CN113820813A - 一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元 - Google Patents
一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元 Download PDFInfo
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Abstract
本申请提供一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元。涨紧机构安装在内部单元中内部筒体的两个端部,包括涨紧环、多个与内部筒体中的多个瓣体一一对应的IU连接块,以及调节装置,通过任一IU连接块与对应的目标瓣体的端部紧固连接,IU连接块通过调节装置固定在涨紧环的内壁上,并在调节装置的调节下沿涨紧环的径向方向靠近涨紧环的内壁,同时带动目标瓣体与绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。如此,涨紧机构主要依靠调节装置刚性调节IU连接块的位置来实现内部筒体的涨紧,不易失效,可靠性较高。
Description
技术领域
本申请涉及海底通信技术领域,特别涉及一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元。
背景技术
海底光缆系统是海底通信业务中的重要通信方式,包括多个海底设备(比如海底光缆分支器(BU)、海底光缆中继器(RPT)和光功率均衡器(OEQ)等),每个海底设备由外至内依次包括外部筒体、绝缘筒体和内部单元(IU),其中,内部单元包括内部筒体和涨紧机构,内部筒体用于集成光电元器件,外部筒体用于抵抗外部海水压力以及保护内部单元,绝缘筒体用于实现外部筒体和内部筒体之间的绝缘隔离,由于海底设备中有绝缘要求,内部筒体与外部筒体并不能直接金属连接固定,因此需要采用涨紧机构,以将内部筒体和绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。
目前,常用的一种内部单元的具体结构示意图如图1所示,内部筒体为两瓣式,两个分瓣式筒体相接触的一侧通过铰链活动连接,两个分瓣式筒体相接触的另一侧设置涨紧机构,涨紧机构主要包括楔形条、底座、连接件、滑块和弹性体,工作时通过连接件牵引滑块沿底座滑动,使得弹性体顶起楔形条,进而使得内部筒体和绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。
上述涨紧机构在使用时主要通过滑块的滑动来驱动弹性体变形,同时依靠弹性体变形时的弹性来实现内部筒体的涨紧,结构较为复杂,且失效因素较多,可靠性较低。
发明内容
现有的涨紧机构存在失效因素较多,可靠性较低的问题。为了解决这一问题,本申请实施例提供一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元,具体地,本申请公开了以下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供一种用于海底光缆系统的涨紧机构,应用于内部单元,在所述内部单元中内部筒体的两个端部均固定有所述涨紧机构,所述内部筒体为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体;
所述涨紧机构包括涨紧环、多个IU连接块和调节装置,多个IU连接块与多个瓣体一一对应;
所述IU连接块通过所述调节装置固定在所述涨紧环的内壁上,所述调节装置用于沿所述涨紧环的径向方向调节所述IU连接块与所述涨紧环的内壁的距离,所述IU连接块还与对应的目标瓣体的端部紧固连接,所述IU连接块用于在沿径向方向靠近所述涨紧环的内壁时,带动所述目标瓣体与绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。
