FR2840077A1 - Cable a fibres optiques et procede de fabrication d'au moins deux porteurs filiformes de diametres differents pour des cables de ce type - Google Patents
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Abstract
Le câble (10) à fibres optiques (16) comprend au moins deux tubes (14) dans lesquels sont logées des fibres optiques (16), et un porteur filiforme (12) autour duquel sont assemblés les tubes (14). Le porteur filiforme (12) comprend une partie radialement interne, dite partie interne (22), recouverte d'un revêtement radialementexterne de contact avec les tubes, dit surgainage(24). Le coefficient de dilatation de la partie interne (22) est inférieur au coefficient de dilatation du surgoinage (24). La partie interne (22) du porteur (12) est par exemple en matériau synthétique renforcé avec des fibres, notamment des fibres de verre, ce matériau synthétique étant notamment du type désigné par le sigle anglo-saxon FRP (FiberReinforced Plastic)ou GRP(Glass-fiber Reinforced Plastic). Le surgainage (24) du porteur (12) est par exemple en matériau synthétique thermoplastique.
Description
CABLE A FIBRES OPTIQUES ET PROCEDE DE FABRICATION D'AU MOINS
DEUX PORTEURS FILIFORMES DE DIAMETRES DIFFERENTS POUR DES
CABLES DE CE TYPE
La presente invention concerne un c&ble a fibres optiques et un procede de fabrication d'au moins deux porteurs filiformes de diametres differents pour des c&bles de
ce type.
Les c&bles a fibres optiques, appeles par la suite c&bles optiques, vent susceptibles
de presenter des structures de differents types.
On conna^'t deja dans l'etat de la technique, notamment d'apres le document US A - 6 035 087, un c&ble a fibres optiques du type comprenant: - au moins deux tubes dans lesquels vent logees des fibres optiques, et
- un porteur filiforme autour duquel vent assembles les tubes.
Dans ce type de structure, les tubes contenant les fibres optiques vent delimites par des parois relativement epaisses et rigides en materiou synthetique. Des deplacements
relatifs entre les fibres optiques et les tubes qui les contiennent vent possibles.
Le porteur filiforme est fabrique par exemple en materiou synthetique renforce avec des fibres, notamment des fibres de verre. Ce materiou synthetique est notamment du type designe par le sigle anglo-saxon FRP (Fiber Reinforced Plastic) ou GRP (Glass-fiber
Reinforced Plastic).
Le coefficient de dilatation du porteur filiforme est relativement faible. Par contre, le coefficient de dilatation des tubes (contenant les fibres optiques), en contact longitudinal avec le porteur, est reiativement eleve, en general 100 fois superieur au coefficient de dilatation du porteur. En effet, ces tubes vent habituellement en polypropylene (PP) ou en
polyterepUtalate de butylene (PBTP), voire en polyethylene (PE).
On souhaite que le comportement mecanique du c&ble optique, notamment en traction et en compression, soit impose autant que possible par les proprietes mecaniques du porteur filiforme. En effet, le materiou du porteur filiforme est resistant a la traction et a
la contraction, cette derriere propriete etant souhaitable a basse temperature.
Le contact des tubes contenant les fibres optiques avec le porteur filiforme permet d'homogeneiser le comportement mecanique des tubes et du porteur en faisant tendre le comportement mecanique de l'&me optique (cette &me optique comprend notamment le
porteur filiforme et les tubes) vers celui du porteur.
Si l'on souhaite augmenter le nombre de fibres optiques dans un cOble optique, il convient d'augmenter le nombre de tubes en contact avec le porteur filiforme et done
d'augmenter le diametre de ce porteur.
-2 Or, le materiou constituant le porteur filiforme est relativement coOteux si bien que
plus le diametre du porteur est eleve, plus le cout de ce porteur est eleve.
L'invention a notamment pour but de fabriquer des porteurs filiformes de diametres varies pour des cables du type precise, ceci en limitant le cout de fabrication des porteurs de diametre eleve destines aux cables comportant un nombre eleve de fibres optiques. A cet effet, I'invention a pour objet un c&ble a fibres optiques du type precise, caracterise en ce que le porteur filiforme comprend une partie radialement interne, cite partie interne, recouverte d'un revetement radialment externe de contact avec les tubes, dit surgainage, le coefficient de dilatation de la partie interne etant inferieur au coefficient de
dilatation du surgainage.
