In een optische vezellijn zien doodlopende klemmen er misschien uit als kleine hardware, maar ze spelen een grote rol bij het bepalen of de route 10 tot 20 jaar betrouwbaar kan functioneren onder wind-, ijs- en temperatuurveranderingen. Speciaal voor ADSS, OPGW enFTTHprojecten moet een doodlopende klem niet alleen "de kabel vasthouden", maar ook de vezels beschermen tegen verbrijzeling en langdurige verzwakking onder voortdurende spanning. In dit artikel begrijpt u de belangrijkste soorten doodlopende klemmen, hun structuur, toepassingen, selectielogica en veelvoorkomende valkuilen, zodat u precies weet hoe u ze in uw eigen projecten moet kiezen en gebruiken. Als vezelsysteem-gerichte leverancier deelt DIMI ook praktische configuratie-ideeën en selectiesuggesties die u direct kunt toepassen op uw technische werkzaamheden.
Wat is een doodlopende klem? Basisbegrip

In een bovenleiding of luchtvezelsysteem: aklem doodlopende wegis de fitting die we gewend zijnbeëindigenEnankereen geleider of kabel aan het einde van een overspanning. Het brengt de mechanische spanning van de kabel over naar de paal of toren en voorkomt dat de kabel wegglijdt.
Namen en veel voorkomende aliassen
In verschillende catalogi en normen ziet u vaak een doodlopende klem die wordt aangeduid als:
- Doodlopende klem
- Spanningsklem
- Spanningsklem
- Anker Klem
- Voorgevormde doodlopende weg
- Doodlopende grip
- ab kabel doodlopende klem
De exacte structuur achter elke naam kan variëren (wigtype, geschroefd type, voorgevormd/spiraalvormig type, enz.), maar ze hebben allemaal dezelfde fundamentele doodlopende klemfunctie:Sluit de kabel af en houd deze onder spanning.
Rol in het algehele overheadsysteem
Binnen het volledige bovenleidingssysteem is de doodlopende klem verantwoordelijk voor:
- Het op zijn plaats bevestigen van de kabelaan het einde van een overspanning (eindpalen, hoekpalen, spantorens, enz.).
- Het dragen van de mechanische spanningvan de kabel (eigen-gewicht, wind, ijs, temperatuurveranderingen).
- Voorkomen van uitglijden, zodat de kabel niet door de hardware kruipt en doorzakt of speling verandert.
Simpel gezegd: als het ophangmateriaal ervoor zorgt dat de kabel "mooi blijft hangen", dan is het de doodlopende kabelklemvergrendelt de route op zijn plaatshet blijft dus tientallen jaren binnen de ontwerpgrenzen.
Doodlopende klem versus ophangklem
Deze twee fittingen worden vaak verward, maar ze doen heel verschillende taken:
Functie: "hang de kabel op"
De kabel kan lichtjes draaien en met de wind meebewegen; de klem ondersteunt voornamelijk verticale belasting.
Gebruikt in midden-steunpunten.
Doodlopende klem
Functie: "trek aan de kabel en houd deze vast"
De kabel is vast; de klem neemtvolledige axiale spanning.
Gebruikt aan lijnuiteinden, grote hoeken en spanningspunten.
Een eenvoudige manier om het te onthouden:
Ophangklem =hang de kabel op
Doodlopende klem =houd de kabel vast en veranker deze
Het perspectief van DIMI: niet één armatuur, maar een systeem
Bij DIMI beschouwen we de doodlopende klem en de kabelspanklem niet als een enkel geïsoleerd onderdeel. In onze interne ontwerptekeningen zie je het altijd samen met:
Dekabel(ADSS, OPGW, drop-kabel, enz.)
Ophangklemmenen andere hardware op dezelfde route
Pantserstangen, trillingsdempers, aardingsonderdelenen andere accessoires
Omdat al deze componenten belastingen delen en elkaars levensduur beïnvloeden, ontwerpen en adviseren wijhet hele systeem, niet slechts "één klem tegelijk". Dit is ook de manier waarop we in de rest van deze handleiding de selectie en configuratie van doodlopende klemmen benaderen.
Typische toepassingsscenario's voor doodlopende klemmen
Doodlopende klemmen worden overal gebruikt waar een kabeloverspanning nodig isbeëindigd en volledig gespannen. Het kernmechanisme is vergelijkbaar, maar het daadwerkelijke productontwerp verandert sterk, afhankelijk van waar je mee te maken hebtkale geleiders, geheel-diëlektrische vezels of kleine FTTH-druppels.
Hieronder staan de belangrijkste scenario's en hoe doodlopende klemmen doorgaans in elk scenario worden gebruikt.