本申请实施例提供的涨紧机构,安装在内部筒体的两个端部,包括涨紧环、多个与内部筒体中的多个瓣体一一对应的IU连接块,以及调节装置,通过任一IU连接块与对应的目标瓣体的端部紧固连接,IU连接块通过调节装置固定在涨紧环的内壁上,并在调节装置的调节下沿涨紧环的径向方向靠近涨紧环的内壁,同时带动目标瓣体与绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。如此,涨紧机构主要依靠调节装置刚性调节IU连接块的位置来实现内部筒体的涨紧,不易失效,可靠性较高。
在一种可实现方式中,所述IU连接块包括第一连接部和与所述第一连接部固定连接的第二连接部;
所述第一连接部通过所述调节装置固定在所述涨紧环的内壁上,所述第二连接部紧固连接在所述目标瓣体的端部。
如此,将IU连接块分为第一连接部和第二连接部,第一连接部与涨紧环的内壁连接,第二连接部与目标瓣体的端部连接,使得IU连接块的结构可以较为灵活,适配性更强。
在一种可实现方式中,所述第一连接部与所述第二连接部之间为直角连接。
在一种可实现方式中,所述目标瓣体的端部开设有凹槽,所述凹槽的尺寸与所述目标瓣体的壁厚以及所述目标瓣体对应的第二连接部的尺寸相匹配。
在一种可实现方式中,所述第二连接部上开设有第一螺栓通孔,所述凹槽的内壁上开设有与所述第一螺栓通孔的位置相对应的第一盲孔,所述第一螺栓通孔和所述第一盲孔均与固定螺栓螺纹连接,所述固定螺栓用于连接所述第二连接部与所述目标瓣体的端部。
在一种可实现方式中,所述调节装置为涨紧螺栓。
如此,调节装置采用涨紧螺栓,调节较为方便,使用也较为简单。
在一种可实现方式中,所述涨紧螺栓的数量为两个;
所述第一连接部上开设有两个第二螺栓通孔,两个第二螺栓通孔关于所述第一连接部的轴向对称轴对称,所述轴向对称轴平行于所述涨紧环的轴向方向,所述涨紧环的内壁上在与所述第二螺栓通孔相对应的位置开设有第二盲孔,所述第二螺栓通孔和所述第二盲孔均与对应的涨紧螺栓螺纹连接。
如此,采用两个涨紧螺栓,并且两个第二螺栓通孔对称设置,可以提高IU连接块的调节稳定性,进而使得与IU连接块对应的目标瓣体可以均匀且稳定地向外涨紧。
在一种可实现方式中,所述第一连接部为弧状结构,所述第一连接部的外径与所述涨紧环的内径相匹配,所述涨紧环的外径小于所述绝缘筒体的内径。
如此,采用弧状结构的第一连接部,且外径与涨紧环的内径相匹配,进一步增大了IU连接块与涨紧环内壁的可调节距离,防止形状不匹配造成的调节不稳定,进而使得整个内部筒体出现没有完全涨紧的情况。
在一种可实现方式中,所述涨紧机构还包括预固定螺栓,所述预固定螺栓用于预固定所述IU连接块;
在所述IU连接块上开设有第三螺栓通孔,所述第三螺栓通孔与所述预固定螺栓螺纹连接。
如此,采用预固定螺栓,可以在将内部筒体安装进外部筒体之前,预固定IU连接块,同时还能对IU连接块进行提前定位,使得整体内部单元在保持结构不会松散的情况下易于后续操作,在将内部筒体安装进外部筒体之后将预固定螺栓拆除,使得调节装置可以更好地进行涨紧调节。
第二方面,本申请实施例提供一种内部单元,应用于海底光缆系统中,所述内部单元包括内部筒体,以及分别固定在所述内部筒体的两个端部的如第一方面及第一方面各种实现方式中所述的涨紧机构,所述内部筒体为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体。
由以上技术方案可知,本申请实施例提供一种用于海底光缆系统的涨紧机构及内部单元,涨紧机构安装在内部筒体的两个端部,包括涨紧环、多个与内部筒体中的多个瓣体一一对应的IU连接块以及调节装置,通过任一IU连接块与对应的目标瓣体的端部紧固连接,IU连接块通过调节装置固定在涨紧环的内壁上,并在调节装置的调节下沿涨紧环的径向方向靠近涨紧环的内壁,同时带动目标瓣体与绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。
本申请实施例提供的用于海底光缆系统的涨紧机构,主要依靠调节装置刚性调节IU连接块的位置来实现内部筒体的涨紧,不易失效,可靠性较高。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为常用的一种内部单元的具体结构示意图;
