RU2707662C1 - Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу - Google Patents

Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу Download PDF

Info

Publication number
RU2707662C1
RU2707662C1 RU2019105031A RU2019105031A RU2707662C1 RU 2707662 C1 RU2707662 C1 RU 2707662C1 RU 2019105031 A RU2019105031 A RU 2019105031A RU 2019105031 A RU2019105031 A RU 2019105031A RU 2707662 C1 RU2707662 C1 RU 2707662C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threads
braid
coating
optical fiber
buffer
Prior art date
Application number
RU2019105031A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Бычков
Андрей Викторович Гусев
Андрей Васильевич Лобанов
Алексей Аркадьевич Минаев
Наталья Анатольевна Кинареева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель"
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
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель"
Priority to RU2019105031A priority Critical patent/RU2707662C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707662C1 publication Critical patent/RU2707662C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/443Protective covering

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к кабельной технике, а именно к способам изготовления элементов конструкции волоконно-оптических миниатюрных кабелей и к конструкциям волоконно-оптических миниатюрных кабелей, предназначенных для применения в системах управления, бортовой связи и передачи информации в различных моделях летательных и космических аппаратов. Cпособ оплетки упрочняющими высокомодульными синтетическими нитями, в котором под оплетку пропускают не менее четырех высокомодульных синтетических нитей под натяжением, что снижает радиальную нагрузку на оптическое волокно при наложении оплетки. Соответствующий этому способу миниатюрный кабель содержит одно оптическое волокно с первичным и буферным покрытиями, наложенными последовательно, упрочняющее покрытие, выполненное в виде оплетки из высокомодульных синтетических нитей и не менее четырех продольно проложенных под оплеткой таких же нитей с равными расстояниями между смежными нитями, наружную оболочку из технических фторопласта или его сополимеров. Технический результат - снижение радиальных усилий в процессе наложения оплетки. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

1. Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к кабельной технике, а именно: к способам изготовления элементов конструкции волоконно-оптических миниатюрных кабелей и к конструкциям волоконно-оптических миниатюрных кабелей, предназначенных для применения в системах управления, бортовой связи и передачи информации в различных моделях летательных и космических аппаратов.
2. Уровень техники
Известен кабель оптический миниатюрный пожаробезопасный по патенту на полезную модель RU №125729 от 08.10.2012 г.
Кабель содержит от одного до трех оптических волокон в общей внутренней оболочке из кремнийорганической резины, поверх внутренней оболочки наложены упрочняющие элементы и наружная оболочка. Причем в качестве упрочняющих элементов используется повив термостойких оптических волокон.
Кабель содержит несколько оптических волокон в трубке, что приводит к увеличению конструктивных размеров и массы кабеля. Такие кабели применяются в системах наземного базирования. Применение таких кабелей в высокоскоростных летательных аппаратах и космической технике становится неоптимальным. К тому же, применение в качестве упрочняющих элементов термостойких оптических волокон приводит к значительному увеличению диаметра конструкции и соответственно к увеличению массы.
Известен кабель оптический термостойкий и огнестойкий по патенту на полезную модель RU №67294 от 19.06.2007 г.
Кабель содержит три оптических волокна в оболочке из силиконовой (кремнийорганической) резины, поверх оболочки последовательно наложены упрочняющие синтетические нити и защитная оболочка, выполненная из силиконовой резины специального состава, образующей керамический слой в процессе воздействия пламени.
Как и в предыдущем случае, кабель содержит несколько оптических волокон в трубке и для высокоскоростных летательных аппаратов и космической техники такой кабель является неоптимальным. В качестве упрочняющих элементов в нем используются синтетические нити, которые накладываются продольно или обмоткой с большим шагом.
Нити обладают настильностью. Настильность означает расплющивание нити при наложении с натяжением. Однако при прохождении через калибр отдельные элементарные составляющие нити (филаменты) распушаются, что снижает эффект от настильности и диаметр по обмотке увеличивается. Можно использовать крученую нить, у которой элементарные филаменты не распушаются, но при этом потребуется большее число нитей, чтобы обмоткой равномерно покрыть обматываемую поверхность.
Известен стандарт ARINC 802-1 «Бортовые оптические кабели» США, в котором кабели делятся на две типовые конструкции: со свободной укладкой оптического волокна, в которой несколько оптических волокон свободно укладываются в трубке (модуле), она аналогична описанной в патенте на полезную модель RU №67294, и с плотной укладкой волокна, в которой на первичное покрытие единичного оптического волокна плотными слоями накладывают последующие элементы: буферное покрытие для защиты от радиальных механических воздействий, упрочняющее покрытие из высокомодульных синтетических нитей для защиты от растягивающих усилий и защитную оболочку.
Известны провода с медными токопроводящими жилами и волокнистой изоляцией, накладываемой в виде оплетки. Например, марки ПГОХ с оплеткой хлопчато-бумажными нитями или марки МГШ с оплеткой капроновыми нитями (Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева «Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник», М., Энергоатомиздат, 1987 г.).
Недостаток этого метода заключается в том, что при наложении оплетки развиваются радиальные усилия, способные негативно повлиять на оптические волокна (разрушить или значительно ухудшить передаточные характеристики).
В качестве прототипа выберем способ наложения упрочняющего покрытия в виде оплетки высокомодульными синтетическими нитями («Производство кабелей и проводов» под редакцией Н.И. Белоруссова и И.Б. Пешкова, М., Энергоиздат, 1981 г.).
3. Раскрытие сущности изобретения
Сущность предлагаемого изобретения заключается в усовершенствовании способа наложения упрочняющего покрытия из высокомодульных синтетических нитей в виде оплетки на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического миниатюрного с целью снижения радиальных усилий в процессе технологии наложения оплетки и создании кабеля волоконно-оптического миниатюрного соответствующего такой технологии наложения упрочняющего слоя, обеспечивающего минимизацию наружного диаметра.
Технический результат достигается тем, что под оплетку дополнительно прокладывают под натяжением не менее четырех высокомолекулярных синтетических нитей идентичных используемым в оплетке. Дополнительные нити прокладываются так, что перед калибром, в котором формируется оплетка, дополнительные нити в натянутом состоянии проходят на расстоянии от оптического волокна с первичным и буферным покрытиями. Формирующаяся в калибре оплетка притягивает натянутые дополнительные нити, за счет чего снижается результирующее радиальное усилие на оптическое волокно.
Для того, чтобы реализовался такой механизм, необходимо, чтобы конус схождения дополнительных нитей был ближе конуса схождения нитей оплетки к оптическому волокну с первичным и буферным покрытиями. Нити должны поступать под оплетку равноудаленно по окружности и с одинаковым натяжением. Если это условие не будет выполняться, то радиальное давление оплетки будет неравномерным по окружности оптического волокна с первичным и буферным покрытиями. В этом случае в отдельных местах оптическое волокно будет деформироваться, что приведет к оптическим потерям.
Нити оплетки перед формированием конуса оплетки скользят по внешней поверхности гладкой насадки. В торцевой поверхности гладкой насадки просверлены сквозные отверстия, через которые поступают дополнительные нити, что обеспечивает формирование конуса дополнительных нитей под конусом оплетки. Каждое отверстие равноудалено от смежных с ним. Это обеспечивает поступление дополнительных нитей под одинаковыми углами к оптическому волокну с первичным и буферным покрытиями и с равными расстояниями между смежными нитями.
С целью упрощения регулировки натяжения дополнительных нитей, целесообразно обеспечивать регулировку за счет торможения катушек, с которых отдаются дополнительные нити. При этом отдатчики дополнительных нитей могут быть установлены в стороне от оплеточной машины, а дополнительные нити подаваться через дополнительные направляющие ролики. Контроль натяжения можно осуществлять на проход тензометром с бугельным рычагом.
