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Kabelverstärkungskern aus GFRP-Zugelement für optische Kabel

Kabelverstärkungskern aus GFRP-Zugelement für optische Kabel

Die optische Kabelverstärkung ist ein wichtiger Bestandteil von Glasfaserkabeln und befindet sich in der Regel in der Mitte des Glasfaserkabels. Ihre Aufgabe ist es, die Glasfasereinheit oder das Glasfaserbündel zu stützen und die Zugfestigkeit des Glasfaserkabels zu verbessern.

    Produkteinführung

    Die Verstärkung von Glasfaserkabeln ist ein wichtiger Bestandteil von Glasfaserkabeln und befindet sich üblicherweise in der Mitte des Kabels. Ihre Aufgabe ist es, die Glasfasereinheit oder das Glasfaserbündel zu stützen und die Zugfestigkeit des Kabels zu verbessern. Traditionelle Glasfaserkabel verwenden Metallverstärkungen. Nichtmetallische Glasfaserverstärkungen (GFK) finden aufgrund ihrer Vorteile wie geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer zunehmend Anwendung in verschiedenen Glasfaserkabeln. Der GFK-Glasfaserkern (GFK) ist ein neuartiger, hochleistungsfähiger Verbundwerkstoff, der im Pultrusionsverfahren aus Harz als Matrixmaterial und Glasfaser als Verstärkungsmaterial hergestellt wird. Die nichtmetallische GFK-Glasfaserverstärkung überwindet die Nachteile herkömmlicher Metallverstärkungen und bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Blitzschutz, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern, hohe Zugfestigkeit, geringes Gewicht, Umweltverträglichkeit und Energieeinsparung. Sie findet daher breite Anwendung in verschiedenen Glasfaserkabeln.

    Vorteile von GFK-Eigenschaften

    (1) Hohe Zugfestigkeit, hoher Elastizitätsmodul, niedrige Wärmeleitfähigkeit, geringe Dehnung, geringe Wärmeausdehnung, breiter Temperaturbereich;
    (2) Nichtmetallische Werkstoffe sind nicht empfindlich gegenüber elektrischen Schlägen und eignen sich daher für Gebiete mit Gewitter, Regen und anderen klimatischen Bedingungen.
    (3) Chemische Korrosionsbeständigkeit: Im Vergleich zum Metallkern wird beim GFRP-verstärkten Kern kein Gas durch die chemische Reaktion von Metall und Ölpaste erzeugt, das den Faserübertragungsindex beeinträchtigt.
    (4) Im Vergleich zum Metallkern zeichnet sich der GFK-verstärkte Kern durch eine hohe Zugfestigkeit, ein geringes Gewicht, hervorragende Isolationseigenschaften und die Abwesenheit elektromagnetischer Störungen aus.
    (5) Das Kabel mit GFRP-verstärktem Kern kann neben der Stromleitung und dem Stromversorgungsgerät verlegt werden und wird nicht durch den von der Stromleitung oder dem Stromversorgungsgerät erzeugten induzierten Strom beeinträchtigt;
    (6) Glatte Oberfläche, stabile Größe, einfache Verarbeitung und Verlegung, breites Anwendungsspektrum.

    GFRP-Kernspezifikationen

    Standard-Durchmessertabelle Φ (Einheit mm)

    0,40

    0,50

    0,60

    0,70

    0,80

    0,90

    1,00

    1.10

    1.20

    1.30

    1,40

    1,50

    1,60

    1,70

    1,80

    1,90

    2,00

    2.10

    2.20

    2.30

    2.40

    2,50

    2,60

    2,70

    2,80

    3,00

    3.30

    3.40

    3,50

    3,80

    4,00

    4,60

    5,00

    Standardlänge:
    Durchmesser (Φ0,40-Φ2,3 mm) Standardlieferlänge 50,4 km/Fass oder kundenspezifisch;
    Durchmesser (Φ2,40-Φ3,5 mm) Standardlieferlänge 25,2 km/Fass oder kundenspezifisch;
    Durchmesser (Φ3,60-Φ5,0 mm) Standardlieferlänge 12,5 km/Fass oder kundenspezifisch;
    Hinweis: Sonderdurchmesser und Sonderlängen können gemäß den Kundenanforderungen gefertigt werden.

    Spezifikationen für GFRP-Flachkern


    0,60 x 1,30 mm 0,70 x 3,00 mm 1,00 x 3,00 mm 1,20 x 3,80 mm 1,27 x 3,00 mm 1,40 x 3,00 mm 1,60 x 3,00 mm
    Standardlänge:
    Dicke (1,00 mm und darunter) Standardlieferlänge ≥25 km
    Jet-Code-Meter
    Dicke (1,20 mm und mehr), Standardlieferlänge ≥15 km, Tintenstrahlmesser
    Sondergrößen und Sonderlängen können gemäß den Kundenanforderungen gefertigt werden.

    Verpackung & Lagerung

    GFRP-verstärkter Kern – Verpackung
    aimgiqo
    Kabelrinne aus Holz
    Kabelrinne aus Kunststoff
    GFK-verstärkter Kern – Lagerung
    (1) Die Kabelrinne darf nicht flach aufgestellt und nicht hoch gestapelt werden;
    (2) Der Scheibenverstärkungskern darf nicht über lange Strecken gewalzt werden;
    (3) dürfen keiner Kollision, Quetschung oder sonstigen mechanischen Beschädigung ausgesetzt werden;
    (4) Feuchtigkeit und längere Einwirkung von Feuchtigkeit verhindern und längeren Regen unterbinden;
    (5) Lager- und Transporttemperaturbereich: -40°C ~ +60°C;

    Technischer Parameter

    Testgegenstand

    Einheit (oder Zustand)

    Technischer Parameter

    Unrundheit

    %

    Aussehen

    Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an

    Durchmessertoleranz

    %

    ±2

    Spezifisches Gewicht

    g/cm3

    2,05–2,15

    Zugfestigkeit

    MPa

    ≥1100

    Zugmodul

    GPa

    ≥50

    Biegefestigkeit

    MPa

    ≥1100

    Biegeelastizitätsmodul

    GPa

    ≥50

    Dehnung beim Bruch

    %

    2,5 % ≤ X ≤ 4 %

    linearer Entwicklungskoeffizient

    1/℃(-30℃~+80℃)

    ≤8×10-6

    Thermische Schrumpfungsrate

    %

    0

    Wasseraufnahme

    %

    ≤0,1

    Minimaler momentaner Biegeradius

    mm(20℃±5℃)

    25D

    Biegeeigenschaften bei hohen Temperaturen

    (50D,120℃,100h)

    Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an, verbiegt sich nicht, springt gerade.

    Biegeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen

    (50D,-40℃,100h)

    Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an, verbiegt sich nicht, springt gerade.

    Torsionseigenschaften

    ±360°/m

    Unbestimmt

     
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