Suivant d'autres caracteristiques de ce c&ble a fibres optiques: - la partie interne du porteur est en materiou synthetique renforce avec des fibres, notamment des fibres de verre, ce materiou synthetique etant notamment du type designe par le sigle anglo-saxon FRP (Fiber Reinforced Plastic) ou GRP (Glass-fiber Reinforced Plastic); - le surgainage du porteur est en materiou synthetique thermoplastique; - le surgainage du porteur est en materiau synthetique choisi parmi le polyethylene (PE), le polypropylene (PP), le polybutylene terephtalate (PBT) ou un copolyester thermoplastique elastomere tel que le polymere
HN'TREL (;
- le surgainage du porteur est en materiou synthetique renforce avec des meches de fibres, notamment de fibres de verre; - les tubes (14) s'etendent autour du porteur (12) suivant un assemblage en helice ou en SZ; - I'assemblage comprenant le porteur et les tubes est loge dans une gaine,
notamment en materiou thermoplastique.
L'invention a egalement pour objet un procede de fabrication d'au moins deux porteurs filiformes de diametres differents pour des c&bles tels que celui defini ci-dessus, caracterise en ce que lion fabrique deux parties internee de diametres identiques et l'on recouvre au moins une de ces parties internee d'un surgainage dont ltepaisseur est fonction
d'un diametre de porteur que l'on veut obtenir.
L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va suivre, donnee
uniquement a titre d'exemple et faite en se referant aux dessins annexes dans lesquels la
figure unique est une vue en coupe transversa le d'un c& ble optiq ue selon [ 'invention.
-3 On a represente schematiquement sur la figure 1 un cable a fibres optiques selon
['invention, designe par la reference generale 10.
Ce cable optique 10 comprend un porteur filiforme 12 autour duquel vent assembles des tubes 14, par exemple au nombre de six. Un faisceau de fibres optiques classiques 16 est loge dans cheque tube 14. Chaque tube 14 comprend par exemple une douzaine de fibres optiques 16. Toutefois, le nombre de fibres optiques 16 peut etre different. L'assemblage comprenant le porteur 12 et les tubes 14 est revetu d'une gaine 18 en materiou synthetique thermoplastique classique, par exemple en polyethylene (PE) ou en polyamide (PA). De preference, les tubes 14 s'etendent dans la gaine 18 suivant un
assemblage classique en helice ou en SZ.
De preference, le cable optique 10 comprend des elements d'etancheite classiques.
De tels elements d'etancheite peuvent comprendre un ruban d'etancheite 20 stetendant radialement entre les tubes 14 et la gaine 18, suivant un assemblage classique annulaire. Le porteur filiforme 12 comprend une partie radialement interne, cite partie interne 22, recouverte d'un revatement radialment externe de contact avec les tubes 14, dit surgainage 24. Le coefficient de dilatation de la partie interne 22 est inferieur au coefficient
de dilatation du surgainage 24.
De preference, la partie interne 22 du porteur 12 est en materiou synthetique renforce avec des fibres, notamment des fibres de verre. Ce materiou synthetique est notamment du type designe par le sigle anglosaxon FRP (Fiber Reinforced Plastic) ou GRP
(Glass-fiber Reinforced Plastic).
En variante, le porteur 12 peut etre fabrique en acier.
Le coefficient de dilatation du materiou de la partie interne 22 du porteur 12 est
done relativement faible.
Le surgainage 24 du porteur 12 est fabrique dans un materiou synthetique moins couteux que celui utilise pour la fabrication de la partie interne, de preference en materiou thermoplastique. En effet, on peut utiliser comme materiou pour realiser le surgainage 24 un materiou moins performant que le materiou de la partie interne 22, en ce qui concerne
la faiblesse du coefficient de dilatation et la resistance a la traction et a la contraction.
Le materiou synthetique du surgainage 24 peut etre choisi parmi le polyethylene (PE), le polypropylene (PP), le polybutylene terephtaiate (PBT) ou un copolyester
thermoplastique elastomere tel que le polymere HYTREL (.
-4 Le materiau synthetique du surgainage 24 est de preference renforce avec des meches 26 de fibres, notamment de fibres de verre non enduites. Les fibres de verre non end uites vent bea ucoup plus economiques q ue les fibres end uites utilisees pour la fabrication d'une partie interne 22 en materiou synthetique du type designe par le sigle anglo-saxon GRP (Glass-fiber Reinforced Plastic). Le coefficient de dilatation du materiou du surgainage 24 est done plus eleve que celui de la partie interne 22. On notera que les meches 26 de fibres permettent de diminuer le coefficient de dilatation du surgainage 24 pour le rapprocher de celui de la
partie interne 22 du porteur 12.
Les tubes 14, fabriques dans un materiou synthetique thermoplastique classique, par exemple en polypropylene (PP) ou en polyterepUtalate de butylene (PBTP), voire en polyethylene {PE), vent en contact longitudinalement avec le porteur 12. Le coefficient de dilatation du materiou des tubes 14 est relativement eleve, en general environ 100 fois
superieur au coefficient de dilatation de la partie interne 22 du porteur 12.
