一种混合型松套层绞式光缆的制作方法

文档序号:8753854阅读:323来源:国知局
一种混合型松套层绞式光缆的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于光缆制造技术领域,涉及一种混合型松套层绞式光缆。
【背景技术】
[0002] 随着信息时代的到来,通信网络的建设正在从以光缆为主要传输媒介的骨干网, 转向以光缆为主要传输媒介的城域网、接入网,以满足广大用户对语音、图像和数据等业务 的不断需求。通信网络是未来整个经济社会信息传播的主要载体,它改变的不仅是信息传 播的方式,对人类的生活方式和社会发展将带来根本的变化。但在信息高速网络建设中,将 需用海量的光纤光缆。2013年8月17日,国务院发布了"宽带中国"战略实施方案,部署未 来8年宽带发展目标及路径,意味着"宽带战略"从部门行动上升为国家战略,宽带首次成 为国家战略性公共基础设施。
[0003] 光纤通信在我国的使用源于上世纪70年代,到现在已有40余年。自本世纪以来, 光纤光缆被大规模采用,用量逐年激增。一方面,因为IPTV、3G、4G网络建设、FTTX等的政 策支持;另一方面,因为各大运营商提供业务容量的剧增,丰富多彩新业务内容的开发,以 及因运营商间的竞争,在城市基础设施建设中的光网络投入。
[0004] 光纤带光缆是城市光通信网络建设中的一种理想传输媒介,与普通束管松套光缆 相比:单位截面光纤密集度(即单位截面积光纤芯数)高,光缆外径小、节省管道资源,采 用群接技术、提高光缆熔接效率,易于敷设、降低施工费用,光纤以带分组、运行维护方便, 解决了运营商业务发展与有限地下管道资源等之间的相互矛盾,因而被各大运营商广泛采 用。
[0005] 松套层绞式光缆是当前通信用光缆的一种主要结构形式,它的优点主要有:机械 性能优(抗拉伸、扭转和压扁等)、可靠性高(光纤应变小,传输性能稳定)、适用性强(适 用温度范围广,可用于各种敷设环境)等。
[0006] 然而,将以上两种结构相结合,即为松套层绞式光纤带光缆,如图1所示。但是,这 种光缆的缆芯相对于松套层绞式光纤束光缆(如图2所示),缆芯相邻松套管和金属复合带 之间还有很大的间隙;使得光纤带光缆单位截面光纤密集度相对降低;而且松套层绞式光 纤带光缆的绞合节距大(400mm~600mm),在光缆Im渗水试验中很难满足设计要求;而且 对于光缆缆芯结构稳定性有很大的影响。 【实用新型内容】
[0007] 本实用新型的目的是提供一种混合型松套层绞式光缆,缆芯结构更为稳定、单位 截面光纤密集度更高;光缆结构圆整、外径小,管道资源利用率更高;光缆缆芯结构单元更 为圆整,阻水缆膏在各个结构单元间填充饱满,使得光缆缆芯阻水性能稳定;生产工艺简 单,产品合格率高;通过设备的改进,可简单完成混合缆芯的绞合过程。
[0008] 本实用新型的目的是通过下述技术方案来实现的。
[0009] 根据本实用新型的一个实施例,给出了一种混合型松套层绞式光缆,包括护套,及 由外至内依次设置在护套内层的金属挡潮层和扎纱层,所述扎纱层内设置有至少一个内置 光纤束或光纤带的松套管以及至少一个中心加强件,经"SZ"绞合方式纵向缠绕在中心加强 件周围,在内置光纤束或光纤带的松套管之间的间隙中填充有小芯数的光纤束松套管。
[0010] 优选地,在内置光纤束或光纤带的松套管和小芯数的光纤束松套管内的光纤为光 纤束或光纤带矩阵,其周围设有纤膏,纤膏的填充率应不小于80%。
[0011] 优选地,在内置光纤束或光纤带的松套管之间的间隙中或进一步填充有填充绳和 撕裂绳。
[0012] 优选地,在护套外由内至外进一步依次包覆有铠装层和外护层。
[0013] 优选地,在扎纱层外进一步包覆有包带,包带材料为聚酯带或阻水带。
[0014] 优选地,在中心加强件外进一步包覆有中心加强件垫层。
[0015] 本实用新型的有益效果是:
[0016] 1、本实用新型混合型松套层绞式光缆,在相邻两根光纤带松套管绞合单元间隙 中,填充有小芯数的光纤束松套管,可以进一步提高光缆单位截面光纤密集度,使得有限的 城市管道资源得到更为充分的利用。
[0017] 2、本实用新型混合型松套层绞式光缆,在相邻两根光纤带松套管绞合单元,填充 有小芯数的光纤束松套管或小外径填充绳,使得光缆缆芯结构圆整,而且光缆缆芯中光纤 带松套管、光纤束松套管和金属复合带之间相互外切,确保光缆缆芯结构单元相互作用、结 构稳定。
[0018] 3、本实用新型混合型松套层绞式光缆,在相邻两根光纤带松套管绞合单元,填充 有小芯数的光纤束松套管或小外径填充绳,使缆芯结构趋于圆整,缆膏填充饱满,确保光缆 各个绞合单元和金属复合带之间渗水性能满足设计要求。
[0019] 4、本实用新型混合型松套层绞式光缆,在相邻两根光纤带松套管绞合单元,填充 有小芯数的光纤束松套管或小外径填充绳,确保松套层绞式光缆在大绞合节距(400mm~ 600mm)和不同使用温度时,缆膏渗水性能满足要求。