Toepassingen voor stroomgeleiders
Bij traditionele krachtoverbrenging en -distributie zijn doodlopende klemmen een belangrijke bevestiging op blootliggende bovengrondse geleiders, zoalsACSR, AAAC, AACen anderen. Ze worden gewoonlijk geïnstalleerd op:
- Lijnterminals– waar de lijn begint of eindigt bij een onderstation of transformatorpaal
- Hoektorens/palen– waar de route van richting verandert en de spanning uit balans is
- Spantorens / snijpunten– waarbij lange overspanningen worden opgedeeld in kortere treksecties
Bij deze toepassingen moeten doodlopende klemmen:
Draag hoge mechanische belastingen van de geleider (spanning, wind, ijs)
Zorg ervoor dat de diameter van de geleider en het legeringstype overeenkomen
Behoud tientallen jaren lang een veilige grip zonder overmatig kruipen of schade aan de strengen
Normaal gesproken zul je het ziengeschroefde/"pistool"-type spanningsklemmenofvoorgevormde doodlopende wegenop deze lijnen, afhankelijk van de nutsnormen en spanningsniveaus.
Vezel- en communicatietoepassingen
Dit is waar DIMI het meest actief is. In moderne netwerken zijn doodlopende klemmen van cruciaal belangalle-diëlektrische en composietvezelkabels:
ADSS-kabel (All-Dielectric Self-Supporting).
Gebruikvoorgevormde span-/doodlopende klemmendie de spanning verdelen over een gedefinieerde lengte van de kabel.
Vaak gecombineerd metpantserstavenEntrillingsdempersom de kabel te beschermen tegen wind-geïnduceerde vermoeidheid.
Geïnstalleerd op eindpalen, grote hoeken en spanningsstructuren in ADSS-routes.
OPGW/ OPPC (optische aardedraad / optische fasegeleider)
Gebruikt speciaalOPGW doodlopende klemmen, vaak een combinatie van voorgevormde staven + hardware, of wig/geschroefd type ontworpen voor de composietstructuur.
Moet beide overwegensterkte van de stalen kernEnbescherming van vezeleenheden, terwijl ook wordt gezorgd voor een goede aarding/aarding.
Geïnstalleerd bij onderstationingangen, lijnterminals en snij-/spanpunten langs de transmissielijn.
In deze scenario's houdt de doodlopende klem niet alleen aanzienlijke mechanische spanning vast; het heeft ook directe gevolgenlevensduur van de vezels, dempingsstabiliteit en uitvalrisico. Daarom legt DIMI speciale nadruk op het afstemmen van het klemontwerp op de exacte kabelstructuur.
FTTH / Drop-kabeltoepassingen
Op de toegangslaag verschijnen doodlopende klemmen in een kleinere, compactere vormverankeringsklemmen voor valkabels, meestal gebruikt om:
AnkerFTTH-dropkabels voor buitenop palen, gevels of ingangen van gebouwen
Beveilig de laatste overspanning voordat de kabel het gebouw of de locatie van de klant binnenkomt
Korte overspanningen opruimen en stabiliseren waar de mechanische belasting lager is, maar de betrouwbaarheid er nog steeds toe doet
Dit zijn meestalpolymeer + metalen beugelontwerpen op maat voor kabels met een kleine-diameter. Voor operators en ISP's is dat wel het gevalsnel te installeren, corrosiebestendig- en compatibel met verschillende kabelconstructies.
Toepassingskaart: welk type doodlopende klem voor welk scenario?
Om je een snelle mentale kaart te geven:
Blanke stroomgeleiders (ACSR/AAAC etc.)
→ Geschroefde spanklem / pistooltype, of voorgevormde doodlopende handgreep
ADSS-glasvezelkabel
→ Voorgevormd ADSS doodlopende weg + pantserstangen (+ trillingsdempers waar nodig)
OPGW/OPPC
→ OPGW/OPPC-specifieke doodlopende constructies (voorgevormd of wig/geschroefd), met aardingsaccessoires
FTTH / drop-kabel
→ Kleine verankerings-/valklemmen voor figuur-8 of platte valkabels
Elke toepassing heeft zijn eigen mechanische en omgevingseisen. Het kiezen van de verkeerde stijl (bijvoorbeeld door een kale-geleiderklem rechtstreeks op een glasvezelkabel te gebruiken) kan leiden tot vroegtijdige storingen en hoge onderhoudskosten.
DIMI's focus binnen deze toepassingen
De kernactiviteit van DIMI isglasvezel-centrische systemen, dus onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
ADSS-backbone en distributieroutes
OPGW / OPPC op elektriciteitstransmissielijnen
FTTH en toegang-netwerkdrop-implementaties
Dat betekent dat wij niet zomaar ‘een klem in een doos’ verzenden. Wij ontwerpen en adviseren compleetkabel + doodlopende klem + ophanging + accessoiresoplossingen voor deze scenario's, zodat mechanische prestaties, vezelbescherming en betrouwbaarheid op lange termijn- vanaf dag één allemaal op elkaar zijn afgestemd.
Structuur en werkingsprincipe: waarom zoveel verschillende ontwerpen?

Op het eerste gezicht zijn doodlopende klemmen verkrijgbaar in een verwarrende verscheidenheid aan vormen. In werkelijkheid is elk ontwerp hiervoor geoptimaliseerdeen specifiek kabeltype, spanningsniveau en installatiemethode. De kerntaak is altijd hetzelfde -houd de kabel onder spanning zonder deze te beschadigen- maar de manier waarop elke klem zijn taak vervult, is heel verschillend.
