Progettazione di cavi subacquei per sensori & controllo
Cavi strumentazione subacquei armati
Cavi portanti unipolari e multipolari per sensori subacquei, strumenti CTD, monitoraggio e circuiti di controllo compatti. Scegliere la costruzione in base a servizio elettrico, carico operativo, flessione, esposizione all'acqua e interfaccia di terminazione, oltre al numero di anime.

Definire prima la soluzione tecnica
Funzioni previste per questa famiglia di cavi
Un cavo strumentazione subacqueo può essere sia il collegamento elettrico sia parte del sistema meccanico di calata. Una specifica adeguata collega quindi i requisiti di segnale o controllo alle modalità di sospensione, recupero e terminazione.
Soluzioni per un singolo circuito compatto o architetture multipolari di sensori e controllo.
Armatura in acciaio zincato o inox AISI 316, scelta in funzione di carico di lavoro, carico di rottura e movimentazione.
PVC, HDPE, PP, nylon, PET-E e PUR resistente all'idrolisi sono utilizzati secondo la configurazione.
Ancoraggio dell'armatura, tenuta, geometria del connettore e scarico della trazione vengono valutati insieme.
Un cavo che sostiene il proprio peso o uno strumento, oppure passa ripetutamente su una puleggia, richiede carico di lavoro definito, criteri di sicurezza, raggio minimo di curvatura e ancoraggio terminale dell'armatura. Questi dati possono cambiare la costruzione anche a parità di conduttori.
Panoramica delle applicazioni
Impieghi tipici dei cavi strumentazione subacquei
La stessa applicazione può comportare carichi e cicli molto diversi. TEBAOFLEX seleziona la soluzione in base al metodo di calata e all'interfaccia dell'apparecchiatura.
Strumenti CTD e oceanografici
Per gruppi sensori di conducibilità, temperatura, profondità e grandezze correlate calati da nave o piattaforma. Definire massa sospesa, lunghezza massima filata, geometria delle pulegge e interfaccia accoppiabile in acqua o a secco.
Monitoraggio costiero e sottomarino
Per apparecchiature stazionarie o recuperate periodicamente, la cui progettazione dipende da esposizione all'acqua, guaina, strategia anticorrosione e tenuta duratura delle terminazioni.
Sensori calati tramite verricello
Per calate e recuperi ripetuti. Verificare raggio dinamico, angolo di deviazione, diametri di tamburo e pulegge, tiro e profilo dei cicli prima di definire conduttori e armatura.
Telecamere e circuiti di controllo compatti
Per apparecchiature che richiedono un collegamento compatto in rame con supporto meccanico. Tensione, corrente, resistenza, architettura del segnale e ingombro del connettore restano dati di progetto.
Confronto delle configurazioni di riferimento
Confrontare i dati elettrici e meccanici iniziali
Utilizzare queste configurazioni per individuare la soluzione tecnica più vicina. La costruzione offerta sarà poi adattata a tensione, caso di carico, flessione, ambiente, lunghezza e terminazione.
| Parametro | Miniaturizzato unipolare | Sette anime con acciaio inox | Sette anime con PUR |
|---|---|---|---|
| Costruzione | 1 × 0.34 mm² rame; isolamento PVC; guaina nylon; armatura in fili d'acciaio zincato | 7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; doppia armatura elicoidale contrapposta in acciaio inox AISI 316 | 7 × 22 AWG; isolamento PP; PUR resistente all'idrolisi; armatura in acciaio zincato |
| Valore elettrico | Prova a 1000 Vdc × 1 min | 300 V | 600 V |
| Diametro esterno nominale | 3.15 mm | 9.20 mm | 9.10 mm |
| Carico di rottura | 6.33 kN | 3300 kg | 43 kN |
| Carico di esercizio | — | 820 kg | 11 kN |
| Raggio di curvatura statico | — | 135 mm | 95 mm |
| Raggio di curvatura dinamico | 75 mm | 180 mm | 190 mm |
| Intervallo di temperatura | — | Da −40 a +80°C | Da −30 a +80°C |
Interpretazione: 1000 Vdc × 1 min è un valore di prova dielettrica, non una tensione nominale continua. Il carico di rottura non è il carico di lavoro ammissibile. Un trattino indica un parametro da definire per la costruzione di progetto scelta.
Armatura, carico e movimentazione
Scegliere l'armatura considerando l'intero sistema di calata
Il materiale dell'armatura è solo un elemento della scelta. Geometria degli strati, strategia anticorrosione, tiro, cicli e ancoraggio alle estremità determinano il corretto trasferimento del carico.
Armatura in acciaio zincato
Una soluzione quando sono prioritari capacità meccanica elevata e ingombri contenuti. Nella valutazione della corrosione considerare acqua, copertura della guaina, interfacce galvaniche e condizioni di stoccaggio o manutenzione.
