CN205103473U - 一种抗拉伸光缆 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种抗拉伸光缆。包括护套,护套是横截面外轮廓为椭圆形的蝶形结构,其中:蝶形结构的两翼上设置有平行的沿光缆长度方向延伸的加强芯,蝶形结构的中心设置有光通信单元,蝶形结构椭圆形的短轴两端设置有一对缺口;光通信单元包括:在缆芯外设置的阻燃聚合物材料层,在阻燃聚合物材料层外设置的芳纶纱结构层。因此,本实用新型具有如下优点:1.本实用新型的光缆在受到较大外力拉伸时,光纤的线性保持良好,能够显著减少光纤由于外力造成的附加衰减、台阶等现象;2.采用椭圆形外截面轮廓,截面积减小,可节约光缆护套的使用量以及填补间隙的保护套材质,材料消耗成本可以大大节约。

Description

一种抗拉伸光缆
技术领域
本实用新型涉及一种光缆,属于通信器件领域,具体涉及一种抗拉伸光缆。
背景技术
紧包室内水平布线光缆是室内光通信系统中非常重要的组成部分,其用途广泛、外径小、重量轻,并具有一定的阻燃特性,力学性能要求适中且成本低廉。因此常用于通信设备内各光传输模块间的互连、通信机房内各通信设备间互连,以及光综合布线中多芯水平布线的布放或非超高建筑物内垂直布线的布放。
这种光缆的结构非常简单,缆芯中传输介质由螺旋绞或左右绞(又称SZ绞)的多根紧包光纤组成,紧包光纤的外层平行设置芳纶纱(聚芳酰胺)层保证光缆的强度,外面包覆阻燃聚烯烃护套或阻燃聚氯乙烯护套。其中护套与芳纶纱层之间,及紧包光纤和芳纶纱层之间不得有粘连,否则将导致光缆衰减的变化。由于这种结构的缆芯内不含金属或非金属中心加强件,因此在实际布缆过程中有严格的布放施工规程。但在实际光缆施工过程中,特别是多根室内水平布线光缆同时布放在同一根通信管道或竖井内时,由于缆重的增加和外形的不规整造成管壁的摩擦,都将造成施工中所需牵引力增加,且会出现主要牵引力主要作用于多根室内水平布线光缆中的某一根上的现象,这样造成某根光缆护套被拉长并对光缆的紧包光纤造成损坏,其表现为紧包光纤缆芯短于护套,并使紧包光纤出现附加衰减增加、台阶乃至断纤事件发生。这种被护套被扯长的现象是随机的,甚至是施工中所有光缆都有不同程度的护套拉长现象。
在专门的护套牵引力过度拉伸对缆内紧包光纤影响的试验中,在固定时间内,从一盘光缆上取20米长一段,并在两端各施加超过50千克的力拉伸,护套出现至少出现0.3%的永久形变,同时紧包光纤有明显的衰减变化、台阶或衰减线性弯曲。解剖受试光缆,发现缆中紧套光纤出现小半径弯曲等现象。
常规室内水平布线光缆的力学性能设计需遵循光缆可能使用的最大应力而设计,其长期应用力应不低于200米该结构缆的重量,且短期张力为该长期张力的3倍或不低于600N(取这两个值中的最大值)。这种拉伸力将决定光缆中芳纶纱层的用量,并影响到光缆总的受力应变。当施工张力作用于光缆时,作用力首先作用于护套之上,而后依靠护套和芳纶纱层间的摩擦及芳纶纱层和紧包光纤间的摩擦传递于所有光缆元件上。这种力的传递并非完全均匀的,由此造成护套受力更明显,且各紧包光纤的受力也不均匀,这种不均匀会造成以上光缆护套被拉长或个别紧包光纤出现附加衰减、台阶等现象。特别是施工牵引力短期超过单根光缆200米光缆缆重时,光缆护套有可能被过度拉长而受损。而一旦光缆敷设后,再次更换光缆将非常困难。因此需要对这种有可能应用于室内管道、竖井和沟槽敷设的光缆提供更好的耐施工牵引张力,并特别需要加强光缆护套的耐张力作用的能力。
实用新型内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在的上述的技术问题,提供了一种抗拉伸光缆。该抗拉伸光缆在受到较大外力拉伸时,能够使护套结构层基本不产生永久性形变,护套结构层内的光纤性能只有微量的衰减,光纤的线性保持良好,能够显著减少光纤由于外力造成的附加衰减、台阶等现象;并且由于本实用新型采用椭圆形外截面轮廓,光缆截面积减小,可节约光缆护套的使用量,同时,椭圆形外截面轮廓的蝶形光缆护套外再加入圆形保护套后,由椭圆形光缆护套与圆形保护套之间的间隙减少,可节省较多需要填补其间隙的保护套材质;当长途铺设此光缆线路时,其原材料消耗成本可以大大节约。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种抗拉伸光缆,包括护套,所述护套是横截面外轮廓为椭圆形的蝶形结构,其中:
所述蝶形结构的两翼上设置有平行的沿光缆长度方向延伸的加强芯,蝶形结构的中心设置有光通信单元,蝶形结构椭圆形的短轴两端设置有一对缺口;
所述光通信单元包括:在缆芯外设置的阻燃聚合物材料层,在所述阻燃聚合物材料层外设置的芳纶纱结构层。
优化的,上述的一种抗拉伸光缆,所述的加强芯为玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱。
优化的,上述的一种抗拉伸光缆,所述玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.3mm~1.0mm。
优化的,上述的一种抗拉伸光缆,所述玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.5mm。
优化的,上述的一种抗拉伸光缆,所述加强芯由在护套内呈螺旋绞合状设置的至少两条子加强芯构成。
优化的,上述的一种抗拉伸光缆,所述的蝶形结构的长轴与短轴的比例范围在1.38~1.63之间,所述的缺口的横截面积占所述的蝶形光缆横截面积范围在5.7%~6.7%之间。
因此,本实用新型具有如下优点:1.本实用新型的光缆在受到较大外力拉伸时,能够使护套结构层基本不产生永久性形变,护套结构层内的光纤性能只有微量的衰减,光纤的线性保持良好,能够显著减少光纤由于外力造成的附加衰减、台阶等现象;2.采用椭圆形外截面轮廓,截面积减小,可节约光缆护套的使用量,并且椭圆形外截面轮廓的蝶形光缆护套外再加入圆形保护套后,由椭圆形光缆护套与圆形保护套之间的间隙减少,可节省较多需要填补其间隙的保护套材质;当长途铺设此光缆线路时,其原材料消耗成本可以大大节约。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。图中,护套1、加强芯2、子加强芯201、光通信单元3、缺口4、缆芯301、阻燃聚合物材料层302芳纶纱结构层303。
实施例:
一种抗拉伸光缆,包括护套1,护套1是横截面外轮廓为椭圆形的蝶形结构,其中:蝶形结构的两翼上设置有平行的沿光缆长度方向延伸的加强芯2,蝶形结构的中心设置有光通信单元3,蝶形结构椭圆形的短轴两端设置有一对缺口4;蝶形结构的长轴与短轴的比例范围在1.38~1.63之间,缺口的横截面积占的蝶形光缆横截面积范围在5.7%~6.7%之间,加强芯的中心与蝶形光缆中心之间的距离为0.81mm,光缆的横截面上,椭圆形外周面上的任意一点距离加强芯2外圆周的距离大于0.4mm小于0.6mm。
光通信单元3包括:在缆芯301外设置的厚度为1.2mm的阻燃聚合物材料层302,在阻燃聚合物材料层302外设置的芳纶纱结构层303。芳纶纱结构层203的型号为1580dtex或1680dtex型。
加强芯2为玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱,玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.3mm~1.0mm。玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.5mm。加强芯2优选由在护套1内呈螺旋绞合状设置的至少两条子加强芯201构成。
该结构光缆在440N外力拉伸过程中,护套1被伸长变形小于0.18%,且光缆内的每根光纤没有出现大于0.03dB的附加衰减及附加衰减大于0.02dB的台阶,光纤线性良好。而在相同试验条件下采用传统光缆测试时,出现了大于0.05dB的附加衰减,或附加衰减大于0.03dB的台阶,光纤线性普遍变差。
由此表明本实用新型的光缆在受到如施工中较大的拉拽等外力拉伸作用时,能够使护套结构层基本不产生永久性形变,缆芯结构中的光纤性能只有微量的衰减,光纤的线性保持良好,显著减少光纤由于外力造成的附加衰减、台阶等现象,表明本实用新型的光缆结构能够抵御不当、甚至粗暴施工对光缆造成的不良影响。
并且,由于本实用新型所采用的椭圆形外截面轮廓的蝶形光缆结构,与现有技术中相同尺寸光缆结构比较,其截面积减小,可节约光缆护套的使用量。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了护套1、加强芯2、子加强芯201、光通信单元3、缺口4、缆芯301、阻燃聚合物材料层302芳纶纱结构层303等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

