
刘本斌
(苏州经贸职业技术学院信息系 江苏苏州251009)
【摘要】:对于水平子系统双绞线需求量的计算,一般是用总信息点数除以每箱可以布线的信息点数;工程中预算是
用总需求线长除以每箱线长。两者计算的结果一般是不同的,相差甚至可以高达30%。文章围绕具体的工程案例。说明其中
存在差异的原因,根据施工的实际情况提出纠正的算法,统一了两种预算形式上的差异,提高预算的精确度。
【关键词】:水平布线系统;双绞线;需求量:工程预算
1、引言
网络综合布线系统建设中.水平布线双绞线的成本.在整个工程预算里面占有很大比例.一般占整个工程预算的3O%左右.对综合布线工程造价有很大影响.而不同的预算方法的结果大多数是不同的 鉴于水平布线对工程造价的较大影响。有必要对预算方法进行研究.以提高预算的精确度,减少浪费。
2、传统水平布线双绞线预算方法[1]
一般在教材上.综合布线双绞线的计算。按照流程一步一步推算.很好理解.不论什么规模的布线系统都采用如下方法进行估算。
第一步:首先确定配线架至最长信息点长度Lmax:
第二步:确定配线架至最短信息点长度Lmin:
第三步:计算平均距离:Lave=(Lmax+Lmin)/2:
第四步:计算实际平均距离:Lture=Lave×1.1+N;
式中:1.1—是冗余的备用量.为1+10%:
N—是端接容差.为2倍楼层高度.视楼层高度而变
第五步:计算每一箱双绞线可以布放多少个信息点:n1=305/Lture;
第六步:计算所需水平布线箱数:M=n/n1。
式中:n—是整个布线工程信息点个数
计算的过程中考虑到了由于楼层高度而产生的端接容差,以及因为双绞线305米(1O00 ft)包装而带来的线头线尾废料,使得计算结果相对比较接近真实情况。但是由于第五步在计算每一箱双绞线可以布多少个信息点时,n1只取整数部分,无论舍去的是0.9还是0.1,都会产生不等的误差,甚至误差很大。因此这个预算方法只是一个估算办法。
3、工程中计算水平布线双绞线需求量的方法[2]
整栋楼的用线量=NC,C=[0.55(L+S)+6]×n
式中:N—为楼层数:
C—为每层楼用线量:
L—本楼层里布线问最长信息点长度:
S—本楼层里布线问最短信息点长度:
n—本楼层信息点总数:
0.55—备用系数,为(1+10%)/2;
6— 端接容差(视楼层高度而变。单位m);
先算出每层的用线量C,后得出整栋楼的用线量,再除以一箱线的长度,就得出所需双绞线的箱数。
4、传统水平布线计算方法和工程预算方法的比较
上面的两种方法不同在于有没有考虑因为每箱包装而带来的线头线尾废料。方法一考虑到了,对小数点进行了取舍;而方法二没有这一计算步骤。两种结果肯定多少会有些差异。为了进一步深人理解两类水平布线双绞线计算方法,下面用两个实际工程例子分别采用不同计算方法预算来比较其结果。实际工程示例【1】:A楼主体20层,每层面积约为1200平方米.层高4.5m,最长信息点长度8Om,最短信息点长度15m.由用户需求分析得出总的信息点数量2800个,每层楼140个信息点。
4.1传统水平布线双绞线预算方法[1]
第一步:首先确定配线架至最长信息点长度Lmax-80m;
第二步:确定配线架至最短信息点长度Lmin=15m;
第三步:计算平均距离:Lave=(Lmax+Lmin)/2=(80+15)/2—47.5m
第四步:计算实际平均距离:Lture=Lavex1.1+N=47.5×1.1+9=61.25m
第五步: 计算每箱双绞线可以布多少个信息点:n1=305/Lture=305/61.25=4.98,取4。
第六步:计算所需水平布绂箱数:M=n/nl=2800/4=700(箱)
其中n=140×20=28O0是整个工程需要布设的信息点个数。
4.2工程实践中的水平布线双绞线预算方法[2]
L=80m S=15m n=140 N=20
C=[0.55(L+S)+9]×n=[055(8O+15)+9]×140=8575(m)
整栋楼用线量=N×C=20×8155=171500(m)
折算成所需的箱数:171500/305=562.3(箱)。取值563箱。
从两种计算方法的结果来看。563箱和700箱相差137箱。接近30%误差,这是由于本来一箱双绞线可以布4.98个信息点而取4个点,给整个工程预算结果造成比较大的误差。如果把4.98近似看成5,结果为560箱,也是存在3箱误差。造成差异存在的原因是这个小数点后的零头。前面的方法牵涉到零头取舍,而后面的方法没有涉及到它。那么究竟要不要考虑这个零头呢?这就要看施工现场所有的信息点的长度的分布了。应当说,双绞线长度的分布是介于最长L和最短S之间的近似均匀分布。如在例【1】中,最长米。最短24米,其他可能还有7O米,50米。30米的等等,施工中抽线布放的时候只要注意长短搭配,力争不留下零头。例如布放一根长距离的水平线会有零头,可以估算一下布放两根到工作区距离近些的双绞线够不够,或者两根长的剩有零头,考虑下能否布放三根短的。由于信息点的距离是近似均匀分布的,而且布线的信息点很多,即长短不同的双绞线需要量也很多,这样总是可以把这个零头充分利用的,也就是消化掉由它带来的计算误差。况且我们还有10%的富余量作为备用,而每箱也只有一根零头。相对一箱至少几百米的总长,零头那十几米总可以弥补.所以不需要考虑零头电缆的接续复用问题。这样,直接带入小数点计算就可以了,而且结果必定也是和方法[2]的结果是一致的。
重新带人第五步含小数的结果验证上面的第六步.即计算双绞线的箱数:M=n/n1=2800/4.98=562.3(箱),取值563箱。可见与工程实践预算结果所需的箱数=171500/305=562.3(箱)两者是一致的。
5、结束语
网络综合布线技术是一门新兴的工程技术,是在大量工程实践基础上总结发展而来的,是工程实践的理论总结。许多理论和技术问题有待进一步研究, 因此我们在实际工程实践过程中要注重理论联系实际,多多参与工程实践。从实际的工程操作中理解理式的更宽广内涵。
参考文献:
1、建筑-5建筑群综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2000)【S】.北
京:中国计划出版社.2000.
2、韩宁列国林,综合布线(第二版)[M ].北京:人民交通出版社.2006,P:56.
3、林隽生,网络综合布线系统设计中水平布线双绞线的计算【J】.漳州:漳州师范学院学报(自然科学版)。2008.1,P:52.
