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另一方面,在光缆芯家用之后,带有高温光缆芯的光缆家用高温约200°C带冷却管进入冷却氮气温度的情况下用束管,从窗口收缩,实际上是光纤的自由度因此,由于保护盖的收缩而导致的光缆长度稍短并且为相对光纤形成新的附加长度。通过理论计算和实验数据验证特征的减少。从门底24小时后,我们从门底部切断光缆中间的光缆顺序,用保护盖握住盖子,然后将其放入带有frp的束管中,并在frp光缆芯线后半小时测量细长,frp发现(12-15 mm)延长,因为我们可以确定光缆芯收缩(2.4-3.o)附近以获得保护盖的收缩,即随着纤维束管增加(2.4~3。‰长。光缆在保持盖后会聚在轴上(纤维长度增加)并且收缩(小光纤活动空间)的作用是2.4‰+ 2.7‰= 5.1‰光纤束管的收缩窗口仅为3.5‰,束管的有效空间小,提供光纤,与光纤束相当的位置在光纤管束上部内壁的内壁上,由光纤束管中的许多小弯曲半径只有在方法上,增加了光纤读数在这样的条件下,经过另一次低温实验后,1.1‰光缆从光纤的辐射指数收缩和劣化,并且随着高温的变化情况得到改善。
测试和结论完全一致:2材料观点和工艺优化优化(1)选择光纤,选择弯曲读数,而不是相对敏感的g.652 d光纤。由于光缆的结构特点,我们有一个相对较小的理想光纤弯曲情况,读取无弯曲,覆盖敏感的单尺度光纤弯曲(损耗和弯曲)灵敏度特性公式,mac = mfd / 9 cf,我们选择匹配的直径相对较小,有点g。对于光纤波长如g.652 d光纤,g。 (2)pbt选择中的高硬度pbt为了降低束管的压力,保持盖罩榨汁冷却后关闭,选择硬度大的抗侧压力pbt材料,我们选择,扬州有高硬度pbt q2.O /(d1 .4管的抗侧压力超过pbt 2层以上的接头保护罩,然后减小光缆芯尺寸仅为(15)1.12~2。mm,通过计算,光缆的收缩(1.2~1.4‰)仅减少,但常规一般pbt束收缩窗口较小,数量少2.7下げ降低一半(3)选用保护性覆盖材料,低收缩率hdpe。选择hdpe并制作保护盖后,我们也停止了实验方法,参考前1(6~8)收缩b。1,5米进料mm,增加附加长度约1.5‰ 。
组合工艺调整。通过关节从节点调整和束缚的两种方式。一种侧面,从小关节的方法,大的收缩窗口。一层挤压接头比传统接头小68 mm,接触点和收缩增加到60 mm,通过挤压到传统的92 mm,接头在二楼的距离为80 mm我也增加了收缩点和收缩,我得到了一个。另一方面,通过第二轮,如果调整光缆工艺以调节束管的排斥力,则控制束管太长,因此束管产生的时间过长,优化的光纤束在束管的位置处,在束管被轻微压缩并且光缆芯被纵向压缩之后,光纤等效位置仍然位于基本束管的中心处。
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