Claims (6)

1.一种抗拉伸光缆,包括护套(1),其特征在于,所述护套(1)是横截面外轮廓为椭圆形的蝶形结构,其中:
所述蝶形结构的两翼上设置有平行的沿光缆长度方向延伸的加强芯(2),蝶形结构的中心设置有光通信单元(3),蝶形结构椭圆形的短轴两端设置有一对缺口(4);
所述光通信单元(3)包括:在缆芯(301)外设置的阻燃聚合物材料层(302),在所述阻燃聚合物材料层(302)外设置的芳纶纱结构层(303)。
2.如权利要求1所述的一种抗拉伸光缆,其特征在于,所述的加强芯(2)为玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱。
3.如权利要求2所述的一种抗拉伸光缆,其特征在于,所述玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.3mm~1.0mm。
4.如权利要求3所述的一种抗拉伸光缆,其特征在于,所述玻璃纤维增强塑料棒或玻璃纤维扁纱的直径为0.5mm。
5.如权利要求2所述的一种抗拉伸光缆,其特征在于,所述加强芯(2)由在护套(1)内呈螺旋绞合状设置的至少两条子加强芯(201)构成。
6.如权利要求1所述的一种抗拉伸光缆,其特征在于,所述的蝶形结构的长轴与短轴的比例范围在1.38~1.63之间,所述的缺口的横截面积占所述的蝶形光缆横截面积范围在5.7%~6.7%之间。
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