全介质自承式微束管ADSS光缆

    公开(公告)号:CN108646368A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810765007.0

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层和外护套,其特征在于:所述光纤束微束管包括光纤束和包覆所述光纤束的微束管,所述微束管为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管;所述微束管内的光纤束之间填充有全干式阻水材料。本发明的全介质自承式微束管ADSS光缆,光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量,光缆接续时间能够缩短50%以上,具有尺寸小、易开剥、易分离、重量小、全截面不渗水的特点。

    一种限定破断力架空引入光缆

    公开(公告)号:CN107894640A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711458815.4

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: G02B6/443 G02B6/4436

    Abstract: 本发明公开了一种限定破断力架空引入光缆,其包括光单元,光单元外周包覆有阻水带,阻水带外周包覆有耐火薄膜,耐火薄膜外周包覆有耐火层,耐火层外周包覆有PE外护套;按重量份计,耐火薄膜的配方中包括:环氧树脂50-70份、聚酰胺30-50份、纳米级氢氧化镁5-10份、聚硅氧烷接枝碳纳米管0.5-2份、有机蒙脱土3-5份;纳米级氢氧化镁的粒径为0.1-1μm,聚硅氧烷接枝碳纳米管的长度为2-20μm;有机蒙脱土中蒙脱石的质量分数为96%-98%,粒度为300-500目,径厚比为200-300。本发明光缆具有较高的机械性能和环境性能,并且光缆整体尺寸小,还可以解决传统光缆外径粗、自重大、施工不便等问题。

    一种拉远光缆及其制作方法

    公开(公告)号:CN110398809B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201910687551.2

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本申请提供了一种拉远光缆及其制作方法,该拉远光缆包括:内部传输线缆、包裹所述内部传输线缆的外保护层以及填充在所述内部传输线缆与所述外保护层之间的填充层;所述内部传输线缆包括光纤和包裹所述光纤的内保护层;所述外保护层内设置有至少3个长条状的孔洞;所述孔洞沿所述内部传输线缆的长度方向伸展,以使所述外保护层的横截面呈蜂窝状。本申请中横截面为蜂窝状的外保护层可以承受更大的压力,减少外界压力对内部传输线缆的冲击,从而提高拉远光缆的抗压能力。

    光缆、双芯光缆及双芯光缆成型模具

    公开(公告)号:CN111025508A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911423785.2

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提供一种光缆、双芯光缆及双芯光缆成型模具,涉及通信光缆结构技术领域,为解决现有技术中光缆受压,其中的光纤容易变形甚至断裂,导致影响通讯质量的技术问题而设计。本发明提供的光缆,包括:光纤、加强件以及护套;光纤与加强件均穿设于护套内,且二者间隔设置;护套的横截面呈水滴形状,光纤位于护套的横截面积较大的一端,加强件位于护套的横截面积较小的一端。本发明还提供一种双芯光缆,包括两个上述光缆;两个光缆的两个护套固定连接。本发明还提供一种双芯光缆成型模具,用于成型上述的双芯光缆;双芯光缆成型模具包括模套以及与模套配合使用的模芯。

    一种凹凸式中心管拉远光缆及其对应的制作工艺

    公开(公告)号:CN109975936A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910359006.0

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种凹凸式中心管拉远光缆,其中心管采用凹凸式结构,减少中心管外层与护套层内层的接触面积,保证了光缆所应有的性能;且其结构简单、重量轻、施工方便快速,大大的降低了施工周期和施工成本。其包括有紧套光纤组件、凹凸式中心管护套,所述凹凸式中心管护套具体包括内环部分、外周沿着径向均布的等高凸起部分,相邻的凸起部分之间的间隔形成内凹槽,所述紧套光纤组件位于所述凹凸式中心管护套的内环部分的中心位置,所述紧套光纤组件的外周和所述内环部分的内壁所形成的间隙间填充有玻璃纤维纱,所述凸起部分所组合形成的等效外环面包覆有外护套内层,所述外护套内层的外周包覆有外护套。

    中心管式光缆及其制备方法

    公开(公告)号:CN109739002B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910196255.2

