
می دانید چه چیزی روی کاغذ عالی به نظر می رسد? همه چیز. نقشه های CAD کامل هستند. محاسبات استرس تمیز بیرون می آیند. صورتحساب مواد همه چک شده است. سپس در سایت ظاهر می شوید, و راه دسترسی گلی است, کامیون بتن گیر کرده است, و قفس میلگرد پایه به نظر می رسد که کسی آن را پس از یک ناهار طولانی از حافظه ساخته است. اینجاست که کیفیت واقعی شروع می شود. نه در دفتر. همین جا, با چکمه هایت فرو رفته در خاک.
من سی و دو سال است که این کار را انجام می دهم. به عنوان کمک کننده ریگر شروع شد, به سمت سرپرست رفتم, حالا من همان کسی هستم که وقتی مشکلی پیش میآید یا زمانی که چیزی مطلقاً نمیتواند اشتباه پیش برود، با آنها تماس میگیرند. من برج هایی را روی قله های کوه در مونتانا قرار داده ام, در باتلاق های فلوریدا, در محل دفن زباله احیا شده در نیوجرسی. من نصبهای خوبی دیدهام که از طراحانشان پیشی گرفتهاند, و من موارد بدی را دیده ام که قبل از خشک شدن رنگ شکست خورده اند.
این راهنما از یک کتاب درسی نیست. از پینه است, از تماشای سقوط اشیا, از پی بردن به دلیل, و از تعمیر آن به طوری که بالا می ماند.
بیایید از پایین شروع کنیم, زیرا آنجاست که جاذبه برنده یا بازنده است. برای من مهم نیست که فولاد شما چقدر عالی است. اگر پایه حرکت کند, برج قراضه است. ناب و ساده.
آزمایش بتن که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند
مدارک را دریافت خواهید کرد. گواهی آسیاب برای میلگرد, گزارش های طراحی مخلوط از کارخانه مخلوط آماده, تست شکست سیلندر از آزمایشگاه. همه چیز خوبه. اما این چیزی است که من انجام می دهم: من ریختن آنها را تماشا می کنم. نه از کابین کامیون. من لبه سوراخ ایستاده ام, به بتن بیرون آمدن از چاله نگاه می کند.
یک بار در کارولینای جنوبی کار داشتم. یک هوادار بزرگ 180 فوتی که روی یک تپه وارد می شود. سایت زیبا. بتن نمایان می شود, شروع به جاری شدن می کند. متوجه شدم کند می شود. خیلی سفت. من یک مشت می گیرم - بله, یک مشت — و فشار دهید. درست سقوط نمی کند. کنار هم نگه می دارد اما احساس می کند… دانه دار. من ریختن را متوقف می کنم. با کارخانه دسته ای تماس بگیرید. معلوم شد ذخایر کل آنها به خاک ریز از آخرین باران آلوده شده است. بررسی نکردند. آن پایه برای یک سال خوب به نظر می رسید, شاید دو. سپس ذرات ریز پیوند را ضعیف میکنند, میکرو کراکینگ شروع می شود, آب وارد می شود, انجماد-ذوب کار خود را انجام می دهد, و پنج سال بعد شما برجی دارید که مانند برج پیزا متمایل شده و بدون جذابیت توریستی. ما آنها را مجبور کردیم بتن جدید بفرستند. مدیر پروژه به خاطر تاخیر سه ساعته به من فحش داد. به او گفتم که میتواند الان به من نفرین کند یا وقتی بعداً داشتیم برج را میزدیم، مرا نفرین کند. او ساکت شد.

قفس لنگر: جایی که دقت می رود تا بمیرد
قفس انکر بولت اتصال شما بین زمین و آسمان است. باید کاملاً کامل باشد. و تقریباً هرگز چنین نیست, مگر اینکه برایش بجنگی.
مشکل اینجاست: شما قفس را در سوراخ قرار دادید, آن را به میلگرد ببندید, و سپس کامیون بتونی ظاهر می شود و شش یارد گل را مستقیماً روی آن می ریزد. ارتعاش ناشی از ریزش, وزن بتن, کارگران در حال راه رفتن - همه چیز سعی می کند آن قفس را از تراز خارج کند.
