Slik velger og bruker du riktig buntebånd for kabelbunter

Av Art Pini

Bidrag fra DigiKeys nordamerikanske redaktører

Med den økende bruken av elektriske og elektroniske komponenter og delsystemer, er god sikring av kabler et viktig – men ofte oversett – aspekt ved systemkonstruksjon. Enten kabelrutingen skjer i en enhet eller mellom systemer, er det viktig å sikre at den er sikker og effektiv for å oppnå suksess og lang levetid for konstruksjonen, spesielt under høye vibrasjoner og i tøffe miljøer.

Utfordringen for konstruktører er å finne buntebånd som vil dekke behovene til konstruksjonen med hensyn til strekkfasthet, levetid, fleksibilitet, kjemikalier, vibrasjoner og ultrafiolett (UV) strålingstoleranse, uten å overkonstruere eller kompromittere integriteten til kabelens isolasjon og indre struktur.

Dette krever analyse av de mange buntebåndtypene og de forskjellige materialene som nå er tilgjengelige, samt evnen til å skille mellom dem – med viten om at det å velge feil buntebånd kan ende opp med å koste mye mer enn det som brukes på selve kjøpet.

For å lette disse bekymringene, må konstruktører forstå nyansene til buntebånd og hvordan de kan tilpasses i henhold til konstruksjonskravene. Denne artikkelen vil gi en oversikt over hensyn som må tas i forbindelse med buntebånd, fordelene til hver buntebåndtype og hvordan de kan implementeres effektivt ved å bruke Panduit Corporation sine eksempler fra den virkelige verden.

Buntebåndspesifikasjoner

Buntebånd, ofte kalt strips eller kabelstrips, er tilgjengelige i mange lengder, bredder, materialer og farger. Når du fester en kabelbunt, må buntebåndet eller remsedelen passe rundt bunten. Den løse enden må være trukket helt gjennom låsemekanismen og strammet til slik at buntebåndets låsespor låses på plass (figur 1).

Skjema over typisk buntebånd som viser hoveddelene som brukes til å sikre kabelbunterFigur 1: Et typisk buntebånd som viser hoveddelene som brukes til å sikre kabelbunter. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Buntebånd kan konstrueres som ett enkelt stykke, der låsepinnen er støpt som en del av låsemekanismen. Til sammenligning bruker kvalitetsbuntebånd todelt konstruksjon. En korrosjonsbestandig låsepinne av rustfritt stål er innebygd i låsehodet til den todelte konstruksjonen for å gripe en relativt jevn gripeflate. Den er konstruert for å gi solid fastlåsing som er uendelig justerbar, siden låsepinnen ikke trenger å passe inn i et låsespor.

Spesifikasjonen for maksimal diameter indikerer den største kabelbuntdiameteren som buntebåndet kan romme. Bunten må være fastholdt uten å overstrammes, og den må ikke kutte eller skrape kabelens isolasjon. Lengden på båndet som brukes må være såpass lang at den løse enden kan bringe låsemekanismen i inngrep.

Buntebåndets styrke er definert som sløyfens strekkfasthet (LTS – loop tensile strength) målt i pund. LTS er den maksimale kraften som kan påføres låsemekanismen når den er i lås. De vanligste buntebåndene varierer mellom 18 pund (lb) og 250 lb.

LTS er avhengig av dimensjonene på båndet, samt materialet som brukes. Materialvalg påvirkes hovedsaklig av de miljømessige driftsforholdene som buntebåndet vil oppleve. Overveielser omfatter følgende:

  • Er buntebåndet beregnet for innvendig eller utvendig bruk?
  • Hva er det forventede temperaturområdet?
  • Blir båndet utsatt for vann, olje, kjemikalier eller vibrasjoner?

