“GESTOR DE CURVATURA, E, CONJUNTO DE GESTOR DE CURVATURA”
DESCRIÇÃO
Fundamento da invenção
Campo da invenção
A presente invenção é relativa, genericamente, ao campo de telecomunicações. Mais especificamente, a presente invenção é relativa ao campo de telecomunicações por meio de fibras ópticas. Ainda mais especificamente, a presente invenção é relativa a um dispositivo gestor de 10 curvatura para instalação em parede de cabos de telecomunicação que abrigam fibras ópticas e/ou tubos através dos quais fibras ópticas são feitas passar.
Visão geral da técnica relacionada
Para fornecer uma conexão de rede de telecomunicação para 15 um usuário final, um procedimento de cabeamento deve ser realizado, o qual inclui, entre outras coisas, desdobrar unidades de fibra óptica ao longo de um trajeto de “última milha”, isto é, a perna final de distribuição de conectividade a partir de um provedor de comunicações até as instalações do usuário final, por exemplo, a residência do usuário final.
Para as finalidades da presente descrição, por “unidade de fibra óptica” quer-se significar uma única fibra óptica ou uma pluralidade de fibras ópticas montadas para formar uma ou unidade multifibra, opcionalmente contida em um elemento de retenção, também conhecido como “módulo”, as fibras ópticas na unidade sendo armazenadas de maneira 25 vantajosa.
O desdobramento de unidades de fibra óptica pode ser realizado substancialmente em duas maneiras diferentes.
Uma primeira maneira compreende posicionar um cabo de telecomunicação que abriga unidades de fibra óptica ao longo de um trajeto.
r-----r—-.----------2
Uma segunda maneira consiste de puxar (tipicamente por meio de uma corda de tração) unidades de fibra óptica através de um tubo já posicionado.
Em ambos os casos, o trajeto do cabo e a posição do tubo podem estar, pelo menos parcialmente “em parede”, por exemplo, na sala do usuário final.
O desdobramento da unidade de fibra óptica apresenta aspectos críticos que podem prejudicar as características de transmissão óptica das fibras ópticas. Em geral, curvatura excessiva das fibras ópticas em ambos, durante e depois do desdobramento, deveria ser evitado por ser possível fonte de atenuação do sinal óptico, piorando a qualidade do serviço de telecomunicação. Pontos críticos adicionais são enfrentados quando durante o desdobramento, as unidades de fibra óptica devem ser puxadas através de um tubo já posicionado ao longo de um trajeto que inclui cantos; a resistência a tração experimentada em correspondência à curvatura do tubo pode tomar difícil o desdobramento e provocar atrito nocivo para as fibras ópticas.
A US 6.049.040 descreve um aparelho universal guia para cabo para uma colocação precisa e proteção de um cabo de comunicação em uma instalação de planta exterior. A guia universal de cabo compreende um corpo de forma multidimensional predeterminada, que tem pelo menos um canal de acomodação de cabo, formado em uma superfície principal do, e ao longo do comprimento do corpo. Um elemento primário de fixação de guia de cabo é integralmente formado como parte do corpo e ao longo de uma aresta exterior do corpo, para acomodar fixadores para prender a guia universal de cabo a uma superfície. Uma pluralidade de aberturas, ou aspectos concha, são formadas ao longo do comprimento do corpo, em um desenho predeterminado, para acomodar ou fixadores para prender a guia universal de cabo a uma superfície e/ou para acomodar fixadores para prender um elemento de proteção de cabo correspondente que pode ser colocado no topo T *F ou do corpo. O elemento de proteção de cabo correspondente pode ser formado para cobrir a superfície de topo do corpo para envolver o cabo de comunicação. Este elemento de proteção de cabo pode incluir aberturas formadas nele, que correspondem à pluralidade de aberturas formadas no corpo, para possibilitar que fixadores sejam utilizados para prender juntos os dois elementos e à uma superfície, ou pode ser formado com fixadores integrados que correspondem à pluralidade correspondente de aberturas formadas no corpo. A interconexão do corpo e elemento de proteção de cabo forma o canal resultante no qual o cabo de comunicação é preso e protegido.
