Оптический кабель диэлектрический самонесущий

 

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к оптическим кабелям диэлектрическим самонесущим. Оптический кабель содержит, центральный оптический модуль, состоящий из полимерной трубки, содержащей по меньшей мере, одно оптическое волокно, и тиксотропный гель. Кабель содержит наружную полимерную оболочку, внутри которой размещен повив стеклопластиковых прутков. Оболочка имеет толщину В, равную В=d+b, где d - диаметр стеклопластикового прутка, b - минимальная толщина слоя полимера между соседними стеклопластиковыми прутками. Технический результат - увеличение допустимых пролетов подвески оптического кабеля.

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к оптическим кабелям связи, применяемым для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и опорах линий электропередачи.

Известен оптический кабель диэлектрический самонесущий, содержащий оптический модуль, состоящий из полимерной трубки, в которой размещено, по меньшей мере, одно оптическое волокно и внутримодульный тиксотропный гель. Вокруг оптического модуля последовательно наложены бронирующий слой стеклопластиковых прутков в виде повива и наружная оболочка. (Оптические кабели связи. Каталог. М, Интегра, 2006 г., с.38)

Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому из числа известных по совокупности признаков. Однако, известный оптический кабель имеет большой вес и габариты.

Поставленная задача состояла в разработке конструкции диэлектрического самонесущего оптического кабеля, обладающего сниженным весом и габаритами и сохраняющего устойчивость к механическим воздействиям.

Технический результат достигается тем, что в оптическом кабеле диэлектрическом самонесущем, содержащем оптический модуль, состоящий из полимерной трубки, внутри которой размещено, по меньшей мере, одно оптическое волокно и тиксотропный гель, повив стеклопластиковых прутков вокруг оптического модуля и наружную полимерную оболочку, повив стеклопластиковых прутков размещен внутри оболочки, которая выполнена с толщиной, равной величине В, В=d+b, где d - диаметр стеклопластикового прутка, b - минимальная толщина слоя полимера между соседними стеклопластиковыми прутками.

Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображен оптический кабель в разрезе. Кабель содержит оптическое волокно 1, тиксотропный гель 2, размещенные внутри полимерной трубки 3, стеклопластиковые прутки 4, и полимерную оболочку 5.

Далее приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели.

Оптический кабель изготавливают из известных, промышленно выпускаемых материалов, преимущественно из полибутилентерефталата.

Тиксотропный гель относится к классу гидрофобных заполнителей внутримодульного пространства, применяемых в ряде известных конструкций оптических кабелей. Гель герметизирует внутримодульное пространство и препятствует продольному распространению влаги в кабеле.

Защитную оболочку кабеля изготавливают из известных полимерных композиций, используемых в промышленно выпускаемых кабелях подобного вида, например, на основе полиэтилена высокой плотности.

Технология изготовления кабеля является традиционной для оптических кабелей.

Нанесение повива стеклопластиковых прутков осуществляют на крутильной машине, а изготовление полимерной трубки и наружной оболочки на экструзионном оборудовании.

Кабель, изготовленный согласно заявленной полезной модели допускает подвеску на значительно большие пролеты, чем известный аналог, тех же габаритов, за счет снижения погонного веса кабеля.

Оптический кабель диэлектрический самонесущий, содержащий центральный оптический модуль, состоящий из полимерной трубки, внутри которой размещено, по меньшей мере, одно оптическое волокно и тиксотропный гель, повив стеклопластиковых прутков вокруг оптического модуля и наружную полимерную оболочку, отличающийся тем, что повив стеклопластиковых прутков размещен внутри полимерной оболочки, которая выполнена с толщиной, равной величине В; В=d+b, где d - диаметр стеклопластикового прутка, а b - минимальная толщина слоя полимера между соседними стеклопластиковыми прутками.



 

Похожие патенты:

Конструкция волоконно-оптического многомодового (4 волокна и более) диэлектрического кабеля относится к области волоконно-оптической техники, в частности к оптико-волоконным кабелям, предназначенным для организации локальных сетей, а также изготовления соединительных шнуров и волоконно-оптических сборок. Технический результат: повышение прочности волоконно-оптического кабеля под воздействием динамических усилии при растяжении и снижение потерь затухания при малом радиусе изгиба.
Наверх