Som et eksempel er Panduit sitt PLT1.5M-M10-buntebånd en del av selskapets PAN-TY @PLT-buntebåndserie. Denne familien av buntebånd er det største og mest omfattende produkttilbudet med bånd, og det kommer i mange farger, materialer og konstruksjonstyper. PLT1.M-M10 har en nominell lengde på 14,2 cm (5,6 tommer), en maksimal nominell diameter på 3,18 cm (1,25 tommer) og en strekkfasthet på 18 lb. Buntebånd er gradert inn i underminiatyrer, miniatyrer eller mellomstore, i henhold til tverrsnittområdet deres. PLT1.M-M10 er et miniatyrbånd som er konstruert i ett stykke. Det er produsert med nylon 6.6 og er beregnet for innendørs bruk.

Som nevnt tidligere, består en annen vanlig buntebåndtype av to deler med en separat rustfri stålpinne som erstatter den støpte nylonpinnen i den endelte konstruksjonen (figur 2).

Bilde av konstruksjon i én og to delerFigur 2: En konstruksjon i én del med en støpt låsepinne (a) vises ved siden av en konstruksjon i to deler som bruker en pinne i rustfritt stål som settes inn etter støping (b). (Bildekilde: Panduit Corporation)

Den lyseblå kabelen som vises til venstre i figur 2, er Panduit sin PLT3S-C76 – en av variantene i PAN-TY@PLT-serien. Det er laget av etylentetrafluoretylen (ETFE) og er beregnet for konstruksjoner som krever kjemikaliebestandighet, har flammehemmende egenskaper og er motstandsdyktig mot stråling. Kabelen til høyre i figur 2 er Panduit sin BT4S-M0, et medlem av DOME-TOP BARB-TY BT-serien som er produsert med en separat pinne. I tillegg har denne buntebåndserien avrundet hode og avrundede kanter på stroppen for å minimere slitasje på ledningsisolasjonen. Den svarte fargen, som ble oppnådd ved å tilføre karbonsvart til nylonet, forbedrer toleransen for ultrafiolett lys, noe som gjør at denne fargen brukes mer i utendørsmiljøer.

Buntebånd er produsert med en rekke materialer som er spesifikke for deres tiltenkte bruksområde. Grunnleggende buntebånd er støpt av nylon 6.6. Nylon 6.6 har høy mekanisk styrke, stivhet, god varmetoleranse og rimelig kjemikaliebestandighet. Varianter inkluderer nylon 6.6 med værbestandighet, varmestabilisering og flammehemmende egenskaper.

En rekke andre materialer brukes for å oppnå spesifikke toleranser. For eksempel er DT8EH-Q0 konstruert for høy styrke, samt bestandighet mot støt, kjemikalier, ultrafiolett lys og vær. Det bruker acetal (polyoksymetylen, eller POM), en materialfamilie som inkluderer Delrin. Den er 69 cm (2,25 fot) lang og har en strekkfasthet på 250 lb. Disse buntebåndene er konstruert for strøm- og kommunikasjonsbransjens tøffe utendørsomgivelser.

Temperaturområde

Temperaturområdet som et buntebånd kan tåle bestemmes hovedsakelig av materialet som brukes i konstruksjonen av det. Nylon 6.6 er klassifisert til å fungere over et temperaturområde på –60 °C til + 85 °C (–76 °F til 185 °F). Varmestabilisert nylon 6.6 utvider den øvre enden av området til 100 °C (212 °F). PEEK har den høyeste temperaturtoleransen, med en øvre temperaturgrense på 260 °C (500 °F).

Spesielle funksjoner

Panduit CBR1M-M, en del av Contour-Ty-serien, har en unik konstruksjon som forhindrer skade på ledningsisolasjon eller kabelkapper. Den er konstruert med et lavprofilhode som bruker parallelle innganger for å begrense eksponeringen mot skarpe kanter og forhindre at ting blir hengende fast, og det har låsespor på utsiden av båndet (figur 3).

Skjema over Panduit Contour-Ty-serienFigur 3: Contour-Ty-serien bruker en låsemekanisme som sitter i en rett vinkel til bånddelen for parallell innsetting, samt låsespor på utsiden for å forhindre isolasjonsskader. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Inline-buntebåndet HV9150-C0 bruker værbestandig nylon 6.6. Mekanisk bruker den en låsemekanisme med to kiler for å muliggjøre både fast og fleksibel låsing (figur 4).