Технический результат достигается тем, что предлагается кабель волоконно-оптический миниатюрный, содержащий одно оптическое волокно с первичным и буферным покрытиями, наложенными последовательно, упрочняющее покрытие из высокомодульных синтетических нитей и наружную оболочку. Упрочняющее покрытие наложено в виде оплетки, под которую дополнительно продольно проложено не менее четырех нитей с одинаковыми расстояниями между смежными нитями, а названная оболочка выполнена из технических фторопласта или его сополимеров.
От прототипа кабель отличается наличием дополнительно проложенных не менее четырех высокомодульных синтетических нитей, того же типа, что применяются для оплетки. Дополнительные нити проложены так, что смежные дополнительные нити лежат на равных расстояниях. Это обеспечивает равномерное распределение радиального усилия на оптическое волокно при наложении оплетки, а также равномерную нагрузку на все нити при растягивающих усилиях. Последнее важно для конструкции кабеля, так как оплетка при растяжении частично создает дополнительные радиальные воздействия на оптическое волокно.
Нити обладают свойством настильности, что позволяет минимизировать наружный диаметр кабеля. Настильность проявляется в форме расплющивания нити при притяжении к поверхности. Расплющенная нить имеет отношение толщины к ширине примерно равное 1:3, поэтому расплющенная нить, практически, не увеличивает диаметра кабеля. В качестве полимера для наружной оболочки целесообразно применить технические фторопласт или его сополимеры, так как эти материалы обеспечивают получение оболочки с минимальной толщиной равной 0,1-0,15 мм, что также обеспечивает миниатюрность конструкции кабеля.
С целью защиты от импульсных радиальных механических воздействий буферное покрытие целесообразно выполнить двухслойным, внутренний слой из мягкого материала, внешний слой из более жесткого материала. Мягкий слой выполняет функцию демпфера, предотвращая передачу импульсных механических воздействий на оптическое волокно.
В качестве высокомодульных синтетических нитей целесообразно использовать арамидные нити, отличающиеся тем, что они не распространяют горения, что актуально в случае применения в бортовых системах связи и передачи информации.
4. Краткое описание чертежей
Предлагаемое изобретение поясняется конкретными примерами выполнения, представленными на чертежах:
- на Фиг. 1 - схематическое изображение волоконно-оптического миниатюрного кабеля;
- на Фиг. 2 - схематическое изображение узла, в котором осуществляется наложение оплетки.
Изображенный на чертеже Фиг. 1 волоконно-оптический кабель содержит оптическое волокно, состоящее из сердечника 1 и стеклянной оболочки 2, с наложенными поверх него двумя покрытиями первичным 3 и буферным 4, упрочняющее покрытие в виде оплетки 6 с продольно проложенными под оплеткой 6 дополнительными нитями 5 и наружную оболочку 7 из технических фторопласта или его сополимеров.
Изображенный на чертеже Фиг. 2 узел оплеточной машины челночного типа содержит направляющую трубку 8, проходящую в центре металлического стола насквозь (стол на чертеже не показан) и служащую направляющим устройством для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями и четырех дополнительных нитей 5. На выходе направляющей трубки 8 установлен крестообразный держатель 9, на котором закреплена направляющая трубка 11 для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями. Дополнительные нити 5 выходят из направляющей трубки 8 через окна 10, образующиеся в торце направляющей трубки 8 после закрепления крестообразного держателя 9. На конце направляющей трубки 11 закреплена гладкая насадка 12, служащая для образования конуса нитей 13 оплетки 6 с заданным углом. В центре гладкой насадки 12 выполнено отверстие для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями. По торцевой поверхности гладкой насадки 12 (с радиусом меньшим наружного радиуса окружности, на которой формируется конус нитей 13 оплетки 6) выполнено четыре сквозных отверстия для перемещения дополнительных нитей 5 так, что они проходят под конусом нитей 13 оплетки 6.
5. Осуществление изобретения
Оптическое волокно с первичным покрытием 3 изготавливается серийно и приобретается у производителя.
Буферное покрытие 4 накладывают на установке для наложения буферных покрытий с термоотверждением или ультрафиолетовым отверждением из специальных жидких компаундов. Например, для этих целей часто используется силиконовый компаунд.
Для упрочняющего покрытия в виде оплетки 6 и дополнительных нитей 5 целесообразно использовать арамидные нити с линейной плотностью не менее 10 текс. Для наложения упрочняющего покрытия в виде оплетки 6 с дополнительными нитями 5 используют серийную челночную оплеточную машину с дополнительными приспособлениями для обеспечения технологии, описанной в настоящем изобретении. Изготовление приспособлений для серийной оплеточной машины производят с помощью стандартного слесарного оборудования.
Челночная машина состоит из металлического стола с двумя волнообразными переплетающимися замкнутыми прорезями, образующими связанные между собой фигуры, напоминающие цифру восемь. В прорезях стола двигаются челноки, на которые надеты шпули с нитями. В процессе работы половина челноков, чередуясь, двигается в одном направлении, другая - в противоположном. Волнообразность прорези, по которой перемещаются челноки, обеспечивает положение каждого челнока то выше следующего встречного, то ниже, что и обеспечивает переплетение нитей между собой. Нити, сматываясь со шпули, через направляющие глазки (на чертеже не показаны) поступают на поверхность гладкой насадки 12 и в конусе оплетки 13 поступают в калибр 14, где и происходит оплетка («Производство кабелей и проводов» под редакцией Н.И. Белоруссова и И.Б. Пешкова, М, Энергоиздат, 1981 г.).
Оплетка 6 перед калибром 14 накладывается на натянутые дополнительные нити 5, проходящие через отверстия в гладкой насадке 12. Оплетка 6 притягивает дополнительные нити 5 к буферному покрытию 4, при этом частично радиальное усилие, возникающее за счет наложения оплетки 6, нейтрализуется силой упругости натянутых дополнительных нитей 5, в результате чего снижается радиальное воздействие на оптическое волокно с буферным покрытием 4.
Наложение оболочки 7 из фторопласта или его сополимеров осуществляется на серийно изготавливаемой специальной экструзионной линии для переработки фторопласта.