图2为一种海底设备的整体结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种内部单元的整体结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种用于海底光缆系统的涨紧机构的整体结构示意图。
图中:1-内部单元,11-内部筒体,111-瓣体,1111-凹槽,12-涨紧机构,121-涨紧环,1211-第二盲孔,122-IU连接块,1221-第一连接部,1222-第二连接部,123-调节装置,124-预固定螺栓,2-绝缘筒体,3-外部筒体。
具体实施方式
本申请实施例中,海底光缆系统,是指由多条通信线缆构成的通信网络系统。系统中的通信线缆铺设于海底,因此可被称为海缆线路。海缆线路可以在端站间传输光通信信号,实现跨海区域通信功能。海缆系统可以实现长距离通信,例如,可以横跨上万公里的海洋完成数据通信。需要说明的是,本申请实施例中所述海缆光缆系统亦可以用于跨河、跨湖泊等相对较近距离的通信区域中。
海底光缆系统中通常包括多个海底设备,图2示例性示出了一种海底设备的整体结构示意图,如图2所示,海底设备由内至外依次包括内部单元1(IU)、绝缘筒体2和外部筒体3,内部单元1用于集成光电元器件,外部筒体3用于抵抗外部海水压力以及保护内部单元1,绝缘筒体2用于实现外部筒体3和内部单元1之间的绝缘隔离。
为了提供一种结构较为简单,且可靠性较高的涨紧机构,本申请实施例提供了一种用于海底光缆系统的涨紧机构,本申请实施例提供的涨紧机构应用于内部单元1,图3示例性示出了本申请实施例提供的一种内部单元的整体结构示意图,如图3所示,本申请实施例提供的内部单元1包括内部筒体11和涨紧机构12,内部筒体11为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体111,其中,每个瓣体111均具有一定厚度,多个瓣体111的形状和尺寸可以完全相同,并共同围成内部筒体11,涨紧机构12分别固定在内部筒体11的两个端部。
由于本申请实施例中内部筒体11两个端部的涨紧机构12结构相同,因此以其中任一涨紧机构12为例,对本申请实施例提供的涨紧机构12的具体结构进行说明。
图4示例性示出了本申请实施例提供的一种用于海底光缆系统的涨紧机构的整体结构示意图,如图4所示,本申请实施例提供的涨紧机构12具体包括涨紧环121、多个IU连接块122和调节装置123,多个IU连接块122与多个瓣体111(此部件在图3中示出,图4中未示出)一一对应。也就是说,IU连接块122的数量与瓣体111的数量相同,位置与对应的瓣体111的位置相对应。
IU连接块122通过调节装置123固定在涨紧环121的内壁上,调节装置123用于沿涨紧环121的径向方向调节IU连接块122与涨紧环121的内壁的距离,IU连接块122还与对应的目标瓣体的端部紧固连接,IU连接块122用于在沿径向方向靠近涨紧环121的内壁时,带动目标瓣体与绝缘筒体2共同涨紧在外部筒体3内部。
需要说明的是,目标瓣体为任一IU连接块122所对应的瓣体,与瓣体111属于相同部件,本申请实施例为了更加清楚地进行描述,因而将任一瓣体111作为目标瓣体,从而进行说明。
如此,本申请实施例提供的涨紧机构,主要依靠调节装置刚性调节IU连接块的位置来实现内部筒体的涨紧,不易失效,可靠性较高。
进一步地,如图4所示,本申请实施例提供的IU连接块122可以包括第一连接部1221和与第一连接部1221固定连接的第二连接部1222。
第一连接部1221通过调节装置123固定在涨紧环121的内壁上,第二连接部1222紧固连接在目标瓣体的端部。
如此,将IU连接块分为第一连接部和第二连接部,第一连接部与涨紧环的内壁连接,第二连接部与目标瓣体的端部连接,使得IU连接块的结构可以较为灵活,适配性更强。
可选地,第一连接部1221与第二连接部1222之间为直角连接。
进一步地,第一连接部1221可以为弧状结构,第一连接部1221的外径与涨紧环121的内径相匹配,涨紧环121的外径小于绝缘筒体2的内径。