Bilde av Panduit HV9150-C0 bruker en inline-konstruksjonFigur 4: HV9150-C0 bruker en inline-konstruksjon for parallell innsetting i låsemekanismen for å oppnå et buntebånd med lavere profil. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Det frigjørbare hodet muliggjør midlertidig bunting før endelig låsing. Fordypningene er støpt inn i begge sider på buntebåndet, noe som gir ekstra låsestyrke og økt fleksibilitet. Det har en lengde på 52,5 cm (1,721 fot), en buntdiameter på 15 cm (5,92 tommer) og en strekkfasthet på 160 lb.

SST1.51-M-kabelbunten er 13,5 cm (5,3 tommer) lang og har en strekkfasthet på 40 lb (figur 5). Det er konstruert med liten hodehøyde for både normal bunting og panelmontering. Den todelte konstruksjonen har det Panduit hevder er bransjens laveste innsettingskraft, og den er 14 % lettere enn endelte konstruksjoner. I tillegg er buntebåndet utløsbart inntil endelig tilstramming.

Skjema over Panduit SST1.51-M todelt konstruksjonFigur 5: Den todelte SST1.51-M-konstruksjonen bruker en flytende krage til å låse båndet mot en tannkile. Før endelig låsing kan båndet frigjøres ved å trekke kragen tilbake og bøye kilen vekk fra båndet. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Flesteparten av buntebånd har lav strekkfasthet, men Panduit ERT2M-C20 er laget på en slik måte at det er fleksibelt (figur 6).

Bilde av Panduit ERT2M-C20 elastomer-buntebåndFigur 6: ERT2M-C20 elastomer-buntebånd har en fleksibel stropp for å forhindre overstramming. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Denne typen buntebånd er konstruert for å passe rundt en bunt ledninger eller optiske kabler for å hindre overstramming. Den har også en høy friksjonskoeffisient som griper tak i ledninger for å hindre sideveis bevegelse. Denne kabelbunten er 21,6 cm (8,5 tommer) lang og har en strekkfasthet på 18 lb. I likhet med andre bånd i serien, er UL94V-0 flammebestandig – den oppfyller strenge telekommunikasjonskrav til brennbarhet – og er halogenfri og ikke giftig.

SG100M-M0 er beregnet for tøffe installasjonspraksiser forbundet med vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingsbransjen, samt i byggebransjen (figur 7).

Bilde av Panduit SGM100M-M0-buntebånd har lav hodehøyde når installertFigur 7: SGM100M-M0-buntebånd har lav hodehøyde når installert, konisk utvidet hals og konisk spiss som gir enkel innføring. (Bildekilde: Panduit Corporation)

Den er laget med værbestandig nylon 6.6 og er ideell for konstruksjoner som utsettes for intens ultrafiolett eksponering. Den er 10,7 cm (4,2 tommer) lang og har en nominell strekkfasthet på 18 lb. Den tynne, brede stroppen er konstruert for fleksibilitet slik at den kan gripe kabelbunten tett sammen og redusere sideveis ledningsbevegelse.

Konklusjon

Selv om buntebånd ofte tas for gitt, må konstruktører vurdere de mange tilgjengelige alternativene nøye for å sikre at det mest hensiktsmessige båndet brukes for en gitt konstruksjon. Som vist kommer buntebånd i lengder på alt fra noen få centimeter til lengre enn en meter, de er kompatible med et bredt spekter av miljøer og kommer med mange funksjoner som dekker behovene til ulike konstruksjoner.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om skribenten

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini jobber som skribent hos DigiKey. Han har en bachelorgrad i elektroteknikk (electrical engineering) fra City College i New York og en Master i elektroteknikk (electrical engineering) fra City University of New York. Han har over 50 års erfaring innen elektronikk og har jobbet i viktige nøkkelroller innen konstruksjon og markedsførings hos Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek og Nicolet Scientific. Han har interesser i måleteknologi og lang erfaring med oscilloskop, spektrumanalysatorer, arbitrære bølgeformgeneratorer, digitalisatorer og effektmålere.

Om denne utgiveren

DigiKeys nordamerikanske redaktører