Pour fabriquer au moins deux porteurs filiformes 12 de diametres differents pour des cables 10 du type decrit ci dessus, on fabrique tout d'abord deux parties internee 22 de diametres identiques. Puis, on recouvre au moins une de ces parties internee 22 d'un surgainage 24 dont l'epaisseur est fonction d'un diametre de porteur 12 que l'on veut obtenir. Ainsi, I'invention permet de fabriquer des porteurs 12 de diametres varies en utilisant des parties internee 22 de diametres identiques ou de diametres moins varies que
ceux des porteurs 12 que l'on veut obtenir.
La fabrication de la partie interne 22 des porteurs 12, en materiou a faible coefficient de dilatation, pourra etre sous traitee. La gestion des stocks sera facilitee par le nombre reduit de parties internee de diametres differents. Le surgainage 24 de la partie interne 22 pourra etre realise dans ['unite qui realise habituellement ['assemblage des
tubes 14 autour des porteurs 12 et ['extrusion de la gaine 18 autour de l'ame optique.
Lors de la fabrication d'un porteur 12 de diametre relativement eleve (destine par exemple a un cable optique 10 comprenant un grand nombre de fibres optiques 16, par exemple superieur ou egal a 72),1'augmentation du diametre du porteur 12 n'implique pas un surcout eleve puisque cette augmentation de diametre est realisee par le surgainage
24 de faible cout.
Parmi les avantages de ['invention, on notera que celle-ci permet de fabriquer des cables comprenant un grand nombre de fibres optiques, ces cables eta nt relativement peu couteux et presentant notamment une resistance a la traction tout a fait suffisante pour
resister aux precedes actuels d'installation des cables optiques par soufflage ou portage.
-6
Claims (8)
1. C&ble (10) a fibres optiques (16) du type comprenant: - au moins deux tubes (14) dans lesquels vent logees des fibres optiques (16), et - un porteur filiforme (12) autour duquei vent assembles les tubes (14), caracterise en ce que le porteur (12) filiforme comprend une partie radialement interne, cite partie interne (22), recouverte d'un revetement radialment externe de contact avec les tubes, dit surgainage (24), le coefficient de dilatation de la partie interne (22) etant
inferieur au coefficient de dilatation du surgainage (24).
2. Cable (10) selon la revendication 1, caracterise en ce que la partie interne (22) du porteur (12) est en materiou synthetique renforce avec des fibres, notamment des fibres de verre, ce materiou synthetique etant notamment du type designe par le sigle anglo
saxon FRP (Fiber Reinforced Plastic) ou GRP (Glass-fiber Reinforced Plastic).
3. Cable (10) selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que le surgainage
(24) du porteur (12) est en materiou synthetique thermoplastique.
4. Cable (10) I'une quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce que le
surgainage (24) du porteur (12) est en materiou synthetique choisi parmi le polyethylene (PE), le polypropylene (PP), le polybutylene terephtalate (PBT) ou un copolyester
thermoplastique elastomere tel que le polymere HYTREL ().
5. C&ble (10) selon l'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce
que le surgainage (24) du porteur (12) est en materiou synthetique renforce avec des
meches (26) de fibres, notamment de fibres de verre.
6. Cable (10) selon l'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce
que les tubes (14) s'etendent autour du porteur (12) suivant un assemblage en helice ou en SZ.
7. C6ble (10) selon l'une quelconque des revendications 1 a 6, caracterise en ce
que ['assemblage comprenant le porteur (12) et les tubes (14) est loge dans une gaine
(18), notamment en materiau thermoplastique.
8. Procede de fabrication d'au moins deux porteurs filiformes (12) de diametres
differents pour des c&bles (10) selon l'une quelconque des revendications precedentes,
caracterise en ce que lton fabrique deux parties internee (22) de diametres identiques et l'on recouvre au moins une de ces parties internee (22) d'un surgainage (24) dont
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US4515435A (en) * | 1982-08-10 | 1985-05-07 | Cooper Industries, Inc. | Thermally stabilized fiber optic cable |
GB2179072A (en) * | 1985-08-16 | 1987-02-25 | Stc Plc | Optical fibre cables |
EP0564130A1 (fr) * | 1992-04-02 | 1993-10-06 | Pirelli Cable Corporation | Câble optique comportant un grand nombre d'éléments ruban avec des fibres optiques dans des tubes enfermes |
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2002
- 2002-05-27 FR FR0206425A patent/FR2840077A1/fr active Pending
Patent Citations (3)
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