沈冬
- 作品数:30 被引量:3H指数:1
- 供职机构:江苏亨通光电股份有限公司更多>>
- 相关领域:电子电信电气工程金属学及工艺理学更多>>
- 低烟无卤阻燃外护套料的抗开裂性能的检测研究被引量:1
- 2017年
- 开裂是低烟无卤阻燃外护套的一个常见质置问题、如何在生产前对护套的原料进行有效的检测和质量管控,是很多生产厂家面临的一个难题。本文通过对一组出现开裂的低烟无卤阻燃外护套的对应原料与一组用于同一产品的普通低烟无卤阻燃外护套原料进行对比测试,从原材料的角度探索低烟无卤阻燃外护套开裂对应的检测学指标。试验结果表明,出现开裂的低烟无卤阻燃外护套的对应原料其断裂伸长率明显较低,并且没有通过耐热应力开裂试验。断裂伸长率和耐热应力开裂可作为低烟无卤阻燃外护套生产厂家在生产前重点检测的两个项目。
- 刘选斌王伟孙国芳罗斌王玉山沈冬薛梦驰
- 关键词:低烟无卤抗开裂性能断裂伸长率
- 可探测型气吹微缆的研究
- 2020年
- 随着光通信网络的发展,光网络发展由核心骨干网向城域网及接入网递进发展,光缆敷设的量与范围越来越大,敷设光缆的管道资源越来越紧张,因此对纤密度较高的微缆的需求越来越多,这种光缆光纤密度比较高,光缆成本相对较为高昂,一旦发生施工等原因造成的破坏时,会造成较大的损失。因此,对已敷设的光缆进行维护及故障处理时如何有效地定位是一个大问题,所以需要光缆具备可被探测定位的功能以方便维护、提高效率、减少损失。本文涉及了一种新型的可探测型气吹微缆,其采用内嵌钢丝的玻璃纤维中心加强件的结构,可以使用光电缆路由测试仪有效的应对敷设光缆故障处理中的探测定位问题。本文设计了五种不同的方案,从内嵌钢丝的材质以及钢丝占比量等多方面对微缆的气吹及探测等性能进行了对比验证,从而确定了可探测型气吹微缆的最优结构设计。
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- 一种炭黑含量检测装置
- 本实用新型公开了一种炭黑含量检测装置,包括温度控制器及与所述温度控制器电性连接的加热装置,所述加热装置包括方形加热炉,所述方形加热炉内部设置有矩形空腔,方形石英缸设置于所述矩形空腔内,所述石英缸两端分别连接有穿过所述矩形...
- 梁玉霞罗斌孙国芳史惠萍宋飒飒董王娟柯银环沈冬
- 文献传递
- 一种用于光缆钢绞线的松线装置
- 本实用新型公开了一种用于光缆钢绞线的松线装置,包括:底座、第一夹具、第二夹具和驱动组件,其中底座的一端设有第一支架,另一端设有第二支架,第一夹具固定连接于第一支架上,第二夹具可转动地连接于第二支架上,驱动组件与第二夹具连...
- 陈永超沈小红罗斌费华青沈冬韩明裴泽豪孙颖
- 一种用于光缆钢绞线的松线装置
- 本发明公开了一种用于光缆钢绞线的松线装置,包括:底座、第一夹具、第二夹具和驱动组件,其中底座的一端设有第一支架,另一端设有第二支架,第一夹具固定连接于第一支架上,第二夹具可转动地连接于第二支架上,驱动组件与第二夹具连接。...
- 陈永超沈小红罗斌费华青沈冬韩明裴泽豪孙颖
- 一种矿用光缆及其制备工艺
- 本发明涉及光缆技术领域,具体公开了一种矿用光缆及其制备工艺,包括以下步骤:将导体坯料进行铸锭拉拔得到坯料线体得到导体线芯:将绝缘材料均匀地注塑至导体线芯的外部,得到基础线芯;将外护层材料挤塑包覆于基础线芯的外部,在挤出机...
- 沈小红张建峰沈冬孙丽华 余旭洋 吴征宇
- 光缆用松套管抗测压测试装置
- 本实用新型公开一种光缆用松套管抗测压测试装置,包括底座、左立柱、右立柱、横杆、升降梁、上压板和下压板,所述横杆跨接于左立柱、右立柱的顶端,所述升降梁两端分别安装于左立柱、右立柱上并位于横杆和底座之间,所述升降梁下表面固定...
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- 文献传递
- 管材抗弯性能试验机和自动弯折方法
- 本发明公开了一种管材抗弯性能试验机及管材自动弯折方法,试验机包括第一夹具,用于夹持管材的一端;第二夹具,用于夹持管材的另一端;第一夹具和第二夹具设置在安装平台上夹持管材时,管材两端边段的管轴线在同一水平线上;弯折约束部件...
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- 文献传递
- 钳口装置
- 本实用新型提供一种钳口装置,包括:第一钳口、与第一钳口相对设置的第二钳口、以及夹具体,所述夹具体包括:夹具体立柱、第一夹具支架、第二夹具支架、第一连接轴、以及第二连接轴;所述第一夹具支架通过第一连接轴与第一钳口连接,第二...
- 王玉山孙国芳王伟罗斌董王娟沈冬潘红舟杨宏
- 文献传递
- 非金属抗冰冻管道光缆的研究
- 2024年
- 在我国北方地区,冬季气候寒冷,最低温度能达到零下30摄氏度,当管道内存在积水时就会受到低温影响而结冰,积水结冰后由于密度变化,体积会膨胀,尤其是在一些封闭的管道中,当积水结冰膨胀无延伸空间时,就会对管道内的光缆进行挤压,而这种挤压力的大小取决于被作用的物质,被作用物质的硬度越高,挤压力也就越强,甚至能够达到10000N以上。在该种特殊的环境下,传统的管道光缆完全无法满足应用,若采用非金属结构其抗压能力仅为1000N左右,而采用金属结构其抗压能力虽然能达到5000N左右,但还是无法抵抗冰膨胀的压力,且金属材料在受挤压变形后形状无法恢复,其受损影响程度远高于非金属结构,因此在此种环境下金属结构不宜使用。此外,层绞式光缆紧密的绞合结构也使光缆各个元件之间更易在受到外力作用后相互挤压变形,造成光纤损耗等问题。因此,传统的管道光缆,无论是金属结构或非金属结构都难以满足北方地区冰冻环境下的使用。
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- 关键词:管道光缆