Wig-Type doodlopende klem
Typische structuur
Metalen behuizing (behuizing)
Kunststof of composietwig-inzetstukken
Borgtocht / oog / haakvoor aansluiting op de paal of beugel
Typische toepassingen
LV/MVgeïsoleerde geleiders
ABC doodlopende klem (antenne gebundelde kabel)
Distributienetwerken en kleine overspanningen
Werkingsprincipe: zelfsluitende wig- + wrijving
De geleider of gebundelde kabel wordt door het lichaam gevoerd en de wigstukken worden vanaf het open uiteinde naar binnen gedrukt. Onder spanning:
De kabel trekt de wiggen dieper in de taps toelopende behuizing
De wigactievermenigvuldigt de normaalkrachtop de kabel
Een grotere normaalkracht zorgt voor voldoende wrijvingstop elke slip
Hoe harder de kabel trekt, hoe strakker de wig vastzit - tot aan de mechanische limiet van de klem en de kabel.
DIMI-tip:
VoorLV/MV-distributie en ABCprojecten waarbij de installatiesnelheid van cruciaal belang is en de belastingen gematigd zijn, raden wij doorgaans aanwig-type doodlopende klemmen, op voorwaarde dat ze correct zijn afgestemd op de kabeldiameter en mechanische specificaties.
Spiraalvormige / voorgevormde doodlopende weg (voorgevormde handgreep)
Typische structuur
Een set vanvoorgevormde spiraalvormige staven(aluminium doodlopende klem-bekleed of gegalvaniseerd staal)
Een geïntegreerdoog / vingerhoed / hardware-aansluitingaan het ene uiteinde of in het midden
Soms gecombineerd metpantserstavenrond de kabel
Typische toepassingen
ADSSglasvezelkabels
OPGW/OPPCsamengestelde aard- of fasegeleiders
Sommige blanke geleiders, vooral waar vermoeidheid en trillingen van cruciaal belang zijn
Sleutelprincipe: lange, uniforme spanningsverdeling
In plaats van op korte lengte vast te klemmen, kunnen de voorgevormde staven:
Wikkel de kabel om eenrelatief lange greeplengte
Deel de spanning doormeerdere contactpunten
Houd de radiale druk lager en gelijkmatiger rond de kabel
Dit ontwerp is veel vriendelijker voor glasvezelconstructies-:
Minder kans opplaatselijke verplettering
Betere controle vanspanningsoverdracht naar de vezelkern
Verbeterdvermoeidheid levenonder wind-geïnduceerde trillingen
DIMI-tip:
VoorADSS- en OPGW-routes, vooral bij grote overspanningen of barre wind-/ijsomstandigheden geven we normaal gesproken prioriteitvoorgevormde doodlopende klemconstructies met advertentiesomdat ze de beste balans biedenhoudkracht en vezelbescherming.
Vastgeschroefde spanningsklem / "pistool-type".
Typische structuur
Stevig metaallichaammet een geleidergroef
Drukplaatdie de geleider in de groef drukt
U-bouten, dopschroeven of "pistool-type" mechanismeklemkracht te genereren
Typische toepassingen
Naakte geleidersop midden- en hoogspanningstransmissielijnen
Traditionele energietechniek waarbij geleiders hoge mechanische belastingen dragen
Werkingsprincipe: mechanische bevestiging + oppervlaktewrijving
De geleider wordt in de lichaamsgroef gelegd en vervolgens vastgeklemd door bouten of een pistool--mechanisme:
Boutspanning zorgt voor een hoge spanningnormale krachtop de dirigent
De contactoppervlakken (vaak gekarteld of speciaal gevormd) genereren dewrijvingnodig om de volledige trekbelasting te kunnen dragen
Het juiste koppel is essentieel -te weinig-aanspannen kan slippen veroorzaken, te-te strak aandraaien kan de strengen beschadigen
Deze klemmen zijn robuust en verstelbaar, maar niet ideaal voor delicate vezelontwerpen, tenzij ze speciaal daarvoor zijn ontworpen.
DIMI-tip:
Optraditionele stroomgeleiders, geschroefde/geweer-type spanklemmen zijn nog steeds heel gebruikelijk. Voorglasvezel-dragende kabelsop dezelfde torens (ADSS, OPGW, OPPC), adviseert DIMIspeciale vezel-doodlopende oplossingen, in plaats van hardware in de vorm van een geleider- te hergebruiken, om schade aan de kabel en vezels op de lange- termijn te voorkomen.
