光纤用冷却装置以及光纤的制造方法

    公开(公告)号:CN105293889B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201510341333.5

    申请日:2015-06-18

    CPC classification number: C03B37/02718

    Abstract: 光纤用冷却装置(7)是具有通过相互对接而形成光纤(G1)能够穿插的穿插孔(29)的一对冷却装置主体(21A、21B),对经过穿插孔(29)的光纤(G1)进行冷却的冷却装置。光纤用冷却装置(7)还具有支撑部件(25A、25B),该支撑部件(25A、25B)沿光纤(G1)的行进方向对冷却装置主体(21A、21B)分别进行支撑,冷却装置主体(21A、21B)分别在中央处通过螺栓(26A、26B)固定于支撑部件(25A、25B),并且在两端部处通过沿光纤(G1)的行进方向能够滑动的螺栓(26A、26B)与支撑部件(25A、25B)连接。

    玻璃微粒堆叠体的制造装置以及制造方法

    公开(公告)号:CN102951839B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201210287007.7

    申请日:2012-08-13

    CPC classification number: C03B37/01486

    Abstract: 本发明提供一种玻璃微粒堆叠体的制造装置以及制造方法,其可以尽可能抑制设备成本及运转成本。该制造装置(10)具有:握持机构(32),其支撑初始棒(12);搬运机构(33),其使握持机构进行水平移动及升降移动;以及燃烧器(13),其将玻璃微粒喷向配置在反应容器(11)内的初始棒而使玻璃微粒堆叠在初始棒上,搬运机构使握持机构可以在堆叠位置(A)和装卸位置(B)之间水平移动,其中,该堆叠位置(A)是指在反应容器内配置初始棒并利用燃烧器使玻璃微粒堆叠在初始棒上的位置,该装卸位置(B)位于反应容器的外部,是指可以安装初始棒,以及取下堆叠完成后的玻璃微粒堆叠体(14)的位置。

    光纤用冷却装置以及光纤的制造方法

    公开(公告)号:CN105293889A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510341333.5

    申请日:2015-06-18

    CPC classification number: C03B37/02718

    Abstract: 光纤用冷却装置(7)是具有通过相互对接而形成光纤(G1)能够穿插的穿插孔(29)的一对冷却装置主体(21A、21B),对经过穿插孔(29)的光纤(G1)进行冷却的冷却装置。光纤用冷却装置(7)还具有支撑部件(25A、25B),该支撑部件(25A、25B)沿光纤(G1)的行进方向对冷却装置主体(21A、21B)分别进行支撑,冷却装置主体(21A、21B)分别在中央处通过螺栓(26A、26B)固定于支撑部件(25A、25B),并且在两端部处通过沿光纤(G1)的行进方向能够滑动的螺栓(26A、26B)与支撑部件(25A、25B)连接。

    光纤冷却装置以及光纤制造方法

    公开(公告)号:CN105084754A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510245789.1

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明提供的光纤冷却装置以及光纤制造方法能够确定冷却气体的最佳供给位置。冷却气体的供给位置在将包含从冷却管部(21)的上端(22)引入的空气以及冷却气体的内部气体的朝向下方的气流设为正时,将光纤的周围处朝向下方流动的流量设为Q1,将在朝向下方的流量Q1的周围处朝向上方流动的流量设为Q2,将从上端至冷却气体投入口的距离L处的朝向下方的流量(Q1)中包含的空气的体积分数设为C1(L),在将使式13成为最小的L设为Lideal时,将L设为Lideal附近。将从上端至冷却气体的供给位置的距离设为L,在朝向下方的气流和朝向上方的气流的边界将流速成为零的位置相距冷却管部的中心轴的距离设为Rreverse,将空气的扩散系数设为D,将空气的扩散距离设为length。

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