一种零浮力光缆水密承力连接器的制造方法_2

文档序号:9726475阅读:来源:国知局
止光缆的外护套与连接器或缆芯发生脱离。
[0017]本发明所述的零浮力光缆水密承力连接器,其中,密封组件包括顶紧环、密封塞以及两个垫片,密封塞位于两个垫片之间,且利用顶紧环旋紧将密封塞压缩变形使光缆实现密封。
[0018]作为改进,本发明所述的零浮力光缆水密承力连接器,其中,承力组件包括粘接套、结构胶以及硫化胶,粘接套利用结构胶将光缆缆芯粘接在粘接套中,并利用硫化胶对光缆缆芯进行端面密封,粘接套与插头外壳和插座外壳螺纹连接,粘接套上设有盲孔。承力组件中结构胶是用来粘接缆芯以承力的,承力组件中硫化胶的硫化是用来防止光缆外护套破损而使水顺着光缆进入连接器内。
【附图说明】
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[0019]图1是现有技术零浮力光缆水密承力连接器的结构示意图;
[0020]图2是本发明一种零浮力光缆水密承力连接器的结构示意图;
[0021 ]图3是本发明中插头的结构示意图:
[0022]图4是本发明中插座的结构示意图:
[0023]图5是本发明中密封组件的结构示意图。
[0024]图6是本发明中锁缆组件的结构示意图:
[0025]图7是本发明中承力组件的结构示意图:
[0026]图8是本发明中插头对接组件的结构示意图。
[0027]图9是本发明中插座对接组件的结构示意图。
【具体实施方式】
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[0028]下面结合附图和【具体实施方式】对本发明一种零浮力光缆水密承力连接器作进一步详细说明:
[0029]如图2、图3和图4所示,本发明零浮力光缆水密承力连接器包括插头和插座,插头包括插头外壳8、装配在插头外壳8左端的密封尾套1、设置在插头外壳8右端的两个0型圈105以及位于插头外壳8内部的密封组件101、锁缆组件102、承力组件103和插头对接组件104,插座包括插座外壳13、锁紧螺母11、装配在插座外壳13的密封尾套1以及位于插座外壳13内部的密封组件101、锁缆组件102、承力组件103和插座对接组件106。
[0030]在本发明中,插头中的密封组件101、锁缆组件102、承力组件103及密封尾套1的结构与插座中的密封组件101、锁缆组件102、承力组件103及密封尾套1的结构是一样的。密封尾套1是采用冷硫化、热硫化或注塑方式将硫化材料或注塑材料粘接在连接器尾部即插头外壳8的左端部和插座外壳13的右端部。如图5所示,密封组件101包括顶紧环2、密封塞4以及两个垫片3,密封塞4位于两个垫片3之间,且利用顶紧环2旋紧将密封塞4压缩变形使光缆21实现密封。本发明中的密封设计采用的双重密封技术,即橡胶密封塞4的密封和密封尾套1的硫化密封,从而大大提高了本发明水压密封的可靠性。
[0031]如图6所示,锁缆组件102包括楔形压紧环5和锁缆爪6,楔形压紧环5将锁缆爪6的锁缆爪螺纹61压紧在光缆21上。如图7所示,承力组件103包括粘接套7、结构胶72以及硫化胶71,粘接套7利用结构胶72将光缆缆芯22粘接在粘接套7中,并利用硫化胶71对光缆缆芯22进行端面密封,粘接套7与插头外壳8和插座外壳13螺纹连接,粘接套7上设有盲孔73。人们可以利用工具卡簧钳插入盲孔73中旋转将粘接套7与插头外壳8和插座外壳13螺纹连接。
[0032]如图8所示,插头对接组件104包括挡板10、MP0光纤连接器18、插头芯体9以及插头挡圈14,MP0光纤连接器18通过挡板10与插头芯体9进行固定,并通过插头挡圈14固定在插头外壳8中。如图9所示,插座对接组件106包括MPO光纤连接器18、MP0光纤法兰19、插座芯体12以及插座挡圈16,MP0光纤连接器18推入进MP0光纤法兰19中,MP0光纤法兰19与插座芯体12通过插座挡圈15固定在插座外壳13中。插头对接组件104与插座对接组件106中均设置有注胶孔17,注胶孔17分别贯穿插头芯体9、挡板10以及插座芯体12,其中插头芯体9与插座芯体12处的注胶孔17为螺纹孔,插头外壳8和插座外壳13内均设有与注胶孔17相通的空腔20。MP0光纤法兰19上本身自带两个通孔24,注胶孔17和MP0光纤法兰19上的通孔24重合(也就是贯穿)。通过注胶孔17,人们可以将光纤膏23注入插头外壳8和插座外壳13内的空腔20处,从而起到微调连接器密度的作用。当所述插头与插座使用一对MP0光纤连接器18通过MP0光纤法兰19进行整体对接时,插头外壳8与插座外壳13通过锁紧螺母11与两个0型圈105进行密封连接。