Vezel-Specifieke ontwerpdetails: "Houd hem stevig vast, beschadig de vezel niet"
Wanneer een doodlopende klem is ontworpen vooroptische kabels, veranderen er veel kleine structurele details in vergelijking met pure geleiderklemmen. Vaak zie je:
Pantserstaven / wapeningsstaven
Wikkel de kabel rond de klem
Verdeel de mechanische spanning over een langer gedeelte
Bescherm de mantel tegen schuren en buigen
Accessoires voor trillingscontrole
Stockbridge-dempers of spiraaldempers toegevoegd nabij de doodlopende weg
Verminder eolische trillingen en galopperen, die anders vermoeidheid bij de kleminterface kunnen veroorzaken
Beschermende inzetstukken en voeringen
Gladde, gevormde oppervlakken die in contact komen met de kabel
Vermijd scherpe randen of puntbelastingen op de mantel
Correct onderhoudenminimale buigradius
Overgangshardware
Vingerhoeden, jukplaten, sluitingen, spanschroeven, enz.
Zorg ervoor dat het belastingspad vanaf kabel → klem → structuur uitgelijnd blijft zonder de kabel overmatig te draaien of te buigen
Dedoelin glasvezeltoepassingen is altijd hetzelfde:
Draagt de volledige trekbelasting van de kabel, terwijl de radiale druk- en buigspanningen op de vezels zo laag en uniform mogelijk worden gehouden.
DIMI-tip:
Bij DIMI-ontwerpen behandelen wedoodlopende klem + pantserstangen + trillingsdempers + aansluitmateriaalalséén functionele eenheid. Als we een oplossing voorstellen, kiezen we niet zomaar voor ‘een klem’; wij bouwen een complete doodlopende klem op maat van uw kabeltype en routeomstandigheden, om zowel de mechanische integriteit als de optische prestaties gedurende de gehele levensduur te beschermen.
Applicatie-Gebaseerde selectiekaart
Dit is waar we naartoe gaan van ‘wat het is’"hoe je de juiste doodlopende klem kiest in echte projecten". Zie het als een praktische selectiekaart die laat zien dat DIMI niet alleen verstand heeft van producten, maar ook van techniek.

Algemene selectiestroom: van route naar onderdeelnummer
U kunt de meeste selecties voor doodlopende klemmen in een eenvoudig proces van 5 stappen omzetten:
Stap 1 – Identificeer het lijntype
Is dit project gebaseerd op:
Blanke stroomgeleiders(transmissie/distributie)?
ADSSzelf-ondersteunende vezels?
OPGW/OPPCsamengestelde aard- of fasegeleiders?
FTTH / drop-kabelsin het toegangsnetwerk?
Verschillende lijntypes leiden vrijwel altijd tot verschillende klemfamilies.
Stap 2 – Verzamel de kabel-/geleidergegevens
Verzamel de technische basisgegevens:
Buitendiameter (of maatbereik)
RTS / UTS / maximale werkspanning
Constructie (stalen kern of volledig-diëlektrisch, enkel-/meer-laag)
Mantelmateriaal (PE, HDPE, LSZH, etc. voor glasvezelkabels)
Deze informatie definieertwelk maatbereik en mechanische beoordelinguw doodlopende klem moet overeenkomen.
Stap 3 – Definieer het installatiepunt en de omgevingsomstandigheden
Kijk waar en hoe de doodlopende weg wordt geïnstalleerd:
Locatie: eindpaal/toren, hoekconstructie, spantoren, gevel van het gebouw, op palen-gemonteerde apparatuur, enz.
Vereisten voor spanlengte en doorbuiging
Windzone en ijsbelasting
Corrosieve omgeving (kust, industrie, woestijn, etc.)
Deze factoren zijn van invloedvereiste sterkte, vermoeidheidsprestaties en corrosiebescherming.
Stap 4 – Kies het constructietype
Selecteer op basis van stap 1-3 de meest geschikte structurele vorm:
Wig-type: geïsoleerde LV/MV-geleiders, ABC
Voorgevormd / spiraalvormig: ADSS, OPGW, OPPC, trillings-gevoelige routes
Geschroefd / pistool-type: kale geleiders op traditionele elektriciteitsleidingen
In dit stadium weet je het alwelke "familie"van de doodlopende klemmen waar je in zit.
Stap 5 – Controleer de mechanische en ecologische geschiktheid
Controleer het volgende voordat u een model vergrendelt:
Nominale breukbelasting vs. kabel RTS/UTS
Marges voor slipsterkte
Materiaal en coating versus omgeving (zout, vervuiling, UV, temperatuur)
Benodigde accessoires: pantserstangen, dempers, vingerhoeden, aardingsonderdelen, beugels
DIMI-aanpak:we lopen precies deze checklist met klanten door en stellen vervolgens een voorstel voorbenoemde assemblage, niet slechts één enkele cataloguscode.
Naakte dirigentprojecten: belangrijke selectiepunten
Voor projecten waarbij gebruik wordt gemaakt vanACSR, AAAC of andere blanke geleidersDe keuze van de doodlopende klem wordt bepaald door mechanische sterkte en compatibiliteit van geleiders.
Waar u op moet letten:
Overeenkomen met die van de klemmechanische beoordelingnaar die van de dirigentRTS/UTSmet een passende veiligheidsfactor.
Zorg ervoor dat de groef of voorgevormde stangen zijn ontworpen voor deexacte geleiderdiameter en constructie.
