企业商机
光纤光缆模具基本参数
  • 品牌
  • 新鸿胜
  • 型号
  • U7 U10 U14
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
  • 配送方式
  • 空运
光纤光缆模具企业商机

8字型自承式光缆是一种自承式架空光缆,其由两部分组成:上半部分中心为吊索线,由镀锌钢丝绳或其它绳索组成,起固定保护作用,下半部分中心为光缆缆芯,在吊索线与缆芯外一体包覆有塑料护套层,并通过中间的吊带相联。由于自承式光缆敷设方便,可一次敷设成功,施工成本较低。同时,光缆由于吊索线的支撑及保护,可提高其传输的可靠性及稳定性。由于上述优点,自承式光缆应用越来越普遍。我们公司有多名经验丰富的技术开发工程师以及制作技术精湛的工作人员,并在生产过程中,精细选料、严谨生产、严格品控,力争以不偏不失的稳定质量做到每一件产品都是完美的品质体现。如需了解更多专业资讯,欢迎来电咨询;我们真诚期待您的来电。光纤光缆模具的使用寿命与材料质量和加工工艺有关。商丘8字缆缆模具厂家

商丘8字缆缆模具厂家,光纤光缆模具

光纤模具的分类

光纤模具是光纤产品生产过程中不可或缺的工具,它的质量与品种直接影响着光纤的制造与使用效果。针对不同类型的光纤产品,市场上存在着各种不同的光纤模具分类。

按用途分类

1.预制模具:预制模具是光纤产品生产过程中常用的一种模具,其主要作用是将光纤芯线或包层进行预制,以便后续的光纤拉制工艺。预制模具通常由硅胶材质制成,具有优良的耐高温性能和尺寸稳定性,能够提高光纤产品的质量和稳定性。2.拉制模具:拉制模具是光纤制造过程中必不可少的一种工具,它主要用于光纤芯线的拉制与成型。拉制模具一般由金属材质制成,具有良好的导热性和机械强度,能够保证光纤芯线的拉制效果和尺寸精度。 泉州护套机头光纤光缆模具的应用可以提高生产效率和降低成本。

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线缆挤压型和挤管型工艺差距

 挤管模相对于挤压模而言,有以下几个***的优点:1.挤管型充分利用了塑料的可伸缩性,塑料挤包层厚度是由型芯与模套之间形成的圆管厚度决定,它远大于包覆所需的塑层厚度,其出线速度随拉伸比的不同而有不同程度的提高,极大地提高挤出产量。2.偏心容易调节。均匀的挤压层厚度,可节约材料。因为塑料是通过管材成型后进行拉伸成型,所以其径向挤包层厚度的均匀程度*取决于模套的同心度,而不是由线芯偏芯或缆芯型弯造成的。3.塑料在拉伸过程中发生定向作用,定向作用的结果使电线电缆力学强度增加,具有良好的弯曲性能,这对于挤压结晶性高聚物具有重要意义,可以有效地改善产品的抗龟裂性能。4.模具(模芯)与线芯或缆芯之间的间隙可有所增大,故磨损程度减轻以至基本消除,不但可防止线芯刮伤,还可**延长模具的使用寿命。


半挤管式模具

半挤管式模具又称半挤压式模具,模芯有“短嘴”,一般模芯模嘴在模套定径区的1/2处。半挤管式模具与挤管式模具大体相同,只是模嘴长度比挤管式短,模套定径区长度也比挤管式稍短,其吸取了挤管式和挤压式的优点,改善了上面两种方式模具的缺点,适用性较广,但线芯柔软性较差或线芯弯曲时,不宜采用此类模具。挤管式模具:模芯有“长嘴”,配合时一般将模芯嘴与模套口持平,这样就组成挤管式模具。其是利用塑料的可拉伸性,与挤压式模具相比,具有高效率、易调偏、挤出线芯的弯曲性能好、使用寿命长、配模互换性强等优点,但在挤出致密性、挤出质量等方面不如挤压式模具。 光纤光缆模具的使用可以提高光纤光缆的传输性能。

