Bevezetés az FRP optikai kábelbe

Technológiai sajtó

Bevezetés az FRP optikai kábelbe

1. Mi az FRP optikai kábel?

FRPutalhat a száloptikai kábelekben használt szálerősítésű polimerre is. Az optikai kábelek üveg- vagy műanyag szálakból állnak, amelyek fényjelek segítségével továbbítják az adatokat. A törékeny szálak védelme és a mechanikai szilárdság biztosítása érdekében gyakran megerősítik őket egy szálerősítésű polimerből (FRP) vagy acélból készült központi erősítőelemmel.

1

2. Mi a helyzet az FRP-vel?

Az FRP a Fiber Reinforced Polymer (szálerősítésű polimer) rövidítése, és egy olyan kompozit anyag, amelyet általában optikai kábelekben használnak erősítő elemként. Az FRP mechanikai támasztást biztosít a kábelnek, ami segít megelőzni a kábelben lévő finom optikai szálak károsodását. Az FRP vonzó anyag az optikai kábelekhez, mivel erős, könnyű, és ellenáll a korróziónak és más környezeti tényezőknek. Könnyen formázható különböző formákra és méretekre, így a kábelkialakítások széles skálájához alkalmazható.

3. Az FRP használatának előnyei optikai kábelekben

Az FRP (szálerősítésű polimer) számos előnnyel jár a száloptikai kábelalkalmazások számára.

3.1 Erő

Az FRP relatív sűrűsége 1,5 és 2,0 között mozog, ami a szénacél sűrűségének mindössze negyede-ötöde. Ennek ellenére szakítószilárdsága összehasonlítható, vagy akár magasabb is, mint a szénacélé. Továbbá, fajlagos szilárdsága a kiváló minőségű ötvözött acéléhoz hasonlítható. Az FRP nagy szilárdsággal és merevséggel rendelkezik, így ideális anyag kábelerősítő elemekhez. Biztosítja a szükséges támaszt, hogy megvédje a száloptikát a külső erőktől és megakadályozza a sérüléseket.

3.2 Könnyű

Az FRP sokkal könnyebb, mint az acél vagy más fémek, ami jelentősen csökkentheti a száloptikai kábel súlyát. Például egy tipikus acélkábel 0,3-0,4 fontot nyom lábanként, míg egy ezzel egyenértékű FRP kábel mindössze 0,1-0,2 fontot nyom lábanként. Ez megkönnyíti a kábel kezelését, szállítását és telepítését, különösen lég- vagy felfüggesztett alkalmazásokban.

3.3 Korrózióálló

Az FRP ellenáll a korróziónak, ami különösen fontos a zord környezetben, például tengeri vagy földalatti alkalmazásokban. Segíthet megvédeni a száloptikai kábelt a sérülésektől és meghosszabbítani az élettartamát. A Journal of Composites for Construction című folyóiratban megjelent tanulmányban a zord tengeri környezetnek kitett FRP minták minimális romlást mutattak 20 éves expozíciós időszak után.

3.4 Nem vezetőképes

Az FRP egy nem vezetőképes anyag, ami azt jelenti, hogy elektromos szigetelést biztosíthat a száloptikai kábel számára. Ez különösen fontos azokban az alkalmazásokban, ahol az elektromos interferencia befolyásolhatja a száloptikai kábel teljesítményét.

3.5 Tervezési rugalmasság

Az FRP különböző formákra és méretekre önthető, ami lehetővé teszi a testreszabottabb kialakítást és kábelkonfigurációkat. Ez segíthet javítani a száloptikai kábel hatékonyságát és teljesítményét.

4.FRP vs. acél szilárdságú tagok vs. KFRP optikai kábelben

Az optikai kábelek erősítő elemeihez három gyakori anyag az FRP (szálerősítésű műanyag), az acél és a KFRP (kevlár szálerősítésű műanyag). Hasonlítsuk össze ezeket az anyagokat tulajdonságaik és jellemzőik alapján.

