I et komplet fiberoptisk kabel er der mange komponenter inde i det fiberoptiske kabel, som skal fyldes udover de nødvendige interne fiberoptiske kabler som transmissionsbærere og den udvendige beskyttende ydre kappe. For eksempel som forstærkende og forstærkende komponenter til trækbærende legemer, olie og kabelpasta til vandmodstand og viskositet og rivetov til nem afisolering af optiske kabler. Nedenfor vil vi uddybe flere almindeligt anvendte materialer, deres funktioner og egenskaberne ved selve materialerne.
Manchetmateriale PBT (polybutylenterephthalat)
Når molekylvægten af PBT-materiale er stor nok, er dets trækstyrke, bøjningsstyrke, slagstyrke og Youngs modul høj. PBT løst rør har fremragende modstand mod aksial spænding, radialt lateralt tryk og slagkraft, hvilket giver den bedste beskyttelse af optiske fibre. PBT-materiale er en esterpolymer med god opløsningsmiddelbestandighed, oliebestandighed og kemisk korrosionsbestandighed. Den har god kompatibilitet med fiberoptisk fyldpasta og fiberoptisk fyldpasta og er blevet meget brugt.
Its main characteristics are: low shrinkage, Strong hydrolysis resistance; The coefficient of linear thermal expansion is small, Tensile strength>55MPa, bøjningselasticitetsmodul på 2,2GPa, let at behandle; Har god opløsningsmiddelbestandighed, oliebestandighed, kemisk korrosionsbestandighed, god kompatibilitet med fiberpasta og kabelpasta og høj krystallinitet; På grund af den gode smeltefluiditet, hurtige krystallisationshastighed og korte formningscyklus af PBT-materiale.
Fyldende salve
Påfyldningspastaen til optiske kabler er hovedsageligt opdelt i to kategorier:
Det fyldes i situationer, der kommer direkte i kontakt med den optiske fiber, såsom løse ærmer (løse bufferrør og skeletriller), og kaldes fiberpasta. Fiberpasta kræver blødhed, mindre krympning, lavere lineær ekspansionskoefficient og renlighed .
Udfyldning af områder, der ikke direkte kommer i kontakt med optiske fibre, såsom kabelkerner eller mellemrum mellem snoede ståltråde, kaldes kabelpasta.
Specifikke krav til påfyldningssalve:
Cremen er stabil og yderst hydrofobisk
God kompatibilitet med andre materialer af optiske fibre og kabler, ingen kemisk korrosion og påvirker ikke optiske og mekaniske egenskaber
Blødt inden for brugstemperaturområdet, med en lille lineær ekspansionskoefficient, reduceret varmegenvinding og et højt faldpunkt, uden at dryppe ved brugstemperaturen
Selve materialet gennemgår ikke brintudvikling (eller mikrobrintudvikling), hvilket ikke påvirker dæmpningen af den optiske fiber under brugsforhold
Let at fylde, let at kontrollere, giftfri, sikker at bruge og lang opbevaringstid, nem at rengøre, nem at bruge og overkommelig
Forstærkningsmateriale
Den fiberoptiske kabelforstærkning er placeret i midten (eller det ydre lag) af det fiberoptiske kabel, som er en komponent, der bruges til at modstå den mekaniske belastning, som det fiberoptiske kabel kan blive udsat for, modstå den aksiale belastning, der kan opstå under kabel udlægning og påføring, og sikre, at det fiberoptiske kabel og kablet har relativt lille belastning under stor spænding. Kræv høj trækstyrke og lav forlængelse, med en trådspænding større end 180N, og forlængelsen af den forstærkende kerne skal være i overensstemmelse med forlængelsen af den løse ærme. De almindeligt anvendte forstærkende komponenter omfatter følgende:
Fosfateret ståltråd
Den centrale metalforstærkning af optiske kabler bruger ofte phosphoriseret ståltråd i stedet for galvaniseret ståltråd. Fordi den vandblokerende salve, der bruges i optiske kabler, er sur, er zink et aktivt metal, der kan erstatte brint. Diffusion og permeation af brint forårsager brintskade på de optiske fibre. Brugen af fosfat ståltråd kan forhindre brintskader på optiske fibre. Fosfateret ståltråd er et ensartet, kontinuerligt og fast belagt lag af fosfatering på overfladen af ståltråd med højt kulstofindhold. Vægten af fosfateringslaget bør være større end 3g/m.
Glasfiberforstærket plast (FRP)
Glasfibercenterarmeringen er en ikke-metallisk forstærkning, som hovedsageligt er kendetegnet ved lav vægt, stærke mekaniske egenskaber og modstandsdygtighed over for elektromagnetisk interferens. Når optiske kabler skal bruges i områder med hyppige lyn og elektriske felter for at forhindre f.eks. stærke elektriske felter, bør centerforstærkningen af alle dielektriske selvbærende optiske kabler (ADSS) på højspændingstransmissionsledninger være lavet af glasfiber forstærkning for at undgå virkningerne af lyn og elektriske felter.
Glasfiber i FRP-bærende komponenter bør være fremstillet af syrefast og høj silica S-type glasfiber. FRP er en termohærdende fiberforstærket plast, som er kendetegnet ved dets høje elasticitetsmodul og trækstyrke som fibre, samt stivhed som ståltråde. Det er et godt antikrympningsstøtteelement under lavtemperatursvind, hvilket gør lavtemperaturdæmpningen af optiske kabler uændret og endda meget forbedret.
Aramid garn
Vægten af alle dielektriske selvbærende optiske kabler (ADSS optiske kabler) installeret på højspændingstransmissionsledninger understøttes ikke af hængende stålkabler, men af trækkomponenterne i runde glasfiberstænger og aramidgarn konfigureret af de optiske kabler selv til at understøtte deres egen vægt og spænding. Fordelene ved aramidgarn er let vægt og høj trækstyrke. Normalt placeres aramidgarn mellem de indvendige og ydre kappe af optiske kabler for at give dem større langsgående trækstyrke. Generelt er spændvidden for ADSS optiske kabler, der bruger aramidgarn som standardkomponent, 75-1000m.
Hotmelt klæbemiddel
For at forhindre radial og langsgående vandudsivning i panserlaget på det optiske kabel, er det nødvendigt at bruge smelteklæber til at lime overlapningssamlingen af komposittapen på det optiske kabelpanser, eller bruge smelteklæber til at lave en vand blokering til det optiske kabel, i stedet for at fylde oliepasta og tørvandsblokeringstape for at forhindre vand i at trænge ind i det optiske kabel. Smeltlim til optiske kabler skal have stærk bindingsstyrke, ensartet bindingsspændingsfordeling, hurtig hærdningshastighed, god termisk stabilitet, god ældningsevne og god kompatibilitet med andre kabelmaterialer. Det skal også have god sejhed og lavtemperaturfleksibilitet for at sikre, at det optiske kabel kan buffere eksterne stødkræfter over et bredt temperaturområde.
Smeltlimfunktion:
Forbedre afrivningsstyrken og bind sammen overlapningen af optisk kabelpanserkomposittape
Brugt til bundt rør optiske kabler, kan det også reducere krympningen af plastrør
Vandblokerende effekt




