一種易剝離外護(hù)套的光纜的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及光纖傳輸技術(shù)領(lǐng)域,特別是,涉及一種易剝離外護(hù)套的光纜。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,市場(chǎng)上接入光纜(ABC-1)在進(jìn)行接線時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到外護(hù)套很難剝離的問題,剝離時(shí)很容易損傷光纜內(nèi)層的玻璃纖維層。這主要是因?yàn)橥庾o(hù)套材料使用的是有較高粘度的材料,這種材料在擠出時(shí)有較高的黏性,會(huì)附著在玻璃纖維層,使得剝離時(shí)很難進(jìn)行分離;另外一方面,玻璃纖維層表面不光滑,摩擦力大,也是難分離的原因之一。使用玻璃纖維層作為加強(qiáng)元件,由于玻璃纖維層表面不光滑,導(dǎo)致外護(hù)層有玻璃纖維層的紋路,從而使外護(hù)套很難保證圓滑,造成光纜外觀較差。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型的目的在于提供一種易剝離外護(hù)套的光纜,其有效解決了外護(hù)套和玻璃纖維層不易剝離的問題,且形成的光纜外護(hù)套圓滑,避免了玻璃纖維層對(duì)光纜外觀的影響。
[0004]為解決上述問題,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案如下:
[0005]—種易剝離外護(hù)套的光纜,包括光纖、松套管、玻璃纖維層和外護(hù)套,所述松套管套設(shè)在光纖上,所述玻璃纖維層包覆在松套管上,所述外護(hù)套套設(shè)在玻璃纖維層上,所述玻璃纖維層與外護(hù)套之間設(shè)置有紙帶層。
[0006]優(yōu)選的,所述紙帶層厚度為0.08-0.3mm。
[0007]優(yōu)選的,還包括包裹在外護(hù)套上的軟鎧層,所述軟鎧層為PA12材質(zhì)。
[0008]優(yōu)選的,所述軟銷層厚度為0.1-0.5cm。
[0009]優(yōu)選的,所述外護(hù)套材質(zhì)為低煙無鹵材料。
[0010]優(yōu)選的,所述光纖與松套管之間設(shè)置有屏蔽層,所述光纖為多根,并列排布并包裹在屏蔽層內(nèi)。
[0011 ] 優(yōu)選的,所述屏蔽層為鋁帶層。
[0012]優(yōu)選的,所述光纖和屏蔽層之間填充有光纖油膏。
[0013]相比現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型的有益效果在于:
[0014]本實(shí)用新型有效解決了外護(hù)套和玻璃纖維層不易剝離的問題,且形成的光纜外護(hù)套圓滑,避免了玻璃纖維層對(duì)光纜外觀的影響;由于外護(hù)套附著在紙帶層上,剝離時(shí),紙帶層破裂脫離玻璃纖維層,紙帶和玻璃纖維沒有附著力,容易剝離,且紙帶層的存在,遮擋住了玻璃纖維層的粗燥表面,形成一個(gè)比較光滑的表面,使外護(hù)套的外表不受到玻璃纖維層的影響;另外,使用厚度在0.1-0.5cm的尼龍12(PA12)作為軟鎧層,尼龍12的硬度老鼠無法啃食,且尼龍是自潤(rùn)滑材料,摩擦力很低,容易穿管,便于易剝離外護(hù)套的光纜后期施工使用。
【附圖說明】
[0015]圖1為本實(shí)用新型易剝離外護(hù)套的光纜結(jié)構(gòu)示意圖;
[0016]圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例1中易剝離外護(hù)套的光纜結(jié)構(gòu)示意圖;
[0017]圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例2中易剝離外護(hù)套的光纜結(jié)構(gòu)示意圖;
[0018]其中,1為光纖、101為光纖油膏、2為松套管、201為屏蔽層、3為玻璃纖維層、301為紙帶層、4為外護(hù)套、5為軟鎧層。
【具體實(shí)施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)說明。
[0020]如圖1所示,本實(shí)用新型中易剝離外護(hù)套的光纜包括光纖1、松套管2、玻璃纖維層3和外護(hù)套4,松套管2套設(shè)在光纖1上,玻璃纖維層3包覆在松套管2上,外護(hù)套4套設(shè)在玻璃纖維層3上,玻璃纖維層3與外護(hù)套4之間設(shè)置有紙帶層301,外護(hù)套4材質(zhì)為低煙無鹵材料,紙帶層301厚度為0.08-0.3mm。
[0021]實(shí)施例1
[0022]如圖2所示,為本實(shí)用新型一種實(shí)施方式,易剝離外護(hù)套的光纜包括光纖1、松套管2、玻璃纖維層3和外護(hù)套4,松套管2套設(shè)在光纖1上,玻璃纖維層3包覆在松套管2上,外護(hù)套4套設(shè)在玻璃纖維層3上,玻璃纖維層3與外護(hù)套4之間設(shè)置有紙帶層301,紙帶層301厚度為0.08mm,外護(hù)套4材質(zhì)為低煙無鹵材料,光纖1與松套管2之間設(shè)置有屏蔽層201,光纖1為多根,并列排布并包裹在屏蔽層201內(nèi),屏蔽層201優(yōu)選為鋁帶層,光纖1和屏蔽層201之間填充有光纖油膏101。