2

4.1 Szilárdság és tartósság

FRP: Az FRP szilárdsági elemek kompozit anyagokból, például üveg- vagy szénszálakból készülnek, műanyag mátrixba ágyazva. Jó szakítószilárdsággal rendelkeznek és könnyűek, ami alkalmassá teszi őket légi telepítésekhez. Emellett ellenállnak a korróziónak és a vegyszereknek, így tartósak a zord környezetben.
Acél: Az acél szilárdsági elemek nagy szakítószilárdságukról és kiváló tartósságukról ismertek. Gyakran használják őket kültéri telepítésekben, ahol nagy mechanikai szilárdságra van szükség, és ellenállnak a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Az acél azonban nehéz, és idővel hajlamos lehet a korrózióra, ami befolyásolhatja a hosszú élettartamát.
KFRP: A KFRP szilárdsági elemek műanyag mátrixba ágyazott Kevlar szálakból készülnek. A Kevlar kivételes szilárdságáról és tartósságáról ismert, és a KFRP szilárdsági elemek nagy szakítószilárdságot biztosítanak minimális súly mellett. A KFRP emellett ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek, így kültéri telepítésekre is alkalmas.

4.2 Rugalmasság és könnyű telepítés

FRP: Az FRP szilárdságú elemek rugalmasak és könnyen kezelhetők, így ideálisak szűk helyeken vagy olyan helyzetekben történő beépítéshez, ahol rugalmasságra van szükség. Könnyen hajlíthatók vagy formázhatók, hogy megfeleljenek a különböző beépítési forgatókönyveknek.
Acél: Az acél szilárdsági elemek viszonylag merevek és kevésbé rugalmasak az FRP-hez és a KFRP-hez képest. A telepítés során további hardverekre vagy berendezésekre lehet szükség a hajlításhoz vagy alakításhoz, ami növelheti a telepítés bonyolultságát és idejét.
KFRP: A KFRP szilárdsági elemek rendkívül rugalmasak és könnyen kezelhetők, hasonlóan az FRP-hez. A telepítés során további hardverek nélkül hajlíthatók vagy alakíthatók, így kényelmesen használhatók különféle telepítési helyzetekben.

4.3 Súly

FRP: Az FRP erősítőelemek könnyűek, ami segíthet csökkenteni a száloptikai leágazókábel össztömegét. Ez alkalmassá teszi őket légvezetékes telepítésekhez és olyan helyzetekhez, ahol a súly szempont, például felsővezetékes alkalmazásokban.
Acél: Az acél merevítőelemek nehezek, ami növelheti a száloptikai leágazókábel súlyát. Ez nem feltétlenül ideális légvezeték-telepítésekhez vagy olyan helyzetekben, ahol a súlyt minimalizálni kell.
KFRP: A KFRP erősítőelemek könnyűek, hasonlóan az FRP-hez, ami segít csökkenteni a száloptikai leágazókábel össztömegét. Ez alkalmassá teszi őket légvezetékes telepítésekhez és olyan helyzetekhez, ahol a súly szempont.

4.4 Elektromos vezetőképesség

FRP: Az FRP erősítőelemek nem vezetőképesek, ami elektromos szigetelést biztosíthat az optikai kábelek számára. Ez előnyös lehet olyan helyzetekben, ahol minimalizálni kell az elektromos interferenciát.
Acél: Az acél erősítőelemek vezetőképesek, ami bizonyos telepítéseknél elektromos interferencia vagy földelési problémák kockázatát jelentheti.
KFRP: A KFRP erősítőelemek szintén nem vezetőképesek, hasonlóan az FRP-hez, amely elektromos szigetelést biztosíthat az optikai kábelek számára.

4.5 Költség

FRP: Az FRP szilárdságú elemek általában költséghatékonyabbak az acélhoz képest, így megfizethetőbb megoldást jelentenek az optikai kábeles alkalmazásokhoz.
Acél: Az acél szilárdságú elemek drágábbak lehetnek az FRP-hez vagy a KFRP-hez képest az anyagköltség és a szükséges további gyártási folyamatok miatt.
KFRP: A KFRP szilárdsági elemek valamivel drágábbak lehetnek, mint az FRP, de még mindig költséghatékonyabbak az acélhoz képest. A költség azonban az adott gyártótól és a helyszíntől függően változhat.

5. Összefoglalás

Az FRP nagy szilárdságot, kis súlyt, korrózióállóságot és elektromos szigetelést ötvöz, így megbízható választás az optikai kábelek megerősítéséhez.EGY VILÁG, minőségi FRP-t és kábelalapanyagok teljes választékát szállítjuk a termelés támogatásához.


Közzététel ideje: 2025. május 29.