CN108646368A - 全介质自承式微束管adss光缆 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层和外护套,其特征在于:所述光纤束微束管包括光纤束和包覆所述光纤束的微束管,所述微束管为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管;所述微束管内的光纤束之间填充有全干式阻水材料。本发明的全介质自承式微束管ADSS光缆,光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量,光缆接续时间能够缩短50%以上,具有尺寸小、易开剥、易分离、重量小、全截面不渗水的特点。
Description
技术领域
本发明属于通信光缆制造技术领域,具体涉及一种全介质自承式微束管ADSS光缆。
背景技术
智慧城市是充分利用现代信息通信技术,汇聚人的智慧,赋予物以智能,使汇集智慧的人和具备智能的物互存互动、互补互促,以实现经济社会活动最优化的城市发展新模式和新形态。随着智慧城市规模建设的需求背景,智慧城市的技术架构涵盖了感知层、网络层和应用层,感知层大量采集节点的数据传输需求需要有高速、宽带、融合、无线的网络层来满足,对接入光缆网的规划和部署提出了新的需求。
随着光通信网络的迅猛发展,宽带业务的不断增加,FTTH(光纤到户)和FTTD(光纤到桌面)的逐步实现,在光缆施工过程中往往没有预留光通信的线路来实现光通信建设,如果增加新的管道、杆塔线路的方案,势必会使建设成本的增加,所以利用现有的管道、杆塔来实现附加的光缆敷设,来降低敷设成本,为此,全介质自承式微束管ADSS光缆(简称ADSS光缆)在光通信行业中成为一个新生命的光缆,该光缆具有尺寸小、重量轻、耐夹持、摩擦系数低等优点,适合在现有架空和管道线路中的引入。
如图1、2所示为传统的全介质自承式微束管ADSS光缆,缆芯有如图1所示的层绞式结构和如图2所示的中心管式结构,两种光缆的共同特性是外径大、重量大,受到外界环境风速及覆冰的负载也会增大,光缆施工综合成本高。
另一方面,传统的全介质自承式微束管ADSS光缆,绝大部分使用填充油膏的方式做防水处理,填充油膏的光缆接续时需要进行清理,则必须使用清洁剂对缆芯及光纤进行清洗,尤其是在室内作业时,该过程既耗费时间又污染环境;且,光缆生产过程中填充油膏工艺不易控制,容易起泡。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种全介质自承式微束管ADSS光缆,光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量,光缆接续时间能够缩短50%以上,具有尺寸小、易开剥、易分离、重量小、全截面不渗水的特点。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层和外护套,其特征在于:所述光纤束微束管包括光纤束和包覆所述光纤束的微束管,所述微束管为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管;所述微束管内的光纤束之间填充有全干式阻水材料;按照重量份数计,光纤束之间填充的全干式阻水材料的配方中包括:
聚对苯二甲酸乙二酯 40~60份;
吸水树脂 30~55份;
膨胀剂 0.8~1.6份;
将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入粉碎机中,获得阻水粉末;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水粉末填充所述微束管。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述阻水带层内设有多个光纤束微束管,所述阻水带层内的光纤束微束管之间填充有全干式阻水材料;按照重量份数计,光纤束微束管之间填充的全干式阻水材料的配方中包括:
使用偶联剂处理碳纤维表面获得偶联碳纤维;
将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂、偶联碳纤维和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入挤出机中,获得阻水绳;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水绳填充所述阻水带层。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述阻水带层包括聚酯纱层和附着在聚酯纱层上的吸水树脂颗粒。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述阻水带层外包覆有内护套,所述内护套为热塑性聚酯弹性体为热塑性聚酯弹性体材料制成的内护套,所述外护套为聚乙烯外护套或者阻燃聚乙烯外护套。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述热塑性聚酯弹性体材料为芳香族二羧酸和长链脂肪族二醇的线型嵌段共聚物。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述内护套中内嵌有撕裂绳。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述外护套中内嵌有加强件。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述内护套内的整体能够从外护套中取出。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述所述加强件为阻水型非金属加强件或者复合型阻水包带。
本发明一个较佳实施例中,进一步包括所述阻水型非金属加强件为阻水型芳纶纤维纱。
其一、本发明的全介质自承式微束管ADSS光缆,光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量,光缆接续时间能够缩短50%以上,具有尺寸小、易开剥、易分离、重量小、全截面不渗水的特点,光缆耐温要求达-30℃~+70℃,允许压扁力达1200N/10cm,允许拉伸力达1300N,渗水性能满足TEC60794-1-2-F5B全截面不渗水。
其二、热塑性聚酯弹性体材料能够制成超薄壁厚的微束管,并且具有较好的开剥性、良好的耐热性能,确保光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量;另一方面,热塑性聚酯弹性体材料微束管与聚乙烯材料接触时不会产生粘连现象,使得微束管能够从外护套中取出。
其三、微束管内的光纤束之间填充全干式阻水粉末,相较于传统的油膏,填充全干式阻水粉末,一方面能够减少光缆接续时工人的清洁工作,缩短接续时间,开剥后具有更干净的光纤表面,光纤的熔接质量更好;另一方面,全干式阻水材料中聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂的选型和特定配比使得最终获得的阻水粉末在使得光缆渗水性能满足TEC60794-1-2-F5B全截面不渗水,同时在没有粘性介质情况下,能够确保光纤和微束管之间的耦合力值,保证光缆坡度或垂直布防时光纤余长的稳定和均匀。
其四、微束管内填充特定选型和配比的全干式阻水粉末,由于阻水粉末对光纤的张力作用小,使得相同光纤束的情况下微束管的尺寸可以做到更小,进一步促进光缆整体外径的减小、整体重量的减轻。
附图说明
图1是现有技术中第一种全介质自承式ADSS光缆的结构示意图;
图2是现有技术中第二种全介质自承式ADSS光缆的结构示意图;
图3是本发明优选实施例中全介质自承式微束管ADSS光缆的结构示意图。
其中:2-光纤,4-微束管,6-阻水带层,8-阻水绳,10-内护套,12-外护套,14-加强件,16-撕裂绳。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
