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光纜余長的形成過程

時間:2017-06-22來源:未知 作者:輝澎 點擊:
內容提要: 隨著光纜的長期發展,光纜生產工藝已十分成熟,各種資料主要是在探討十分前沿的光通信系統的研究,在現階段對傳統光纜生產基礎工藝的文章較少。
  

  隨著光纜的長期發展,光纜生產工藝已十分成熟,各種資料主要是在探討十分前沿的光通信系統的研究,在現階段對傳統光纜生產基礎工藝的文章較少。本文將討論常規光纜最重要的工藝參數——光纜余長來。光纜余長是光纜生產過程中最關鍵的工藝參數,也是影響因素最多的工藝參數,是確定光纜各種性能的重要工藝指標。

  光纜余長的形成過程是怎樣的呢?

  光纜余長形成主要來源于二次被覆和成纜工序,它們一起決定了光纜余長的大小。而二次被覆工序是光纜余長和余長調節的最重要工序,它可以通過調節其他工藝參數來達到調節余長的目的。圖1ROSENDAHL二次被覆機,用它來討論二次被覆中光纜余長的形成過程。

  光纖從放線架以一定放線張力下放出,通過油槍進入主機擠出系統,再通過熱水槽冷卻進入輪牽,在這個過程中光纖是以直線運動。由于光纖油膏有觸變性在受到剪切力的情況下化學鍵斷裂,纖膏粘度降低,具有很好的流動性,光纖在熱水槽段是被拉直,沒有形成余長或是說形成了負余長。由于光纖在受力時有一定的拉伸量(一般<1%),另一方面光纖在輪牽時光纖靠近束管的內側面,相對束管長于光纖為負余長。在冷水槽段是形成余長的主要階段,由于束管在冷卻時有很大的收縮而形成余長,抵消前面的負余長而形成要求的余長。

  層絞式光纜絞合也形成一定的余長,束管相對光纜來說長。給光纖足夠拉伸窗口。其束管相對光纜長度有下面公式計算可得:

  L=1000/cosα(1)

  其中L為每公里纜光纜束管的長度m,α為光纜成纜的絞合角。

  tgα=π(φ1+φ2)/W(2)

  φ1為加強件直徑,φ2為束管直徑,W為成纜節距。

  從上面兩式可以看出,每公里光纜實際束管長度比光纜長度長一些,長的部分可以用來提供部分余長,加上二套形成的余長,兩者共同組成了光纜的所有余長,為光纜提供了足夠的拉伸窗口。

  對于中心束管式光纜由于沒有成纜部分的余長,在二次套塑時余長要大一些。為光纜提供了足夠的拉伸窗口。因此對于不同用途的光纜設定相應的束管余長。

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