Page 106 - 《橡塑技术与装备》2025年2期
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橡塑技术与装备
HINA R&P TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
塑料复合带和聚乙烯护套有一定的黏结性,且护套无 烯护套的光缆,聚乙烯层越厚,收缩越严重,所以生
外径向拉力,所以聚乙烯可以靠内侧冷却收缩,不容 产聚乙烯厚度较厚的光缆时,容易在金属塑料复合带
易形成气孔。而尼龙双层护套容易在金属塑料复合带 的搭接处形成气孔。当聚乙烯护套厚度要求较厚时,
的搭接处形成气孔,如图 12 所示,尼龙软化点温度相 聚乙烯可以分两次护套,第一次先护套部分厚度的聚
对较高,且尼龙收缩率低,外层的尼龙层在进入水槽 乙烯,第二次护套时采用黏结型聚乙烯和尼龙一次共
后,快速冷却定型。而内层的聚乙烯还没有完全冷却 挤成型工艺,分两次护套,可以使聚乙烯层和尼龙层
定型,还会进一步收缩。黏结型聚乙烯和尼龙层黏黏 结合紧密,且搭接处无气孔。
在一起,聚乙烯和尼龙之间的黏结力将克服聚乙烯向
内收缩力。金属塑料复合带和聚乙烯之间也具有一定
的黏结。但是金属带的搭接处,有缝隙,当聚乙烯冷
却收缩时,缆芯内的气体会从金属带的搭接处溢出。
从而形成气孔。如果气孔是贯通的,将造成光缆渗水。
图 13 黏结型聚乙烯和尼龙一次共挤光缆护套
3 结论
图 12 尼龙和聚乙烯双层护套冷却收缩示意图
通过对聚乙烯和尼龙双层护套工艺试验结果可以
聚乙烯的冷却收缩是无法避免的,但是可以通过 看出 :在聚乙烯中加入黏结剂可以有效的改善聚乙烯
工艺优化控制,避免气孔的形成,避免光缆渗水。在 和尼龙的黏结性能。聚乙烯的冷却收缩率大于尼龙,
生产实际中,可以通过延缓外层尼龙冷却定型,例如 在生产实践中,应该避免尼龙过早冷却定型,缓解两
给冷却水加温,光缆护套从挤出机挤出后,适当延长 种材料的收缩之间的差距。聚乙烯层厚度要求小时,
在空气中的冷却时间,再进入到水槽中进行冷却。同 采用黏结型聚乙烯和尼龙一次共挤护套工艺方法,可
时注意调整双层护套的偏芯度,使光缆护套冷却均匀, 以有效提高生产效率,同时保证产品质量。聚乙烯层
在聚乙烯护套和金属塑料复合带之间形成均匀的缩松, 的厚度较厚时,宜采用分次护套方法,第一层先护部
避免形成贯通的气孔,从而防止光缆渗水。如图 13 所 分聚乙烯,第二次使用黏结型聚乙烯和尼龙共挤护套
示,黏结型聚乙烯和尼龙一次共挤光缆护套,金属带 确保聚乙烯和尼龙的黏结性能,分次护套避免了金属
复合带的搭接处无气孔,光缆不会渗水。 塑料复合带的搭接处形成气孔。
黏结型聚乙烯和尼龙一次共挤方法适合薄壁聚乙
Analysis of extrusion process for polyethylene and nylon double-
layered jacket optical fiber cable
Yang Wenbo, Pan Jinhua, Zhang Qisheng, He Xinlin
(Guangdong Tefa Information Optical Cable Co. LTD., Dongguan 523400, Guangdong, China)
Abstract: This article aims to explore the application of nylon materials in the optical cable industry.
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