من یک بار در تگزاس خدمه داشتم, بچه های جوان, مشتاق. آنها یک قفس لنگر زیبا برای 120 فوت قرار دادند تک قطبی. آن را تراز کرد, آن را مهار کرد, دوبار آن را بررسی کرد. بعد ریختند. بعد از ریختن, با نوارم پایین رفتم. کل قفس یک و نیم اینچ از مرکز فاصله گرفته بود. سرکارگر گفت, “آه, به اندازه کافی نزدیک است, صفحه پایه را شکاف می دهیم.” من او را اخراج کردم. شوخی نیست. دوباره فرستادمش دفتر. یک و نیم اینچ خروج از مرکز روی یک تک قطبی بلند? این دیگر بحث ساخت و ساز نیست. این یک مسئله ساختاری است. لحظه خم شدن ناشی از آن غیرمرکز بودن به تنهایی استرسی را اضافه می کند که برج برای آن طراحی نشده است. بشقاب را شکاف میدهی, شما مشکل را پنهان می کنید, و ده سال بعد، یک مهندس سرش را می خاراند و می پرسد چرا برج کمتر از سرعت باد طراحی شده شکست خورده است..
ما بتن را شکستیم. قفس را دوباره باز کن. از یک صفحه قالب فولادی استفاده کرد - چیزی که ما a می نامیم “قالب بالا”- با الگوی سوراخ دقیق به بالای قفس پیچ شده است. آن الگو در حین ریختن روشن می ماند. قبلش با ترانزیت چکش میکنی, در طول, و بعد از. بدون حرکت. این استاندارد است. نه “به اندازه کافی نزدیک” آجیل مرده.
در اینجا فرمولی است که من برای طرح ریزی میله لنگر استفاده می کنم. نقاشی ها همیشه چیزی شبیه به این می گویند “پروژه 4 اینچ بالاتر از بتن تمام شده” اما بتن تمام شده صاف نیست. دارای تاج برای زهکشی. بنابراین من پیش بینی تنظیم شده را محاسبه می کنم:
Padj=Pspec+Crownجایی که
تاج معمولا است 1/8 اینچ در هر فوت قطر اسکله. اگر اسکله شما شش فوت عرض دارد, این تقریبا یک اینچ از تاج است. بدون در نظر گرفتن آن، لنگرهای خود را روی مشخصات تنظیم کنید, و بعد از تاج های بتنی, مهره های تراز کننده شما هیچ نخی در زیر ندارند. برج در نهایت روی بتن می نشیند, نه آجیل. این یک کابوس تسطیح و یک تله خوردگی است. آب همانجا می نشیند, در برابر فولاد. من آن را دیده ام.
فولاد برج از گالوانیزه به نظر زیبا می آید. براق, مانند جواهرات. گول نخورید.
گالوانیزه: زیبا، همان خوب نیست
اولین کاری که انجام می دهم این است که هر قطعه را با آهنربا راه بروم. گالوانیزه کردن انبوهی از گناهان را پنهان می کند. من به دنبال نقاط خالی هستم, اما من هم دنبال چیز دیگری هستم: تکه های خاکستری. اگر گالوانیزه خیلی آرام سرد شود, یا اگر حمام روی درست نبود, شما ضخیم می شوید, لایه خاکستری کسل کننده. شکننده است. تحت بار یا استرس حرارتی پوسته پوسته می شود. با چکش به آن ضربه می زنم. اگر پوسته پوسته شود, آن قطعه رد شده است.
چند سال پیش یک محموله از یک تامین کننده جدید در اوهایو داشتم. چیزهای زیبا. براق مانند یک چهارم جدید. ما شروع به مونتاژ کردیم و متوجه شدم که یک مهاربند مورب برای یک 100 فوتی دارای یک ترک مویی درست در محل جوش است.. زیر گالوانیزه. گالوانیزه به داخل شکاف جاری شده بود و آن را آب بندی کرده بود. تا زمانی که آن را پیچ نکردیم و شکاف کمی باز شد، نمی توانستید آن را ببینید. آن شکاف بزرگ می شد. اولین طوفان باد بزرگ, آن بریس از کار می افتد, بار به دیگران توزیع می شود, و شما یک شکست آبشاری دریافت می کنید. ده قطعه دیگر از آن دسته را عکسبرداری کردیم. سه مورد دیگر با مشکلات مشابه پیدا شد. کل کامیون را به عقب فرستاد. تامین کننده در مورد تاخیر فریاد زد. به آنها گفتم سر جوشکارشان فریاد بزنند, نه من.
