Tillämpning av glasfibergarn i fiberoptisk kabel

Teknikpress

Tillämpning av glasfibergarn i fiberoptisk kabel

Sammanfattning: Fördelarna med fiberoptisk kabel gör att dess användning inom kommunikationsområdet ständigt breddas. För att anpassa sig till olika miljöer läggs vanligtvis motsvarande förstärkning till i designprocessen för fiberoptisk kabel för att möta olika behov. Denna artikel introducerar huvudsakligen fördelarna med glasfibergarn (dvs. glasfibergarn) som fiberoptisk kabelförstärkning, och introducerar kortfattat strukturen och prestandan hos fiberoptisk kabel förstärkt med glasfibergarn, och analyserar kortfattat svårigheterna med användningen av glasfibergarn.

Nyckelord: armering, glasfibergarn

1. Bakgrundsbeskrivning

Födelsen och utvecklingen av fiberoptisk kommunikation är en viktig revolution i telekommunikationens historia. Fiberoptisk kommunikation har förändrat det traditionella sättet att kommunicera och gjort det möjligt att kommunicera med hög hastighet och hög kapacitet utan någon form av magnetisk störning. Med den kontinuerliga utvecklingen av fiberoptisk kabel och kommunikationsteknik har även fiberoptisk kommunikationsteknik förbättrats avsevärt. Fiberoptisk kabel har alla sina fördelar och gör att användningsområdet inom kommunikationsområdet ständigt breddas. För närvarande har fiberoptisk kabel med snabb utvecklingstakt och ett brett användningsområde blivit det viktigaste kommunikationssättet för modern kommunikation, och dess inverkan på samhällslivet blir allt djupare.

2. Tillämpningen av de flesta och typerna av förstärkningar

För att anpassa sig till olika miljöer läggs vanligtvis motsvarande förstärkning till i kabeldesignprocessen eller så ändras kabelstrukturen för att möta olika behov. Fiberoptisk kabelförstärkning kan delas in i metallförstärkning och icke-metallisk förstärkning. De huvudsakliga metallförstärkningsdelarna är olika storlekar av ståltråd, aluminiumtejp etc., medan icke-metalliska förstärkningsdelar huvudsakligen är FRP, KFRP, vattentät tejp, aramid, bindgarn, glasfibergarn etc. På grund av metallförstärkningens höga hårdhet och hållfasthet används den huvudsakligen i bygg- och användningsmiljöer med höga krav på axiell spänning, såsom utomhusförläggning och rörledningar, direkt nedgrävning och andra tillfällen. Icke-metalliska förstärkningsdelar På grund av den stora variationen spelar icke-metalliska förstärkningsdelar olika roller. Eftersom icke-metallisk förstärkning är relativt mjuk och draghållfastheten är mindre än metallförstärkning, kan den användas inomhus, i byggnader, mellan golv eller fästas på metallförstärkta fiberoptiska kablar när det finns ett särskilt behov. För vissa speciella miljöer, såsom den gnagarbenägna miljön som nämns ovan, behövs speciella förstärkningar för att inte bara klara de axiella och laterala påfrestningarna som krävs, utan även ytterligare egenskaper, såsom motståndskraft mot gnagning. Denna artikel introducerar tillämpningen av glasfibergarn som förstärkning i RF-utdragskabel, rörfjärilskabel och gnagarsäker kabel.

3. Glasfibergarn och dess fördelar

Glasfiber är en ny typ av tekniskt material med utmärkta egenskaper som icke-brännbart, korrosionsbeständigt, hög temperatur, fuktabsorption, töjning och andra egenskaper, inom elektriska, mekaniska, kemiska och optiska egenskaper, så det används ofta inom olika industrier. Glasfibergarn kan delas in i två typer: tvinnat garn och tvinnat garn, som vanligtvis används för tillverkning av fiberoptiska kablar.