Tal aparelho guia proposto é rígido, não pode ser adaptado no local a tipo e grau de curvatura diferente. Portanto, um procedimento de cabeamento realizado por meio de tal guia de cabo precisa uma análise prévia de parâmetros de curvatura (tais como a dimensão do canto e o seu ângulo) ao longo do trajeto, e um conjunto de guias de cabo diferentes em dimensão. Também a correspondência do cabo ao aparelho guia é fornecida por meio de fixadores, o que a toma relativamente difícil e consumidora de tempo, também no caso em que depois do cabeamento, o cabo dentro da guia de cabo precisar ser acessado para verificação ou substituição.
A L'S 7.049.521 é relativa a um duto flexível para fiação, para utilização em um sistema de gestão de cabo, o duto tendo uma série de cortes de serra feitos sobre um desenho repetitivo que permite que o duto para fiação flexione em qualquer direção. O duto para fiação inclui uma base, uma primeira parede lateral conectada à base, e uma segunda parede lateral conectada à base. O duto para fiação também inclui uma primeira abertura formada na primeira parede lateral e que se estende para o interior da base, e uma segunda abertura formada na segunda parede lateral e que se estende para o interior da base.
As paredes laterais do duto proposto não são afuniladas, assim incapazes de reter o cabo abrigado. Como consequência, dito duto não pode ser utilizado para aplicações de instalação em parede. Também a flexibilidade multidirecional de dito duto para fiação não fornece ao cabo abrigado nele qualquer proteção contra possível deslizamento longitudinal durante operação de tração das fibras ópticas, nem proteção contra raio de curvatura excessivo.
Sumário da invenção
Foi sentida a necessidade de um dispositivo para gerir curvaturas em um desdobramento em parede e manutenção de unidades de fibra óptica. Dito dispositivo deveria ter as seguintes características: facilidade de ser utilizado por um operador;
adaptado a se ajustar a diferentes dimensões de curvatura;
capaz de manter o cabo de telecomunicação/tubo para unidade de fibra óptica firme contra possível deslizamento longitudinal enquanto uma unidade de fibra é puxada (através dele);
capaz de proteger o cabo de telecomunicação /tubo firme contra possível deslizamento longitudinal e tensão transversal durante a vida dele.
Daqui em diante, a menos que indicado de outra maneira, o termo “cabo de telecomunicação” e “tubo para unidade de fibra óptica” deve ser referido de maneira colcti va como um “conduto óptico”._________________
A presente invenção é relativa a um gestor de curvatura para unidades de fibra óptica, em particular para o desdobramento em parede de e a manutenção delas. O dispositivo gestor de curvatura compreende uma base que tem uma superfície superior e uma superfície inferior e pelo menos um elemento de retenção que se projeta a partir da superfície superior, dito pelo 25 menos um elemento de retenção definindo um canal para acomodar um conduto óptico. O dispositivo gestor de curvatura tem, pelo menos, uma porção conformada em arco, que tem um raio não menor do que o raio de curvatura mínimo de fibra óptica, e porções substancialmente retilíneas, cada uma se estendendo a partir de uma extremidade correspondente à pelo menos uma porção conformada em arco.
Na presente descrição e reivindicações, como “elemento de retenção” quer-se significar um elemento capaz de manter o conduto óptico em associação operacional com a superfície superior do gestor de curvatura.
Como “raio de curvatura mínimo” é projetado o valor de raio sobre o qual uma fibra óptica pode iniciar a apresentar perdas de macro curvatura, isto é, atenuação da transmissão de sinal provocada por tal curvatura. Tal valor depende do tipo de fibra óptica utilizada na conexão limites são genericamente especificados pelo fabricante de fibra - e pode ser de 10-20 mm, embora em casos especiais o raio de curvatura mínimo pode ser tão baixo quanto 3-4 mm.