Bevestig dat de klemmen relevant zijnslip- en breukbelastingtestenvoor uw ontwerpcode.
Typische fouten die u moet vermijden:
Ondermaat van de klem: een model kiezen dat te dicht bij de werkspanning ligt, waardoor er weinig ruimte overblijft voor wind/ijs of abnormale belastingen.
Corrosie en vervuiling negerend: het gebruik van standaardcoatings in kust- of zware industriële omgevingen kan leiden tot voortijdig falen op de doodlopende weg.
DIMI-tip:
Zelfs als DIMI de blanke geleider niet zelf levert, kunnen wij u helpen deze te controlerenmechanische berekeningen en omgevingscategorieën, om te bevestigen dat de geselecteerde doodlopende klem past bij uw ontwerpaannames.
ADSS-projecten: essentiële selectie
VoorADSS-glasvezelroutes, glasvezel doodlopende klem heeft direct invloedvezelspanning, verzwakkingsstabiliteit en levensduur tegen vermoeiing.
Standaard configuratielogica:
Gebruikvoorgevormde ADSS-span-/doodlopende klemmenafgestemd op de buitendiameter van de kabel en RTS.
Combineer metpantserstavenom spanning te spreiden en de schede in het greepgebied te beschermen.
Toevoegentrillingsdemperswaar spanlengte, wind of terrein aanzienlijke eolische trillingen of galopperen suggereren.
Technische factoren om te controleren:
Maximale werkspanning van de kabel vs. nominale belasting bij doodlopende weg
Grenzen aan vezelspanningbij maximale spanning en onder de slechtste- wind/ijs
Ontworpendoorbuigings- en spanlengtes, waarbij u ervoor zorgt dat op de juiste punten doodlopende klemmen worden gebruikt
Of er extra maatregelen nodig zijn in extreme klimaten (hoge UV-straling, grote temperatuurschommelingen, ijsvorming)
DIMI-tip:
Voor ADSS stelt DIMI gewoonlijk eenpakket(kabel + doodlopende weg + pantserstangen + dempers) afgestemd op jouw routeprofiel, in plaats van losse items. Dat vermijdt 'mix-en-match'-componenten die afzonderlijk goed kunnen zijn, maar slecht gecombineerd.
OPGW-/OPPC-projecten: dubbele-focusselectie
VoorOPGW en OPPC, selectie moet respecterenbeidede metaalsterkte en de ingebedde vezels.
Twee belangrijke ontwerplijnen:
Stalen kern en geleidersterkte
De doodlopende klem moet de trekbelasting die door de metalen structuur wordt gedragen, goed grijpen en overbrengen.
De nominale belasting- en vermoeiingsprestaties moeten overeenkomen met het spanningsregime van de lijn.
Vezelbescherming
Het klemontwerp moet overmatige compressie of buiging van de kabel op de plaats waar de vezels zich bevinden, vermijden.
Ondersteunende accessoires (pantserstaven, vingerhoeden, jukken) helpen de spanningen te verdelen.
Overweeg ook:
Aardingsvereisten: OPGW-doodlopende wegen bevatten vaak of zijn verbonden met aardingshardware.
Overgang naar onderstationhardware: duidelijke, compatibele interfaces van de doodlopende toren tot het portaal en verder het station in.
Redundantie en onderhoud: gemak van inspectie en vervanging indien nodig.
DIMI-tip:
In OPGW/OPPC-projecten werkt DIMI vanuit degegevensblad voor kabelontwerpplus uw lijnontwerpparameters om doodlopende assemblages te specificeren die beide beschermensysteemaardingsfunctieEncontinuïteit van de vezelstegelijkertijd.
FTTH / Drop-kabelprojecten: praktische prioriteiten
InFTTH en toegangsnetwerkenDoodlopende klemmen zijn kleiner maar nog steeds belangrijk voor de stabiliteit en het uiterlijk.
Typische toepassingspunten:
Verankeren van buitenkabelspalen, gevels of ingangen van gebouwen
Bevestiging van korte overspanningen tussen gebouwen, palen of beugels
Ondersteunen bij de eindaanpak bij de klant
Selectieprioriteiten:
Adequaattrekvermogenvoor valoverspanningen en verwachte windbelastingen
Snelle, eenvoudige installatie– meestal door toegangstechnici, niet door zware lijnbemanningen
Compatibiliteit metverschillende drop-kabelontwerpen(figuur-8, plat, rond)
Niet-corrosieve materialen geschikt voor blootstelling buitenshuis
DIMI-tip:
Voor FTTH is DIMI voorstanderuniforme druppeloplossingen: bijpassende dropkabel, verankeringsklemmen en montageaccessoires zodat installateurs in het veld niet hoeven te improviseren.
DIMI raadde "standaardconfiguratiepakketten" aan
Om selectie en inkoop eenvoudiger te maken, bouwt DIMI vaakscenario-gebaseerde pakkettenin plaats van dat u elk onderdeel afzonderlijk moet kiezen.
