ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის (OFC) დიზაინში სწორი ნედლეულის შერჩევა უმნიშვნელოვანესია. სხვადასხვა საოპერაციო გარემო, როგორიცაა უკიდურესი სიცივე, მაღალი ტემპერატურა, ტენიანობა, გარე მონტაჟი, უწყვეტი მოხრა ან ხშირი მოძრაობა, ოპტიკურ კაბელზე მრავალფეროვან მოთხოვნებს აკისრებს. აქ ჩვენ შევაჯამებთ ინდუსტრიაში ხშირად გამოყენებულ რამდენიმე ძირითად მასალას, გავაანალიზებთ მათ მუშაობის მახასიათებლებს და პრაქტიკულ გამოყენებას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის დიზაინისა და მასალის შერჩევის ოპტიმიზაციაში.
1. PBT (პოლიბუტილენ ტერეფტალატი) — ყველაზე გავრცელებული მასალა ფხვიერი მილებისთვის
PBTოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების ფხვიერი მილებისთვის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული მასალაა. ჩვეულებრივი კაბელის პლასტმასი დაბალ ტემპერატურაზე მყიფე ხდება და მაღალ ტემპერატურაზე რბილდება. მოდიფიცირებული PBT, მაგალითად, მოქნილი ჯაჭვის სეგმენტებით, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაბალ ტემპერატურაზე დარტყმისადმი მდგრადობას და შეუძლია დააკმაყოფილოს მოთხოვნები -40°C-მდე. გარდა ამისა, PBT გთავაზობთ შესანიშნავ სიმყარეს და განზომილებიან სტაბილურობას მაღალ ტემპერატურაზე, რაც უზრუნველყოფს ბოჭკოების საიმედო დაცვას თერმული დატვირთვის ქვეშ. მისი დაბალანსებული მუშაობა, გონივრული ფასი და მრავალფეროვნება მას ტიპურ არჩევნად აქცევს გარე საკომუნიკაციო კაბელებისთვის, გრძელი დისტანციის კაბელებისთვის და ADSS კაბელის სტრუქტურებისთვის.
2. PP (პოლიპროპილენი) — მაღალი დაბალტემპერატურული სიმტკიცე და ჰიდროლიზისადმი მდგრადობა
ოპტიკური კაბელების მასალებში პოლიპროპილენმა (PP) ყურადღება მიიპყრო მისი შესანიშნავი დაბალტემპერატურული სიმტკიცის გამო, რომელიც ხელს უშლის ბზარების წარმოქმნას უკიდურესად ცივ პირობებში. მისი ჰიდროლიზის წინააღმდეგობა ასევე აღემატება PBT-ს, რაც მას შესაფერისს ხდის ნოტიო ან წყლით მდიდარ გარემოში გამოსაყენებლად. თუმცა, PP-ს PBT-სთან შედარებით ოდნავ დაბალი მოდული და სიმტკიცე აქვს, ამიტომ მისი გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ კაბელის სპეციფიკური სტრუქტურა. მაგალითად, მსუბუქი კაბელების, შიდა-გარე ჰიბრიდული კაბელების ან ფხვიერი მილისებრი სტრუქტურების შემთხვევაში, რომლებიც უფრო მეტ მოქნილობას მოითხოვენ, ალტერნატივად შეიძლება PP იყოს გამოყენებული.
3. LSZH (დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენური გამოსხივება) — კაბელის გარსის ძირითადი ეკოლოგიურად სუფთა მასალა
LSZHეს არის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ეკოლოგიურად სუფთა კაბელის გარსის მასალა. სპეციალიზებული პოლიმერული სისტემებისა და შემავსებელი ტექნოლოგიების მეშვეობით მიღწეული მაღალი ხარისხის LSZH ფორმულირებები აკმაყოფილებს -40°C დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების მოთხოვნებს და ინარჩუნებს ხანგრძლივ გამოყენებას 85°C ტემპერატურაზე. ხანძრის შემთხვევაში, LSZH გამოყოფს დაბალ კვამლს და არ შეიცავს ჰალოგენურ აირებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის შიდა კაბელების, მონაცემთა ცენტრის კაბელების და საზოგადოებრივი დაწესებულებების გაყვანილობის უსაფრთხოებას. ის ასევე უზრუნველყოფს შესანიშნავ წინააღმდეგობას გარემო ფაქტორების ზემოქმედებისგან გამოწვეული ბზარების და ქიმიური კოროზიის მიმართ, რაც მას მრავალმხრივ არჩევნად აქცევს როგორც შიდა, ასევე გარე კაბელების გარსისთვის.
