试说通信传输线路工程服务施工项目质量管理中的问题和应对方法
2020-12-31刘映
刘 映
(重庆永鹏网络科技股份有限公司,重庆 401121)
1 通信传输线路工程服务施工中可能出现的质量问题和应对办法
1.1 架空光缆施工中可能出现的质量问题和应对办法
问题一:某项目验收时发现某段杆路的电杆有歪倒情况。
问题分析:现场查勘后发现本段杆路路由的土质较疏松,造成对杆洞及地锚洞开挖深度达不到设计要求,杆洞及地锚洞深度达不到造成对杆路的质量和安全又很大影响。
应对办法:
(1)应该在土质好和较安全的位置安排立杆,杆洞深度根据验收规范或设计要求来确定。
(2)高桩拉线洞深,坚石为0.8米,普通土、松土、砂砾土或硬土均应为1.2米。
(3)新建杆路对电杆洞深要求应符合设计要求,对达不到要求的要采取特殊处理,电杆应和水平线保持90度垂直。新立电杆的回填土应夯实,每回填土300mm夯填一次,市区内如果没有砖铺、水泥等正规地面的,杆根应该相应的做培土且牢固。土质松软的地段电杆底应加设水泥底盘,石质地段的挖深浅于验收规范的,电杆根部要用石砌护墩来加固。
问题二:某项目试运行期间,某段杆路光缆被雷电击伤,导致通信中断。
问题分析:现场查勘后发现本段的杆路经过了竹林,雷电通过光缆和竹林泄雷导致光缆外皮层击穿,部分加强芯熔化,通信也中断了。杆路在过竹林、过电力线处是特殊地段,在竹林及电力线附近如对光缆保护不好,会对光缆产生影响。
应对方法:
(1)电力线与吊挂式架空光缆交越时,应采用电力绝缘套保护。
(2)架空光缆防雷措施、防强电应满足验收规范和符合设计要求。
(3)光缆过竹林或茂密树林区时要用Ф25/30mm塑料子管保护。
(4)电杆地线的设置应满足:杆路上有拉线的杆要敷设拉线式地线;档杆(无拉线)设直埋式地线时,顶头杆(含终端杆)需敷设直埋式地线,直埋式地线需要安装Φ16×2100mm地线棒;在与10kv以上电力线交越时,电力线两侧的电杆。
(5)架空光缆每隔4~5档杆及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。
问题三:某项目验收时发现某段杆路的光缆脱线。
问题分析:现场勘查后发现在布放吊线过程中,由于受地形的影响(有小河的丘陵地区),杆路跨度大小不一,在收紧吊线时吊线难以收紧,出现垂度过大的现象,吊线垂度大对光缆布放工艺有很大影响,对杆路安全也有影响(当温度低时,可能会导致倒杆、脱线、断线,温度高时也会影响光缆的使用安全)。
应对办法:
(1)光缆的吊线在终端杆角深大于15m的角杆上时应该做终结处理。
(2)杆路吊线终端时需要采用另缠法终结,墙壁吊线终端采用夹板法、卡子法或另缠法终结。
(3)2条吊线的规格不同时,规格大的吊线应置在交叉后的下方。
(4)2条十字交叉吊线高度差在30cm以内时,需要做成十字吊线。
(5)在跨度(过河)大于120米的地段,应采取架设辅助吊线的方式。
(6)150米以上跨度的应做H杆(根据实际的地形来确定)。
(7)新立杆路跨度超过120米,应该加装辅助吊线和辅助装置。
问题四:某项目施工过程中,某段架空光缆在测试时总是显示衰耗过大,无法达到设计要求。
问题分析:现场查勘后发现附近光缆路由有几段光缆在吊线上布放得弯弯曲曲(光缆在布放过程中布放的方式不对,或是人员操作技能的问题),不但影响美观,而且导致光缆的衰耗过大。
应对办法:
(1)靠近电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆250mm,允许偏差应不大于±20mm。
(2)光缆挂钩的间距为500mm,允许偏差应不大于±300mm。
(3)架空光缆敷设后应无机械损伤、不受力自然平直、无扭转。
(4)挂钩在吊线上的搭扣朝向应统一,挂钩托板应齐全。
(5)吊线(架空钢绞线使用镀锌钢绞线)的型号、规格应符合验收规范和设计要求。