如此,采用弧状结构的第一连接部,且外径与涨紧环的内径相匹配,进一步增大了IU连接块与涨紧环内壁的可调节距离,防止形状不匹配造成的调节不稳定,进而使得整个内部筒体出现没有完全涨紧的情况。
此外,第一连接部1221也可以为其他形状的结构,具体不做限定。
第二连接部1222也可以为弧状结构,具体不做限定。
为了更稳固地将第二连接部1222紧固连接在目标瓣体的端部,可以在目标瓣体的端部开设凹槽1111(此部件在图3中示出,图4中未示出),凹槽1111的尺寸与目标瓣体的壁厚以及目标瓣体对应的第二连接部1222的尺寸相匹配。
第二连接部1222上开设有第一螺栓通孔(受图4视图角度的影响,第一螺栓通孔被遮挡,因而未在图4中示出),凹槽1111的内壁上开设有与第一螺栓通孔的位置相对应的第一盲孔(受图3视图角度的影响,第一盲孔被遮挡,因而未在图3中示出),第一螺栓通孔和第一盲孔均与固定螺栓(受图3和图4视图角度的影响,固定螺栓被遮挡,因而未在图3和图4中示出)螺纹连接,固定螺栓用于连接第二连接部1222与目标瓣体的端部。
可选地,第一螺栓通孔的数量为多个,且呈均匀排布,任意两个相邻的第一螺栓通孔之间的距离相同。
下面对本申请实施例提供的涨紧环121进行具体说明。
本申请实施例提供的涨紧环121整体结构为环形,内部为空腔结构。
优选地,涨紧环121的外径可以与多个瓣体111紧密拼合状态下的内部筒体11的外径相同。
采用本申请实施例提供的涨紧环,便于内部单元1中的线缆与外部连接,且整体重量较轻,空间也较大。
下面对本申请实施例提供的调节装置123进行具体说明。
本申请实施例提供的调节装置123可以为涨紧螺栓。
如此,调节装置采用涨紧螺栓,调节较为方便,使用也较为简单。
可选地,涨紧螺栓的数量为两个。
为了与涨紧螺栓相适配,第一连接部1221上开设有两个第二螺栓通孔(受装配的影响,第二螺栓通孔被涨紧螺栓遮挡,因而未在图3和图4中单独示出),两个第二螺栓通孔关于第一连接部1221的轴向对称轴对称,轴向对称轴平行于涨紧环121的轴向方向,涨紧环121的内壁上在与第二螺栓通孔相对应的位置开设有第二盲孔1211,第二螺栓通孔和第二盲孔1211均与对应的涨紧螺栓螺纹连接。
如此,采用两个涨紧螺栓,并且两个第二螺栓通孔对称设置,可以提高IU连接块的调节稳定性,进而使得与IU连接块对应的目标瓣体可以均匀且稳定地向外涨紧。
此外,本申请实施例提供的涨紧机构12还包括预固定螺栓124,预固定螺栓124用于预固定IU连接块122,IU连接块122上可以开设有第三螺栓通孔(受装配的影响,第三螺栓通孔被预固定螺栓124遮挡,因而未在图3和图4中单独示出),第三螺栓通孔与预固定螺栓124螺纹连接。
如此,采用预固定螺栓,可以在将内部筒体安装进外部筒体之前,预固定IU连接块,同时还能对IU连接块进行提前定位,使得整体内部单元在保持结构不会松散的情况下易于后续操作,在将内部筒体安装进外部筒体之后将预固定螺栓拆除,使得调节装置可以更好地进行涨紧调节。
本申请实施例提供的涨紧机构,安装在内部筒体的两个端部,包括涨紧环和多个与内部筒体中的多个瓣体一一对应的IU连接块,通过任一IU连接块与对应的目标瓣体的端部紧固连接,IU连接块通过调节装置固定在涨紧环的内壁上,并在调节装置的调节下沿涨紧环的径向方向靠近涨紧环的内壁,同时带动目标瓣体与绝缘筒体共同涨紧在外部筒体内部。如此,涨紧机构结构较为简单和紧凑,进而使得制造成本较低,而且,涨紧机构主要依靠调节装置刚性调节IU连接块的位置来实现内部筒体的涨紧,不易失效,便于安装,可靠性较高,可以更好地满足使用需求。
此外,基于上述本申请实施例提供的涨紧机构12,本申请实施例还提供一种内部单元,本申请实施例提供的内部单元1应用于海底光缆系统中,具体包括内部筒体11,以及分别固定在内部筒体11的两个端部的涨紧机构12,内部筒体11为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体111。本申请实施例提供的内部单元1的整体结构示意图可以参见图3,此处不再赘述。