De maneira vantajosa, o gestor de curvatura da invenção tem, pelo menos, dois, ou mais preferivelmente uma pluralidade de elementos de retenção, de maneira vantajosa pelo menos três. Os elementos de retenção podem ser fornecidos em sequência em um primeiro lado longitudinal da superfície superior. Preferivelmente os elementos de retenção podem ser fornecidos em sequência sobre um primeiro lado longitudinal e sobre um segundo lado longitudinal da superfície superior, ditos primeiro e segundo lados longitudinais sendo opostos um ao outro.---------------------------------------De maneira vantajosa, os elementos de retenção da primeira sequência lateral são escalonados em relação aos elementos de retenção da segunda sequência lateral. Tal configuração facilita a acomodação do conduto óptico no canal do dispositivo gestor de curvatura.
De maneira vantajosa, um elemento de retenção tem uma porção distai que se curvatura no sentido do eixo longitudinal da base.
O gestor de curvatura da invenção tem, de maneira vantajosa, pelo menos uma endentação formada na superfície inferior da base, em um ponto substancialmente central da porção conformada em arco. A endentação é útil para corresponder a um canto de parede que tem um ângulo côncavo e ajuda a manter o gestor de curvatura no lugar, especialmente quando unidades de fibra óptica são puxadas através de um tubo acomodado no gestor de curvatura. A endentação pode aprimorar a flexibilidade do gestor de curvatura, porém, ao mesmo tempo, pode permitir ao gestor de curvatura 5 abaular até uma extensão nunca menor do que o raio de curvatura mínimo. A presença da endentação permite ao gestor de curvatura ser facilmente utilizado ao mesmo tempo em cantos convexos e côncavos.
A base pode ser, a partir do lado da superfície inferior, chanfrada em correspondência a pelo menos uma das porções de extremas.
Opcionalmente, o gestor de curvatura da invenção compreende, pelo menos, um entalhe, preferivelmente dois entalhes, na superfície inferior da base, em uma posição intermediária entre a extremidade e o centro da extensão do gestor de curvatura. Ditos entalhes aprimoram a flexibilidade do gestor de curvatura.
Opcionalmente o gestor de curvatura da invenção pode ser dotado de uma tampa associável a ele para, pelo menos parcialmente, cobrir o canal. A presença de uma tampa é particularmente útil no caso em que o conduto óptico é fornecido parcialmente em parede. A tampa é posicionada para cobrir o furo feito na parede para a passagem do conduto, protegendo 20 assim a sala quanto a possíveis detritos que saem da parede e restaurar a estética.
O gestor de curvatura, a tampa, ou ambos, podem ser dotados de elementos de cooperação para montar a tampa sobre o gestor de curvatura. Ditos elementos de cooperação podem incluir, pelo menos, uma protuberância 25 formada em qualquer da base do gestor de curvatura ou da tampa, adaptados para engatar uma abertura correspondente formada ou na tampa ou na base do gestor de curvatura.
A tampa pode ter uma porção extrema genericamente cilíndrica. Tal porção extrema fornece uma cobertura lateral melhorada do canal. A partir de dita porção extrema cilíndrica, uma borda circular ou semicircular pode se projetar oposta a uma superfície superior da tampa. A borda permite um engate seguro da tampa com um furo na parede.
Para permitir que o gestor de curvatura seja flexível de modo a ser adaptado aos cantos de parede de diferentes tipos, o gestor de curvatura pode, de maneira vantajosa, ser feito de material plástico flexível, por exemplo, um material termoplástico.