تطبیق پیچ: کد رنگ
پیچ و مهره ها در جعبه هستند. مواد با استحکام بالا, A325 یا A490. همه آنها خاکستری به نظر می رسند. اما همه آنها یکسان نیستند. من کاری می کنم که خدمه ام آنها را با شماره حرارتی قرار دهند. شما پیچ ها را از دسته های مختلف در یک اتصال مخلوط نمی کنید. رابطه گشتاور-کشش بین حرارت ها کمی متفاوت است. آنها را با هم مخلوط کنید, و برخی از پیچها بار بیشتری نسبت به بقیه دارند. اتصال زودتر از زمان محاسبه شده با شکست مواجه می شود.
آنها را علامت گذاری می کنیم. نقاط روی سر را نقاشی کنید. قرمز برای یک دسته, آبی برای دیگری. مقعد به نظر می رسد. من مهندسان جوان را داشتم که چشمانشان را گرد کردند. سپس تحقیقات را به آنها نشان می دهم: اتصالات با دسته های مخلوط نشان می دهد 15-20% تنوع بیشتر در کشش نهایی. این ریسکی است که وقتی اتصال قطع می شود قبول نمی کنم 200 فوت فولاد و یک میلیون دلار تجهیزات.
ساختن یک برج هرج و مرج کنترل شده است. اما باید کنترل شود.
لوله کشی: عددی که نمی توانید نادیده بگیرید
هر مشخصاتی می گوید که برج باید در داخل ساختمان باشد 1:500. برای یک برج 200 فوتی, این در مورد 5 اینچ به صورت عمودی در بالا. سخاوتمندانه به نظر می رسد, درست است? این نیست. که 5 اینچ انحراف کامل از پایه به بالا است, از جمله هرگونه تکیه از فونداسیون و هر جارویی در فولاد.
من برج هایی را دیده ام که به سرعت بالا می رفتند و مستقیم به نظر می رسیدند. سپس در یک روز آرام با تئودولیت از آنها صعود کردیم. تکیه داده بودند 8 اینچ. خدمه گفتند, “به اندازه کافی نزدیک است” این نیست. این نازک یک بار غیرعادی دائمی ایجاد می کند. برج همیشه کمی خم می شود, حتی بدون باد. زندگی خستگی کاهش می یابد. کشش پیچ ها در سمت پایین بیشتر از حد محاسبه شده است. چیزی در نهایت خواهد داد.
همانطور که می رویم لوله کشی می کنیم. هر 20 پا, بررسی می کنیم. ما از افراد موقت استفاده می کنیم تا آن را صاف کنیم. شما منتظر نمی مانید تا بالا روشن شود. تا آن زمان, وزن تعیین شده است, و شما در حال مبارزه با خزش در ارتباطات هستید. همانطور که آن را می سازید آن را لوله کنید, بخش به بخش.
در اینجا یک ترفند وجود دارد: روی یک برج سه پا, شما نمی توانید فقط از دو طرف اندازه گیری کنید. شما باید از سه نقطه اندازه گیری کنید, 120 درجه فاصله, و آنها را معدل کنید. این برج می تواند از شمال و شرق شاقول به نظر برسد اما پیچ خورده باشد. پیچ و تاب به همان اندازه بد است که لاغر است. فشار پیچشی روی اتصالات وارد می کند. هر سه صورت را اندازه بگیرید.
کشش پیچ: صدای ایمنی
شما می دانید چگونه می توانید بفهمید که یک پیچ سفت شده است? نه تنها با آچار گشتاور. توسط صدا. یک پیچ A325 که به درستی کشیده شده است, هنگامی که با آچار مدرج زده می شود, حلقه ها. یک ضربه شل. شوخی نمیکنم. من از روی یک سکوی برج عبور کردم و تفاوت را شنیدم. خوب ها آواز می خوانند. بدها مرده اند.
اما صدا کافی نیست. ما از روش چرخش مهره برای اتصالات بحرانی استفاده می کنیم. محکم چسبیده, سپس یک چرخش خاص - معمولا 1/3 بچرخانید برای پیچ و مهره 8 قطر یا طول کمتر. که بدون توجه به تغییرات اصطکاک کشش مناسب را القا می کند. آچارهای گشتاور خوب هستند, اما اصطکاک را اندازه می گیرند, تنش نیست. چرخش مهره کشش واقعی را اندازه گیری می کند.