[0020] 5、本实用新型混合型松套层绞式光缆,在成缆过程给中心加强件填充缆膏,确保 缆芯内部间隙中缆膏填充饱满,确保光缆中心加强件和各个绞合单元之间渗水性能满足设 计要求。
【附图说明】
[0021] 图1是松套层绞式光纤带光缆结构示意图;
[0022] 图2是松套层绞式光纤束光缆结构示意图;
[0023] 图3是本实用新型八单元混合型松套层绞式光缆结构示意图;
[0024] 图4是本实用新型十二单元混合型松套层绞式铠装光缆结构示意图;
[0025] 图5是混合型松套层绞式光缆成缆工序生产设备示意图;
[0026] 图6是普通光缆松套管成缆过线模配件示意图;
[0027] 图7是八单元混合型光缆松套管成缆过线模配件示意图;
[0028] 图8是十二单元混合型光缆松套管成缆过线模配件示意图;
[0029] 图中:1、护套,2、金属挡潮层,3、扎纱,4、阻水缆膏,5、中心加强件,6、内置光纤束 或光纤带的松套管,6'、小芯数的光纤束松套管,7、光纤束或光纤带矩阵,8、纤膏,9、撕裂 绳,10、填充绳,11、中心加强件垫层,12、铠装层,13、外护层,14、中心加强件放线架,15、中 心加强件放线张力轮,16、光纤带套管放线装置,17、光纤束套管放线装置,18、中心加强件 充油装置,19、松套管成缆过线模,20、绞合台,21、扎纱台,22、电脑主控柜,23、履带牵引装 置,24、缆芯收线张力轮,25、缆芯收线架,26、松套管过线模孔,27、中心加强件过线模孔, 191、八单元混合型松套管成缆过线模,192、十二单元混合型松套管成缆过线模配件,261、 光纤束松套管过线模孔,262、光纤带松套管过线模孔。
【具体实施方式】
[0030] 下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型或实用新型进行详细说明。
[0031] 该混合型松套层绞式光缆,包括护套1,及由外至内依次设置在护套1内层的金属 挡潮层2和扎纱层3,扎纱层3内设置有至少一个内置光纤束或光纤带的松套管6以及至少 一个中心加强件5,经"SZ"绞合方式纵向缠绕在中心加强件5周围,其中,在内置光纤束或 光纤带的松套管6之间的间隙中填充有小芯数的光纤束松套管6'。
[0032] 在内置光纤束或光纤带的松套管6和小芯数的光纤束松套管6'内设有阻水纤膏 4。内置光纤束或光纤带的松套管6和小芯数的光纤束松套管6'内为光纤束或光纤带矩阵 7,其周围设有纤膏8,纤膏8的填充率应不小于80%。
[0033] 本结构的小芯数的光纤束松套管6'内的有效空间需满足以下关系式:
[0034] r > 0. 25mm
【主权项】
1. 一种混合型松套层绞式光缆,包括护套(I),及由外至内依次设置在护套(1)内层的 金属挡潮层(2)和扎纱层(3),所述扎纱层(3)内设置有至少一个内置光纤束或光纤带的松 套管(6)以及至少一个中心加强件(5),经"SZ"绞合方式纵向缠绕在中心加强件(5)周围, 其特征在于,在内置光纤束或光纤带的松套管(6)之间的间隙中填充有小芯数的光纤束松 套管(6')形成光缆缆芯,光缆缆芯填充有阻水缆膏(4)。
2. 根据权利要求1所述的混合型松套层绞式光缆,其特征在于,在内置光纤束或光纤 带的松套管(6)和小芯数的光纤束松套管(6')内的光纤为光纤束或光纤带矩阵(7),其周 围设有纤膏(8),纤膏(8)的填充率应不小于80%。
3. 根据权利要求1所述的混合型松套层绞式光缆,其特征在于,在内置光纤束或光纤 带的松套管(6)之间的间隙中或进一步填充有填充绳(10)和撕裂绳(9)。
4. 根据权利要求1所述的混合型松套层绞式光缆,其特征在于,在护套(1)外由内至外 进一步依次包覆有铠装层(12)和外护层(13)。
5. 根据权利要求1所述的混合型松套层绞式光缆,其特征在于,在扎纱层(3)外进一步 包覆有包带,包带材料为聚酯带或阻水带。
6. 根据权利要求1所述的混合型松套层绞式光缆,其特征在于,在中心加强件(5)外进 一步包覆有中心加强件垫层(11)。
【专利摘要】本实用新型公开了一种混合型松套层绞式光缆,光缆包括护套,及由外至内依次设置在护套内层的金属挡潮层和扎纱层,扎纱层内设置有至少一个内置光纤束或光纤带的松套管以及至少一个中心加强件,经“SZ”绞合方式纵向缠绕在中心加强件周围,在内置光纤束或光纤带的松套管之间的间隙中填充有小芯数的光纤束松套管形成光缆缆芯,光缆缆芯填充有阻水缆膏。本实用新型缆芯结构稳定、圆整、外径小,单位截面光纤密集度高;管道资源利用率高。
【IPC分类】G02B6-44
【公开号】CN204462483
【申请号】CN201520161605
【发明人】宋海燕, 张卫强, 王正刚, 张义军, 刘少锋, 刘振华, 马晓俊, 朱勇
【申请人】西安西古光通信有限公司
【公开日】2015年7月8日
【申请日】2015年3月20日
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