Строительство структурированных сетей СКС

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 16:41, дипломная работа

Описание работы

В середине 80-х годов компьютерная техника, а вместе с ней и техника локальных вычислительных сетей быстрыми темпами стала внедряться во все сферы деятельности предприятий и организаций, что резко увеличило объем информации, передаваемой внутри здания или комплекса зданий, компактно расположенных на одной территории, без выхода в сети связи общего пользования. Кабельные системы первого поколения для решения задач информационной поддержки создавались разработчиками средств вычислительной техники. При их разработке не уделялось должного внимания как обеспечению открытости архитектуры создаваемого продукта, так и его универсальности.

Работа содержит 1 файл

Диплом-Димон.doc

— 600.00 Кб (Скачать)

Внутренний угол –  используется для оформления поворотов  короба на внутренних стыках стен. В подавляющем большинстве случаев этот элемент представляет собой одну деталь, но иногда он, как, впрочем, и все остальные  элементы вплоть до адаптеров, состоит из основания крышки.

Внешний угол – применяется  при поворотах короба на выступающих  стыках стен. Угол конструктивно выполняется в виде крышки, закрывающей место стыка двух коробов, или оформляется как угловой фрагмент короба. Внутренний и внешний углы в виде крышки  могут иметь фиксированный или гибкий разворот. В случае фиксированного разворота угол представляет собой цельную пластиковую конструкцию, угол между крыльями которой имеет одно из фиксированных значений: 45°, 60°, 90°, 120° или 135°. При применении гибкого развода крылья скреплены шарнирами, которые позволяют придать ему практически любое значение от 10° до 170°. Последнее свойство, хотя и сопровождается заметным увеличением стоимости готового изделия, придает ему большую ценность, так как угол стыка стен на практике весьма часто отличается от прямого. Кроме того, наличие гибкого разворота на коробах небольшого размера позволяет использовать одну и ту же конструкцию как внутренний или внешний угол в зависимости от ситуации.

Плоский угол – используется для оформления поворотов короба на 90° на плоской стене. В тех случаях, когда в короба выполняется укладка кабелей с большим минимально допустимым радиусом изгиба, применяются специальные конструкции углов с дополнительными выступами во внутреннюю или внешнюю области.

Заглушка – это  крышка на торцевом срезе короба, которая  удерживается на месте силой трения специальных лапок, входящих между выступами на его днище и стенках. Иногда заглушка крепится винтами. В случае применения короба в качестве плинтуса она достаточно часто имеет несимметричную форму. В этой ситуации заглушки дополнительно делятся на правые и левые.

Соединительная деталь – элемент устанавливаемый на место стыка двух сегментов короба, он закрывает шов и обеспечивает принудительное выравнивание соединяемых коробов и их крышек. Для дополнительного улучшения параметров места стыка данный элемент иногда комбинирует с внутренним соединителем, который вставляется внутрь короба вплотную к его боковой стенке ( часто в специально предназначенные для этого паузы) и за счет этого очень точно выравнивает секции друг относительно друга. Внутренний соединитель может быть выполнен в виде пластиковой детали или металлического стержня.

Разделительная стенка – съемный элемент, предназначенный  для деления внутреннего пространства короба большого сечения (обычно 75520 мм и более) на отдельные секции, используемые для укладки кабелей различного назначения и формирования центральной полости для установки внутреннего розеточного модуля.

Декоративные накладки, или вводные манжеты – закрывают  место входа короба в стену, фальшпотолок и другие аналогичные конструкции. Иногда предлагается ряд вариантов этого элемента с симметричной или несимметричной формой, каждый из которых ориентирован на применение в определенной ситуации ввода короба в отверстие (в углу, на стыке стен и т.д.)

Держатель, или фиксатор кабеля – накладка большей или меньшей ширины и длины, устанавливаемая на пазы крышки короба или отдельных его секций под основной крышкой. Предотвращает выпадение кабелей при полном заполнении полостей для его укладки при демонтированной крышке. Большинство держателей представляет собой одиночную деталь. Известны также многозвенные держатели, которые образуются несколькими одинаковыми элементами, входящие в зацепление друг с другом и устанавливаемые на пазы крышки и/или на верхнюю часть разделительной стенки.

Дополнительные комплектующие  элементы представлены звукопоглощающими пластинами или жгутами акустической изоляции проходов между помещениями, огнезащитными вставками, защитными колпачками для головок винтов, проходными втулками и накладками на кромки для защиты оболочек кабелей от механических повреждений во время прокладки.

      

 

       При  выборе места расположения кроссовой  этажа (КЭ) следует руководствоваться следующими принципами:

  • КЗ можно совместить с одной из КЭ на том же самом этаже;
  • КЭ должна быть на каждом этаже здания;
  • КЭ должна  быть максимально приближена к вертикальным стоякам, по которым прокладываются кабели подсистемы внутренних магистралей СКС;
  • в тех случаях, когда рабочая площадь этажа превышает 1000 м 2 или если дополнительные кроссовые необходимы для обеспечения предельной длины кабелей горизонтальной подсистемы в 90 м на каждом этаже допускается организация более одной КЭ;
  • для минимизации длины кабелей и, соответственно, стоимости горизонтальной подсистемы следует располагать КЭ как можно ближе к геометрическому центру обслуживаемой рабочей зоны;
  • для облегчения режима контроля доступа выделенная для кроссовой комната не должна иметь окон, быть проходной или совмещаться с другими производственными помещениями;
  • следует избегать близкого размещения мощных источников электрических и/или магнитных полей, а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию в кроссовой.