- Utilizzata nelle versioni di riferimento miniaturizzata unipolare e PUR a sette anime
- Verificare copertura dell'armatura e soluzione della guaina esterna
- Definire ancoraggio terminale e tiro ammissibile
Armatura in acciaio inox AISI 316
Una soluzione orientata alla corrosione per strumentazione esposta all'acqua. La versione di riferimento a sette anime utilizza una doppia armatura elicoidale contrapposta come supporto meccanico attorno al nucleo elettrico.
- Utilizzata nella versione di riferimento a sette anime con acciaio inox
- Confermare compatibilità dei materiali di pressacavi e connettori
- Definire insieme i criteri di accettazione per flessione, cicli e trazione
Definizione della movimentazione
Sospensione statica e recupero ripetuto sono servizi diversi
Procedura di specifica
Dall'interfaccia dell'apparecchiatura alla specifica del cavo per l'offerta
Un insieme sintetico e strutturato di dati consente di confrontare una configurazione esistente con una costruzione di progetto mantenendo distinti i limiti elettrici, meccanici e ambientali.
Apparecchiatura & percorso
Indicare strumento, installazione, esposizione all'acqua e lunghezza calata.
Servizio elettrico
Definire circuiti, tensione, corrente e architettura di segnale o controllo richiesta.
Servizio meccanico
Fornire carico di lavoro, tiro massimo, geometria di curvatura e cicli di movimentazione.
Materiali & estremità
Verificare armatura, guaina, interfacce soggette a corrosione, connettore e scarico della trazione.
Offerta & ispezione
Concordare costruzione proposta, disegno, prove e documentazione.
Riferimenti tecnici e di prova
I riferimenti si applicano alla caratteristica pertinente del cavo
I cavi strumentazione subacquei portanti sono specificati in funzione del servizio di progetto. Le norme generali possono supportare singole prove su conduttori o materiali; accettazione a trazione, flessione, acqua e terminazioni resta parte del piano d'ispezione concordato.
Può essere richiamata per classe e resistenza dei conduttori se previsto dalla costruzione scelta e dalla specifica di progetto.
Fornisce i riferimenti ai metodi di prova per i materiali di isolamento e di guaina, con la parte applicabile scelta in funzione della proprietà richiesta.
Può definire continuità, resistenza dei conduttori, prova dielettrica, controlli dimensionali, trazione o carico, verifica di flessione e documentazione del cavo offerto.
Le norme convenzionali per cavi strumentazione navali o di processo riguardano principalmente circuiti elettrici installati. Un cavo che sostiene apparecchiature subacquee richiede anche un percorso di carico esplicito, valutazione dinamica e terminazione dell'armatura.
Domande degli acquirenti
FAQ sui cavi strumentazione armati
Qual è la differenza rispetto a un normale cavo strumentazione navale armato?
Un normale cavo navale viene generalmente scelto per un circuito fisso. Un cavo subacqueo portante può anche sospendere o recuperare apparecchiature; carico di lavoro, rottura, raggio di curvatura, cicli, acqua e terminazione dell'armatura diventano quindi dati progettuali primari.
Devo scegliere armatura in acciaio zincato o inox?
La scelta dipende dall'intero servizio, oltre alla corrosione. L'acciaio zincato può consentire costruzioni compatte ad alta capacità; l'inox AISI 316 può essere adatto a percorsi esposti all'acqua con particolari esigenze anticorrosione. Contano anche copertura della guaina, interfacce galvaniche, geometria, cicli e componenti terminali.
Il carico di rottura indicato è il carico di lavoro ammissibile?
No. Il carico di rottura non è il carico operativo ammissibile. Carico di lavoro e criteri di sicurezza devono considerare peso proprio, massa dell'apparecchiatura, lunghezza filata, correnti marine, forze di recupero, effetti dinamici ed efficienza della terminazione.
Quali informazioni servono per scegliere il cavo?
Inviare numero e sezione dei conduttori, tensione e corrente, descrizione di segnali o controllo, lunghezza, ambiente acquatico, massa dell'apparecchiatura, carico di lavoro o tiro, geometria statica e dinamica di curvatura, dati di verricello o pulegge, temperature e terminazioni.
Il cavo può essere fornito per un connettore o una terminazione sovrastampata?
Il cavo può essere valutato in funzione della terminazione prevista. Fornire disegno del connettore o penetratore, sistema di tenuta, ancoraggio dell'armatura, ingombro del guscio posteriore, limiti dello scarico di trazione e preparazione delle estremità, per coordinare interfacce meccaniche e tenuta all'acqua.
Soluzioni tecniche correlate
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Definisci il cavo in base allo strumento e al metodo di calata
Inviare caso di carico e requisiti elettrici tramite il modulo di offerta. Disegni delle apparecchiature e file dei connettori possono essere inviati al team cavi via e-mail per la stessa valutazione tecnica.

