一种骨架式光纤带光缆
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116299927A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310601227.0

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种骨架式光纤带光缆,包括缆芯,缆芯外包覆阻水带,缆芯包括中心加强芯、骨架和光纤带,中心加强芯嵌装在所述骨架的中心孔上,骨架的外侧具有螺旋状的骨架槽,光纤带由内而外堆叠设在所述骨架槽内形成光纤带阵列,缆芯还包括保护条,保护条安装在光纤带远离中心加强芯的一面,保护条完全覆盖光纤带远离中心加强芯的一面,使得光纤带矩阵远离中心加强芯的一面不显露出来,从而对光纤带进行保护。本发明由于保护条的存在,光纤带矩阵中的光纤不会直接跟阻水带接触,不容易出现因受力而造成衰减增加等情况,因此不需要有较大的缓冲空间,有利于减小骨架直径,降低产品成本。

    一种易敷设高密度光缆
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114153038B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111314095.0

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种易敷设高密度光缆,包括有层绞式缆芯和包覆缆芯的外护套,其特征在于缆芯外绕包阻水层,阻水层外包覆外护套,所述的外护套的外表面上间隔安设有向外凸起的润滑块,所述的润滑块包括有石蜡、环氧树脂、甘油环氧树脂、氮化硅、二硫化钼、1‑已基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体组成。本发明结构设置合理紧凑,通过采用可卷曲光纤带、薄阻水材料,提高了大芯数光缆的光纤密度,光缆纤容量高,体积小,重量轻,便于气吹敷设,节省管道资源;外护套上设置润滑块,可降低光缆与管道间的摩擦系数,进一步提高光缆的气吹敷设性能,本发明通过设置开缆绳开缆槽和易开剥的薄形柔性松套管,以及全干式光缆结构,使得光缆的施工续接更为便捷,施工效率进一步提高。

    一种阻水带导向装置及光缆加工装置

    公开(公告)号:CN113900206B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202111256620.8

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明涉及光缆制造技术领域,其公开了一种阻水带导向装置及光缆加工装置,包括设置在光缆半成品放线路径一侧的限位导杆,该限位导杆上开设有第一通孔,第一通孔用于阻水带的导向输送,并使得阻水带穿过该第一通孔后能够与放线路径上的光缆半成品相交匹配,进而实现光缆半成品的包覆;该限位导杆的两端为转动设置,通过调整限位导杆与光缆半成品之间的位置,进而使得第一通孔中线与光缆轴线之间的夹角可调,进而实现阻水带与光缆半成品之间的匹配角度的可调。本申请中的阻水带导向装置整体结构较为简单,在确保限位导杆对阻水带的导向效果的同时,能够实现限位导杆与光缆半成品的快速分离,便于导向装置和其他加工装置的维修检查,大大节约光缆生产加工线的占用面积。

    一种易敷设高密度光缆
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114153038A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111314095.0

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种易敷设高密度光缆,包括有层绞式缆芯和包覆缆芯的外护套,其特征在于缆芯外绕包阻水层,阻水层外包覆外护套,所述的外护套的外表面上间隔安设有向外凸起的润滑块,所述的润滑块包括有石蜡、环氧树脂、甘油环氧树脂、氮化硅、二硫化钼、1‑已基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体组成。本发明结构设置合理紧凑,通过采用可卷曲光纤带、薄阻水材料,提高了大芯数光缆的光纤密度,光缆纤容量高,体积小,重量轻,便于气吹敷设,节省管道资源;外护套上设置润滑块,可降低光缆与管道间的摩擦系数,进一步提高光缆的气吹敷设性能,本发明通过设置开缆绳开缆槽和易开剥的薄形柔性松套管,以及全干式光缆结构,使得光缆的施工续接更为便捷,施工效率进一步提高。

    一种光缆护套线自动换产装置

    公开(公告)号:CN108045869A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711242386.7

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种光缆护套线自动换产装置,包括护套线移动导轨、设备存放导轨、设备移动底座、摆渡导轨以及摆渡底座,所述护套线移动导轨位于光缆生产线中从缆芯放线架至挤塑机机头中间的位置,所有设备存放导轨平行设置在护套线移动导轨的一侧,设备存放导轨和护套线移动导轨的规格一致,所述设备存放导轨和护套线移动导轨上均设有开口,所有开口规格相同且形成一个垂直于护套线移动导轨的通道,所述摆渡导轨设置在该通道上,摆渡底座上设置有与护套线移动导轨规格一致且对接的连接导轨。本发明通过控制移动底座在导轨上移动将辅助设备按照工艺要求,自动移动至既定的位置,避免人工方式搬运辅助设备,减轻劳动强度,同时提高生产效率。