Voorbeeld 1 – ADSS-lijnterminalpakket
ADSS-kabel (model afgestemd op overspanning, belasting, aantal vezels)
ADSS doodlopende klem(voorgevormd)
Armor stavenvoor de gripzone
Trillingsdemper(s)indien nodig op basis van overspanningslengte en windregime
Verbindingshardware met paal/toren (kous, beugels, etc.)
Voorbeeld 2 – FTTH gebouwinvoerpakket
Openluchtdruppel kabelgeschikt voor uw netwerkontwerp
Val-/verankeringsklemmenvoor palen of gevels
Wandbeugels, kabelbinders en bevestigingsaccessoires voor een nette installatie in het gebouw
Afhankelijk van uw project kan DIMI deze pakketten uitbreiden metophangklemmen, lassluitingen, patchpanelen en andere passieve componenten, dus de doodlopende klem is altijd onderdeel van een samenhangend, goed-ontwikkeld systeem-en niet een op zichzelf staand item dat op zijn plaats moet worden gedrukt.
Technische kernparameters en standaarden: lees het gegevensblad, niet uw onderbuikgevoel
Hieronder vindt u dezelfde inhoud als voorheen, maar gestructureerd met tabellen, zodat u gemakkelijker naar een webpagina of brochure kunt gaan.
Belangrijke parameters – wat ze betekenen en waarom ze ertoe doen
| Parameter | Wat het betekent | Waarom het belangrijk is bij de selectie |
|---|---|---|
| Toepasselijk geleider-/kabel-Ø-bereik | Diameterbereik waarvoor de klem is ontworpen (bijv.. 10–12 mm, 14,5–16 mm) | Als uw kabel zich buiten dit bereik bevindt, kan de klem wegglijden, niet passen of de kabel platdrukken. |
| Nominale breukbelasting (RBL) / MBL | Maximale belasting die de klem (of het samenstel) kan weerstaan bij een trekproef, meestal in kN | Moet compatibel zijn met de kabel RTS/UTS en ontwerpveiligheidsfactor. De klem mag niet de zwakke schakel zijn. |
| Slipbelasting / slipsterkte | Belasting waarbij de kabel in de klem begint te bewegen (slippen), vaak % van RTS/UTS | Als deze te laag zijn, veranderen de doorzakking en de speling in de loop van de tijd; goede praktijk is slip Groter dan of gelijk aan 90-95% van de kabel-RTS/UTS. |
| Geleider/kabel RTS of UTS | Nominale/ultieme treksterkte van de kabel zelf | Basis voor controle of klem-MBL en slipbelasting hoog genoeg zijn. |
| Materialen | Metalen (Al-legering, Al-bekleed staal, gegalvaniseerd staal) en polymeren (nylon, UV-bestendige kunststoffen, enz.) | Bepaalt de mechanische sterkte, corrosieweerstand en stabiliteit op lange- termijn in uw omgeving. |
| Coatings / oppervlaktebescherming | Thermisch-verzinken, Al-clad, andere beschermende lagen | Van cruciaal belang in kust-, industriële of vervuilde gebieden om vroegtijdige corrosie en storingen te voorkomen. |
Normen en testtypen – wat zit er achter de cijfers?
In marketing hoef je geen standaardcijfers te noemen, maar het helpt wel om te laten zien welkesoorten testenhet product is voorbij.
| Testtype | Wat is er gedaan | Wat het bewijst |
|---|---|---|
| Trek-/breektest | Er wordt aan de klemconstructie getrokken totdat deze kapot gaat, de belasting wordt geregistreerd | BevestigtMBL/RBLen dat de klem niet zal bezwijken onder zijn nominale sterkte. |
| Sliptest | De belasting wordt verhoogd tot een gespecificeerde waarde, de klem wordt gecontroleerd op kabelbeweging | Bevestigt dat de klem de kabel kan vasthouden tot een bepaald percentage RTS/UTSzonder onaanvaardbare slip. |
| Vermoeidheids-/trillingstest | Simuleert eolische trillingen of galopperen gedurende vele cycli | De controleklem + kabelinterface zullen de kabel niet barsten of beschadigen bij langdurige cyclische belasting-. |
| Zoutnevel / corrosie | Metalen onderdelen die gedurende een bepaalde tijd aan zoutmist zijn blootgesteld | Controleert de duurzaamheid van de coating en weerstand tegen corrosie in zware omstandigheden. |
| UV- en klimaatveroudering (poly) | Polymeeronderdelen (wiggen, behuizingen) blootgesteld aan UV-, temperatuur- en vochtigheidscycli | Zorgt ervoor dat plastic onderdelen niet broos worden, barsten of hun prestaties verliezen bij blootstelling aan de buitenlucht. |
Snel "is het genoeg?" controles – eenvoudige voorbeelden
Tabel 1 – Voorbeeld van OEM ADSS-doodlopende klem
| Item | Waarde / regel | Opmerking |
|---|---|---|
| ADSS-kabel RTS | 25 kN | Uit kabelgegevensblad |
