RU2126564C1 - Способ изготовления коаксиального кабеля - Google Patents

Способ изготовления коаксиального кабеля Download PDF

Info

Publication number
RU2126564C1
RU2126564C1 RU94005594A RU94005594A RU2126564C1 RU 2126564 C1 RU2126564 C1 RU 2126564C1 RU 94005594 A RU94005594 A RU 94005594A RU 94005594 A RU94005594 A RU 94005594A RU 2126564 C1 RU2126564 C1 RU 2126564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric layer
tape
welded
copolymer
conductor
Prior art date
Application number
RU94005594A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94005594A (ru
Inventor
Цимек Герхард
Сташевски Харри
Original Assignee
Кабельметал электро ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE4304780A external-priority patent/DE4304780C2/de
Application filed by Кабельметал электро ГмбХ filed Critical Кабельметал электро ГмбХ
Publication of RU94005594A publication Critical patent/RU94005594A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126564C1 publication Critical patent/RU2126564C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/016Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables for manufacturing co-axial cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/22Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers
    • H01B13/26Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления коаксиального кабеля. Способ заключается в том, что на непрерывно подаваемый внутренний проводник экструдируют диэлектрический слой. Вокруг полученного изолированного проводника формуют в виде разрезной трубы поступающую в продольном направлении металлическую ленту, сваривают ее на продольных кромках. Сваренную трубу натягивают на поверхность диэлектрического слоя проводника. Используемая металлическая лента по меньшей мере на одной из ее поверхностей снабжена пластиковым слоем. Техническим результатом изобретения является повышение герметичности и качества с точки зрения потерь излучения. 6 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления коаксиального кабеля, в котором на непрерывно подаваемый внутренний проводник экструдируют диэлектрический слой, вокруг образованного таким образом изолированного проводника формуют в виде разрезной трубы поступающую в продольном направлении металлическую ленту, сваривают ее на продольных кромках и сваренную трубу натягивают на поверхность диэлектричесского слоя. При этом используют металлическую ленту, снабженную, по меньшей мере, на одной из ее поверхностей пластиковым слоем, а продольные кромки сваривают лазерной сваркой.
Из выкладки ФРГ N 1640194 известен способ изготовления коаксиального кабеля, в котором вокруг изолированного пеноматериалом проводника в трубу большего диаметра формуют алюминиевую ленту, сваривают ее продольным швом и натягивают на слой пеноматериала. Для сварки продольных кромок трубы используют сварочную горелку. Преимущество изготовленного этим способом кабеля следует усматривать в том, что благодаря совершенно закрытому наружному проводнику можно не опасаться потерь излучения. Недостатком является возможность распространения воды в кольцевом зазоре между диэлектриком и наружным проводником, за счет чего ухудшается характеристика передачи кабеля. Такой зазор нельзя исключить, хотя при натяжении наружного проводника диэлектрик слегка сжимается.
Из патента США N 3315025 известен коаксиальный кабель, у которого наружный проводник состоит из покрытой сополимером алюминиевой ленты. Она согнута с нахлестом кромок вокруг состоящего из пеноматериала диэлектрического слоя, причем сополимерное покрытие направлено наружу. На наружный проводник экструдируют еще относительно толстую наружную оболочку из пластика, толщина стенки которой составляет 1 - 3 мм. При экструзии наружной оболочки сополимерное покрытие активируется и обеспечивает хорошее клеевое соединение между наружным проводником и наружной оболочкой. Одновременно склеиваются накладывающиеся друг на друга кромки ленты. Недостаток этого кабеля в том, что наружный проводник не образует замкнутую оболочку и поэтому энергия может рассеиваться через щель между накладывающимися друг на друга кромками ленты. Это происходит в той большей степени, что за счет воздействия повышенной температуры нахлесточный шов может разрываться. Поскольку коэффициент расширения пластиков на показатель 10 выше, чем металлов, следует опасаться того, что при более длительном температурном воздействии, например при 50oC, клеевой шов лопнет. Другой недостаток следует усматривать в том, что нахлесточный шов выделяется на поверхности оболочки. Также у известного кабеля невозможно избежать проникновения воды вдоль него.