Claims (5)

1. Способ наложения упрочняющего покрытия из высокомодульных синтетических нитей в виде оплетки на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического миниатюрного, отличающийся тем, что под оплетку дополнительно прокладывают не менее четырех названных нитей под натяжением, каждую из которых пропускают через собственное отверстие в гладкой насадке на направляющей трубке, через которую проходит заготовка в виде оптического волокна с первичным и буферным покрытиями, причем отверстия в гладкой насадке расположены на одной окружности, равномерно описанной вокруг отверстия для прохождения заготовки в торце гладкой насадки, и каждое отверстие равноудалено от двух смежных с ним по окружности отверстий, что обеспечивает поступление нитей под оплетку под одинаковым углом и с равными расстояниями между смежными нитями, формирование оплетки происходит на нитях, отстоящих от поверхности буферного покрытия, и при прямолинейном перемещении оптического волокна с первичным и буферным покрытиями оплетка притягивает нити к поверхности буферного покрытия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что натяжение продольных нитей обеспечивают торможением отдающих устройств каждой нити.
3. Кабель волоконно-оптический миниатюрный, содержащий одно оптическое волокно с первичным и буферным покрытиями, наложенными последовательно, упрочняющее покрытие из высокомодульных синтетических нитей и наружную оболочку, отличающийся тем, что упрочняющее покрытие наложено в виде оплетки, под оплетку дополнительно продольно проложено не менее четырех нитей с одинаковыми расстояниями между смежными нитями, а названная оболочка выполнена из технических фторопласта или его сополимеров.
4. Кабель по п. 3, отличающийся тем, что буферное покрытие выполнено двухслойным.
5. Кабель по п. 3, отличающийся тем, что упрочняющее покрытие выполнено из арамидных нитей.
RU2019105031A 2019-02-22 2019-02-22 Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу RU2707662C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105031A RU2707662C1 (ru) 2019-02-22 2019-02-22 Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105031A RU2707662C1 (ru) 2019-02-22 2019-02-22 Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707662C1 true RU2707662C1 (ru) 2019-11-28