| Ontwerpregel (voorbeeld) | Klem MBL Groter dan of gelijk aan 1,5 × RTS | Project- of interne standaard |
| Benodigde klem MBL | 25 × 1.5 = 37,5 kN | Minimaal acceptabele MBL |
| Optie A – klem MBL | 40 kN | ✅ Voldoet aan eis (40 Groter dan of gelijk aan 37,5 kN) |
| Optie B – klem MBL | 30 kN | ❌ Ondermaats; echte marge te klein |
| Aanbevolen slipbelasting | Groter dan of gelijk aan 95% RTS=23.75 kN | De doodlopende kabelklem moet de kabel veilig dicht bij de nominale sterkte houden, zonder te glijden |
Tabel 2 – Voorbeeld van een OPGW-doodlopende klem
| Item | Waarde / regel | Opmerking |
|---|---|---|
| OPGW RTS | 70 kN | Uit kabelgegevensblad |
| Ontwerpregel (voorbeeld) | Klem MBL Groter dan of gelijk aan 1,1 × RTS | Kleine marge boven kabelclassificatie |
| Benodigde klem MBL | 70 × 1.1 = 77 kN | Minimaal acceptabele MBL |
| Kandidaatklem MBL | 80 kN | ✅ Acceptabel (80 Groter dan of gelijk aan 77 kN) |
| Aanbevolen slipbelasting | Groter dan of gelijk aan 95% RTS=66.5 kN | De klem mag geen beweging toestaan onder normale/maximale belasting |
DIMI-kwaliteitscontrole en -testen – samengevatte weergave
| Fase | Wat DIMI doet | Voordeel voor de klant |
|---|---|---|
| Inkomende materiaalinspectie | Controleer de metaalchemie en mechanische eigenschappen; controleer de laagdikte; polymeren inspecteren | Zorgt ervoor dat elke klem begint met gekwalificeerde grondstoffen. |
| In-procescontrole | Maatcontroles, montagecontroles, procesbewaking | Houdt de productie consistent; vermindert verborgen gebreken. |
| Batch/routinematig testen | Monstertrek- en sliptesten op voltooide assemblages | Bevestigt dat elke batch voldoet aan de nominale mechanische prestaties. |
| Laboratoriumtests van derden- | Typetesten voor nieuwe ontwerpen of beoordelingen; periodieke hervalidatie- | Onafhankelijk bewijs dat beoordelingen en prestaties reëel zijn en niet alleen maar geclaimd. |
| Klant-getuigentesten | Nodig belangrijke klanten uit om getuige te zijn van kritische tests voor grote of strategische projecten | Creëert vertrouwen en traceerbaarheid voor nutsbedrijven en EPC's. |
Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is een doodlopende klem in een bovengrondse elektriciteitsleiding of ADSS-glasvezelnetwerk?
A: Een doodlopende klem (ook wel spanningsklem of rekklem genoemd) is een hardwarefitting die wordt gebruikt om een geleider of glasvezelkabel aan het einde van een overspanning af te sluiten en te verankeren. Het brengt de volledige mechanische spanning van de kabel over naar de paal/toren en voorkomt dat de kabel wegglijdt onder wind-, ijs- en temperatuurveranderingen.
Vraag: Wat is het verschil tussen een doodlopende klem en een ophangklem? (doodlopende klem versus ophangklem versus spanklem)
A: Een doodlopende klem (doodlopende spanningsklem/doodlopende spanningsklem/ankerklem) is ontworpen om de kabel vast te houden en te vergrendelen, waarbij de volledige axiale spanning wordt opgenomen bij aansluitingen, hoeken en spantorens. Een ophangklem is ontworpen om de kabel op tussenliggende punten op te hangen en te ondersteunen, waardoor beperkte beweging mogelijk is en voornamelijk verticale belasting wordt gedragen. Kortom: doodlopende klemmen verankeren de overspanning, ophangklemmen dragen de overspanning.
Vraag: Heb ik voor ADSS- en OPGW-projecten altijd een voorgevormde doodlopende handgreep nodig?
A: Voor de meeste ADSS-toepassingen met lange- overspanning/hoge- en OPGW/OPPC-toepassingen wordt een voorgevormde (spiraalvormige) doodlopende handgreep sterk aanbevolen, omdat deze de spanning over een langere lengte verdeelt en veel vriendelijker is voor de vezelkern. Doodlopende wegen van het type Lite-tension of wedge- kunnen worden gebruikt in toepassingen met korte- overspanning, lage- of FTTH--stijl, maar ze zijn niet geschikt voor zware, kritieke overspanningen zoals snelweg- of rivierovergangen.
DIMI-suggestie: deel uw overspanningslengtes en kabel-RTS met ons, en wij zullen bevestigen of een lichte-spanning, gemiddelde-spanning of volledig voorgevormde doodlopende weg geschikt is.
Vraag: Hoe kan ik controleren of een specifiek model doodlopende klem past op mijn bestaande ADSS/OPGW-kabel van een ander merk?