O gestor de curvatura da presente invenção permite a um operador que deve realizar um procedimento de cabeamento, acomodar facilmente um conduto óptico no canal do gestor de curvatura. No caso de um tubo para abrigar unidades de fibra óptica, uma vez que o tubo dotado do presente gestor de curvatura em correspondência com a curvatura do trajeto é colocada em posição, o tracionamento das unidades de fibra óptica através de dito tubo pode ser realizado sem resistência substancial contra tração em correspondência à curvatura do trajeto.
Deve ser observado que quando um elemento alongado, tal como uma unidade de fibra óptica, é puxado ao longo de um trajeto que inclui uma curva, a força de resistência na saída de uma curva é aquela na entrada, multiplicada por um fator exponencial (que depende do raio da curva). Se a resistência provocada por uma única curva pode ser desprezível, a soma da resistência de uma pluralidade de curvas pode se tomar um problema. E importante limitar o raio de curvatura do conduto através do qual uma unidade de fibra óptica deve ser puxada.
O gestor de curvatura permite manter o conduto óptico firme contra possível deslizamento longitudinal durante a operação de tração. O conduto óptico permanece firme dentro do gestor de curvatura - enquanto a unidade de fibra óptica é puxada (tracionada) através do conduto - também na ausência de ferramentas de fixação tais como pregos de fixação, que conectam o conduto óptico à parede.
Τ”Γτ
THRJWWI
Os elementos de retenção asseguram o conduto óptico com proteção adicional contra deslizamento longitudinal e tensões transversais durante a sua vida útil. A principal vantagem de ter elementos de retenção escalonados é aquela de facilitar a alimentação do conduto óptico no gestor de 5 curvatura, tal alimentação não trazendo substancialmente qualquer deformação para o conduto óptico e para as unidades de fibra óptica contidas nele.
Quando o gestor de curvatura é fornecido com endentações e/ou pelo menos um entalhe, ele é mais facilmente adaptado para ajustar 10 dimensão de curvatura diferente. Em particular, quando as porções retilíneas do gestor de curvatura podem ser deformadas sem curvar substancialmente a porção conformada em arco, as unidades de fibra óptica dentro do conduto óptico são substancialmente não curvadas além de um raio de curvatura crítico.
Breve descrição dos desenhos anexos
Outros detalhes são fornecidos na descrição a seguir de algumas modalidades tomadas como exemplo da invenção com referência às figuras anexa, nas quais
A figura 1 é uma vista cm perspectiva de um gestor de 20 curvatura, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 2 é uma vista em perspectiva do gestor de curvatura da figura 1 com uma tampa associada, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 3A é uma vista em projeção esquemática de um 25 posicionamento em parede do gestor de curvatura e tampa associada;
A figura 3B é uma vista esquemática do gestor de curvatura da figura 1 a partir do ponto de vista A;
A figura 4A é uma vista superior esquemática do gestor de curvatura da figura 1, colocado ao redor de um canto de uma parede que tem um ângulo côncavo, e
A figura 4B é uma vista superior esquemática do gestor de curvatura da figura 1, colocado ao redor de um canto de uma parede que tem um ângulo convexo.
Descrição detalhada de modalidades preferidas da invenção
Na figura 1 está mostrado, em uma vista em perspectiva, um gestor de curvatura 100 de acordo com uma modalidade da presente invenção. O gestor de curvatura 100 inclui uma base 103 que tem uma superfície superior 105 e uma superfície inferior 110. O gestor de curvatura inclui uma primeira sequência de elementos de retenção 115, que se projetam a partir da superfície superior 105 ao longo de um seu primeiro lado longitudinal, e uma segunda sequência de elementos de retenção 120 que se projetam a partir da superfície superior 105 ao longo de um seu segundo lado longitudinal oposto ao primeiro lado longitudinal. Cada elemento de retenção 115 tem uma seção transversal ligeiramente encurvada que se estender desde o primeiro lado longitudinal e que se inclina no sentido do segundo lado longitudinal; de maneira análoga, cada elemento de retenção 120 tem uma seção transversal ligeiramente encurvada que se estende a partir do segundo lado longitudinal e que se inclina no sentido do primeiro lado longitudinal. As primeira e segunda sequências de elementos de retenção 115, 120 definem entre elas um canal 130 do gestor de curvatura 100, que é capaz de acomodar nele um conduto óptico.