В основу изобретения положена задача усовершенствовать вышеупомянутый кабель в такой степени, чтобы можно было использовать металлическую ленту меньшей толщины. При этом изготовленный кабель не должен иметь потерь излучения, однако должно обеспечиваться склеивание наружного проводника либо с диэлектриком, либо с наружной оболочкой.
Эта задача решается тем, что используют металлическую ленту, снабженную, по меньшей мере, на одной из ее поверхностей пластиковым слоем, а продольные кромки сваривают лазерной сваркой.
Совершенно неожиданно оказалось, что прилипший к металлической ленте пластиковый слой не оказывает вредного влияния на способ сварки и на качество сварного шва. За счет пластикового слоя можно уменьшить толщину стенок наружного проводника, что при определенных обстоятельствах приводит к экономии затрат.
С особым преимуществом используется фокусированный лазерный луч для сварки. У такого лазерного луча энергия концентрируется в одной точке (фокусе), тогда как перед и за фокусом плотность энергии значительно ниже, так что влияние на диэлектрический слой отсутствует.
После натягивания сваренной трубы на нее целесообразно экстрагировать пластиковую наружную оболочку, которая должна защищать от повреждений тонкостенный, механически менее прочный наружный проводник.
Особенно предпочтительное исполнение достигается в том случае, когда вокруг диэлектрического слоя формуют алюминиевую ленту с односторонним покрытием таким образом, сополимерное покрытие обращено к диэлектрическому слою. При последующей экструзии наружной оболочки сополимерное покрытие активируется и вызывает прочное склеивание диэлектрического слоя и наружного проводника. Существенное преимущество этого решения в том, что изготовленный кабель абсолютно влагонепроницаем в продольном направлении. Кроме того, его конструкция очень проста. Благодаря склеиванию тонкостенного наружного проводника с наружной оболочкой при сгибании кабеля с обычными радиусами не возникают разрывы. С особым преимуществом используется алюминиевая лента толщиной 0,15 - 0,25 мм и сополимерное покрытие толщиной 0,02 - 0,06 мм.
Целесообразно отсасывать возникающие в процессе сварки пары. Это препятствует загрязнению линзы лазера.
С особым преимуществом в еще открытую разрезную трубу вводят ленту из сополимера таким образом, чтобы она приходилась под сварным швом. Эта сополимерная лента должна заменить разрушенное лазерной сваркой сополимерное покрытие в зоне сварного шва. Ширина сополимерной ленты или сополимерной полосы зависит от ширины разрушенного сополимерного покрытия металлической ленты. Лента или полоса должна быть немного шире разрушенного покрытия.
Изобретение подробнее поясняется с помощью схематично изображенных на фиг. 1 и 2 примеров его осуществления.
На фиг. 1 изображен так называемый CATV-кабель (кабель для кабельного телевидения), а на фиг. 2 - способ согласно изобретению.
Изображенный на фиг. 1 кабель содержит внутренний проводник 1 из меди или медной алюминиевой проволоки, диэлектрический слой 2, например из пенополиэтилена, наружный проводник 3 из алюминия и наружную оболочку 5, например из полиэтилена. Проводник 3 состоит из алюминиевой ленты 3a с сополимерным покрытием 3b. Посредством сварного шва 4 из покрытой сополимером алюминиевой ленты 3a, 3b образован трубчатый наружный проводник 3, склеенный посредством покрытия 3b со слоем 2. Предпочтительным образом проводник 1 также склеен со слоем 2, за счет чего образуется влагонепроницаемый в продольном направлении кабель. Склеивание проводника 3 с оболочкой 5 может быть предпочтительным для некоторых случаев применения, однако по электрическим причинам не требуется.
Изготовление такого кабеля подробнее поясняется на фиг. 2. Снабженный диэлектрическим слоем 2 внутренний проводник 1 непрерывно разматывают с барабана 6 и заключают в разматываемую с рулона 7 алюминиевую ленту 3a, 3b с сополимерным покрытием. Ленту 3a, 3b формуют вокруг слоя 2 в трубу большего диаметра, т. е. с зазором. Прорезь трубы непрерывно сваривают посредством устройства 8 для лазерной сварки. При сварке образующей наружный проводник 3 трубы сополимерное покрытие 3b на ее внутренней поверхности разрушается в зоне сварного шва 4. С рулона 10 разматывают ленту 9 из сополимера и накладывают ее на слой 2 так, чтобы она находилась под швом 4. Возникающие при сгорании покрытия 3b пары удаляют с помощью отсасывающего устройства 11. Затем сваренную трубу натягивают через матрицу 12 на поверхность слоя 2, который за счет этого слегка сжимается. После этого посредством экструдера 13 на проводник 3 экструдируют наружную оболочку 5. Тепло экструзии активирует покрытие 3b, которое склеивает слой 2 с лентой 3a. Одновременно с этим лента 9 расплавляется и "ремонтирует" шов 4 снизу. Готовый кабель наматывают, например, на барабан 14.

