Som et vigtigt medium for informationstransmission har optiske kablers flammehæmmende ydeevne tiltrukket sig stor opmærksomhed. I et lukket brandmiljø udgør det på grund af forbruget af en stor mængde ilt og frigivelsen af en stor mængde varme og støv under forbrændingen en betydelig trussel mod personaleevakuering og udstyrssikkerhed. I august 2020 blev den nationale standard GB51348-2019 (
Der er lavet detaljerede specifikationer for spidsværdi, total varmeafgivelse, forbrændingsdråber, røgtoksicitet og korrosivitet. Almindelige flammehæmmende optiske kabler er vanskelige at opfylde kravene, så det er nødvendigt at studere og udvikle optiske kablers Bl-niveau forbrændingsevne.
Denne artikel diskuterer kun forbrændingsydelsen af Bl-kvalitet uden at uddybe yderligere kvaliteter såsom&P-forbrændingsdråber, røgtoksicitet og ætsningsevne. Forbrændingsydelsen, testmetoderne og klassificeringskriterierne for optiske kabler i klasse B1 er klart påkrævet af nationale standarder, herunder GBrr 31247-2014<
Ifølge de foreløbige eksperimentelle datastatistikker er bindingsmetoden, flammeformen og dyseåbningen alle faktorer, der påvirker den maksimale varmeafgivelseshastighed og den samlede varmeafgivelsesydelse. For at sikre datakonsistens, 3.1 GYTAH58 fiberoptisk kabelstruktur design og testplan. I den flammehæmmende fiberoptiske kabelstruktur er en stor mængde fiberpasta og kabelpasta inde i kablet
At vente på brændbare stoffer kan føre til maksimal varmeafgivelseshastighed (HRR), total varmeafgivelse (THR) inden for 1200 sekunder efter udsættelse for brand og total røgproduktion (TSP) inden for 1200 sekunder efter eksponering for brand. I dette papir, mens det indvendige brændbare i det optiske kabel minimeres, er den optimale struktur vedtaget til at udvikle materialer med høj skal til det indre beskyttende lag og ultrahøje flammehæmmende materialer til det ydre beskyttende lag, der absorberer varme og modstår dryp. De strukturelle dimensioner af GYTAH58 optisk kabel holdes konsistente, og den indre og ydre kappe er lavet af keramisk oxygenbarrieremateriale (TC), brintoveriltespejl (MH) og aluminiumhydroxid (Ø í. IV) samt lav røgmængde halogenfri kappematerialer hovedsageligt sammensat af de to sidstnævnte i forskellige proportioner. De følgende seks testskemaer viser den mest åbenlyse ekspansion, mens den indre beskyttende aluminiumstape udvider sig. Det ydre beskyttende lag overfører varme til den indre kabelkerne under forbrændingen. Hvis det indre og ydre beskyttende lag ikke kan danne en skal til at isolere det meste af den eksterne varme, vil den akkumulerede varme inde i kabelkernen udvide sig, hvilket får den indvendige aluminiumsstrimmel og den ydre stålstrimmel på det optiske kabel til at udvide sig, hvilket resulterer i ukontrolleret forbrænding. MH flammehæmmere har god termisk stabilitet, ikke-toksicitet, røgundertrykkelse og effektiv fremme af substratforkulning. De har også den funktion at neutralisere sure og ætsende gasser, der dannes under forbrændingen uden at producere ætsende gasser. Nedbrydningsenergien af MH flammehæmmere er 1244J/g, hvilket er højere end nedbrydningsenergien på 1127J/g. Derfor hjælper brugen af MH flammehæmmende brændstof til både den indre og den ydre kappe til at forbedre effektiviteten af flammehæmningen.
I det strukturelle design af GYTAH58 optisk kabel blev tre forskellige halogenfrie kappematerialer med lavt røgniveau brugt til kombinationen af indre og ydre beklædning, og seks skemaer af Bl-niveau flammehæmmende optiske kabelbeklædningsmaterialer blev designet. Gennem eksperimentel sammenligning viste det sig, at både den indre og den ydre beklædning brugte flammehæmmende brændstof af aluminiumhydroxid, og både den indre og ydre beklædning brugte brintoxidspejl og flammehæmmende brændstofskemaer af aluminiumhydroxid, som ikke opfyldte kravene til Bl-niveau. flammehæmmende ydeevne. Den indre beklædning brugte keramisk iltbarrieremateriale, og den ydre beklædning brugte brintoxidspejl og aluminiumhydroxidforbindelse flammehæmmende brændstof, som kunne opfylde kravene til Bl-niveau forbrændingsydelsesindikatorer: både den indre og ydre beklædning brugte MH flammehæmmende brændstof, og B1 niveau forbrænding ydeevne var den mest fremragende. Imidlertid opfyldte brugen af højtfyldende brintoxid-spejlbeklædningsmateriale ikke kravene til Bl-niveau flammehæmmende ydeevne. De mekaniske egenskaber og revnemodstanden af flammehæmmende optiske kabler er relativt dårlige. Derudover er der en vis sammenhæng mellem karboniseringshøjden af optisk kabelforbrænding og den maksimale varmeafgivelseshastighed og den samlede varmeafgivelse. Efterhånden som karboniseringshøjden stiger, viser den maksimale varmeafgivelseshastighed og den samlede varmeafgivelse en opadgående tendens.