Одна кроссовая обслуживает  максимум 100-250 рабочих мест. Площадь  самой КЭ зависит от состава размещаемого оборудования, однако она не должна быть менее 6 м 2.

В кроссовой первого  этажа монтируются  одна коммутационная панель типа 66 для поддержания работы телефонных систем и одна коммутационная панель типа     для передачи данных.

Кроссовая обязательно  оборудуется системами:

  • пожарной и охранной сигнализации;
  • вентиляцией и освещения;
  • защитного и телекоммуникационного заземления.

        Таблица 2.2 - Рекомендуемые размеры  кроссовой этажа в зависимости  от 

                                обслуживаемой рабочей площади

 

Обслуживаемая рабочая  площадь, м 2

Габаритные размеры  КЭ, м

£1000

3,0´3,4

£800

3,0´2,8

£500

3,0´2,2


 

Кабели внутренней подсистемы прокладываются вертикально и горизонтально. Для прохода вертикальных участков обычно применяются выделенные для этого стояки шахты различного вида.

Размеры стояка выбираются исходя из соотношения: стояк сечением

800 мм 2 позволяет проложить кабели, которые обслуживают 2500 м 2 рабочей площади. При этом в указанную площадь следует включать все этажи, обслуживаемые кабелями, проходящими по данной трассе. Полученную площадь следует увеличить в три раза для создания резерва под будущее расширение. Функции стояков для магистральных кабелей могут выполнять слоты, рукава и закладные трубы. При проектировании вертикальной подсистемы используется асбестоцементная труба.

 

Таблица 2.3 - Сравнительная  характеристика труб, рукавов и слотов как 

                              элементов прохода межэтажного  перекрытия

 

   

Краткое описание

Достоинства

Недостатки

1

2

3

4

Трубы

Вертикально установленные вдоль стены кроссовой огнестойкие трубы

-Хорошая защита от  проникновения на соседние этажи воды, пыли пламени;

-Эффектная защита  кабелей от механических повреждений.

-Ограниченная гибкость;

- Требует больших запасов на  расширение


 

 

 

 

 

1

2

3

4

Рукава

Вертикально установленные в перекрытии вдоль стены кроссовой короткие отрезки труб из негорючего материала

-Хорошая защита от  проникновения на соседние этажи воды, пыли, пожара;

-Легкость установки и дешевизна

-Простота прокладки  кабеля

- Обеспечивает меньшую  гибкость и емкость использования по сравнению со слотами

Слоты

Прямоугольные проемы с бортиком в межэтажном перекрытии вдоль стены кроссовой

-Гибкость использования

-Хорошие массогабаритные показатели

-Сложность выполнения норм пожарной безопасности

-Высокая стоимость установки

-Заметно ослабляет  механическую прочность перекрытия.


     

 

Таблица 2.4 – Экспликация  помещений на первом этаже

 

N по плану

Наименование

Площадь м 2

Число рабочих мест

1

2

3

4

101

Тамбур главного входа

5,89

-

102

Тамбур главного входа

2,10

-

103

Вестибюль

35,97

-

104

Холл

22,10

-

105

Гардероб

8,55

-

106

Регистратура

18,30

3

107

Кабинет врача

26,45

4

108

Комната медсестры

8,68

1

109

Кабинет врача

27,83

4

110

Литейная

26,34

1

111

Ожидальная

25,60

-

112

Санузел для посетителей

4,82

-

113

Санузел для инвалидов

3,45

-


 

 

1

2

3

4

114

Помещение для обработки плевательниц

5,27

-

115

Помещение для хранения протезов и моделей

3,42

-

116

Комната уборочного инвентаря

2,86

-

117

Помещение для хранения материалов и гипса

2,74

-

118

Коридор

   

119

Холл

   

120

Паяльная

11,13

1

121

Помещение обжига металлокерамики

6,71

1

122

Полировочная

11,04

1

123

Полимеризационная

6,68

1

124

Гипсовочная

18,29

1

125

Коридор

16,00

-

126

Тамбур служебного входа

2,00

-

127

Тамбур служебного входа

3,26

-

128

Коридор

10,15

-

129

Гардероб персонала

11,42

-

130

Помещение лабораторной керамики и металлокерамики

11,42

1

131

Производство протезов из прагметаллов

11,33

1

132

Комната техников

22,15

3

133

Электрощитовая

9,94

-

134

Комната техников

30,97

5

135

Тамбур входа в подвал

1,60

-

136

Кабинет заведующего  отделением

18,00

3

137

Тамбур входа в подвал

1,60

-

138

Душевая

2,85

-

139

Служебный санузел

5,27

-

140

Коридор

6,61

-

141

Касса

6,53

-

142

Вспомогательное помещение

5,30

-

143

Тамбур шлюз

4,30

-

Информация о работе Строительство структурированных сетей СКС