4. TPU (თერმოპლასტიკური პოლიურეთანი) — დაბალი ტემპერატურის მოქნილობისა და ცვეთამედეგობის „მეფე“
TPU ცნობილია თავისი მოქნილობითა და სიმტკიცით უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზე. PVC-სგან განსხვავებით, TPU ინარჩუნებს მაღალ დრეკადობას და არ იბზარება. მას ასევე ახასიათებს ცვეთასთან, ზეთის და რღვევისადმი განსაკუთრებული მდგრადობა, რაც მას იდეალურს ხდის კაბელების გადასატანად, მათ შორის, ჯაჭვის კაბელების, სატრანსპორტო კაბელების, სამთო კაბელების, რობოტული კაბელების და სამრეწველო ავტომატიზაციის აპლიკაციებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ TPU-ს მაღალი ტემპერატურისა და ჰიდროლიზისადმი მდგრადობა დამოკიდებულია კონკრეტულ კლასზე, ამიტომ მაღალი ხარისხის ფორმულირებების შერჩევა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.
5. PVC (პოლივინილქლორიდი) — კაბელის საფარის ეკონომიური არჩევანი დაბალი ტემპერატურის შეზღუდვებით
PVC კვლავ გამოიყენება გარკვეული ოპტიკური კაბელებისთვის მისი დაბალი ღირებულებისა და მარტივი დამუშავების გამო. თუმცა, სტანდარტული PVC მაგრდება და შეიძლება -10°C-ზე დაბზარული იყოს, რაც მას უვარგისს ხდის ექსტრემალური სიცივის პირობებში გამოსაყენებლად. დაბალი ტემპერატურის ან სიცივისადმი მდგრადი PVC პლასტიფიკატორების საშუალებით ამცირებს მინის გადასვლის ტემპერატურას, მაგრამ ამან შეიძლება შეამციროს მექანიკური სიმტკიცე და დაბერებისადმი მდგრადობა. ამიტომ, PVC უფრო შესაფერისია შედარებით სტაბილურ გარემოში ხარჯებთან დაკავშირებული პროექტებისთვის, როგორიცაა სტანდარტული დახურული მონტაჟი ან დროებითი კაბელების დაყენება.
6. TPV (თერმოპლასტიკური ვულკანიზატი) — რეზინის ელასტიურობისა და პლასტმასის დამუშავებადობის შერწყმა
TPV აერთიანებს რეზინის ელასტიურობას პლასტმასის დამუშავების უნართან. ის გამოირჩევა მაღალი და დაბალი ტემპერატურისადმი შესანიშნავ მდგრადობით, ასევე ამინდისა და ოზონის მიმართ განსაკუთრებული მდგრადობით. TPV-ის მოქნილობა და გამძლეობა მას გარე ოპტიკური კაბელების, საავტომობილო გაყვანილობისა და მოქნილი კაბელების დასამზადებლად შესაფერისს ხდის. როგორც მასალა, TPV აბალანსებს TPU-სა და PVC-ს მახასიათებლებს, რაც უზრუნველყოფს შესანიშნავ სტრუქტურულ მოქნილობას და გარემოსდაცვით მდგრადობას.
7. XLPE (ჯვარედინად დაკავშირებული პოლიეთილენი) — მაღალი ტემპერატურის საიზოლაციო მასალა ოპტიკური და დენის კაბელებისთვის
XLPEჯვარედინი შეერთების გზით, ის ზრდის სითბოს წინააღმდეგობას და შეუძლია უწყვეტად იმუშაოს 90°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე. ის ასევე უზრუნველყოფს უმაღლეს მექანიკურ სიმტკიცეს და დაძაბულობისადმი მდგრადობას. მიუხედავად იმისა, რომ XLPE უფრო ხშირად გამოიყენება დენის კაბელის იზოლაციისთვის (მაგ., 1kV–35kV), ის ზოგჯერ გამოიყენება ოპტიკურ კაბელებში გამაგრების ან მაღალი ტემპერატურის გამოყენებისთვის. მისი თერმული და მექანიკური თვისებები მას შესაფერისს ხდის სპეციალიზებული ოპტიკური კაბელებისთვის მკაცრ გარემოში.
ოპტიკური კაბელის გარსის მასალების შერჩევა - გამოყენების სცენარები მნიშვნელოვანია
სწორი ოპტიკური კაბელის მასალების შერჩევა მოითხოვს არა მხოლოდ ტექნიკური მონაცემების განხილვას; ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული გამოყენების ფაქტობრივი სცენარები:
ფიქსირებული მონტაჟი (გარე, საჰაერო, საჰაერო): LSZH, TPV, XLPE
გადაადგილების აპლიკაციები (ჯაჭვები, რობოტიკა, სატრანსპორტო საშუალებები, სამთო მოპოვება): TPU
უკიდურესი სიცივე (-40°C ან უფრო დაბალი): მოდიფიცირებული PBT, PP, TPU
შიდა კაბელები, სტანდარტული გამოყენება, ხარჯებისადმი მგრძნობიარე პროექტები: PVC (რეკომენდებულია მხოლოდ კონკრეტულ პირობებში)
ოპტიკური კაბელის მასალებისთვის „ერთიანი“ გადაწყვეტა არ არსებობს. არჩევანი უნდა ეფუძნებოდეს კაბელის სტრუქტურის, მონტაჟის პირობების, ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი საიმედოობის ყოვლისმომცველ შეფასებას.
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 20 ნოემბერი