    低收缩抗静电色母粒、PBT松套管、含有其的光缆及其生产方法

    公开(公告)号:CN119708781A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510000062.0

    申请日:2025-01-01

    Abstract: 本申请属于色母粒领域,具体公开了低收缩抗静电色母粒、PBT松套管、含有其的光缆及其生产方法。低收缩抗静电色母粒包括PET、碳纳米管、颜料和助剂,其中,PET作为载体用于降低PBT松套管的收缩率,碳纳米管作为抗静电剂用于减少色母粒的静电。本申请采用PET作为载体,能够减少松套管收缩以平衡色母粒添加带来的PBT松套管余长偏大的问题,并且生成的松套管中所产生的PBT/PET合金具有强度高、刚性好、热变形温度高、尺寸稳定性好、表面光泽度好等优良性能,同时采用碳纳米管作为抗静电剂能够提高色母粒的导电率以减少静电作用,还能够显著提高PBT松套管的强度和韧性。

    一种小缆径大芯数光缆的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN119689666A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411963477.X

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明属于光通信传输技术相关领域,并公开了一种小缆径大芯数光缆的制备方法及其产品,其中光缆依次通过着色、扎纱、成缆、二套和护层工艺进行制备,在此过程中光纤首先执行着色处理,接着在扎纱工序中,将多根光纤同轴紧密排布绞合成第一光纤束且进行扎纱处理;接着在成缆工序中,将若干个第一光纤束同轴紧密排布并绞合成第二光纤束以形成纤芯;接着在纤芯的外层包裹套管,最后在套管的外侧设置铠装和外护套层。通过本发明,可获得小缆径大芯数且整体性能指标合格的光缆产品,相应不仅可完全省去中心加强芯的使用,显著降低了套管、护套、铠装等其他用料量,减轻光缆产品的整体重量,而且简化了制造工艺流程,提高质量可控性和生产效率。

    一种高抗拉骨架式带状光缆及其制备方法

    公开(公告)号:CN119644530A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411948480.4

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本申请属于光通信传输领域,具体公开了一种高抗拉骨架式带状光缆及其制备方法,高抗拉骨架式带状光缆包括骨架式缆芯和护套本体,护套本体包覆并贴合于骨架式缆芯的外部,骨架式缆芯包括骨架主体和若干光纤带,骨架主体的周侧开设有若干骨架槽,若干光纤带分别设于对应的骨架槽中;骨架式缆芯还包括阻水带,阻水带包覆于光纤带和骨架主体的外部;护套本体包括由内向外依次布设的内护套层、拉力增强层和外护套层。本申请骨架式带状光缆中通过护套本体与骨架式缆芯的结合,使得光缆整体在保留现有骨架式带状光缆的高光纤密度、直径和重量小、无污染等优点的前提下,具有更好的抗拉性能,适用对光缆拉力要求更高的使用与施工场合。

    一种圆形软光缆自动排线抑制扭转方法及系统

    公开(公告)号:CN117735326A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311787024.1

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明属于光缆排线技术领域,公开了一种圆形软光缆自动排线抑制扭转方法及系统,在排线臂及夹具出口端加装一对检查扭转后光缆偏移原始位置的位移传感器,该位移传感器两侧的位移传感器探头与光缆边缘的距离分别为L1与L2;在牵引机出口与自动排线机主体入口处加装环形扭转机构,内含履带式牵引夹持光缆;通过接收到的位置量,当达到阈值时,启动环形扭转机构主动反向干预光缆的扭转角度。本发明能够识别实际扭转角或因扭转角过大时引起的光缆位移,将扭角度信息或位移量传送到光缆主动环形扭转机构处,减少光缆的实际扭转角度或位移量,让扭转角或位移量不超过排线节距发生跳变时的临界值,从而实现软光缆在自动排线机上的整齐排线效果。

    一种光缆发泡填充绳表面缺陷检测方法及生产检测系统

    公开(公告)号:CN114136756B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111347002.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种光缆发泡填充绳表面缺陷检测方法及生产检测系统,属于光缆检测技术领域,具体包括如下步骤:初步检测:采用光学探头对光缆发泡填充绳的表面进行初步检测;缺陷放大:采用张力轮对经光学探头检测部分的光缆发泡填充绳进行拉伸;二次检测:再次采用光学探头对拉伸过后的光缆发泡填充绳进行二次检测。本发明的光缆发泡填充绳表面缺陷检测方法,其通过将光学检测与拉伸检测相结合,光缆发泡填充绳进行拉伸后使得光缆发泡填充绳表面缺陷放大,使得二次检测工序更容易检测出光缆发泡填充绳的表面缺陷,大大提高了光缆发泡填充绳缺陷检测效率,并降低了光学检测的使用能耗。

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