در یک کار در داکوتای شمالی, سرمای تلخ, منهای 20, خوانش آچار گشتاور همه جا بود. سرما اصطکاک را تغییر داد. اما روش چرخش مهره به خوبی جواب داد. پیچ و مهره ها به همان اندازه کشیده می شوند. آن برج هنوز در آن زمستان های بی رحم پابرجاست.

آنتن ها بخش زرق و برق هستند. کابل ها رگ ها هستند. و مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
قانون شعاع خم حداقل
هر کابل دارای حداقل شعاع خمشی است. معمولا 10 به 12 برابر قطر کابل. از آن فراتر رود, و شما نوار مسی یا دی الکتریک را خرد می کنید. کابل ممکن است در هنگام نصب آزمایش تداوم را پشت سر بگذارد. یک سال بعد, با چرخه حرارتی و لرزش, این ریز شکستگی ها به مدارهای باز تبدیل می شوند. شما بالا می روید تا a “رادیو بد” و متوجه شوید که کابل از نظر فیزیکی در داخل ژاکت شکسته شده است.
من کاری می کنم که خدمه ام از راهنماهای شعاع خمشی در هر آویز استفاده کنند. بدون چرخش تند. کابل را محکم روی لبه تیز محکم نکنید. ما از گیره های بالشتکی استفاده می کنیم. و یک حلقه سرویس در بالا و پایین باقی می گذاریم. چرا? زیرا کابل ها با دما منبسط و منقبض می شوند. یک کابل 100 فوتی می تواند طول بین تابستان و زمستان چندین اینچ تغییر کند. اگر محکم کشیده شده باشد, چیزی باید بدهد. معمولا کانکتور.
یک سایت در آریزونا داشت. گرمای کویر, 110 در روز, 60 در شب. نوسانات شدید دما. نصاب درام کابل ها را محکم کشید. مرتب به نظر می رسید. شش ماه بعد, سه رادیو قطع شد. کانکتورها از آنتن ها جدا شده بودند. کابل در سرما منقبض شد و پین مرکزی را از جک بیرون کشید. کابل ها را عوض کردیم و یک حلقه 12 اینچی در بالا گذاشتیم. هرگز مشکل دیگری نداشت.
زمین: نه فقط یک سیم
لایتنینگ به برنامه شما اهمیتی نمی دهد. مسیر کمترین مقاومت را پیدا می کند. شما می خواهید که آن مسیر سیستم زمینی شما باشد, نه لوازم الکترونیکی شما.
هر پایه برج یک میله زمین می گیرد. آنها با اتصالات جوش داده شده گرمازا به یکدیگر متصل می شوند, نه گیره های مکانیکی. پیچ های مکانیکی خورده می شوند. جوش های گرمازا بخشی از فلز می شوند. آنها شل نمی شوند.
من زمینهایی را دیدهام که در هنگام نصب به خوبی آزمایش شدند - 2 اهم, کامل. یک سال بعد, 50 اهم. چه اتفاقی افتاد? اتصالات خورده شد. یا میله زمین به اندازه کافی عمیق نبوده و خاک اطراف آن خشک شده است. مقاومت زمین با رطوبت متفاوت است. شما باید به اندازه کافی عمیق رانندگی کنید تا به رطوبت دائمی برسید. در بعضی جاها, یعنی 10 پا. در دیگران, 30.
ما از روش سقوط پتانسیل برای آزمایش استفاده می کنیم:
Rg = IVسه سهام, 62% فاصله گذاری, اندازه گیری افت ولتاژ. این استاندارد است. اما من به خاک هم نگاه می کنم. اگر شنی باشد, ما از میله های بلندتر یا زمینه های شیمیایی استفاده می کنیم. اگر سنگی باشد, ما از شعاعی مخالف استفاده می کنیم. یک سایز برای همه مناسب نیست.
قبل از اینکه روی یک برج امضا کنم, از آن بالا می روم. هر بار. برایم مهم نیست که باشد 100 پا یا 500 پا. من صعود می کنم.
من به دنبال چیزهایی هستم که روی کاغذ ظاهر نمی شوند. پیچ و مهره ای که محکم است اما نخ های کافی در آن سوی مهره نشان داده نمی شود. این اتصالی است که ممکن است تحت بار از بین برود. سیم زمینی که به لبه تیز ساییده می شود. این یک شکست آینده است. یک حلقه چکه که خیلی کوچک است, اجازه دهید آب از کابل وارد کانکتور شود. این خوردگی در انتظار وقوع است.
