CN202041688U - 一种柔性芳纶纤维加强芯 - Google Patents

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顾白
朱天
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武强
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Abstract

本实用新型公开了一种柔性芳纶纤维加强芯,所述加强芯包括中间基体和包覆在所述基体外表面的聚烯烃保护层,所述中间基体包括芳纶纤维组成的纤维束。本实用新型和现有技术相比具有以下优点:包覆后的加强芯表面更为光滑,没有粉状颗粒,不会在光缆成缆过程中发生堵住模具从而影响生产的现象。另外,由于包覆了一层拉伸模量大的聚烯烃材料,使得加强芯本身不再非常的硬、脆,柔性增加,从而使得其抗弯曲性提升,更加符合现在室内光缆的需求。

Description

一种柔性芳纶纤维加强芯
技术领域
本实用新型公开了一种加强芯,具体涉及一种室内光缆用柔性芳纶纤维加强芯。
背景技术 
目前室内光缆中采用的加强芯多为玻璃纤维加强芯(FRP)和芳纶纤维加强芯(KFRP),极少数采用钢丝作为加强芯。钢丝加强芯由于其自身重量大,弯曲半径过大,同时由于其金属特性,不能防雷击,已经退出市场。玻璃纤维加强芯由于价格关系,是目前用量最多的加强芯,缺点是脆性大,即易弯折,不能满足现在光缆铺设的要求,目前正逐步被芳纶纤维加强芯和一种新型的基于高强高模聚乙烯纤维制成的加强芯所取代。同时玻璃纤维在生产过程中产生的粉尘会严重污染环境,也会对人体造成极大伤害。芳纶纤维加强芯不仅具有较强抗拉性,而且柔韧性也较好,同时耐高温,在光缆成缆过程中比较方便。
现有的芳纶纤维加强芯(KFRP)主要用环氧树脂包覆芳纶纤维,然后通过高温或紫外固化制得。由于环氧树脂固化后变硬变脆,同时存在涂胶的不均匀性,制成的KFRP表面很容易产生粉末状颗粒。该颗粒在光缆成缆过程中极容易掉落从而堵住模具,导致光缆生产的中断或引起产品质量出现问题。
发明内容
针对上述缺陷,本实用新型目的是提供一种表面光滑的柔性芳纶纤维加强芯。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
本实用新型的一种柔性芳纶纤维加强芯,所述加强芯包括中间基体和包覆在所述中间基体外表面的聚烯烃保护层。
在本实用新型的一种优选实施例中,所述中间基体包括芳纶纤维束,所述芳纶纤维束通过粘结剂粘结固化形成圆柱状基体。
在本实用新型的一种优选实施例中,所述粘结剂包覆在纤维束外表面形成固化层。
在本实用新型的一种优选实施例中,所述保护层厚度为30~80μm。
本实用新型和现有技术相比具有以下优点:包覆后的加强芯表面更为光滑,没有粉状颗粒,不会在光缆成缆过程中发生堵住模具从而影响生产的现象。另外,由于包覆了一层拉伸模量大的聚烯烃材料,使得加强芯本身不再非常的硬、脆,柔性增加,从而使得其抗弯曲性提升,更加符合现在室内光缆的需求。
附图说明
图1为本实用新型的一种实施例的结构示意图;
图2为本实用新型的另一种实施例的结构示意图。
其中1为纤维束,2为粘结剂,3为保护层。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
如图1所示,本实施例的加强芯包括由芳纶纤维束1和粘结剂2粘结而成的基体,基体外表面再包覆一层保护层3,所述保护层3采用一种耐高温、拉伸模量大的聚烯烃材料,厚度范围为30~80μm。本实施例中粘结剂2渗透入纤维束内部将纤维紧密粘结成一个圆柱状整体。所述粘结剂可为环氧树脂。
如图2所示,本实施例与图1所示实施例的主要不同在于所述粘结剂2包覆在纤维束1的外表面形成固化层,纤维束1内部的纤维可相对移动。
本实用新型的加强芯外表面更为光滑,没有粉状颗粒,不会在光缆成缆过程中发生堵住模具从而影响生产的现象。另外,由于包覆了一层拉伸模量大的聚烯烃材料,使得加强芯本身不再非常的硬和脆,柔性增加,从而使得其抗弯曲性提升,更加符合现在室内光缆的需求。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

Claims (4)

1.一种柔性芳纶纤维加强芯,其特征在于,所述加强芯包括中间基体和包覆在所述中间基体外表面的聚烯烃保护层。
2.根据权利要求1所述的一种柔性芳纶纤维加强芯,其特征在于,所述中间基体包括芳纶纤维束,所述芳纶纤维束通过粘结剂粘结固化形成圆柱状基体。
3.根据权利要求2所述的一种柔性芳纶纤维加强芯,其特征在于,所述粘结剂包覆在纤维束外表面形成固化层。
4.根据权利要求1所述的一种柔性芳纶纤维加强芯,其特征在于,所述保护层厚度为30~80μm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114637086A (zh) * 2022-03-16 2022-06-17 杭州巨力绝缘材料有限公司 超高强度光缆加强芯及制作方法

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