一种带状光纤组件、全干式带状光缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN118707669A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410610091.4

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本申请涉及一种带状光纤组件、全干式带状光缆及其制造方法,由于任意相邻两个光纤带之间通过多个连接件连接;多个连接件沿所述光纤带的轴向间隔分布,并且将相邻两个光纤带之间的每轴向间隙分隔成多个腔体,从而在轴向上进行阻断水或潮气的渗透,即使一部分破碎,也不会影响其他未破碎的部位;另外阻断水或潮气从边缘外侧向内部进行渗透。通过以上的设置在阻断了水或潮气的两条渗透路径,从而可以解决全干式带状光缆因管内缺少纤膏的包裹束缚和填充导致光纤带之间的渗水问题。另外也加强了光纤带与光纤带的连接稳定性,也解决了光纤衰减的问题。

    一种干式松套管的制造检测设备及方法

    公开(公告)号:CN112305692A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011191137.1

    申请日:2020-10-30

    Inventor: 张建 刘晓红

    Abstract: 本申请公开了一种干式松套管的制造检测设备及方法,涉及光缆制造技术领域,该制造检测设备包括:阻水粉填充装置,其包括用于输送阻水粉的输送管道、以及用于使阻水粉带电的静电发生器,输送管道的出粉口位于一粉末喷雾箱内,用于将带电的阻水粉喷射吸附于多根平行排列行进的光纤表面;检测仪,其用于检测光纤束表面的阻水粉数量或阻水粉覆盖面积比例;光纤束由多根吸附有阻水粉的光纤集束形成;主控系统,连接静电发生器和检测仪,用于控制静电发生器的静电电压,以改变光纤束表面的阻水粉数量或阻水粉覆盖面积比例。本申请,可实现主动调节阻水粉在光纤束表面的吸附量,保证阻水粉填充稳定性,满足不同结构尺寸的松套管的渗水性能要求。

    一种干式松套管的制造检测设备及方法

    公开(公告)号:CN112305692B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011191137.1

    申请日:2020-10-30

    Inventor: 张建 刘晓红

    Abstract: 本申请公开了一种干式松套管的制造检测设备及方法,涉及光缆制造技术领域,该制造检测设备包括:阻水粉填充装置,其包括用于输送阻水粉的输送管道、以及用于使阻水粉带电的静电发生器,输送管道的出粉口位于一粉末喷雾箱内,用于将带电的阻水粉喷射吸附于多根平行排列行进的光纤表面;检测仪,其用于检测光纤束表面的阻水粉数量或阻水粉覆盖面积比例;光纤束由多根吸附有阻水粉的光纤集束形成;主控系统,连接静电发生器和检测仪,用于控制静电发生器的静电电压,以改变光纤束表面的阻水粉数量或阻水粉覆盖面积比例。本申请,可实现主动调节阻水粉在光纤束表面的吸附量,保证阻水粉填充稳定性,满足不同结构尺寸的松套管的渗水性能要求。

    一种磁性光缆及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118818689A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411023078.5

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种磁性光缆及其制备方法。本申请涉及光缆技术领域,所述磁性光缆包括:光纤组件,包围在所述光纤组件外侧的第一保护层,包围在所述第一保护层外侧的第二保护层以及多个磁性件,其中,所述第一保护层沿所述光纤组件轴向上设有安装槽;所述第二保护层沿所述光纤组件轴向上设有配合槽;多个所述磁性件设于所述安装槽与所述配合槽形成的容置空间内。通过所述定位槽和所述配合槽形成容置空间,容置所述磁性件,还可以实现对所述磁性件的定位,提高磁性检测的稳定性。保证磁体不脱落、免受外部环境侵蚀的同时,实现高温下可靠磁性强度的保持。

    一种全干式非金属阻燃耐火光缆

    公开(公告)号:CN212723479U

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202021679927.X

    申请日:2020-08-12

    Inventor: 陈浩 刘晓红 张建

    Abstract: 本申请涉及一种全干式非金属阻燃耐火光缆,涉及光通信线缆领域,其包括光单元、铠装层和阻燃层,铠装层内形成有光纤通道,且铠装层采用陶瓷化玻璃纤维材料制作而成;光单元设在光纤通道内;阻燃层包覆于铠装层外。由于光纤通道是由铠装层形成的,因此铠装层为最接近光单元的耐火层,且由于铠装层采用陶瓷化玻璃纤维材料制作而成,光缆遇火燃烧时,玻璃纱里的陶瓷化涂层与玻璃纤维一同固化,形成一层玻璃纤维加强的坚固致密的铠装层,能将铠装层外层的所有燃烧的残渣进行隔绝;以及光缆在冷却过程种,即使铠装层外层材料的热胀冷缩产生应力释放,坚硬的铠装层也不会在外层材料的挤压下而收缩,因此不会挤压光单元的光纤,而导致断纤。

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