I en komplett fiberoptisk kabel finns det många komponenter inuti fiberkabeln som behöver fyllas utöver nödvändiga interna fiberoptiska kablar som överföringsbärare och den yttre skyddande yttre manteln. Till exempel som förstärknings- och förstärkningskomponenter för dragbärande kroppar, olja och kabelpasta för vattenbeständighet och viskositet, och rivlinor för enkel strippning av optiska kablar. Nedan kommer vi att utveckla flera vanliga material, deras funktioner och egenskaperna hos själva materialen.
Hylsmaterial PBT (polybutylentereftalat)
När molekylvikten för PBT-material är tillräckligt stor är dess draghållfasthet, böjhållfasthet, slaghållfasthet och Youngs modul höga. PBT lösa rör har utmärkt motstånd mot axiell spänning, radiellt sidotryck och slagkraft, vilket ger det bästa skyddet för optiska fibrer. PBT-material är en esterpolymer med god lösningsmedelsbeständighet, oljebeständighet och kemisk korrosionsbeständighet. Den har god kompatibilitet med fiberoptisk fyllningspasta och fiberoptisk fyllningspasta och har använts flitigt.
Its main characteristics are: low shrinkage, Strong hydrolysis resistance; The coefficient of linear thermal expansion is small, Tensile strength>55MPa, elasticitetsmodul på 2,2GPa, lätt att bearbeta; Har bra lösningsmedelsbeständighet, oljebeständighet, kemisk korrosionsbeständighet, god kompatibilitet med fiberpasta och kabelpasta och hög kristallinitet; På grund av den goda smältfluiditeten, snabba kristallisationshastigheten och korta formningscykeln av PBT-material.
Fyllande salva
Fyllningspastan för optiska kablar är huvudsakligen indelad i två kategorier:
Den fylls i situationer som direkt kommer i kontakt med den optiska fibern, såsom lösa hylsor (lösa buffertrör och skelettspår), och kallas fiberpasta. Fiberpasta kräver mjukhet, mindre krympning, lägre linjär expansionskoefficient och renhet .
Att fylla i områden som inte direkt kommer i kontakt med optiska fibrer, såsom kabelkärnor eller mellanrum mellan tvinnade ståltrådar, kallas kabelpasta.
Specifika krav för att fylla salva:
Krämen är stabil och mycket hydrofob
God kompatibilitet med andra material av optiska fibrer och kablar, ingen kemisk korrosion och påverkar inte optiska och mekaniska egenskaper
Mjuk inom användningstemperaturområdet, med en liten linjär expansionskoefficient, reducerad värmeåtervinning och en hög dropppunkt, utan att droppa vid användningstemperaturen
Materialet i sig genomgår inte väteutveckling (eller mikroväteutveckling), vilket inte påverkar dämpningen av den optiska fibern under användningsförhållanden
Lätt att fylla, lätt att kontrollera, giftfritt, säkert att använda och lång lagringstid, lätt att rengöra, lätt att använda och prisvärt
Förstärkningsmaterial
Den fiberoptiska kabelförstärkningen placeras i mitten (eller det yttre lagret) av den fiberoptiska kabeln, vilket är en komponent som används för att motstå den mekaniska påfrestning som fiberkabeln kan utsättas för, motstå den axiella påkänning som kan uppstå under kabel läggning och applicering, och se till att den fiberoptiska kabeln och kabeln har relativt liten belastning under stor spänning. Kräv hög draghållfasthet och låg töjning, med en trådspänning större än 180N, och förlängningen av den förstärkande kärnan bör överensstämma med förlängningen av den lösa hylsan. De vanligaste förstärkningskomponenterna inkluderar följande:
Fosfaterad ståltråd
Den centrala metallförstärkningen av optiska kablar använder ofta fosforiserad ståltråd istället för galvaniserad ståltråd. Eftersom den vattenblockerande salvan som används i optiska kablar är sur, är zink en aktiv metall som kan ersätta väte. Diffusion och permeation av väte orsakar väteskada på de optiska fibrerna. Användningen av fosfaterad ståltråd kan förhindra väteskador på optiska fibrer. Fosfaterad ståltråd är ett enhetligt, kontinuerligt och stadigt pläterat skikt av fosfatering på ytan av ståltråd med hög kolhalt. Vikten av fosfateringsskiktet bör vara större än 3 g/m.
Glasfiberförstärkt plast (FRP)
Glasfiberarmeringen är en icke-metallisk förstärkning, som huvudsakligen kännetecknas av låg vikt, starka mekaniska egenskaper och motståndskraft mot elektromagnetiska störningar. När optiska kablar behöver användas i områden med ofta blixtnedslag och elektriska fält för att förhindra starka elektriska fält, till exempel, bör centrumförstärkningen av alla dielektriska självbärande optiska kablar (ADSS) på högspänningsledningar göras av glasfiber förstärkning för att undvika effekterna av blixtar och elektriska fält.
Glasfiber i FRP-bärande komponenter bör vara gjorda av syrabeständigt glasfiber av S-typ med hög kiseldioxidhalt. FRP är en härdplastfiberarmerad plast som kännetecknas av sin höga elasticitetsmodul och draghållfasthet som fibrer, samt styvhet som ståltrådar. Det är ett bra antikrympningsstödelement vid lågtemperaturkrympning, vilket gör lågtemperaturdämpningen av optiska kablar oförändrad och till och med avsevärt förbättrad.
Aramidgarn
Vikten av alla dielektriska självbärande optiska kablar (ADSS optiska kablar) installerade på kraftöverföringsledningar för högspänning stöds inte av hängande stålkablar, utan av dragkomponenterna i runda glasfiberstavar och aramidgarn som konfigurerats av de optiska kablarna själva för att stödja sin egen vikt och spänning. Fördelarna med aramidgarn är låg vikt och hög draghållfasthet. Vanligtvis placeras aramidgarn mellan de inre och yttre manteln av optiska kablar för att ge dem större draghållfasthet i längdled. I allmänhet är spännvidden för optiska ADSS-kablar som använder aramidgarn som standardkomponent 75-1000m.
Smältlim
För att förhindra radiellt och longitudinellt vattenläckage i den optiska kabelns pansarskikt är det nödvändigt att använda smältlim för att fästa överlappsfogen på den optiska kabelpansarets sammansatta tejp, eller använda smältlim för att göra ett vatten blockeringsring för den optiska kabeln, istället för att fylla oljepasta och torrvattenblockerande tejp för att förhindra att vatten tränger in i den optiska kabeln. Smältlim för optiska kablar måste ha stark bindningsstyrka, enhetlig bindningsspänningsfördelning, snabb härdningshastighet, god termisk stabilitet, god åldringsprestanda och god kompatibilitet med andra kabelmaterial. Den bör också ha god seghet och flexibilitet vid låg temperatur för att säkerställa att den optiska kabeln kan buffra externa stötkrafter över ett brett temperaturområde.
Smältlimsfunktion:
Förbättra avdragningsstyrkan och fäst överlappningen av komposittejp för optisk kabelpansar
Används för buntrör optiska kablar, det kan också minska krympningen av plaströr
Vattenblockerande effekt