Family

ID=68836498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105031A RU2707662C1 (ru) 2019-02-22 2019-02-22 Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707662C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU67294U1 (ru) * 2007-06-19 2007-10-10 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Кабель оптический термостойкий и огнестойкий
US20160231509A1 (en) * 2015-02-05 2016-08-11 U.S. Army Research Laboratory Attn: Rdrl-Loc-I Optical fiber assembly and method for making same
US9594224B2 (en) * 2011-09-30 2017-03-14 Corning Optical Communications LLC Fiber optic ribbon cable having enhanced ribbon stack coupling and methods thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU67294U1 (ru) * 2007-06-19 2007-10-10 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Кабель оптический термостойкий и огнестойкий
US9594224B2 (en) * 2011-09-30 2017-03-14 Corning Optical Communications LLC Fiber optic ribbon cable having enhanced ribbon stack coupling and methods thereof
US20170131497A1 (en) * 2011-09-30 2017-05-11 Corning Optical Communications LLC Fiber optic ribbon cable having enhanced ribbon stack coupling and methods thereof
US20160231509A1 (en) * 2015-02-05 2016-08-11 U.S. Army Research Laboratory Attn: Rdrl-Loc-I Optical fiber assembly and method for making same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10393977B2 (en) Optical fiber cable
US10094995B2 (en) Rollable ribbons in loose-tube cable structures
US5822485A (en) Optical cable containing parallel flexible strength members and method
AU2008244628B2 (en) Tubeless fiber optic cable having torque balanced strength members
ITMI961899A1 (it) Cavo ottico per trasmissione dati in reti locali
US20200174209A1 (en) Compact indoor optical fiber backbone cable utilizing rollable ribbon
AU2014403581B2 (en) Optical cable and manufacturing method
US7435909B2 (en) Low cost, high performance flexible reinforcement for communications cable
US11187866B2 (en) Fiber multitube optical fiber cable
KR20040073802A (ko) 직선집합 구조의 루즈 튜브형 광케이블
PL182407B1 (pl) Sposób instalowania zespolu wlókna optycznego w rurce PL PL
RU2707662C1 (ru) Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу
EP3198319B1 (en) Optical fiber cable
RU82247U1 (ru) Технологическая линия для изготовления композитной арматуры
CA1083393A (en) Load bearing optical fiber cables
CN211348767U (zh) 一种等时延柔软铠装光缆
KR100395447B1 (ko) 복합광파이버가공접지선및이것의제조방법
CN215067460U (zh) 耐火光缆
RU2782677C1 (ru) Оптическое волокно в плотном буферном покрытии, волоконно-оптические кабели и способы наложения плотного буферного покрытия на оптическое волокно (варианты)
KR102359310B1 (ko) 소형화 광케이블 제조방법
US20210156085A1 (en) Hybrid hoisting cable, method of forming the same, and winch using such a cable
KR20230014485A (ko) 구부림 특성이 개선된 옥외용 광섬유 케이블 및 그 제조방법
JPS58102908A (ja) 光ケ−ブル
ITMI20012331A1 (it) Elemento di armatura per cavi e/o tubi e procedimento per la sua realizzazione, cavo a fibre ottiche presentante il suddetto elemento di arm
CN116224512A (zh) 一种抗压阻燃光缆