Preferivelmente, a primeira sequência de elementos de retenção 115 é pelo menos parcialmente escalonada em relação à segunda sequência de elementos de retenção 120, em tal maneira que os elementos de retenção 115 da primeira sequência longitudinal não faceiam inteiramente os elementos de retenção 120 da segunda sequência longitudinal. Portanto, embora o desenho escalonado das primeira e segunda sequências de elementos de retenção 115, 120 tome fácil para um operador inserir o conduto óptico para o interior do canal 130 do gestor de curvatura 100, a seção transversal encurvada dos elementos de retenção permite sustentar o conduto óptico firmemente, uma vez abrigado.
A superfície inferior 110 do gestor de curvatura 100 inclui pelo menos um entalhe, por exemplo, dois entalhes 135a, 135b, como no exemplo mostrado; as porções do gestor de entalhe 100 que se estendem substancialmente a partir de cada entalhe 135a, 135b para extremidades correspondentes a e b definem, respectivamente, porções substancialmente retilíneas 140a, 140b do gestor de curvatura 100. A base 103 do gestor de curvatura 100, em correspondência das porções retilíneas 140a, 140b, tem um chanfro longitudinal 145a, 145b, pelo que a espessura da base 103 reduz de maneira progressiva movendo ao longo das porções retilíneas 145a, 145b no sentido das extremidades a e b; este chanfro 145a, 145b, permite ao gestor de curvatura 100 adaptar melhor às paredes que definem um canto côncavo, como será mostrado em detalha no que segue.
A base do gestor de curvatura 100 é arredondada transversalmente em correspondência a cada lado das porções retilíneas 140a, 140b, como indicado com 170 na figura. Uma porção central conformada em arco 150, intermediária às porções retilíneas 140a, 140b, do gestor de curvatura 100, é produzida com um raio de curvatura predeterminado, cujo valor não é menor do que um raio de curvatura mínimo que define o um limiar de curvatura máxima para as fibras ópticas incluídas no condutor óptico acomodado no canal 130. Em correspondência com a porção central conformada em arco 150, a base 103 inclui sobre a superfície inferior 110 uma endentação 155, preferivelmente de ângulo reto, adaptado para corresponder a um canto de ângulo convexo, muitas vezes reto, de uma parede (não mostrado na figura) como será descrito em detalhe no que segue.
O gestor de curvatura 100 inclui assim essencialmente uma primeira perna 165a e uma segunda perna 165b, cada uma das duas pernas
165a, 165b, compreendendo uma respectiva das duas porções retilíneas 140a, 140b, e uma metade da porção central conformada em arco 150.
Em uma modalidade da presente invenção, protuberâncias 160 que se projetam lateralmente a partir de cada lado longitudinal da base 103 5 são fornecidas. Na modalidade tomada como exemplo da figura 1, dois pares de protuberâncias 160 são fornecidos (devido à perspectiva somente protuberâncias 160 que se projetam a partir de um lado longitudinal da base 103 estão visíveis). Também é feita referência à figura 2, que é uma vista em perspectiva do gestor de curvatura 100 com uma tampa 200 montada nele. A 10 tampa 200 inclui uma parede superior 205 e duas paredes laterais 210, somente uma visível na figura. As duas paredes laterais 210 são, em uma sua extremidade, unidas por uma porção extrema cilíndrica 215; a largura da tampa 200 em correspondência com a porção extrema 215 é mais alta comparada com o restante da tampa 200. Cada uma das paredes laterais 210 15 da tampa 200, tem uma abertura 220 formada nela, dita abertura sendo adaptada para ser engatada por uma protuberância respectiva 160 que se projeta a partir da base 103 do gestor de curvatura 100. Oposta à porção extrema 215, a tampa 200 tem uma abertura 225 para permitir a passagem de um conduto óptico. Uma borda semicircular 230 se projeta a partir da porção 20 extrema 215 oposta à parede superior 205.