如此,本申请实施例提供的内部单元,可以在涨紧机构的调节下涨紧在外部筒体内部,使用较为方便,且可靠性较高。
以上的具体实施方式,对本申请明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本申的具体实施方式而已,并不用于限定本申的保护范围,凡在本申的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种用于海底光缆系统的涨紧机构,应用于内部单元(1),其特征在于,在所述内部单元(1)中内部筒体(11)的两个端部均固定有所述涨紧机构(12),所述内部筒体(11)为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体(111);
所述涨紧机构(12)包括涨紧环(121)、多个IU连接块(122)和调节装置(123),多个IU连接块(122)与多个瓣体(111)一一对应;
所述IU连接块(122)通过所述调节装置(123)固定在所述涨紧环(121)的内壁上,所述调节装置(123)用于沿所述涨紧环(121)的径向方向调节所述IU连接块(122)与所述涨紧环(121)的内壁的距离,所述IU连接块(122)还与对应的目标瓣体的端部紧固连接,所述IU连接块(122)用于在沿径向方向靠近所述涨紧环(121)的内壁时,带动所述目标瓣体与绝缘筒体(2)共同涨紧在外部筒体(3)内部。
2.根据权利要求1所述的涨紧机构,其特征在于,所述IU连接块(122)包括第一连接部(1221)和与所述第一连接部(1221)固定连接的第二连接部(1222);
所述第一连接部(1221)通过所述调节装置(123)固定在所述涨紧环(121)的内壁上,所述第二连接部(1222)紧固连接在所述目标瓣体的端部。
3.根据权利要求2所述的涨紧机构,其特征在于,所述第一连接部(1221)与所述第二连接部(1222)之间为直角连接。
4.根据权利要求2所述的涨紧机构,其特征在于,所述目标瓣体的端部开设有凹槽(1111),所述凹槽(1111)的尺寸与所述目标瓣体的壁厚以及所述目标瓣体对应的第二连接部(1222)的尺寸相匹配。
5.根据权利要求4所述的涨紧机构,其特征在于,所述第二连接部(1222)上开设有第一螺栓通孔,所述凹槽(1111)的内壁上开设有与所述第一螺栓通孔的位置相对应的第一盲孔,所述第一螺栓通孔和所述第一盲孔均与固定螺栓螺纹连接,所述固定螺栓用于连接所述第二连接部(1222)与所述目标瓣体的端部。
6.根据权利要求2所述的涨紧机构,其特征在于,所述调节装置(123)为涨紧螺栓。
7.根据权利要求6所述的涨紧机构,其特征在于,所述涨紧螺栓的数量为两个;
所述第一连接部(1221)上开设有两个第二螺栓通孔,两个第二螺栓通孔关于所述第一连接部(1221)的轴向对称轴对称,所述轴向对称轴平行于所述涨紧环(121)的轴向方向,所述涨紧环(121)的内壁上在与所述第二螺栓通孔相对应的位置开设有第二盲孔(1211),所述第二螺栓通孔和所述第二盲孔(1211)均与对应的涨紧螺栓螺纹连接。
8.根据权利要求2所述的涨紧机构,其特征在于,所述第一连接部(1221)为弧状结构,所述第一连接部(1221)的外径与所述涨紧环(121)的内径相匹配,所述涨紧环(121)的外径小于所述绝缘筒体(2)的内径。
9.根据权利要求1所述的涨紧机构,其特征在于,所述涨紧机构(12)还包括预固定螺栓(124),所述预固定螺栓(124)用于预固定所述IU连接块(122);
在所述IU连接块(122)上开设有第三螺栓通孔,所述第三螺栓通孔与所述预固定螺栓(124)螺纹连接。
10.一种内部单元,应用于海底光缆系统中,其特征在于,所述内部单元(1)包括内部筒体(11),以及分别固定在所述内部筒体(11)的两个端部的如权利要求1-9任一项权利要求所述的涨紧机构,所述内部筒体(11)为分体式多瓣腔体结构,包括多个瓣体(111)。
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