全干井式光缆设计构思的演变,现如今在北美市场,基本上全部的营运商都挑选全干井式光缆。除此之外,北美洲某些大的光缆经销商都以全干井式光缆商品为关键商品。图1是北美市场全干井式光缆和脂膏添充式光缆接纳占比。并且,去日本销售市场,99%的光缆全是选用全干井式技术性。现阶段,销售市场上应用的全干井式光缆,绝大多数选用阻水棉纱和阻兰水带阻水,在松防水套管中置放阻水纱,许多出版发行学术期刊和参考文献对这种全干井式光缆有详尽的详细介绍。可是,文中科学研究的是另这种新式的全干井式技术性,在光缆松防水套管中添充小量SAP环氧树脂粉末状超过全横截面阻水实际效果,这一技术性还很少有报导。SAP全干井式技术性,比阻水棉纱出示了各个方面的优点。最开始选用SAP粉末状的目地是,在更理想化的支撑力对话框下,能够 合理的降低松防水套管规格。光缆防水套管中应用传统式阻水棉纱时,必须更大的松防水套管来减少阻水棉纱对光纤的负面信息功效,或是降低光缆能够 应用的自然环境范畴。根据选用SAP粉末状,防水套管能够 保证规格更小,同时这类光缆安裝更非常容易、更便捷、更安全性[3]。选用SAP阻水技术性的全干井式光缆,除开左右优点之外,光缆的维护保养特性和耐久度型远远超过国家标准对光缆的规定。随之新型材料的导入和光缆新式设计构思的演变,目前的国家标准对一些重要的性能参数无法精确的测试盒定性分析,必须开发设计附加的检测来评定这种重要特性。本毕业论文论述了这种测试标准并出示有关统计数据来显示信息全干井式光缆技术性的可信性。
1.2高吸水树脂
现阶段用以全干井式松防水套管中的高吸水树脂是这种带有亲水性集团公司的化学交联聚丙烯酸,以钠盐中合。与水触碰时,SAP消化吸收水份根据血浆渗透压和氢键。因为SAP环氧树脂內部和被入侵液體中间钾离子浓度值的差别造成的血浆渗透压,SAP环氧树脂內部和外界正离子浓度值趋于均衡,进而迅速捕捉侵入的水份。SAP环氧树脂分子结构链是线形的,分子结构链上的羧基基团有50%-70%以钠盐的方式存有。当触碰水时,SAP分子结构链上羧基矿酸成带负电的羧氢氧根离子。正离子间的负电排斥力促使SAP分子结构进行,同时很多的羧酸根与外界的水份产生氢键融合,进而SAP产生网络架构,消化吸收很多的水份。影响SAP吸水能力能的2个要素:
1,溶液中正离子浓度值
2,高吸水树脂的化学交联度
用以光缆中的SAP一般是轻化学交联度的环氧树脂,这有利于利润最大化的吸水性。因而,这类SAP环氧树脂的吸湿澎涨特性关键在于溶液中正离子浓度值。当水里带有带正电的正离子,这种正电离子吸引住到SAP环氧树脂中羧氢氧根离子上,进而减少了SAP环氧树脂的吸湿澎涨特性。这就表述了为何随之正离子浓度值提升,SAP吸水能力能降低。1个典型性的SAP环氧树脂能够 消化吸收其本身容积300被的双蒸水或饮用水;但在1%氯化钠溶液中只有消化吸收其本身容积的30到40倍;在1%氯化钙水溶液中,其消化吸收水流量更小。针对光缆而言,其添充的阻水原材料务必具备迅速的吸湿速度和必须的吸水性,便于迅速阻拦水份扩散。除此之外,阻水原材料还必须有必须的抗压强度,便于在工作压力水环境治理下阻拦水份扩散,国家标准规定,1米水柱工作压力下,维持24钟头不漏水。2,检测
在光缆松防水套管中选用高吸水树脂(SAP)做为阻水原材料是这种新式的设计构思,目前的光缆国家标准不可以全层面的定性分析其实效性和可信性。
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