[0023]實(shí)施例2
[0024]如圖3所示,為本實(shí)用新型一種實(shí)施方式,易剝離外護(hù)套的光纜包括光纖1、松套管2、玻璃纖維層3、外護(hù)套4和軟鎧層5,松套管2套設(shè)在光纖1上,玻璃纖維層3包覆在松套管2上,外護(hù)套4套設(shè)在玻璃纖維層3上,軟鎧層5包裹在外護(hù)套4上,玻璃纖維層3與外護(hù)套4之間設(shè)置有紙帶層301,紙帶層301厚度為0.3mm,外護(hù)套4材質(zhì)為低煙無鹵材料,軟鎧層5為PA12材質(zhì),軟鎧層厚度為0.3cm,光纖1與松套管2之間設(shè)置有屏蔽層201,所述光纖1為多根,并列排布并包裹在屏蔽層201內(nèi),屏蔽層201優(yōu)選為鋁帶層,光纖1和屏蔽層201之間填充有光纖油膏101。
[0025]實(shí)施例2中,軟鎧層5厚度選擇0.1-0.5cm中任一數(shù)值,均可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。
[0026]上述實(shí)施例中,由于外護(hù)套4附著在紙帶層301上,剝離時(shí),紙帶層301破裂脫離玻璃纖維層3,紙帶和玻璃纖維沒有附著力,容易剝離,且紙帶層301的存在,遮擋住了玻璃纖維層3的粗燥表面,形成一個(gè)比較光滑的表面,使外護(hù)套4的外表不受到玻璃纖維層的影響;屏蔽層201可以有效屏蔽外界環(huán)境對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊?,增加光纖使用的穩(wěn)定性;光纖油膏101有防止潮氣入侵和機(jī)械緩沖的作用,保證了光纖結(jié)構(gòu)不易受損;厚度在0.1-0.5cm的尼龍12 (PA12)作為軟鎧層5,尼龍12的硬度老鼠無法啃食,且尼龍是自潤(rùn)滑材料,摩擦力很低,容易穿管,便于易剝離外護(hù)套的光纜后期施工使用。
[0027]對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,可根據(jù)以上描述的技術(shù)方案以及構(gòu)思,做出其它各種相應(yīng)的改變以及形變,而所有的這些改變以及形變都應(yīng)該屬于本實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,包括光纖、松套管、玻璃纖維層和外護(hù)套,所述松套管套設(shè)在光纖上,所述玻璃纖維層包覆在松套管上,所述外護(hù)套套設(shè)在玻璃纖維層上,所述玻璃纖維層與外護(hù)套之間設(shè)置有紙帶層。2.如權(quán)利要求1所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述紙帶層厚度為0.08-0.3mm。3.如權(quán)利要求1所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,還包括包裹在外護(hù)套上的軟鎧層,所述軟鎧層為PA12材質(zhì)。4.如權(quán)利要求3所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述軟鎧層厚度為0.1-0.5cm。5.如權(quán)利要求1所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述外護(hù)套材質(zhì)為低煙無鹵材料。6.如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述光纖與松套管之間設(shè)置有屏蔽層,所述光纖為多根,并列排布并包裹在屏蔽層內(nèi)。7.如權(quán)利要求6所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述屏蔽層為鋁帶層。8.如權(quán)利要求7所述的易剝離外護(hù)套的光纜,其特征在于,所述光纖和屏蔽層之間填充有光纖油膏。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種易剝離外護(hù)套的光纜,包括光纖、松套管、玻璃纖維層和外護(hù)套,所述松套管套設(shè)在光纖上,所述玻璃纖維層包覆在松套管上,所述外護(hù)套套設(shè)在玻璃纖維層上,所述玻璃纖維層與外護(hù)套之間設(shè)置有紙帶層。本實(shí)用新型有效解決了外護(hù)套和玻璃纖維層不易剝離的問題,且形成的光纜外護(hù)套圓滑,避免了玻璃纖維層對(duì)光纜外觀的影響。
【IPC分類】G02B6/44
【公開號(hào)】CN205121031
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520891709
【發(fā)明人】趙榮華, 趙紅衛(wèi)
【申請(qǐng)人】江蘇奧通光電纜科技有限公司
【公開日】2016年3月30日
【申請(qǐng)日】2015年11月9日