一种层绞式光缆的制作方法

文档序号:22653816发布日期:2020-10-28 11:56阅读:101来源:国知局
一种层绞式光缆的制作方法

本实用新型涉及光缆技术领域,具体为一种层绞式光缆。



背景技术:

层绞式光缆是由多根容纳光纤的套管绕中心的加强构件绞合成圆整的缆芯,金属或非金属加强件位于光缆的中心,容纳光纤的松套管围绕加强件排列。层绞式光缆采用“sz”双向层绞技术、钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂且光纤余长控制稳定、成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化、耐环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃,同时适合于架空、管道、直埋等敷设方式,所以层绞式光缆在现代通信领域占有主要地位。

但是水分进入光缆中会分解出氢气和氢氧离子,使光纤传输损耗增大,降低光纤性能,缩短光缆寿命,所以光缆阻水设计尤为重要,层绞式光缆加入加强件是为了保证光缆的强度,在施工时不易对光缆造成损害,但是目前较多的加强件均为金属制成,质量较重,安装以及运输过程中较为不便,且圆柱形加强件与光缆松套管贴合性不好,拖拽安装过程中易产生松动,从而使得光纤受力产生缺陷。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种层绞式光缆,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种层绞式光缆,包括外阻燃护套,所述外阻燃护套内部包覆连接有第二涂塑金属带,且第二涂塑金属带内部包覆连接有第二阻水层,所述第二阻水层内部包覆连接有塑料内护套,且塑料内护套内部包覆连接有第一阻水层,所述第一阻水层内部包覆连接有第一涂塑金属带,且第一涂塑金属带内部填充有缆芯填充物,所述缆芯填充物内部包覆有松套管,且松套管内部填充有套管填充物,所述套管填充物内部包覆有光纤涂覆层,且光纤涂覆层内部固定连接有光纤包层,所述光纤包层内部固定包覆有光纤纤芯,所述松套管外壁抵触有加强层,所述加强层内部包覆有中心加强芯,且中心加强芯中心部位开设有加强芯圆通孔,所述中心加强芯外壁开设有加强芯凸起,且中心加强芯外壁开设有加强芯圆弧槽。

优选的,所述第一涂塑金属带所采用的金属为金属铝,所述第二涂塑金属带所采用的金属为金属铜。

优选的,所述缆芯填充物共包覆有八根松套管,所述光纤纤芯、光纤包层、光纤涂覆层组合构成一根光纤,所述套管填充物共包覆有九根光纤。

优选的,所述加强芯圆弧槽尺寸与松套管外壁尺寸相适配。

优选的,所述缆芯填充物采用聚丙烯网状填充绳,所述套管填充物采用防水油膏,所述第一阻水层和第二阻水层为填充有交联聚丙烯酸钠的阻水带。

优选的,所述塑料内护套和加强层均为聚乙烯材质,所述外阻燃护套为软质聚氯乙烯材料。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

(1)、一种层绞式光缆,通过第一阻水层、第二阻水层、第一涂塑金属带、第二涂塑金属带和松套管填充物的设计能够实现层绞式光缆多层阻水的效果,能够有效的阻止水分向光纤内部进行渗透。

(2)、一种层绞式光缆,通过加强芯圆通孔的设置,实现了减轻中心加强芯重量的目的,从而使得层绞式光缆质量减轻,便于使用安装和运输,通过加强芯凸起和加强芯圆弧槽的设置,实现能将包覆有光纤的松套管能够紧密的贴合在中心加强芯表面,增大光纤与中心加强芯的表面摩擦力,使得光纤不易产生松动,从而在安装和运输过程中,不易对光纤造成损害。

附图说明

图1为本实用新型的正视图;

图2为本实用新型所提出的松套管正视图;

图3为本实用新型的侧面剖视图;

图4为本实用新型所提出的中心加强芯结构示意图。

图中:1光纤纤芯、2光纤包层、3光纤涂覆层、4套管填充物、5松套管、6中心加强芯、7缆芯填充物、8第一涂塑金属带、9第一阻水层、10塑料内护套、11第二阻水层、12第二涂塑金属带、13外阻燃护套、14加强芯圆通孔、15加强芯凸起、16加强芯圆弧槽、17加强层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1-4所示,本实用新型提供一种技术方案:一种层绞式光缆,包括外阻燃护套13,外阻燃护套13内部包覆连接有第二涂塑金属带12,且第二涂塑金属带12内部包覆连接有第二阻水层11,第二阻水层11内部包覆连接有塑料内护套10,且塑料内护套10内部包覆连接有第一阻水层9,第一阻水层9内部包覆连接有第一涂塑金属带8,且第一涂塑金属带8内部填充有缆芯填充物7,缆芯填充物7内部包覆有松套管5,且松套管5内部填充有套管填充物4,套管填充物4内部包覆有光纤涂覆层3,且光纤涂覆层3内部固定连接有光纤包层2,光纤包层2内部固定包覆有光纤纤芯1,松套管5外壁抵触有加强层17,加强层17内部包覆有中心加强芯6,且中心加强芯6中心部位开设有加强芯圆通孔14,中心加强芯6外壁开设有加强芯凸起15,且中心加强芯6外壁开设有加强芯圆弧槽16。

