小缆径超细气吹微型光纤光缆及其制作工艺

    公开(公告)号:CN104730663A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510163551.4

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: G02B6/443 G02B6/4432 G02B6/4479

    Abstract: 本发明公开了一种小缆径超细气吹微型光纤光缆及其制作工艺,它涉及通信光缆技术领域。它包括松套管、纤膏、缆膏、光纤和外护套,外护套内部设置有三个松套管,松套管内部设置有光纤,松套管与光纤之间填充有纤膏,松套管与外护套之间填充有缆膏,松套管与光纤组成的绞合单元相互铰接形成缆芯,松套管采用加强型高硬度PBT塑料松套管,外护套采用波纹形或锯齿形的聚乙烯外护套。本发明大大减小微缆的外径及自重,提升机械性能,降低成本,充分提高气吹敷设距离与光缆寿命,方便施工敷设,具有显著的市场竞争力。

    一种PE纤维层绞式光缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN104267472A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410502712.3

    申请日:2014-09-26

    CPC classification number: G02B6/4436 G02B6/4416

    Abstract: 本发明涉及通信光缆技术领域,具体涉及一种PE纤维层绞式光缆及其制造方法。PE纤维层绞式光缆包括光纤,光纤外套有套管,套管外依次包覆内护套、外护套,所述的内护套中心设置FRP加强件,套管围绕FRP加强件依次排布,内护套和外护套之间依次设置超高分子量PE纤维纱或PE纤维杆、聚酰亚胺薄膜或聚酰亚胺带。核心工艺在于用超高分子量PE纤维纱代替芳纶时,通过裹敷一层聚酰亚胺薄膜的工艺,将经受热加工的外护套部位隔开,从而实现在生产制造过程中温度不会高于PE纤维纱能承受的最高温度,保证PE纤维纱的优质性能不被破坏,生产出重量更轻、抗拉能力最强、耐腐蚀、耐紫外线更好的特种光缆产品。

    超微型气吹光缆
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103513377A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310452717.5

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明涉及通信光缆技术领域,特别涉及超微型气吹光缆,包括至少有一个松套管,松套管内包裹着若干根光纤,松套管内填充有纤膏;松套管外套设有外护套,外护套的外侧壁环形设置有若干个锯齿状的齿牙,齿牙的横截面呈梯形状。在使用本发明时,采用小直径光纤和特殊塑料做松套管,减小光缆外径、并将光滑的圆形外护套改进为表面齿牙型外护套,明显改善了微缆的气吹性能,增加了通信管道内的光纤密度,为现有通信网络的扩容和建设大容量网络提供了低成本解决方法,铺设后光纤的附加衰减也明显降低。本发明具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。

    一种PE纤维层绞式光缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN104267472B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201410502712.3

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明涉及通信光缆技术领域,具体涉及一种PE纤维层绞式光缆及其制造方法。PE纤维层绞式光缆包括光纤,光纤外套有套管,套管外依次包覆内护套、外护套,所述的内护套中心设置FRP加强件,套管围绕FRP加强件依次排布,内护套和外护套之间依次设置超高分子量PE纤维纱或PE纤维杆、聚酰亚胺薄膜或聚酰亚胺带。核心工艺在于用超高分子量PE纤维纱代替芳纶时,通过裹敷一层聚酰亚胺薄膜的工艺,将经受热加工的外护套部位隔开,从而实现在生产制造过程中温度不会高于PE纤维纱能承受的最高温度,保证PE纤维纱的优质性能不被破坏,生产出重量更轻、抗拉能力最强、耐腐蚀、耐紫外线更好的特种光缆产品。

    一种新型玄武岩纤维杆加强光缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN104280845A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410499509.5

    申请日:2014-09-26

    CPC classification number: G02B6/4429

    Abstract: 本发明涉及加强型光缆材料制造技术领域,具体涉及一种新型玄武岩纤维杆加强光缆及其制造方法。其包括若干光纤和外护套,所述的光纤外套有松套管,松套管内填充纤膏,多个松套管和填充绳围绕玄武岩纤维中心加强件排布,松套管和填充绳外包覆外护套,外护套内填充油膏。该方法包括筛选、着色、套管、包覆外护套等步骤生产。本发明采用新型玄武岩纤维杆替代了传统的玻璃纤维杆作为加强件,抗拉比强度高,吸湿性能优异,耐蠕变性能极佳,具备优良的耐活性介质作用,确保光缆长久的正常使用寿命,且玄武岩纤维及制品的生产原料来源广,加工工艺没有很大的能量需求,持续性及稳定性强,能满足光缆的大规模可持续使用需求,符合国家可持续发展的方针。

    用于检测光纤着色油墨固化度的检测装置

    公开(公告)号:CN103558148A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310507173.8

    申请日:2013-10-24

    Abstract: 本发明公开一种用于检测光纤着色油墨固化度的检测装置,包括载物平台、变频电机、基座、传动块和框体;支架的横杆正下方具有一条形压片,一连接栓安装于横杆和条形压片之间;基座上表面固定一导轨,变频电机安装于基座一端;一不锈钢片安装于传动块前端,此不锈钢片下表面固定有梯形橡胶块,注入管嵌入不锈钢片、梯形橡胶块,一棉纸贴覆于梯形橡胶块下表面,一配重块放置于不锈钢片上表面,第一、第二传感限位器分别安装于基座两端;框体安装于载物平台上,此框体上设有用于控制所述变频电机转速的调速器,此后支撑杆均靠近基座且其内侧设置有计数感应探头。本发明实现了自动化对固化了油墨的光纤进行固化性能的检测,操作简单、重复性好,检测效果可靠,提高了光纤着色油墨固化度检测精度和效率。

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