من یک برج در ویرجینیا داشتم, کار زیبا, همه چیز عالی روی کاغذ. بالا رفتم و یک بند مورب پیدا کردم که کمی خم شده بود. شاید 1/4 اینچ از مستقیم. سازندگان گفتند خوب است, فقط یک قطعه خم شده از حمل و نقل. وادارشون کردم عوضش کنن. این کمان به این معنی بود که بریس قبلاً تحت فشار بوده است, فقط اونجا نشسته. تحت بار, زود کمانش می کرد. ممکن است برج شکست نخورد, اما توزیع بار اشتباه خواهد بود. سایر اعضا سستی را برمیداشتند و بیش از حد استرس داشتند. اکنون آن را جایگزین کنید یا بعداً آن را جایگزین کنید. ما آن را جایگزین کردیم.
تکنولوژی جدید عالیه. فولاد بهتره, تحلیل بهتر, نظارت بهتر. اما مشکلات جدیدی نیز ایجاد می کند.
در حال حاضر بزرگترین تجهیزات 5G است. آن AAU ها سنگین هستند. آنها اغلب به برج های قدیمی که برای بارهای بسیار سبک تر طراحی شده اند اضافه می شوند. ما شاهد برج هایی هستیم که برای ده سال خوب بودند و به طور ناگهانی نیاز به تقویت دارند. و تقویت باید بدون پایین آوردن برج انجام شود. یعنی کار گرم در ارتفاع, جوشکاری روی فولاد زنده. چیزهای ترسناک. ما از پشتیبانی موقت استفاده می کنیم, ما گرمای ورودی را با دقت کنترل می کنیم, ما هر اینچ را پس از آن بررسی می کنیم. اما ریسک داره.
روند دیگر نظارت از راه دور است. سنسورهای روی برج ها, تغذیه داده ها به ابر. برای تشخیص زودهنگام مشکلات عالی است. اما سنسورها از کار می افتند. آنها مورد اصابت صاعقه قرار می گیرند. آنها از کالیبراسیون خارج می شوند. هنوز برای بالا رفتن و نگاه کردن به یک انسان نیاز دارید. داده ها به شما می گوید ممکن است چیزی اشتباه باشد. فقط چشمات بهت میگه چی.
من به اندازه کافی این کار را انجام داده ام تا بدانم کیفیت یک چک لیست نیست. این یک طرز فکر است. این تمایل به متوقف کردن کار در زمانی است که چیزی اشتباه است, حتی اگر هزینه داشته باشد. این نظمی است که دو بار اندازه گیری و یک بار برش داد, حتی زمانی که خسته و سرد هستید و فقط می خواهید به خانه بروید. این تواضع است که به پیرمردی که می گوید گوش بدی, “این درست به نظر نمی رسد,” حتی وقتی نقاشی می گوید که هست.
هر برجی که امضا کرده ام, به زمانی فکر می کنم که پیر و بازنشسته شده ام. تعجب می کنم که آیا آنها هنوز ایستاده اند. امیدوارم که باشند. می دانم آنهایی که درست ساخته ام خواهند بود. آنهایی که گوشه هایشان را بریدم? هیچکدام وجود ندارند. زیرا مدتها پیش یاد گرفتم که بریدن گوشه برج، بریدن گوشه نیست. داره گلوی خودت رو میبره, یا بدتر, مال شخص دیگری.
اون بالا امن بمون. پیچ های خود را بررسی کنید. و تا زمانی که بتن را لمس نکرده اید، هرگز به آن اعتماد نکنید.
gsdfgsdfgsdfgsdfg
sdfgsdfgsdfgsdfg
وقتی از یک الگو استفاده نمی کنید این اتفاق می افتد. قفس در هنگام بتن ریزی جابجا می شود.
نمای طرح بنیاد (نگاه کردن به پایین) 12-الگوی پیچ - 48" Bolt Circle DESIGN POSITION WHAT WE FOUND IN SOUTH CAROLINA (در داخل 1/8" تحمل) (1.5" انتقال به جنوب شرقی) N N | | | | W----+----E W----+----E | | X | | X S S X XXX Bolt Circle: دایره پیچ: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X X X ^ 3 پیچ و مهره 1.5" off ANCHOR ROD PROJECTION ERROR Spec: پروژه 4" above concrete Actual concrete crown: 1/8" در هر فوت × قطر 6' = 3/4" crown BEFORE POUR AFTER POUR (تاج گذاری کرد) [صفحه] [صفحه] | | | | <-- فقط 3-1/4" نشان دادن | | برای آجیل کافی نیست [-----]-----بتن [-----]=====بتن | | (تاج گذاری کرد) | | [میله لنگر] [میله لنگر] نتیجه: آجیل تراز کننده نخ ندارند. برج روی بتن نشسته است.
