ოპტიკურ კაბელებში გამოყენებული ნედლეულის ძირითადი თვისებები და მოთხოვნები

ტექნოლოგიური პრესა

ოპტიკურ კაბელებში გამოყენებული ნედლეულის ძირითადი თვისებები და მოთხოვნები

მრავალწლიანი განვითარების შემდეგ, ოპტიკური კაბელების წარმოების ტექნოლოგია ძალიან მომწიფდა. დიდი ინფორმაციის ტევადობისა და კარგი გადაცემის მახასიათებლების გარდა, ოპტიკურ კაბელებს ასევე უნდა ჰქონდეთ მცირე ზომისა და მსუბუქი წონის უპირატესობები. ოპტიკური კაბელის ეს მახასიათებლები მჭიდრო კავშირშია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის მუშაობასთან, ოპტიკური კაბელის სტრუქტურულ დიზაინთან და წარმოების პროცესთან, ასევე მჭიდრო კავშირშია ოპტიკური კაბელის შემადგენელ სხვადასხვა მასალებთან და თვისებებთან.

ოპტიკური ბოჭკოების გარდა, ოპტიკური კაბელების ძირითადი ნედლეული მოიცავს სამ კატეგორიას:

1. პოლიმერული მასალა: მკვრივი მილის მასალა, PBT ფხვიერი მილის მასალა, PE გარსის მასალა, PVC გარსის მასალა, შემავსებელი მალამო, წყლის დამბლოკავი ლენტი, პოლიესტერის ლენტი

2. კომპოზიტური მასალა: ალუმინ-პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი, ფოლად-პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი

3. ლითონის მასალა: ფოლადის მავთული
დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოპტიკური კაბელის ძირითადი ნედლეულის მახასიათებლებზე და შესაძლო პრობლემებზე, ვიმედოვნებთ, რომ ეს სასარგებლო იქნება ოპტიკური კაბელის მწარმოებლებისთვის.

1. მჭიდრო მილის მასალა

ადრეული მჭიდრო მილების მასალების უმეტესობა ნეილონს იყენებდა. უპირატესობა ის არის, რომ მას გარკვეული სიმტკიცე და ცვეთამედეგობა აქვს. ნაკლი ის არის, რომ პროცესის შესრულება დაბალია, დამუშავების ტემპერატურა ვიწროა, მისი კონტროლი რთულია და ღირებულება მაღალია. ამჟამად, უფრო და უფრო მეტი მაღალი ხარისხის და იაფი ახალი მასალა არსებობს, როგორიცაა მოდიფიცირებული PVC, ელასტომერები და ა.შ. განვითარების თვალსაზრისით, ცეცხლგამძლე და ჰალოგენისგან თავისუფალი მასალები მჭიდრო მილების მასალების გარდაუვალი ტენდენციაა. ოპტიკური კაბელების მწარმოებლებმა ამას ყურადღება უნდა მიაქციონ.

2. PBT ფხვიერი მილის მასალა

PBT ფართოდ გამოიყენება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ფხვიერი მილების მასალაში მისი შესანიშნავი მექანიკური თვისებებისა და ქიმიური მდგრადობის გამო. მისი მრავალი თვისება მჭიდრო კავშირშია მოლეკულურ წონასთან. როდესაც მოლეკულური წონა საკმარისად დიდია, დაჭიმვის სიმტკიცე, მოხრის სიმტკიცე და დარტყმის სიმტკიცე მაღალია. ფაქტობრივი წარმოებისა და გამოყენებისას ყურადღება უნდა მიექცეს კაბელის გაყვანილობის დროს დაჭიმულობის კონტროლს.

3. შემავსებელი მალამო

ოპტიკური ბოჭკო უკიდურესად მგრძნობიარეა OH–-ის მიმართ. წყალი და ტენიანობა აფართოებს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ზედაპირის მიკრობზარებს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ბოჭკოს სიმტკიცეს. ტენიანობასა და ლითონის მასალას შორის ქიმიური რეაქციის შედეგად წარმოქმნილი წყალბადი გამოიწვევს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ბოჭკოს წყალბადის დაკარგვას და გავლენას მოახდენს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ხარისხზე. ამიტომ, წყალბადის გამოყოფა მალამოს მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია.

4. წყლის დამცავი ლენტი

წყლის დამბლოკავი ლენტი იყენებს წებოვან ნივთიერებას წყლის შთამნთქმელი ფისის დასამაგრებლად უქსოვი ქსოვილის ორ ფენას შორის. როდესაც წყალი შეაღწევს ოპტიკური კაბელის შიგნით, წყლის შთამნთქმელი ფისი სწრაფად შეიწოვს წყალს და ფართოვდება, ავსებს ოპტიკური კაბელის ნაპრალებს, რითაც ხელს უშლის წყლის გრძივ და რადიალურ ნაკადს კაბელში. კარგი წყალგამძლეობისა და ქიმიური სტაბილურობის გარდა, შეშუპების სიმაღლე და წყლის შთანთქმის სიჩქარე დროის ერთეულზე წყლის დამბლოკავი ლენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებია.

5. ფოლადის პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი და ალუმინის პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი

ოპტიკურ კაბელში არსებული ფოლადის პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი და ალუმინის პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი, როგორც წესი, გრძივად არის შემოხვეული გოფრირებული ფირფიტით და ქმნის მთლიან გარსს PE გარე გარსთან ერთად. ფოლადის ლენტის/ალუმინის ფოლგისა და პლასტმასის აპკის აქერცვლის სიმტკიცე, კომპოზიტურ ლენტებს შორის თერმული დალუქვის სიმტკიცე და კომპოზიტურ ლენტსა და PE გარე გარსს შორის შეერთების სიმტკიცე დიდ გავლენას ახდენს ოპტიკური კაბელის მთლიან მუშაობაზე. ცხიმთან თავსებადობა ასევე მნიშვნელოვანია და ლითონის კომპოზიტური ლენტის გარეგნობა უნდა იყოს ბრტყელი, სუფთა, ნაკაწრებისა და მექანიკური დაზიანების გარეშე. გარდა ამისა, რადგან ლითონის პლასტმასის კომპოზიტური ლენტი წარმოების დროს გრძივად უნდა იყოს შემოხვეული ზომის შტამპში, სისქის ერთგვაროვნება და მექანიკური სიმტკიცე უფრო მნიშვნელოვანია ოპტიკური კაბელის მწარმოებლისთვის.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 19 ოქტომბერი