A: Controleer drie belangrijke items op uw kabelgegevensblad: buitendiameter, RTS/UTS en mantel-/materiaaltype. Als deze overeenkomen met het diameterbereik en de nominale mechanische belasting van de doodlopende klem – en de klem is ontworpen voor die kabelfamilie (ADSS, OPGW, FTTH, enz.) – is deze meestal compatibel.
Met DIMI kunt u ons eenvoudig het kabelgegevensblad + routevoorwaarden sturen, en wij zullen u het juiste doodlopende klemmodel en de volledige hardwarestring aanbevelen.
Vraag: Kan ik bij een renovatie van een oude lijn de doodlopende klem van het originele merk direct vervangen door een DIMI-doodlopende klem?
A: Ja, bij de meeste retrofitprojecten kunt u bestaande hardware vervangen door een DIMI-doodlopende klem, zolang we de diameter van de geleider/kabel, RTS/UTS en spanningsregime matchen. Voor OPGW/OPPC en ADSS herzien we ook de bestaande torenhardware en aardingsindeling om een schone mechanische en elektrische interface te garanderen.
DIMI kan u helpen bij het opstellen van een plan voor 'drop{0}}in vervanging', zodat de nieuwe doodlopende wegen passen bij uw huidige lijnontwerp en vrije ruimte.
Vraag: Welke testrapporten of certificeringen kan DIMI leveren voor doodlopende klemmen voor ADSS, OPGW en FTTH?
A: DIMI kan typetestrapporten leveren en, indien van toepassing, routinetestsamenvattingen over trek-/breeksterkte, slipbelasting, vermoeiing/vibratie, zout-sproeicorrosie en UV-/klimaatveroudering volgens relevante hardwarestandaarden voor bovenleidingen en glasvezel (bijv. IEC-typeprogramma's).
Voor nuts- en vervoersprojecten kunnen we laboratoriumtests van derden- en klant-getuigentests ondersteunen wanneer dit volgens uw specificatie vereist is.
Vraag: Zijn DIMI-doodklemmen geschikt voor kustomgevingen, omgevingen met hoge- corrosie of extreme klimaten?
EEN: Ja. Onze doodlopende klemmen voor bovenleidingen en ADSS/OPGW-systemen maken gebruik van thermisch-dompelgegalvaniseerd staal, aluminiumlegeringen en UV-gestabiliseerde polymeren, gecombineerd met corrosie- en verouderingstests (bijvoorbeeld zoutnevel en UV-blootstelling) om de prestaties in zware omstandigheden te valideren.
Wanneer u ons vertelt dat uw project aan de kust, in de woestijn, met hoge- vervuiling of erg koud/heet is, kiezen we geschikte materialen en coatings en bevelen we, indien nodig, geüpgradede hardware aan.
Vraag: Welk type verankeringsklem moet ik gebruiken voor FTTH-/antennekabels en welke spanlengte is typisch?
A: Voor FTTH-kabels gebruikt u normaal gesproken een kabelklem/verankeringsspanningsklem voor FTTH-kabelkabels (vaak een wig--type plastic+staal ontwerp) die de platte of ronde kabel vasthoudt zonder de mantel te beschadigen. Typische overspanningen liggen in de orde van 20-40 m tussen bevestigingspunten, afhankelijk van het kabeltype en de plaatselijke belasting, met klemmen die zijn ontworpen om doorzakken en schade aan de mantel te voorkomen.
DIMI biedt FTTH-verankeringsklemmen die zijn geoptimaliseerd voor snelle installatie (vaak zonder gereedschap) en UV-/corrosiebestendigheid voor buiten.
Vraag: Kan ik een doodlopende klem hergebruiken na het demonteren van een overspanning? (voorgevormde doodlopende weg versus vastgeschroefde doodlopende weg)
A: Doodlopende klemmen van het type met bouten/pistool- kunnen soms worden hergebruikt als ze geen corrosie of vervorming vertonen en de fabrikanten van doodlopende klemmen dit expliciet toestaan – maar ze moeten altijd zorgvuldig worden geïnspecteerd. Voorgevormde doodlopende handgrepen voor ADSS/OPGW zijn over het algemeen niet herbruikbaar: als ze eenmaal zijn geïnstalleerd en geladen, kan het opnieuw-openen en opnieuw-wikkelen ervan de gripprestaties in gevaar brengen en de kabel beschadigen.
De conservatieve aanbeveling van DIMI voor vezelsystemen is: behandel voorgevormde doodlopende wegen als veiligheidscomponenten voor eenmalig gebruik-.
Vraag: Ondersteunt u kleine bestellingen, monsters en technische hulp voor proefprojecten?
EEN: Ja. DIMI ondersteunt kleine-batchbestellingen, monsters en pilot-projectkits voor ADSS, OPGW/OPPC en FTTH, zodat u onze doodlopende klemmen en bijbehorende hardware op een beperkt gedeelte kunt testen voordat u deze volledig uitrolt. We bieden ook gratis basistechnische ondersteuning – het controleren van uw kabelgegevens en -lengtes, en het voorstellen van een geschikt doodlopende klemmodel en hardwareconfiguratie – zelfs voor kleinere projecten.