A tampa 200 pode ser montada por um ajuste de encaixe sobre o gestor de curvatura 100 de modo a cobrir qualquer uma ou outra das suas primeira e segunda pernas 165a, 165b.
A utilização da tampa 200 é particularmente adequada em 25 situações nas quais um conduto óptico é passado através de um furo em uma parede. Tal cenário está delineado de maneira esquemática na figura 3A. O gestor de curvatura 100 é utilizado para guiar o conduto óptico ao redor da aresta do furo na parede. Uma das duas pernas 165a, 165b, do gestor de curvatura 100 é inserida na parede através do furo, enquanto outra pema
165b, 165a, repousa contra a superfície de parede externa. A tampa 200 é montada sobre a perna 165a, ou 165b que se situa sobre a superfície de parede externa. A parede superior 205 e as paredes laterais 210 da tampa 200 cobrem a perna 165a, 165b do gestor de curvatura 100 que não está inserida no furo; a porção extrema cilíndrica 215 é adequada para cobrir completamente o furo, de modo que ele não é visível pelo usuário final.
Em particular, fazendo referência à figura 3, a perna 165a do gestor de curvatura 100 é inserida em um furo 305 da parede 310. A outra perna 165b do gestor de curvatura 199 que repousa contra a superfície externa 315 da parede 310 é coberta pela tampa 200 que é montada por ajuste de encaixe, como descrito acima. A porção extrema cilíndrica 215 da tampa 200 cobre o furo 305. A borda que se projeta 230 engata o furo 305 para assegurar uma vedação dele.
Fazendo referência à figura 3B, linha de círculo representa o furo 305 onde a perna 165a do gestor de curvatura 100 é inserida. Na figura as protuberâncias 160 são também visíveis. As aberturas 220 da tampa 200 que engata uma protuberância 160 permitem à tampa 200 cobrir completamente a porção do gestor de curvatura 100 não inserida no furo 305.
----------------Θ perfil arredondado de maneira transversal 170 da base 103 em correspondência a cada lado das suas porções retilíneas 140a, 140b segue o perfil do furo na parede, de tal maneira que uma perna 165a, 165b pode ser facilmente inserida no furo.
De maneira vantajosa, as protuberâncias 160 do gestor de curvatura 100 são ambas na posição retilínea 140a e na porção retilíneo 140b do gestor de curvatura 100; desta maneira qualquer da primeira perna 165a como delineado na figura, ou da segunda perna 165b, pode ser inserida no furo 305 sem distinção, tomando assim o gestor de curvatura fácil de utilizar.
O gestor de curvatura da invenção é feito, preferivelmente, de material termoplástico que tem propriedades de flexibilidade, por exemplo, acrilonitrila butadieno estireno, cloreto de polivinil, ou policarbonato. Por exemplo, o gestor de curvatura é fabricado por meio de moldagem por injeção.
Graças aos entalhes 135a, 135b e à flexibilidade do material utilizado para fabricar o gestor de curvatura 100, cada porção retilínea 140a, 140b pode flexionar ao longo da direção longitudinal, deixando substancialmente não afetada a porção central conformada em arco 150, que mantém de maneira substancial seu raio de curvatura pré-definido; isto assegura que as fibras ópticas, mesmo em correspondência com um canto, não são curvadas além do raio de curvatura mínimo. Graças a isto, como será mais bem mostrado no que segue, a estrutura particular permite adaptar o gestor de curvatura 100 a diferentes cantos de parede, ao mesmo tempo convexo e cônico.
Nas figuras 4A, 4B, duas colocações possíveis do gestor de curvatura 100 são mostradas.