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线缆挤压型和挤管型工艺差距

线缆生产所用模具,根据产品及工艺要求不同,芯模与模套的配合方式有三种,即挤压、挤管、半挤。(1)挤模是由无口模与任意一种模套配合而成。挤出型模具是靠压力来实现产品的后定型,塑料经模具的挤压,直接挤入线芯和缆芯,挤出的塑层结构紧密坚固。塑料可嵌于线芯或缆芯的间隙内,与制品结合紧密无隙,挤包层具有绝缘强度,外表面平整光滑。但是,这种偏芯调节难,且易磨损,特别是当当线芯、缆芯弯曲时,易造成塑层偏芯严重;产品质量对模具依赖较大,挤塑对配模精度要求高,挤塑对配模精度要求高,挤压线芯弯曲性能差。较后压力的大小取决于模芯与套筒的配合角差,它影响到塑层质量和挤出产量;模芯、模套尺寸也直接决定了挤出制品的几何形状尺寸和表面质量。模具套塑部分孔径必须考虑“膨胀”后的解压和冷却收缩等综合因素。对于模芯来说,孔径尺寸也是非常严格的。型心孔径过小,显然线芯或缆芯通造成挤压偏心。此外,由于挤压模在挤压模口中产生较大的反力,其挤压产量也比挤压模的低。所以,挤压模一般只适用于小截面线芯或要求紧压紧.外型特别圆.线芯均匀,及挤塑拉拔比太小。现在,越来越多的挤塑模被用挤管或半挤管取代。 光纤光缆模具的制造需要进行严格的温度和湿度控制。黄石搭接模具

光纤光缆模具的制造过程需要进行严格的质量控制。商丘8字缆缆模具厂家

机械抛光是靠切削或使材料表面发生塑性变形而去掉工件表面凸出部得到平滑面的抛光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,表面质量要求高的可采用超精研抛的方法。超精研抛是采用特制的磨具,在含有磨料的研抛液中,紧压在工件被加工表面上,作高速旋转运动。利用该技术可达到Ra0.008μm的表面粗糙度,是各种抛光方法中表面粗糙度比较好的。光学镜片模具常采用这种方法。机械抛光是模具抛光的主要方法。


抛光过程分为粗磨加工和精抛加工,而且要注意清洗干净上一道工序残留在工件表面的砂粒。一般从用油石到1200#砂纸完成后粗抛光后,工件需转到无尘间进行抛光,确保空气中无灰尘微粒粘在模具表面。精度要求在1μm以上(包括1μm)的抛光工艺在清洁的抛光室内即可进行。若进行更加精密的抛光则必需在洁净的空间,因为灰尘、烟雾,头皮屑和口水沫都有可能报废高精密抛光表面。抛光工艺完成后工件表面要做好防尘保护工作。当抛光过程停止时,应仔细去除所有研磨剂和润滑剂,保证工件表面洁净,随后应在工件表面喷淋一层模具防锈涂层。 商丘8字缆缆模具厂家

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大庆U7免对模具 2024-11-28

光纤光缆模具的尺寸和形状对最终产品的性能有着重要的影响。以下是一些常见的影响因素:1.光缆外径:模具尺寸决定了光缆的外径大小。外径的大小直接影响到光缆的弯曲半径、抗拉强度和光纤的保护性能。较小的外径可以提高光缆的柔韧性和弯曲性能,但同时可能会抗拉强度和保护性能。2.光纤布置方式:模具形状决定了光纤在光缆中的布置方式。光纤的布置方式直接影响到光缆的传输性能和强度。常见的布置方式有层叠式、环绕式和填充式等,不同的布置方式适用于不同的应用场景和需求。3.光纤密度:模具形状和尺寸还会影响光纤的密度。更高的光纤密度可以提供更多的信道和传输能力,但同时也可能增加信号串扰和光纤间的相互影响。4.光缆接口形状...

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