如图1和图3所示,第一涂塑金属带8所采用的金属为金属铝,第二涂塑金属带12所采用的金属为金属铜。

如图1和图2所示,缆芯填充物7共包覆有八根松套管5,光纤纤芯1、光纤包层2、光纤涂覆层3组合构成一根光纤,套管填充物4共包覆有九根光纤。

如图1和图4所示,加强芯圆弧槽16尺寸与松套管5外壁尺寸相适配。

如图1和图2所示,缆芯填充物7采用聚丙烯网状填充绳,套管填充物4采用防水油膏,第一阻水层9和第二阻水层11为填充有交联聚丙烯酸钠的阻水带,在实际生产过程中根据实际需求选择阻水带,单面阻水带、双面阻水带按照厚度对阻水带进行划分,实际生产设计过程中使得阻水带性能达到最佳即可。

如图1、图3和图4所示,塑料内护套10和加强层17均为聚乙烯材质,上述案例阻燃护套13选用的为阻燃性聚氯乙烯材质,但是在正常生产过程中阻燃护套13不仅限于使用阻燃性聚氯乙烯材质,也可以使用阻燃聚丙烯和阻燃聚乙烯等其他符合标准要求的材质。

工作原理:在此层绞式光缆生产过程中,首先在光纤纤心1外部包覆光纤包层2,进一步的在光纤包层2表面涂覆光纤涂覆层3,然后将九根光纤外部包覆上松套管5,然后在松套管5内部填充套管填充物5,进一步的将表面包裹有加强层9的中心加强芯6按照加强芯圆弧槽16的顺序排列制作好的松套管5,总计排列八根,进一步的将缆芯填充物7包裹在松套管5裸露的表面部分,进一步的包裹上第一涂塑金属带8,进一步的制作包裹第一阻水层9,进一步的包裹塑料内护套10,进一步的包裹第二阻水层11,进一步的包裹第二涂塑金属带12,进一步的包裹外阻燃护套13。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。



技术特征:

1.一种层绞式光缆,包括外阻燃护套(13),其特征在于:所述外阻燃护套(13)内部包覆连接有第二涂塑金属带(12),且第二涂塑金属带(12)内部包覆连接有第二阻水层(11),所述第二阻水层(11)内部包覆连接有塑料内护套(10),且塑料内护套(10)内部包覆连接有第一阻水层(9),所述第一阻水层(9)内部包覆连接有第一涂塑金属带(8),且第一涂塑金属带(8)内部填充有缆芯填充物(7),所述缆芯填充物(7)内部包覆有松套管(5),且松套管(5)内部填充有套管填充物(4),所述套管填充物(4)内部包覆有光纤涂覆层(3),且光纤涂覆层(3)内部固定连接有光纤包层(2),所述光纤包层(2)内部固定包覆有光纤纤芯(1),所述松套管(5)外壁抵触有加强层(17),所述加强层(17)内部包覆有中心加强芯(6),且中心加强芯(6)中心部位开设有加强芯圆通孔(14),所述中心加强芯(6)外壁开设有加强芯凸起(15),且中心加强芯(6)外壁开设有加强芯圆弧槽(16)。

2.根据权利要求1所述的一种层绞式光缆,其特征在于:所述第一涂塑金属带(8)所采用的金属为金属铝,所述第二涂塑金属带(12)所采用的金属为金属铜。

3.根据权利要求1所述的一种层绞式光缆,其特征在于:所述缆芯填充物(7)共包覆有八根松套管(5),所述光纤纤芯(1)、光纤包层(2)、光纤涂覆层(3)组合构成一根光纤,所述套管填充物(4)共包覆有九根光纤。

4.根据权利要求1所述的一种层绞式光缆,其特征在于:所述加强芯圆弧槽(16)尺寸与松套管(5)外壁尺寸相适配。

5.根据权利要求1所述的一种层绞式光缆,其特征在于:所述缆芯填充物(7)采用聚丙烯网状填充绳,所述套管填充物(4)采用防水油膏,所述第一阻水层(9)和第二阻水层(11)为填充有交联聚丙烯酸钠的阻水带。

6.根据权利要求1所述的一种层绞式光缆,其特征在于:所述塑料内护套(10)和加强层(17)均为聚乙烯材质,所述外阻燃护套(13)为软质聚氯乙烯材料。


技术总结
本实用新型公开了一种层绞式光缆,涉及光缆技术领域。一种层绞式光缆,包括外阻燃护套,所述外阻燃护套内部包覆连接有第二涂塑金属带,且第二涂塑金属带内部包覆连接有第二阻水层,所述第二阻水层内部包覆连接有塑料内护套,且塑料内护套内部包覆连接有第一阻水层。本实用新型通过加强芯圆通孔的设置,实现了减轻中心加强芯重量的目的,从而使得层绞式光缆质量减轻,便于使用安装和运输,通过加强芯凸起和加强芯圆弧槽的设置,实现能将包覆有光纤的松套管能够紧密的贴合在中心加强芯表面,增大光纤与中心加强芯的表面摩擦力,使得光纤不易产生松动,从而在安装和运输过程中,不易对光纤造成损害。

技术研发人员:何卫华
受保护的技术使用者:广州市奥康通信设备有限公司
技术研发日:2020.04.15
技术公布日:2020.10.27
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