Em particular, a figura 4A mostra uma vista superior esquemática de um arranjo do gestor de curvatura 100 em um canto de uma parede 400a que tem um ângulo côncavo. A endentação convexa de ângulo reto 155 do gestor de curvatura 100 se adapta aarestas do ângulo reto côncavo do canto 400a da parede, enquanto os chantres longitudinais 145 a, 145b da superfície inferior 110 da porção retilínea 140a, 140b permitem uma boa aderência do gestor de curvatura 100 às superfícies planas 305a, 310a do canto 400a da parede.
O gestor de curvatura pode se adaptar a cantos que têm ângulos diferentes do ângulo reto (na prática, pode ocorrer que os cantos da parede não formem um ângulo reto preciso). Graças à flexibilidade do gestor de curvatura e à presença dos entalhes 135a, 135b que aprimoram a flexibilidade intrínseca do material do gestor de curvatura, o gestor de curvatura 100 pode se adaptar a diferentes tipos de cantos de parede.
Voltando agora para a figura 4B, nela está mostrada uma vista superior esquemática de um arranjo do gestor de curvatura 100 e um canto 400b de uma parede que tem um ângulo convexo. Para o posicionamento no canto 400b da parede, o gestor de curvatura 100 é girado em relação ao arranjo mostrado na figura 4a de modo que as primeira e segunda sequências de elementos de retenção 115, 120 que definem o canal 130, encontram as superfícies planas 405b, 410b das paredes que formam o canto 400b.
De maneira similar ao caso do ângulo côncavo, o gestor de curvatura pode se adaptar a cantos de parede convexa não necessariamente de 90 graus graças à flexibilidade do gestor de curvatura, em particular, das porções retilíneas 140a, 140b, sem modificar de maneira substancial o raio de curvatura da porção central conformada em arco 150.
Para satisfazer requisitos locais e específicos, uma pessoa versada na técnica pode aplicar à solução descrita acima diversas modificações e alterações físicas e de bom senso. De maneira mais específica, embora a presente invenção tenha sido descrita com certo grau de particularidade com referência a uma sua modalidade preferida, deveria ser entendido que diversas omissões, substituições e mudanças na forma e detalhe, bem como outras modalidades são possíveis; além disto, é projetado, de maneira expressa, que elementos específicos e/ou etapas de métodos descritas em conexão com qualquer modalidade descrita da invenção, podem ser incorporadas em qualquer outra modalidade como um tema de escolha genérica de projeto.
Por exemplo, o desenho das primeira e segunda sequências de elementos de retenção 115, 120 pode ser convenientemente diferente para facilitar a inserção do conduto óptico. Por exemplo, pares de elementos de retenção da primeira sequência lateral podem ser escalonados em relação a pares correspondentes de elementos de retenção da segunda sequência lateral, de modo a não comprometer o procedimento de cabeamento no caso de quebra de um elemento de retenção. A seção transversal e forma dos elementos de retenção 115, 120 podem ser diferentes, por exemplo, eles podem ter uma forma de gancho ou uma forma de meio T.
O gestor de curvatura da invenção pode ter uma forma 5 diferente, por exemplo, a sua porção central pode ter um perfil retilíneo ao invés de um perfil encurvado.
Os chanfros longitudinais 145a, 145b e/ou o arredondamento 170 da base do gestor de curvatura 100 e/ou a endentação em ângulo reto convexo 155 pode estar ausente, especialmente quando a flexibilidade 10 intrínseca do material do gestor de curvatura é suficiente para permitir que o gestor de curvatura se adapte aos cantos de parede de diferentes valores de ângulo, sem o risco de deslocamento do gestor de curvatura em relação ao canto.
A tampa 200 pode ser presa ao dispositivo gestor de curvatura 15 em uma maneira diferente, por exemplo, por meio de parafusos ou cola, ou a tampa 200 pode ser integrada em uma peça ao gestor de curvatura. A tampa pode ter qualquer dimensão e forma de senso comum.