Przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości to kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie uszczelniające, zaprojektowane z myślą o podwodnych przejściach kablowych na głębokościach do 100 metrów (328 stóp). Wykorzystuje on pierścienie uszczelniające typu O-ring oraz mechaniczne dociskanie, tworząc wodoszczelne uszczelnienie wokół powłoki kabla, co umożliwia bezpieczne i niezawodne wprowadzenie kabla do płytkich obudów podwodnych.
Chociaż ten penetrator został zoptymalizowany pod kątem kabli podmorskich typu Deep-Sea, może on również współpracować z wieloma kablami podmorskimi innych producentów. Poniżej zamieszczono przewodnik kompatybilności, który pomoże w doborze odpowiedniego modelu w oparciu o średnicę kabla. Prosimy o zapoznanie się z tym przewodnikiem i skontaktowanie się z nami, jeśli potrzebują Państwo pomocy. Możemy również pomóc w przypadku specjalnych wymagań lub opracować elementy o niestandardowych wymiarach zgodnie z potrzebami.
Ten model o niewielkiej głębokości stanowi bardziej ekonomiczną alternatywę dla przepustów kablowych Deep-Sea M10, których ciśnieniowa wytrzymałość wynosi od 300 do 1000 metrów. Wersja do małych głębokości jest idealna do obudów czujników, pojazdów ROV, systemów inspekcyjnych i innych zastosowań w płytkich wodach, wymagających bezpiecznego i wodoszczelnego dostępu do kabla.
Tabela zgodności przelotki kablowej M10 o niewielkiej głębokości z kablem głębinowym:
| 3-żyłowy (16 AWG) BS-SSC-3CORE-BLK-16A1 |
6-żyłowy (24 AWG) BS-SSC-6CORE-BLK-24A1 |
4-żyłowy (28 AWG) BS-SSC-4CORE-BLK-28A1 |
6-żyłowy mieszany (2 x 16 AWG / 4 x 26 AWG) BS-SSC-6CORE-BLK-MXA1 |
4-żyłowy mieszany (2x24 AWG / 2x26 AWG) BS-SSC-4CORE-BLK-MXA1 |
3-żyłowy (20 AWG) BS-SSC-3CORE-BLK-20A1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,8 × 5,6 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA1 |
7,2 × 4,6 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA2 |
5,6 × 3,4 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA1 |
8,4 × 5,9 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA3 |
7,8 × 4,1 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA4 |
6,4 × 4,3 Miedź (mosiądz niklowany) BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA2 |
Teoria budowy uszczelnień:
Mechanizm uszczelniający wykorzystuje dzieloną zatyczkę dociskową oraz pierścień tulejowy, które są dociskane do wewnątrz przez nasadkę blokującą, powodując odkształcenie i rozszerzenie elementu uszczelniającego zarówno w kierunku promieniowym, jak i osiowym. Tworzy to wodoszczelne połączenie wokół powłoki kabla, jednocześnie blokując go mechanicznie w miejscu. Gdy nasadka blokująca jest odpowiednio dokręcona, uszczelnienie ulega ściśnięciu, aż osłona kabla wykazuje widoczne zmniejszenie średnicy — co wskazuje na pewne mocowanie i odporność na wyrwanie kabla. W miarę wzrostu ciśnienia zewnętrznego podczas zanurzenia osłona kabla ulega ściśnięciu do wewnątrz, co powoduje, że tuleja uszczelniająca dociska się mocniej do fazowanego wnętrza przepusty, wzmacniając wodoszczelne uszczelnienie pod ciśnieniem.
Każdy model penetratora jest dostarczany z dopasowanym zestawem elementów: nasadką blokującą, dzieloną zatyczką dociskową, pierścieniem tulejowym oraz pierścieniem uszczelniającym. Części te są dostosowane do różnych średnic powłoki kabla i grubości ścianek. Wewnętrzny otwór pierścienia tulejowego jest dopasowany do minimalnej średnicy powłoki kabla, co zapobiega przemieszczaniu się kabla pod wpływem ciśnienia. Dzielona konstrukcja zatyczki dociskowej zapewnia równomierne uszczelnienie i zapobiega skręcaniu się lub przemieszczaniu podczas dokręcania. Opcjonalne pierścienie tulejowe na zamówienie mogą być stosowane w celu obniżenia kosztów poprzez zintegrowanie tulei bezpośrednio z korpusem przepustnicy.
