Изобретение относится к кабельной технике, в частности касается грузонесущих кабелей с оптическими волокнами, работающих в условиях изменяющихся нагрузок при относительных удлинениях до 5%.
Известны кабели, содержащие сердечник, вокруг которого в повиве расположены оптические волокна в защитных трубках.
Недостатками этих кабелей является то, что в их конструкциях защитным трубкам изготавливаемым из полиэтилена, фторопласта, поливинилхлорида и других материалов придается определенная каркасная жесткость. Поэтому при работе таких кабелей в условиях многократных перемоток при переменных нагрузках защитные трубки с оптическими волокнами набегают одна на другую, сердечник искривляется, нарушается геометрия повива, появляется волнистость кабеля.
Известен волоконно-оптический кабель с одним или несколькими оптическими волокнами, которые скручены вокруг центрального опорного сердечника и с зазором уложены в защитных трубках, Сердечник этого кабеля может увеличиваться или
уменьшаться по диаметру при сжатии и растяжении кабеля и выполнен из пучка синтетических или трикотажных нитей или из скрученных лент.
Недостатком этого кабеля является возникновение большого количества микроизгибов в местах прямого контакта оптических волокон и нитей сердечника. Такая конструкция кабеля не может самовостанавли- вать геометрические размеры при снятии нагрузок.
Наиболее близким к изобретению является оптический кабель, сердечник которого выполнен из губчатой резины, куда наложена оплетка, а затем повив из оптических волокон.
Недостатком такого кабеля является малый запас высвобождаемого оптического волокна, невозможность восстановления первоначальных размеров сердечника при снятии нагрузки и низкая надежность кабеля в виду необратимости деформации оплетки. Эти кабели могут работать при удлинении не более 1%,
Целью изобретения является повышение надежности в работе кабеля при циклических осевых нагрузках в пределах удлинения 1-5%.
На фиг. 1 изображен оптический кабель, поперечное сечение; на фиг. 2 - то же, деформированный нагрузкой, поперечное се- чение.
Грузонесущий оптический кабель состоит из сердечника 1 в виде полой трубки из термоэластопласта, вокруг которого спирально уложены защитные трубки 2 с опти- ческими волокнами 3 также из термоэластопласта и помещены в защитную оболочку 4, поверх которой наложена грузонесущая броня 5.
Кабель работает следующим образом.
При удлинении кабеля под действием рабочей растягивающей нагрузки сердечник 1 растягивается, уменьшая наружный диаметр, давая возможность защитным трубкам 2 с оптическими волокнами 3, вытя- гиваясь, переместиться свободно ближе к продольной оси кабеля Дальнейшее растяжение сердечника 1 и трубок 2 приводит к изменению их формы в местах контакта и еще большему приближению оптических волокон 3 к оси кабеля (фиг. 2) и более пол/25
9ие.2
ному использованию запаса оптического волокна 3.
При прекращении действия растягивающей нагрузки геометрические размеры и форма трубки сердечника 1 и защитных трубок 2 с оптическими волокнами 3 восстанавливаются. При большем числе трубок 2 в повиве или меньших зазорах, чем показано на фиг. 1 и 2, происходит также взаимная обратимая деформация соприкасающихся боковых поверхностей повива в местах взаимного контакта.
Формула изобретения Грузонесущий оптический кабель, содержащий сердечник, вокруг которого уложены спирально по меньшей мере три защитные трубки с оптическими волокнами, шланговую оболочку и грузонесущую броню, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности его в работе при циклических продольных нагрузках, сердечник выполнен в виде упругоэластичной трубки, при этом защитные трубки оптических волокон и трубка сердечника выполнены из термоэластопласта.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СВЯЗИ | 2006 |
|
RU2338279C2 |
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДОСТОЙКИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ | 2013 |
|
RU2535603C2 |
Способ изготовления электрического кабеля и кабель, изготавливаемый данным способом | 2022 |
|
RU2797030C1 |
Радиочастотный комбинированный кабель (варианты) | 2019 |
|
RU2710934C1 |
ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО В ПЛОТНОМ БУФЕРНОМ ПОКРЫТИИ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОТНОГО БУФЕРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО (ВАРИАНТЫ) | 2021 |
|
RU2782677C1 |
Герметичная токопроводящая жила и способ её изготовления | 2022 |
|
RU2785328C1 |
Способ изготовления оптического грузонесущего кабеля | 1989 |
|
SU1725264A1 |
ГИБКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД | 1993 |
|
RU2046553C1 |
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС ИЛИ КАБЕЛЬ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ СЕРДЕЧНИКОМ (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2817585C2 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | 2021 |
|
RU2774413C1 |
Использование: кабельная техника. Сущность изобретения: сердечник и защитные трубки вокруг сердечника с волокнами внутри выполнены из термоэластопласта. 2 ил.
Итоги науки и техники | |||
Т | |||
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью | 1916 |
|
SU14A1 |
Волоконно-оптические кабели | |||
- М., 1988 | |||
Заявка ФРГ Мг 3642881, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Механическая топочная решетка с наклонными частью подвижными, частью неподвижными колосниковыми элементами | 1917 |
|
SU1988A1 |
Заявка ЕПВ № 261675, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Механическая топочная решетка с наклонными частью подвижными, частью неподвижными колосниковыми элементами | 1917 |
|
SU1988A1 |
Авторы
Даты
1992-06-23—Публикация
1990-03-14—Подача