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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
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/44
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。
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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
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN117507637A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311787652.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: B41J11/00 , B41J3/407 , B41J3/44 , B41M7/00 , B29C48/00 , B29C48/92 , B29C48/154 , B29C48/28 , B29C48/14 , B29L11/00
Abstract: 本发明属于光缆印标技术领域,公开了一种成品光缆喷码印标标识UV固化制备方法及系统,包括:通过UV油墨喷码和UV固化炉串联,快速将油墨固化到PE表面;利用低温等离子体,将光缆PE表面处理粗糙;增加油墨颗粒与PE间的接触面积,同时将喷码机喷嘴点阵间的距离减少,使油墨颗粒首尾相连,面对擦拭仪时,所有颗粒与PE间的摩擦力一起承受来自擦拭仪的破坏。本发明有效解决了再生PE料在高速下喷码印标耐擦拭质量不良的故障以及小壁厚原生PE料喷码印标耐擦拭质量不良的故障。
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公开(公告)号:CN116203688A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211650152.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种高速铠装光缆多级除水痕系统,包括沿着铠装光缆的前进方向依次设置的毛刷、环形风刀和热风干燥器,毛刷用于刷掉从冷却水箱出来的铠装光缆外表面的水痕,环形风刀具有周向布置的多道气缝,以用于摊薄铠装光缆外表面附着的水痕,热风干燥器用于吹出热风对铠装光缆的外表面进行干燥。当铠装光缆脱离水冷水槽后本发明的第一级的毛刷可扫除铠装光缆表面大颗粒的水痕,第二级的环形风刀可吹除铠装光缆表面小颗粒的水痕,第三级的热风干燥器通过烘干的方式去除铠装光缆表面微小颗粒水痕,从而杜绝因铠装光缆表面水痕残留引起的电火花击穿误报警,杜绝因铠装光缆表面水痕残留引起的鼓包误报警以及防止对喷码印标质量的负面影响。
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公开(公告)号:CN115921685A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211650149.5
申请日:2022-12-21
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: B21D37/16
Abstract: 本发明公开了一种高速铠装光缆金属带成型模具水冷系统,包括水冷机主体、第一水冷组件、第二水冷组件和第三水冷组件,第一水冷组件包括第一进水管、第一水冷模套和第一出水管,第一水冷模套具有用于套装定径模的第一内孔,以用于对定径模进行冷却;第二水冷组件包括第二进水管、第二水冷模套和第二出水管,第一水冷模套具有用于套装压紧模的第二内孔,以用于对压紧模进行冷却;第三水冷组件包括第三水冷模套和第三出水管,第三水冷模套具有用于套装预成型模的第三内孔,以用于对预成型模进行冷却。本发明通过水冷系统降低预成型模、压紧模及定径模的温度,使金属带的覆膜层不发生剥离脱落现象,可预防断带、火花击穿及鼓包故障。
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公开(公告)号:CN115072491A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210755420.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种张力读取装置及调节装置,包括:竖直设置的刚性的游标测杆、位移传感器、以及滚轮组;滚轮组包括设置于游标测杆底端的滚轮以及关于游标测杆对称的两个滚轮,游标测杆底端的滚轮位于线缆套管路径的上方,关于游标测杆对称的两个滚轮分别位于线缆套管路径的下方;当线缆套管张紧时,线缆套管在游标测杆末端形成对称的两段;游标测杆与线缆套管在竖直方向上的作用力为T;位移传感器用于读取游标测杆沿数值方向运动的位置。本发明提供的线缆套管动态张力读取装置,能实现实时地读取线缆动态张力的数值,制定线缆生产的动态张力参数,减少按照既定工艺调试动态张力的时间和线缆材料,工艺可重复性高,线缆产品批次之间的一致性良好。
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公开(公告)号:CN114265161A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111488540.5
申请日:2021-12-07
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种适用于8字型光缆的高速制备方法及系统,属于光缆加工技术领域,其制备方法步骤简单,制备过程控制简便,通过在钢丝送线过程中进行涂油作业、光缆冷却成型过程中对光缆产品的吊件和缆芯部横向夹持,以及设置可调节位置的支撑结构来完成光缆产品热压印标识时的准确定位和支撑,可实现8字型光缆的高速制备。本发明适用于8字型光缆的高速制备方法,其利用制备系统来进行,可以实现光缆产品的高速制备,将工艺速度由现有的40m/min大幅提升至75m/min,大幅提升8字型光缆的制备效率,提升吊带成型的精度和标识刻印的精度,减少8字型光缆制备时的窜动,提升光缆成型的质量,降低8字型光缆的成型成本,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119689664A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411948482.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本申请属于光通信传输技术相关领域,并公开了一种小缆径光缆的制造方法,其中在光缆的二次套塑及成缆工序中,对放线中的套管及放置于套管中的光纤分别在线检测其长度,并基于两种长度之间的差值也即余长数据,对光纤及套管的放线张力进行实时调节以控制在所需的范围内。本发明还公开了相应的产品及在线监测装置。通过本发明,能够在缩小光缆缆径的情况下同步改善小缆径光缆的衰减超标概率,获得小缆径且衰减指标合格的光缆产品,相应不仅可有效降低套管料及护套料的使用量,而且适于在线监控生产过程中的光纤衰减,降低次品的产生率,因而尤其适用于G.654光纤之类高敏光纤的光缆制造应用场合。
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公开(公告)号:CN119439409A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411985419.7
申请日:2024-12-31
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本申请属于光通信传输领域,具体公开了一种高强度抗拉伸光缆及其制备方法,其中光缆包括缆芯本体和护套本体,所述护套本体包覆并贴合于所述缆芯本体的外部,所述缆芯本体包括多层绞合式中心加强结构和若干根光纤单元,所述多层绞合式中心加强结构的外周具有螺纹线槽,若干根光纤单元围绕多层绞合式中心加强结构布设;缆芯本体还包括阻水层,阻水层包覆于多层绞合式中心加强结构和光纤单元的外部;护套本体包括由内向外依次布设的内层共挤护套和外层共挤护套,内层共挤护套同轴套设于阻水层的外部。通过本申请采用多层绞合式中心加强结构和光纤单元构成缆芯本体,同时护套本体采用双层结构,能够有效提高光缆强度和抗拉伸性。
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公开(公告)号:CN117572580A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311687759.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自膨胀防鼠光缆及其安装方法。所述光缆包括护套及收纳于护套内的缆芯;所述护套具有处于最外侧的遇水膨胀橡胶层;所述遇水膨胀橡胶层,吸收安装管道内注入的施工用水后膨胀,与所述安装管道密封,形成含有防鼠药剂的密封层;所述遇水膨胀橡胶层和/或注入的施工用水中含有防鼠药剂。本发明提供的自膨胀防鼠光缆,具有遇水膨胀橡胶层,在安装施工注水后,形成含有防鼠药剂的密封层,充满管道内所有的缝隙与管道密封,有效阻止鼠、蚁或其它小动物破坏管道端头及中间段管道后,进入管道对管道内部的光缆进行长期的、高频的破坏,从而延长光缆使用寿命,降低故障率。
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