циклический изгиб, циклический изгиб с одновременным кручением; кроме того, проводят испытания на повреждение ударом и раздавливание [4, 5].
Методы определения механических свойств обусловлены характером механических воздействий на кабель в процессе его эксплуатации. Стандартом механические воздействия разделены на три типа: вибрационные, ударные многократные и линейные центробежные двадцати ступеней жесткости, которая определяется сочетанием параметров частоты и ускорения воздействия заданной амплитуды. В соответствии с типом воздействий определены механические испытания па виброустойчивость, вибропрочность (длительную и кратковременную), ударную прочность и устойчивость, воздействие одиночных ударов. Указан порядок проведения испытаний, точность осуществления режимов, определен критерий стойкости кабеля к механическим воздействиям, который представляет собой число циклов воздействия или время, в течение которого кабельное изделие способно противостоять разрушающему воздействию. В [6, 7] условия эксплуатации разделены на 31 группу в зависимости от размещения кабельной связи относительно направления механических воздействий, предусматриваются также дополнительные степени жесткости воздействия по сочетанию частот и их ускорений. Дополнительный учет многообразных видов механических воздействий в реальных условиях эксплуатации кабеля осуществляется техническими условиями на конструкцию и механические свойства типов кабеля. Так, для 8 групп гибких кабелей [8] конкретизированы методы проверки стойкости к изгибу с пробегом, навиванию, изгибу с осевым кручением, перемотке, растяжению, осевому кручению, изгибу, раздавливанию [9]. В зависимости от специфических условий эксплуатации нормируются некоторые дополнительные механические характеристики: минимальный радиус изгиба, изменение механических характеристик при изменении климатических условий. Кроме того, установлены требования к конструкции в части выбора материалов, систем скрутки, введения дополнительных конструктивных элементов.
В настоящее время отсутствует количественная классификация гибких кабелей по параметру гибкости (жесткости), так как не было проведено систематических экспериментов по изучению статических и динамических жесткостных характеристик.
Устройство, которое разработано в ТИСИ [3], позволяет осуществить эти эксперименты. Более того, этот прибор служит основой для построения атласа механических свойств кабелей.