ریاضیات بر روی لنگر طرح ریزی:
Prequired=Pspec+Hcrown+1/2″ حاشیه ایمنی
برای 4″ مشخصات با 3/4″ تاج:
P=4+0.75+0.5=5.25″
آنها را روی 4 قرار دهید″ و تو خراب شدی. من آن را دیده ام.
اکثر خدمه دو طرف را چک می کنند. روی یک برج مثلثی, این کافی نیست.
TRIANGULAR TOWER SECTION Looking down from above Face A /\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \/ Face C Face B THEODOLITE POSITIONS Set up at 120° intervals: موقعیت 1: Sight along Face A POSITION 2: Rotate 120°, sight along Face B POSITION 3: Rotate 120°, sight along Face C READINGS AT 200-FOOT HEIGHT (اینچ) برج "الف" - Looks straight from two sides Face A: +1.0" (leans north) Face B: +0.5" (leans northeast) Face C: -1.5" (leans southwest) ← PROBLEM! Average = (1.0 + 0.5 - 1.5)/3 = 0.0 Maximum deviation = 1.5" → Tower has twist TOWER "B" - Actually straight Face A: +0.2" Face B: +0.1" Face C: -0.3" Average = 0.0, Maximum = 0.3" ✓ TORQUE ON CONNECTIONS FROM TWIST Twist angle θ = (1.5" / 200') × (1'/12") × (180/π) × 60 = ~0.04 degrees Sounds small? At each connection, that creates shear: V = T × θ / bolt circle radius For 100 ft-kips torque, 24" bolt circle: V ≈ 100,000 × 0.0007 / 2 = 35 lbs per bolt Added to design load. بر فراز 20 سال ها? خستگی.
The twist doesn’t show on paper. You have to measure all three faces. I learned this the hard way in Virginia.
This is the progression of tension as you turn the nut.
BOLT TENSION vs. NUT ROTATION A325 Bolt - 3/4" diameter x 4" long Tension (kips) 30 | | X 25 | X | X 20 | X | X 15 | X | X 10 | X | X 5 | X | X 1 | X <-- محکم چسبیده |X 0 +---+---+---+---+---+---+-- 0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 Turns from snug WHAT IT FEELS LIKE: محکم چسبیده: "Contact... tight by hand..." 1/8 turn: "Wrench is taking effort..." 1/4 turn: "Getting stiff now..." 1/3 turn: "GRUNT. That's it." (28,000 پوند) 1/2 turn: "Why is it getting easier? Oh sh--" (Bolt yielded - permanently stretched) TENSION CALCULATION: T = (θ/360) × P × K Where: θ = rotation from snug (درجه) P = thread pitch (1/10" برای 3/4-10 پیچ) K = stiffness factor (~1,000,000 lbs/in for this length) در 1/3 turn (120درجه): T = (120/360) × 0.1 × 1,000,000 = 33,300 lbs Minus friction losses → ~28,000 lbs actual
Torque wrench reads 250 ft-lbs. Could be 20,000 lbs or 35,000 depending on lubrication. Turn-of-nut doesn’t lie.
Temperature change makes cables expand and contract. This is what happens.
VERTICAL CABLE RUN - 100 FEET Winter vs Summer position WINTER (-20° F) SUMMER (+100° F) Top Connector Top Connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ___/ Service | / loop | / opens | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |/ Bottom Connector Bottom Connector LENGTH CHANGE CALCULATION: ΔL = L × α × ΔT L = 100 ft = 1200 inches α (copper) = 9.4 × 10⁻⁶ /°F ΔT = 120°F (-20°F to +100°F) ΔL = 1200 × 0.0000094 × 120 = 1.35 inches WITHOUT LOOP: Cable pulls 1.35" on connector Copper work-hardens, fractures Connector pin pulls out of jack WITH LOOP: Loop opens 1.35" Connector sees zero stress
Arizona site, 2019. No loops. Three radios dead at 3 AM. Coldest night in a decade. Cables shrank, popped connectors. Client called me at 4 AM. Not fun.