本实施例公开了一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层6、内护套10和外护套12,上述阻水带层6内包覆有多个光纤束微束管,所述阻水带层6内的光纤束微束管之间填充有全干式阻水材料,每个光纤束微束管均包括光纤束和包覆上述光纤束的微束管4,内护套10中内嵌有撕裂绳16,外护套12中内嵌有加强件14;四十八芯及四十八芯一下光缆使用阻水型非金属加强件,保证光缆能承受高要求的机械性能和环境性能,另一方面,考虑光缆室内外两用,选用阻水型芳纶纤维纱作为加强件,既能满足光缆的柔软性能,又能起到较好的抗拉性能;四十八芯~一百四十四芯光缆使用复合型阻水包带作为加强件。
上述微束管4为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管,上述内护套为热塑性聚酯弹性体材料制成的内护套,上述外护套为聚乙烯外护套。
上述微束管4内的光纤束之间填充有粉末状全干式阻水材料(以下简称粉状阻水材料),上述阻水带层6内的光单元之间填充有绳状全干式阻水材料(以下简称绳状阻水材料。
实施例一
按照以下表1给出的配比制备粉末状全干式阻水材料和绳状全干式阻水材料:
表1
组份 | 粉状阻水材料 | 绳状阻水材料 |
聚对苯二甲酸乙二酯 | 40 | 40 |
吸水树脂 | 55 | 55 |
膨胀剂 | 1.6 | 1.6 |
碳纤维 | 0 | 3 |
偶联剂 | 0 | 0.02 |
粉状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入粉碎机中,获得阻水粉末;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水粉末填充所述微束管。
绳状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂、偶联碳纤维和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入挤出机中,获得阻水绳;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水绳填充所述阻水带层。
实施例二
按照以下表2给出的配比制备粉末状全干式阻水材料和绳状全干式阻水材料:
表2
组份 | 粉状阻水材料 | 绳状阻水材料 |
聚对苯二甲酸乙二酯 | 60 | 60 |
吸水树脂 | 30 | 30 |
膨胀剂 | 0.8 | 0.8 |
碳纤维 | 0 | 5 |
偶联剂 | 0 | 0.10 |
粉状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入粉碎机中,获得阻水粉末;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水粉末填充所述微束管。
绳状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂、偶联碳纤维和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入挤出机中,获得阻水绳;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水绳填充所述阻水带层。
实施例三
按照以下表3给出的配比制备粉末状全干式阻水材料和绳状全干式阻水材料:
表3
组份 | 粉状阻水材料 | 绳状阻水材料 |
聚对苯二甲酸乙二酯 | 50 | 50 |
吸水树脂 | 42 | 42 |
膨胀剂 | 1.2 | 1.2 |
碳纤维 | 0 | 4 |
偶联剂 | 0 | 0.06 |
粉状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入粉碎机中,获得阻水粉末;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水粉末填充所述微束管。
绳状阻水材料的制备:将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂、偶联碳纤维和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入挤出机中,获得阻水绳;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水绳填充所述阻水带层。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
Claims (10)
1.一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层和外护套,其特征在于:所述光纤束微束管包括光纤束和包覆所述光纤束的微束管,所述微束管为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管;所述微束管内的光纤束之间填充有全干式阻水材料;按照重量份数计,光纤束之间填充的全干式阻水材料的配方中包括:
聚对苯二甲酸乙二酯 40~60份;
吸水树脂 30~55份;
膨胀剂 0.8~1.6份;
将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入粉碎机中,获得阻水粉末;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水粉末填充所述微束管。
2.如权利要求1所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述阻水带层内设有多个光纤束微束管,所述阻水带层内的光纤束微束管之间填充有全干式阻水材料;按照重量份数计,光纤束微束管之间填充的全干式阻水材料的配方中包括:
使用偶联剂处理碳纤维表面获得偶联碳纤维;
将以上重量份数的聚对苯二甲酸乙二酯、吸水树脂、偶联碳纤维和膨胀剂投入混合机中,将混合均匀的物料投入挤出机中,获得阻水绳;制备全介质自承式微束管ADSS光缆时,使用阻水绳填充所述阻水带层。
3.如权利要求2所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述阻水带层包括聚酯纱层和附着在聚酯纱层上的吸水树脂颗粒。
4.如权利要求1所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述阻水带层外包覆有内护套,所述内护套为热塑性聚酯弹性体为热塑性聚酯弹性体材料制成的内护套,所述外护套为聚乙烯外护套或者阻燃聚乙烯外护套。
5.如权利要求1或4所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述热塑性聚酯弹性体材料为芳香族二羧酸和长链脂肪族二醇的线型嵌段共聚物。
6.如权利要求4所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述内护套中内嵌有撕裂绳。
7.如权利要求1所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述外护套中内嵌有加强件。
8.如权利要求4所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述内护套内的整体能够从外护套中取出。
9.如权利要求7所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述所述加强件为阻水型非金属加强件或者复合型阻水包带。
10.如权利要求9所述的全介质自承式微束管ADSS光缆,其特征在于:所述阻水型非金属加强件为阻水型芳纶纤维纱。
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