(6)轻负荷区应该每3~5杆档作一处预留,中度负荷区以上负荷区(负荷不均匀)布放架空光缆要在每根杆上作预留。
(7)预留光缆应盘放在邻杆上,架空光缆接头盒两端的光缆应做伸缩管。
(8)光缆经丁字吊线或十字吊线处也应套保护管。
问题五:某项目试运行期间,某条架空光缆有时无故中断,一会儿又能自动恢复,测试发现衰耗忽大忽小,不稳定。
问题分析:现场查勘后发现附近光缆路由有几段光缆的接续盒固定不牢固(卧式架空光缆接头盒在吊线上固定时,因为接头盒的扁平面与地面垂直,接头盒成为了受风面,容易摆动,而盒内的绕纤盘处于垂直面,光纤接头和预留光纤的未绑扎部分容易脱离,变得不稳定),光纤位置变化,导致光缆的衰耗不稳定。光缆接续质量的好坏直接影响造成对传输开通的影响。
应对办法:
(1)架空光缆接头盒的安装方式:其一是把接头盒固定在电线杆上,盒体平行于电线杆(适合帽式光缆接头盒);其二是固定在吊线上,光缆接头盒纵向与吊线平行(适合两端引出光缆的接头盒)。
(2)卧式架空光缆接头盒在吊线上固定时,因为接头盒的扁平面与地面垂直,成为受风面,接头盒容易摆动;由于密封缝向上,当密封胶老化失效时,雨水容易渗入盒内;然后是盒内的绕纤盘处于垂直面,光纤接头和预留光纤的未绑扎部分容易脱离,变得不稳定。应该将接头盒横向旋转90度(盒体处于水平面),就可以消除上面不利的情况,注意绕纤盘需朝上。
(3)架空光缆接头盒的安装时需要考虑:降低接头盒风阻,减少盒体的摆动;密封缝隙应向下或水平向,防止密封胶失效时雨水渗入;接头盒内的绕纤盘应处于水平且正面朝上,使绕纤盘内的光纤接头和预留光纤稳定,避免发生故障。
1.2 直埋光缆施工中可能出现的质量问题和应对办法
问题一:某项目验收时发现某段直埋光缆有断纤的情况。
问题分析:现场查勘后发现附近光缆路由有几段光缆的在开挖直埋光缆沟时,由于受地形地势的限制(0.5米深处有将近25米宽岩石),光缆沟开挖的深度只有0.5米达不到设计深度,后有当地乡镇在本区域开展密集的群众活动对光缆的安全和质量造成影响,特别是有重型机械经过,导致部分纤芯断裂。
应对办法:
(1)敷设地段或土质为普通土、市郊、村镇、穿越铁路、公路、沟、渠、水塘,埋深大于1.2米。
(2)光缆沟要顺直,转弯有弧度,深度、宽度符合验收规范和设计要求,沟底要平坦;
(3)光缆沟应按路由复测后的划线位置开挖,不能随意改道和偏离复测后的路由。
(4)不可忽高忽低,不得有蛇形弯,在坡、沟处开挖时要缓慢放坡,光(电)缆在沟底应自然平铺状态,不得有绷紧腾空现象。
问题二:某项目试运行期间,某段直埋光缆的护坡护坎由于发生暴雨冲刷导致垮塌,光缆因而裸露出来,光缆表皮有破损,但未造成通信中断。
问题分析:现场查勘后发现这段直埋光缆,设计在一个山脚的较平坦处,但本次暴雨把本处向上沿线的一个引流水塘的泥土夯实堤坝冲开,导致大水下泄,从而冲塌了本段直埋光缆的护坡护坎的土质地基(设计时没有考虑到水流会如此大,故护坡护坎的地基并未做特别加固处理,光缆也未做水泥包封或穿钢管密封处理)。本次事故虽未造成通信中断,但对光缆本身已经造成了一定的损害(光缆表皮破坏后,受潮至氢损严重),不得不进行修补光缆或更换光缆,并重新加固护坡护坎。
应对办法:
(1)光缆与其他通信光缆或电缆同沟敷设时应平行排列,不能重叠或交叉,缆间的平行净间距应该
≥100mm。
(2)直埋光缆穿越保护管的管口处应该严密封堵。
(3)在地形起伏较大的地段(如干沟、山地、梯田等处)敷设光缆时,应满足验收规定的埋深和曲率半径。
(4)直埋光缆应延伸至人孔内相距首个支撑点约100mm的地方。
(5)直埋光缆进入人(手)孔处时应该设置保护管。
(6)郊外的直埋光缆做好后,每隔30米做一处标桩标示,小区内及基站末端的直埋光缆做好后,要做好绿化及水泥路面的回覆,同时做好标桩或喷字标示(特别是拐弯处)。
(7)直埋光缆在经过特殊地段(如坡坎、河沟)时,要做好对光缆的护坡、护坎保护,河沟底要用护板保护。