Claims (7)

1. Способ изготовления коаксиального кабеля, при котором на непрерывно подаваемый внутренний проводник экструдируют диэлектрический слой, вокруг образованного таким образом изолированного проводника формуют в виде разрезной трубы поступающую в продольном направлении металлическую ленту, сваривают ее на продольных кромках и сваренную трубу натягивают на поверхность диэлектрического слоя, отличающийся тем, что используют металлическую ленту, снабженную по меньшей мере на одной из ее поверхностей пластиковым слоем, а продольные кромки сваривают лазерной сваркой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют фокусированный лазерный луч, причем собственно точка сварки находится под фокусом.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что после натягивания сваренной трубы на нее экструдируют пластиковую наружную оболочку.
4. Способ по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что в качестве металлической ленты используют алюминиевую ленту с односторонним сополимерным покрытием, которую формуют вокруг диэлектрического слоя так, что сополимерное покрытие обращено к диэлектрическому слою.
5. Способ по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что используют алюминиевую ленту толщиной 0,15 - 0,25 мм с толщиной сополимерного покрытия 0,02 - 0,06 мм.
6. Способ по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что возникающие в процессе сварки пары отсасывают.
7. Способ по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что в открытую еще разрезную трубу вводят ленту из сополимера так, что она приходится под сварным швом.
RU94005594A 1993-02-17 1994-02-16 Способ изготовления коаксиального кабеля RU2126564C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4304780.7 1993-02-17
DE4304780A DE4304780C2 (de) 1993-02-17 1993-02-17 Verfahren zur Herstellung eines Koaxialkabels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94005594A RU94005594A (ru) 1995-08-20
RU2126564C1 true RU2126564C1 (ru) 1999-02-20

Family

ID=6480664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94005594A RU2126564C1 (ru) 1993-02-17 1994-02-16 Способ изготовления коаксиального кабеля

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR100296524B1 (ru)
DE (1) DE59402330D1 (ru)
RU (1) RU2126564C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013163276A1 (en) * 2012-04-26 2013-10-31 General Cable Technologies Corporation Lightweight coaxial cable
RU2784690C1 (ru) * 2022-06-20 2022-11-29 Александр Витальевич Колоколов Шнурки для тактической обуви

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100766877B1 (ko) * 2005-09-30 2007-10-15 한국기초과학지원연구원 초전도 관내연선도체의 조관장치 및 그 조관방법

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991008501A1 (en) * 1989-12-05 1991-06-13 Nkk Corporation Apparatus for and method of manufacturing optical fiber cable covered with metal pipe

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013163276A1 (en) * 2012-04-26 2013-10-31 General Cable Technologies Corporation Lightweight coaxial cable
RU2784690C1 (ru) * 2022-06-20 2022-11-29 Александр Витальевич Колоколов Шнурки для тактической обуви

Also Published As

Publication number Publication date
KR940020434A (ko) 1994-09-16
KR100296524B1 (ko) 2001-10-24
DE59402330D1 (de) 1997-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5515603A (en) Method for manufacturing a coaxial cable
EP1004122B1 (en) Coaxial cable and method of making same
JP4163385B2 (ja) 複合高圧管及びその接合方法
US5888331A (en) Joining bodies of thermoplastic material
US6149756A (en) Method for joining plastic pipes, a joint ring used in the joining and a pipe joint provided with the method
AU706312B2 (en) Laser welding of tubes
JP2007135398A (ja) 弾性的スリーブ用支持体及びその製造方法
KR101304185B1 (ko) 연신 제품의 제조 방법
RU2126564C1 (ru) Способ изготовления коаксиального кабеля
JP2007252186A (ja) 螺旋支持体、螺旋支持体の製造方法及び製造装置、並びにチューブ配置
JP2016540136A (ja) 螺旋状にラップされた不織スリーブおよびその製造方法
US3823747A (en) Tubular member having a sealed longitudinal seam
US5142763A (en) Method for connecting optical fibers sealed in metal pipes
US5778652A (en) Cable with a sheath made of steel, and a method and apparatus for forming the cable
ES2951133T3 (es) Procedimiento de fabricación de un cable de alimentación submarino y un cable de alimentación así fabricado
FR2502288A1 (fr) Procede pour revetir un tube et tube obtenu
US20210263254A1 (en) Optical fiber cable with laser welded jacket and method of manufacturing
DE4320361A1 (de) Verfahren zur Herstellung eines korrosionsgeschützten gewellten Metallrohres
JP2002271970A (ja) 常温収縮性チューブ
JPS5951162B2 (ja) ラミネ−ト導波管の製造方法
JPH0192705A (ja) 光ファイバ入り金属管の接続部
JPH09288920A (ja) 波付き同軸ケーブルの製造方法
RU94005594A (ru) Способ изготовления коаксиального кабеля
JPS57149084A (en) Production of metallic pipe containing plastic coated wire rod
MXPA00001609A (en) Coaxial cable and method of making same