Ansökan

Glasfibergarn som förstärkning av fiberoptiska kablar har följande fördelar:

(1) I draghållfasthetskraven för tillfället utgör aramid draghållfasthetselement, ekonomiskt och genomförbart. Aramid är en ny högteknologisk syntetfiber med fördelarna ultrahög hållfasthet, hög modul och hög temperaturbeständighet. Priset på aramid har varit högt, vilket i sin tur också direkt påverkar kostnaden för fiberoptisk kabel. Glasfibergarn är ungefär 1/20 av aramid i pris, och de andra prestandaindikatorerna skiljer sig inte mycket från aramid, så glasfibergarn kan användas som ersättning för aramid, och ekonomin är bättre. Prestandajämförelsen mellan aramid och glasfibergarn visas i tabellen nedan.

Tabelljämförelse av prestandan hos aramid- och glasfibergarn

(2) Glasfibergarn är giftfritt och ofarligt, icke-brandfarligt, korrosionsbeständigt, högtemperaturbeständigt, låg töjning, kemiskt stabilt och uppfyller prestandakraven för optiska kablar, såsom RoHS. Glasfibergarnet har också bättre slit- och korrosionsbeständighet, värmebeständighet och isoleringsegenskaper. Det säkerställer att fiberoptiska kabeln kan fungera normalt i höga eller låga temperaturer och kan anpassa sig till mer krävande miljöer. Isoleringsegenskaperna skyddar fiberoptiska kabeln från blixtnedslag eller andra elektromagnetiska störningar och kan användas i stor utsträckning i hel dielektrisk fiberoptisk kabel.

(3) Glasfibergarnfylld fiberoptisk kabel kan göra kabelstrukturen kompakt och öka kabelns draghållfasthet och tryckhållfasthet.

(4) Vattenblockerande glasfibergarn är ett av de bästa sätten att blockera vatten i fiberoptiska kablar. Den vattenblockerande effekten av vattenblockerande glasfibergarn är bättre än den hos vattenblockerande aramid, som har en absorptionssvällningshastighet på 160 %, medan den vattenblockerande glasfibergarn har en absorptionssvällningshastighet på 200 %. Om mängden glasfibergarn ökas blir den vattenblockerande effekten ännu mer framträdande. Det är en torr vattenblockerande struktur, och det finns inget behov av att torka av oljepasta under skarvningsprocessen, vilket är mer bekvämt för konstruktionen och mer i linje med miljökraven.

(5) Glasfibergarn som förstärkningsstruktur för fiberoptisk kabel har god flexibilitet, vilket kan eliminera nackdelarna med fiberoptisk kabel som är för styv och inte lätt att böja på grund av förstärkningen, vilket ger bekvämlighet för alla aspekter av produktion och installation. Det har liten effekt på fiberoptisk kabels böjningsprestanda, och böjningsradien kan vara upp till 10 gånger kabelns ytterdiameter, vilket är mer lämpligt för komplexa läggningsmiljöer.

(6) Glasfibergarnets densitet är 2,5 g/cm3, vilket gör att fiberoptiska kabeln med glasfibergarn som förstärkning är lätt, vilket minskar transportkostnaderna.

(7) Glasfibergarn har också goda egenskaper mot gnagare. I många fält och bergsområden i Kina är vegetationen lämplig för gnagare att överleva, och den unika lukten i plasthöljet i fiberoptiska kablar lockar lätt gnagare att gnaga på, så kommunikationskabeln drabbas ofta av gnagarbett i vissa fall och påverkar kommunikationskvaliteten, och i allvarliga fall kan det till och med leda till att stamnätets kommunikationsnät avbryts och orsakar betydande förluster för samhället. För- och nackdelarna med konventionella gnagartätningsmetoder och gnagartätning med glasfibergarn jämförs i följande tabell.

6. Slutsats

Sammanfattningsvis har glasfibergarn inte bara utmärkt prestanda, utan också lågt pris, vilket är bundet till att bli en alltmer använd fiberoptisk kabelförstärkning, minska produktionskostnaderna för fiberoptiska kabeltillverkare och bättre möta de olika behoven hos inhemska och utländska kunder.


Publiceringstid: 9 juli 2022