(8)直埋光缆接头应设置在地质稳固、地势较高、较平坦的地点,应避开接头有可能受到扰动,或道路、水塘、河渠等施工和维护不便的地方。
1.3 管道光缆施工中可能出现的质量问题和应对办法
问题一:某项目施工过程中,某段管道光缆在测试时总是显示衰耗过大,无法达到设计要求。
问题分析:现场查勘后发现这段管道光缆在施工过程中,光缆在子管内扭曲导致了光缆打“背扣”(施工人员经验不足),导致光缆衰耗过大,只能对本段光缆重新接头或更换光缆,对光缆质量造成很大影响,也延误了工程进度。
应对办法:
(1)在敷设光缆之前,应认真对设计文件进行理解,并组织施工人员进行学习,提高施工人员的技术水平,避免工程返工。
(2)按设计图纸选定光缆所敷设位置,确定子管、光缆所占用管孔(管孔占用原则:先两边后中间,先上后下)。
(3)布放子管时,子管应该捆扎一起同时布放,应该防止扭绞。
(4)布放光缆时,用穿引器带动光缆人工布放,保证光缆的寿命安全。
(5)敷设子管时,子管应出管孔30厘米-40厘米,待放光缆时再按设计要求进行留长,防止因热胀冷缩的原因,造成子管缩进管孔内。
(6)管道光缆敷设时应该在管道出口处采取保护措施(垫胶皮、布),避免损伤光缆外护层。
(7)提高敷设现场技术管理,做到每道工序都有专人负责组织,关键地段要加强技术力量,重点监督,严禁光缆挫伤、拖地、扭伤等。
(8)敷设光缆时的牵引力应适当,一般情况下不宜超过2000kN。
(9)人(手)孔内光缆,应排列整齐;光缆在人(手)孔内,应紧靠人(手)孔壁,采用波纹塑料软管保护并用扎带绑扎在托架上。
(10)敷设管道光缆时严禁使用有机油脂,应以石蜡油、滑石粉等作为润滑材料。
(11)管道光缆的一次牵引长度不应大于1000米。
(12)光缆排“8”字敷设时,其内径应该不小于
2000mm。
(13)敷设后的光缆应该无明显刮痕和损伤、无扭转、平直。
(14)施工以人工方式牵引光缆时,应该逐段在井下接力牵引。
问题二:某项目试运行期间,某条管道光缆有时无故中断,一会儿又能自动恢复,测试发现接收功率处于最小接收光功率的临界值,很不稳定。
问题分析:现场查勘后发现这段管道光缆在施工过程中,管道内的接头盒在安装时,由于受管孔的限制,接头盒需固定在孔壁上,从接头盒进出的光缆弯曲度过大,弯曲半径小于要求半径,影响接续纤芯的质量,导致光纤接头处弯曲损耗严重。
应对办法:
(1)光缆应该按现场实际长度敷设,敷设时不应大于光缆厂家规定的牵引力和弯曲半径,施工单位要根据自己的经验,画出合理的敷设图和井内预留图、接头井位置。
(2)光缆在室内的连接器的安装位置和终端接头应满足设计要求。
(3)敷设光缆时,每盘光缆应做预留处理,一般预留为15-20米光缆,具体可按设计进行施工;横跨马路位置应视实际情况加大光缆的预留,以方便以后光缆的迁改。
(4)预留光缆盘和光缆接头盒应该按设计规定的方法来安装固定。
(5)光缆接头盒设置在人(手)孔内,应该安装在常年积水水位线以上的位置并采用托架或其他方法承托。
(6)敷设后的光缆接头留长应该符合设计要求。
(7)尽可能的安装在人孔内较高点,防止雨季时被人孔内的积水浸泡。
(8)人孔内光缆接头盒应该安装在人孔墙壁上,余缆应紧靠人孔壁或人孔托架,盘绕成O形圈,再用扎带绑扎在人孔壁的穿钉或螺栓下方。
(9)预留的光缆应做好保护措施。
(10)新建光缆的安装点不能影响人孔中后续光缆、电缆接头的安放(先下排、两侧,后上排、中间)。
2 结束语
在通信工程中,传输线路工程的施工是通信技术发挥功能的首要步骤。可以说传输线路工程施工的好坏对未来光缆的使用以及维护都有着非常重要的影响。本文就通信传输线路工程服务施工可能出现的质量问题和应对办法进行了探讨,包括架空光缆、直埋光缆、管道光缆的敷设。并结合自身的实际工作经验对这些问题的处理上给出了一些应对办法,希望可以给予传输线路工程施工的从业者一定的帮助。