Grubość pierścienia dystansowego (podkładki) decyduje o głębokości wkręcenia gwintu, sile docisku wywieranej przez nasadkę zabezpieczającą oraz końcowej sile uszczelniającej. Ważne jest, aby stosować się do zalecanej grubości pierścienia dystansowego, aby zapewnić prawidłowy montaż i stałą skuteczność uszczelnienia.
| Pozycja | Główny materiał | Wymagania dotyczące stosowanych kabli | Pierścień tulei (A × B) | Zatyczka kompresyjna (A) | Grubość pierścienia dystansowego (S) | O-ring | Głębokość hydroizolacji | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 7,8 x 5,6 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA1 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
3 x 16 AWG BS-SSC-3CORE-BLK-16A1 |
7,8 x 5,6 | 7.8 | 3.0 | #3 Brązowy | 100 m | ≈46 g |
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 7,2 x 4,6 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA2 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
6 x 24 AWG BS-SSC-6CORE-BLK-24A1 |
7,2 x 4,6 | 7.2 | 2.5 | #3 Brązowy | 100 m | ≈46 g |
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 5,6 x 3,4 BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA1 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
4 x 28 AWG BS-SSC-4CORE-BLK-28A1 |
5,6 x 3,4 | 5.6 | 4.0 | #2 Czarny | 100 m | ≈46 g |
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 8,4 x 5,9 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA3 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
2 x 16 AWG + 4 x 26 AWG BS-SSC-6CORE-BLK-MXA1 |
8,4 x 5,9 | 8.4 | 3.5 | #3 Brązowy | 100 m | ≈46 g |
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 7,8 x 4,1 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA4 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
2 x 24 AWG + 2 x 26 AWG BS-SSC-4CORE-BLK-MXA1 |
7,8 x 4,1 | 7.8 | 2.5 | #3 Brązowy | 100 m | ≈46 g |
|
Podwodny przepust kablowy M10 do niewielkich głębokości 6,4 x 4,3 BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA2 |
Miedź z mosiądzem niklowanym |
3 x 20 AWG BS-SSC-3CORE-BLK-20A1 |
6,4 x 4,3 | 6.4 | 4.5 | #2 Czarny | 100 m | ≈46 g |
Poniżej przedstawiono rysunki wymiarowe:
Wskazówka: Powierzchnia miedzianego przelotki ulegnie odbarwieniu po kontakcie z wodą. Jest to naturalny skutek utleniania, szczególnie w środowisku morskim lub wilgotnym, i ma charakter wyłącznie kosmetyczny. Zmiana koloru nie wpływa na szczelność ani integralność strukturalną. Zobacz przykładowe zdjęcie poniżej.
alt="Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator"
style="max-width: 100%; height: auto;">
Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie, należy wybrać odpowiedni model, oceniając dwa wymiary kabla:
- Średnica zewnętrzna (a): Zewnętrzna strona powłoki kabla
- Średnica wewnętrzna (b): minimalny otwór wymagany dla przewodów wewnętrznych
Porównaj je ze specyfikacjami pierścieni tulei AxB przedstawionymi na rysunkach wymiarowych. Prawidłowe dopasowanie musi spełniać następujące warunki:
- A ≥ a
- B ≥ b
- (A − a) ≤ 0,8 mm oraz (B − b) ≤ 0,8 mm
Jeśli kabel mieści się w tym zakresie, można zastosować standardowe pierścienie dystansowe. Uwaga: na niezawodność uszczelnienia ma również wpływ materiał i twardość powłoki.
Jeśli kabel nie mieści się w tych wytycznych, zalecamy przeprowadzenie testów weryfikacyjnych:
- Próba rozciągania w celu potwierdzenia utrzymania
- Test ciśnieniowy trwający co najmniej dwa tygodnie
- Testy środowiskowe (np. cykle termiczne lub wstrząsy ciśnieniowe)
Potrzebujesz pomocy? Oferujemy wsparcie w zakresie niestandardowych rozmiarów. Skontaktuj się z nami, podając specyfikację kabla i odwołując się do powyższych rysunków wymiarowych.