[0033]如图1所示,现有技术零浮力光缆水密承力连接器用支架a7对接耦合是采用多个光纤陶瓷插芯a 15对接光纤,需先将光纤陶瓷插芯a 15分别固定在插头芯体al 2与插头挡板all的孔中,再通过支架a7对插头芯体al2进行定位,然后将支架a7与插头芯体al2再推入8-插头外壳a9中。本发明零浮力光缆水密承力连接器采用的是全新的无支架对接耦合,如图2、图8和图9所示,它采用ΜΡ0光纤连接器18对接光纤,只需要将一个ΜΡ0光纤连接器18固定在插头芯体9或插座芯体12中,使用插头挡圈14或插座挡圈16将插头芯体9或插座芯体12固定在插头外壳8或插座外壳13中。支架对接耦合使用多对单独光纤对接用的光纤陶瓷插芯al5依靠多个光纤陶瓷套管al7分别进行对接,而无支架对接耦合则使用一对ΜΡ0光纤连接器18通过ΜΡ0光纤法兰19进行整体对接。由于多对同时对接,必须保证对接的一致性,因此现有技术零浮力光缆水密承力连接器就需要支架a7配合插头芯体al2对光纤陶瓷插芯al5进行精确定位,而本发明零浮力光缆水密承力连接器的一对ΜΡ0光纤连接器18对接时,通过ΜΡ0光纤法兰19的导向就可以完成。
【主权项】
1.一种零浮力光缆水密承力连接器,包括插头和插座,所述插头包括插头外壳(8)、装配在插头外壳(8)左端的密封尾套(1)、设置在插头外壳(8)右端的0型圈(105)以及位于插头外壳(8)内部的密封组件(101)、承力组件(103)和插头对接组件(104),所述插座包括插座外壳(13)、锁紧螺母(11)、装配在插座外壳(13)的密封尾套(1)以及位于插座外壳(13)内部的密封组件(101)、承力组件(103)和插座对接组件(106),其特征在于:所述插头对接组件(104)包括挡板(10)、MP0光纤连接器(18)、插头芯体(9)以及插头挡圈(14),所述MPO光纤连接器(18)通过挡板(10)与插头芯体(9)进行固定,并通过插头挡圈(14)固定在插头外壳(8)中,所述插座对接组件(106)包括MPO光纤连接器(18)、MPO光纤法兰(19)、插座芯体(12)以及插座挡圈(16),所述MPO光纤连接器(18)推入进MPO光纤法兰(19)中,MPO光纤法兰(19)与插座芯体(12)通过插座挡圈(15)固定在插座外壳(13)中,当所述插头与插座使用一对MPO光纤连接器(18)通过MPO光纤法兰(19)进行整体对接时,插头外壳(8)与插座外壳(13)通过锁紧螺母(11)与0型圈(105)进行密封连接。2.根据权利要求1所述的一种零浮力光缆水密承力连接器,其特征在于:所述插头对接组件(104)与插座对接组件(106)中均设置有注胶孔(17),所述注胶孔(17)分别贯穿插头芯体(9)、挡板(10)以及插座芯体(12),其中插头芯体(9)与插座芯体(12)处的注胶孔(17)为螺纹孔,所述插头外壳(8)和插座外壳(13)内均设有与注胶孔(17)相通的空腔(20),注胶孔(17)与MPO光纤法兰(19)上的两个通孔(24)均贯穿。3.根据权利要求1所述的一种零浮力光缆水密承力连接器,其特征在于:所述密封尾套(1)采用冷硫化、热硫化或注塑方式将硫化材料或注塑材料粘接在连接器尾部。4.根据权利要求1所述的一种零浮力光缆水密承力连接器,其特征在于:所述密封组件(101)与承力组件(103)之间设有锁缆组件(102),所述锁缆组件(102)包括楔形压紧环(5)和锁缆爪(6),所述楔形压紧环(5)将锁缆爪(6)的锁缆爪螺纹(61)压紧在光缆(21)上。5.根据权利要求1或4所述的一种零浮力光缆水密承力连接器,其特征在于:所述密封组件(101)包括顶紧环(2)、密封塞(4)以及两个垫片(3),所述密封塞(4)位于两个垫片(3)之间,且利用顶紧环(2)旋紧将密封塞(4)压缩变形使光缆(21)实现密封。6.根据权利要求1或4所述的一种零浮力光缆水密承力连接器,其特征在于:所述承力组件(103)包括粘接套(7)、结构胶(72)以及硫化胶(71),所述粘接套(7)利用结构胶(72)将光缆缆芯(22)粘接在粘接套(7)中,并利用硫化胶(71)对光缆缆芯(22)进行端面密封,所述粘接套(7)与插头外壳(8)和插座外壳(13)螺纹连接,所述粘接套(7)上设有盲孔(73)。
【专利摘要】一种零浮力光缆水密承力连接器,包括插头和插座,插头包括插头外壳、密封尾套、O型圈及密封组件、承力组件和插头对接组件,插座包括插座外壳、锁紧螺母、密封尾套及密封组件、承力组件和插座对接组件,其中,插头对接组件包括挡板、MPO光纤连接器、插头芯体及插头挡圈,插座对接组件包括MPO光纤连接器、MPO光纤法兰、插座芯体及插座挡圈,当插头与插座使用一对MPO光纤连接器通过MPO光纤法兰进行整体对接时,插头外壳与插座外壳通过锁紧螺母与O型圈进行密封连接。本发明机械强度高,对接耦合效率高,插入损耗一致性好,加工难度小,加工成本低,使用寿命长,密度可以接近于海水密度,能够大大减小拖曳时的阻力,有效降低系统水下噪声。
【IPC分类】G02B6/38
【公开号】CN105487180
【申请号】CN201610024379
【发明人】顾庆昌, 谢鸿志, 周晓楠, 朱家远, 叶扬高, 袁陈强
【申请人】中国电子科技集团公司第八研究所
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2016年1月13日
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