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种中心管式光缆,其包括至少一个子单元、包括芳纶纤维或玻璃纤维的非金属加强层层、及低烟无卤外护套。子单元包括PC松套管、位于PC松套管内的光纤束;部分填充在PC松套管与光纤之间的空隙的纤膏;及TPE内护套。上述中心管式光缆,采用PC松套管,收缩小,柔韧性及弯曲性能优越;同时采用TPE内护套,其易撕裂,使光缆具有良好的开剥性。还有低烟无卤外护套,其收缩小,不易开裂,并且低烟无卤燃点更高,更加阻燃环保;纤膏部分填充,即非全填充,可以有效减小在楼内垂直敷设时由于重力的长期作用纤膏下流污染接头盒。其采用全介质结构,光缆重量轻,抗拉,绝缘。本发明还公开了上述中心管式光缆的制备方法。

    一种抗侧压拉远光缆
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108681014B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201810866357.6

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种抗侧压拉远光缆,包括外护套、至少一个松套管以及填充于松套管内的光纤,松套管原料的配方为:PBT 80‑120份、PU 25‑40份、LLDPE‑g‑GMA 40‑80份、改性纳米石墨片1‑3份、短切碳纤维2‑8份;改性纳米石墨片的直径为60‑150nm,厚度为2.5‑8nm;短切碳纤维的长度为2‑15μm,长径比为10‑30;松套管经如下步骤制备而成的:取配方量的PBT、PU和LLDPE‑g‑GMA,升温至240‑300℃,均匀搅拌4‑8h,至原料完全熔融;保持温度为250‑280℃,在边搅拌的情况下,加入短切碳纤维,搅拌1‑2h;接着再加入改性纳米石墨片,搅拌0.5‑1h;然后将熔融物转移到挤出机中,控制挤出温度为230‑260℃,挤出速度为160‑200m/min,挤出得到松套管。本发明的抗侧压拉远光缆,在光缆侧压力10000N/10cm的情况下,仍然可以保持光学传输性能不受影响。

    一种拉远光缆及其制作方法

    公开(公告)号:CN110398809A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910687551.2

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本申请提供了一种拉远光缆及其制作方法,该拉远光缆包括:内部传输线缆、包裹所述内部传输线缆的外保护层以及填充在所述内部传输线缆与所述外保护层之间的填充层;所述内部传输线缆包括光纤和包裹所述光纤的内保护层;所述外保护层内设置有至少3个长条状的孔洞;所述孔洞沿所述内部传输线缆的长度方向伸展,以使所述外保护层的横截面呈蜂窝状。本申请中横截面为蜂窝状的外保护层可以承受更大的压力,减少外界压力对内部传输线缆的冲击,从而提高拉远光缆的抗压能力。

    一种抗侧压拉远光缆
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108681014A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810866357.6

    申请日:2018-08-01

    CPC classification number: G02B6/443 B29C48/09 G02B6/4432 G02B6/4436 G02B6/4494

    Abstract: 本发明公开了一种抗侧压拉远光缆,包括外护套、至少一个松套管以及填充于松套管内的光纤,松套管原料的配方为:PBT 80‑120份、PU 25‑40份、LLDPE‑g‑GMA 40‑80份、改性纳米石墨片1‑3份、短切碳纤维2‑8份;改性纳米石墨片的直径为60‑150nm,厚度为2.5‑8nm;短切碳纤维的长度为2‑15μm,长径比为10‑30;松套管经如下步骤制备而成的:取配方量的PBT、PU和LLDPE‑g‑GMA,升温至240‑300℃,均匀搅拌4‑8h,至原料完全熔融;保持温度为250‑280℃,在边搅拌的情况下,加入短切碳纤维,搅拌1‑2h;接着再加入改性纳米石墨片,搅拌0.5‑1h;然后将熔融物转移到挤出机中,控制挤出温度为230‑260℃,挤出速度为160‑200m/min,挤出得到松套管。本发明的抗侧压拉远光缆,在光缆侧压力10000N/10cm的情况下,仍然可以保持光学传输性能不受影响。

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