Uwaga: Na rysunkach wymiarowych litera „S” odnosi się do grubości pierścienia dystansowego.
Produkt: Przelotki kablowe typu dławikowego M10 do płytkich wód
Opis: Kompaktowe przepusty typu dławikowego przystosowane do pracy w płytkich wodach, przeznaczone do portów z gwintem M10. Zapewniają one wodoszczelne uszczelnienie kabli głębinowych wprowadzanych do obudów w zastosowaniach ROV, AUV lub czujników na niewielkiej głębokości.
Instrukcja montażu:
- Przytnij kabel do wymaganej długości. Zdejmij osłonę i wypełnienie rdzenia po stronie obudowy, upewniając się, że koniec osłony jest równo przycięty.
- Oczyść zewnętrzną powłokę kabla oraz wszystkie elementy przepustów dławnicowych za pomocą alkoholu i niestrzępiącej się szmatki.
- Nakręć elementy przepustnicy na kabel w odpowiedniej kolejności. Wsuń kabel do środka, aż powierzchnia ścinająca zetknie się z pierścieniem tulei. Dokręć ręcznie nasadkę blokującą.
- Za pomocą klucza i imadła (lub narzędzia do kluczy odpornego na zarysowania) dokręcić nasadkę blokującą i korpus przepustnicy, aż będą ściśle przylegać do dołączonego pierścienia dystansowego. Nie dokręcać zbyt mocno.
Uwagi:
- Końcówka osłony musi być płaska i prawidłowo osadzona na pierścieniu tulei, aby zapewnić szczelność.
- Wszystkie części — w tym płaszcze kabli, uszczelki i gwinty penetratora — należy dokładnie wyczyścić alkoholem w celu usunięcia kurzu, oleju lub innych zanieczyszczeń.
- Wersji aluminiowych i miedzianych nie należy zaciskać za pomocą standardowego imadła lub metalowego klucza. Należy używać klucza odpornego na zarysowania (niepowodującego uszkodzeń), aby uniknąć deformacji lub uszkodzenia powierzchni.
- Klucze mogą się lekko poluzować przy wielokrotnym użyciu. Dokręcaj tylko do momentu, aż pierścień dystansowy będzie dobrze osadzony — nie dokręcaj zbyt mocno ani nie kontynuuj obracania po osadzeniu.
- Podczas końcowego dokręcania należy wywierać nacisk do wewnątrz na kabel, aby powierzchnia ścinająca przylegała ściśle do pierścienia tulei.
- Wskazówka: Powierzchnia miedzianego przelotki uszczelniającej ulegnie odbarwieniu po kontakcie z wodą. Jest to naturalna zmiana wyglądu i nie wpływa na działanie.
Czy element uszczelniający można wielokrotnie demontować i montować?
Nie zaleca się wielokrotnego demontażu sekcji uszczelniającej. Jeśli demontaż jest konieczny, należy go ograniczyć do maksymalnie dwóch razy. Należy unikać ponownego użycia tego samego odcinka sprasowanego kabla — przed ponownym montażem należy przyciąć powłokę kabla.
W jaki sposób gwarantowana jest głębokość wodoodporności?
Konstrukcja mechaniczna zapewnia, że po prawidłowym dokręceniu nasadki blokującej wewnętrzne ściśnięcie tworzy niezawodne uszczelnienie przystosowane do głębokości do 100 m.
Jakie są zalety w porównaniu z przelotkami kablowymi wypełnionymi klejem lub złączami kablowymi Deep-Sea?
To rozwiązanie nie wymaga zalewania ani czasu utwardzania. Uszczelnienie powstaje wyłącznie dzięki kompresji mechanicznej. Jest to wygodniejsze, umożliwia demontaż i zapewnia stałe wyjście kabla, którego nie można odłączyć — w przeciwieństwie do złączy kablowych Deep-Sea, które są zaprojektowane do wielokrotnego łączenia.
Czy głębokość znamionowa jest teoretyczna?
Nie — głębokość 100 m opiera się na rzeczywistych testach ciśnieniowych. Chociaż nie jest przeznaczona do użytku w głębinach morskich, zapewnia niezawodne działanie w projektach podwodnych na płytkich i średnich głębokościach.