■wywołują rozszerzanie lub kurczenie sit; poszczególnych elementów konstrukcyjnych a także wypełniającego kabel oleju, a co za tym idzie, zmiany ciśnienia wewnątrz kabla. Ponieważ zmiany ciśnienia r.uszą być ograniczone maksymalną i minimalną wartością dopuszczalną ze wzglądu na wytrzymałość mechaniczną, a z drugiej strony muszą zapewniać odpowiednie właściwości izolacyjne, do zadań projektanta kabla i linii kablowej należy rozważenia i właściwe dobranie tych czynników, które decydują o prawidłowej pracy -linii kablowej.
■4.1. Zasady obliczania ciśnienia oleju wewnątrz kabla.
W czasie przyrostu temperatury kabla olej w kablu rozszerza się, powodu wzrost ciśnienia i przepływ w kierunku niższego,ciśnienia, to znaczy do zbiorników zasilających. Ruch oleju trwa do mementu osiągnięcia ustalonego ;jstanu temperatury i ciśnień. W czasie stygnięcia kabla zjawisko ma przebieg odwrotny - następuje przepłyń-/ oleju ze zbiornika do kabla aż do momentu osiągnięcia nowego stanu ustalonego.
Oznaczmy ogólnie przez A zmianę w jednostce czasu objętości oleju zawartej w jednostce długości kabla. Wielkość ta może być nazwana współczynnikif przepływu oleju lub w skrócie "przepływem oleju". Przez B oznaczymy współczynnik zależny od lepkości oleju i wymiarów kanału.
'Współczynnik ten może być w skrócie nazwany"współczynnikiem lepkości" i charakteryzuje spadek ciśnienia na jednostkę długości drogi przy przopły . jednostkowej ilości oleju.
Jeśli przez Q oznaczymy ilość oleju przepływającego przez kanał olejowy kabla w jednostce czasu, na jednostkę długości, to:
d x
a stąd Q = - A:c + Go
Ilość oleju przepływ-ijąccgo r.a drugim niczasilanyn końcu kabla równa się 0, a w tym przypadku x » 1, gdzie 1 oznacza całkowitą długość kabla i wtedy otrzymujemy: AL = ą
a po podstawieniu: Q = A /L - x/
co określa ilość oleju przepływającą w kanale w punkcie x. ń Zakładając, że tarcie oleju w kanale jest proporcjonalne do jego przepływu, co jest słuszne w przypadku ruchu bardzo powolnego, spadek cianiery
na długości d kanału wynosi: -
- B Q