一种小型化多芯全干式引入光缆的制造方法

    公开(公告)号:CN103487906A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310449779.0

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种小型化多芯全干式引入光缆的制造方法,光缆包括外护套和内护套,内护套的内外侧壁均设有芳纶纤维,内护套内设有多芯微束管,多芯微束管布置在芳纶纤维中。方法步骤(1)在若干多芯微束管之间加强一层芳纶纤维,在芳纶纤维中平行嵌入一根撕裂绳;(2)在若干多芯微束管的外围挤包一层内护套;(3)在内护套的外围加强一层芳纶纤维,在此步骤中的芳纶纤维中平行嵌入一撕裂绳;(4)在步骤(3)中芳纶纤维的外围挤包一层外护套,在外护套内平行嵌入两根树脂纤维增强塑料。本发明方法简单,采用双层护套,有效保证了其机械性能;采用微束管保护光纤,阻水纱的阻水方式,有效阻止水分的渗入和扩散,提高了光缆线路可靠性。

    一种辅助光纤上盘牵引装置及光纤生产线

    公开(公告)号:CN110865444B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN201911235727.7

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明涉及光纤生产技术领域,公开了一种辅助光纤上盘牵引装置及光纤生产线。一种辅助光纤上盘牵引装置包括用于牵引光纤的牵引单元和用于收纳光纤的收纳单元,牵引单元包括用于牵引光纤并调整牵引光纤的速度的变速牵引组件和用于改变变速牵引组件对于光纤的压紧力的变压力组件,变压力组件的压力输出端连接于变速牵引组件。本发明通过变速牵引组件调整牵引光纤时的速度,适合多种光纤卷收的速度需求。通过变压力组件改变变速牵引组件对于光纤的压紧力,根据需求调整穿过牵引单元的光纤的数量。本装置简化了传统人工上盘的操作过程,节省了大量人力物力,适应光纤上盘的多种场景,提高了上盘成功率,降低了生产成本,增加了工作效率。

    一种自灭火光缆及其制备工艺
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118818688A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410918088.9

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种自灭火光缆及其制备工艺,光缆包括光纤单元、阻水纱和不锈钢铠装,光纤单元和阻水纱穿设于不锈钢铠装内,不锈钢铠装外侧套设第一护套,第一护套上均匀布设若干凹槽,凹槽内填充干粉灭火剂,第一护套外侧套设第二护套。本发明自灭火光缆具有优异的抗压、抗腐蚀、耐高温及灭火性能,同时具有直径小、重量轻的特点,便于施工;通过护套上的凹槽设计方便钾盐干粉灭火剂的填充进而实现优异的灭火效果;通过紧包套包裹光纤并设置阻水纱起到优异的阻水效果;通过锈钢螺旋铠装对光纤单元和阻水纱进行保护提高光缆的抗压、抗腐蚀、耐高温高压性能;通过芳纶纱和玻纤纱作为加强件进一步提高光缆的抗拉能力。

    一种全干式光纤带扁平型引入光缆及其制备方法

    公开(公告)号:CN115421262A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211170770.1

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明属于光缆领域,具体涉及一种全干式光纤带扁平型引入光缆及其制备方法。该全干式光纤带扁平型引入光缆,包括外护套和单元缆,所述外护套的内表面设有外加强元件,外护套的内部镶嵌有加强芯,所述单元缆包裹于所述外护套的中心;所述单元缆包括内护套和光纤结构,所述内护套的内表面设有内加强元件,所述光纤结构包裹于所述内护套内,光纤结构包括堆叠设置的若干层光纤带。本发明全干式光纤带扁平型引入光缆结构简单、光缆重量轻,适用于短距离架空、管道引入、室内布放,采取光纤带结构,不仅易分纤且易识别,可容纳更大芯数,剥除外护套后,子单元可直接入户敷设,减少室内外接续,大大提高工作效率。

    一种光纤松散装置
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111552041B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010318160.6

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明涉及光纤技术领域,公开一种光纤松散装置,包括平行且间隔设置的第一固定盘和第二固定盘,多个支撑杆均设于第一固定盘和第二固定盘之间且周向分布,支撑杆两端分别连接于第一固定盘和第二固定盘;驱动单元输出轴连接转轴,转轴一端依次穿过第一固定盘和第二固定盘并可拆卸连接夹紧组件。本发明提供的光纤松散装置第二固定盘能够相对于第一固定盘的转动,使卷芯中间位置的外径减小,且靠近第二固定盘一端的外径也减小,使支撑杆上的光纤变为松散状态,对光纤进行松散的稳定性较好,得到的松散光纤的直径一致性好,保障了测试结果的可靠性;取代了人工缠绕光纤,实现无损伤取下光纤圈,最大限度地降低了对后续测试造成的影响。

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