×
01.12.2019
219.017.e879

Результат интеллектуальной деятельности: Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к кабельной технике, а именно к способам изготовления элементов конструкции волоконно-оптических миниатюрных кабелей и к конструкциям волоконно-оптических миниатюрных кабелей, предназначенных для применения в системах управления, бортовой связи и передачи информации в различных моделях летательных и космических аппаратов. Cпособ оплетки упрочняющими высокомодульными синтетическими нитями, в котором под оплетку пропускают не менее четырех высокомодульных синтетических нитей под натяжением, что снижает радиальную нагрузку на оптическое волокно при наложении оплетки. Соответствующий этому способу миниатюрный кабель содержит одно оптическое волокно с первичным и буферным покрытиями, наложенными последовательно, упрочняющее покрытие, выполненное в виде оплетки из высокомодульных синтетических нитей и не менее четырех продольно проложенных под оплеткой таких же нитей с равными расстояниями между смежными нитями, наружную оболочку из технических фторопласта или его сополимеров. Технический результат - снижение радиальных усилий в процессе наложения оплетки. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

1. Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к кабельной технике, а именно: к способам изготовления элементов конструкции волоконно-оптических миниатюрных кабелей и к конструкциям волоконно-оптических миниатюрных кабелей, предназначенных для применения в системах управления, бортовой связи и передачи информации в различных моделях летательных и космических аппаратов.

2. Уровень техники

Известен кабель оптический миниатюрный пожаробезопасный по патенту на полезную модель RU №125729 от 08.10.2012 г.

Кабель содержит от одного до трех оптических волокон в общей внутренней оболочке из кремнийорганической резины, поверх внутренней оболочки наложены упрочняющие элементы и наружная оболочка. Причем в качестве упрочняющих элементов используется повив термостойких оптических волокон.

Кабель содержит несколько оптических волокон в трубке, что приводит к увеличению конструктивных размеров и массы кабеля. Такие кабели применяются в системах наземного базирования. Применение таких кабелей в высокоскоростных летательных аппаратах и космической технике становится неоптимальным. К тому же, применение в качестве упрочняющих элементов термостойких оптических волокон приводит к значительному увеличению диаметра конструкции и соответственно к увеличению массы.

Известен кабель оптический термостойкий и огнестойкий по патенту на полезную модель RU №67294 от 19.06.2007 г.

Кабель содержит три оптических волокна в оболочке из силиконовой (кремнийорганической) резины, поверх оболочки последовательно наложены упрочняющие синтетические нити и защитная оболочка, выполненная из силиконовой резины специального состава, образующей керамический слой в процессе воздействия пламени.

Как и в предыдущем случае, кабель содержит несколько оптических волокон в трубке и для высокоскоростных летательных аппаратов и космической техники такой кабель является неоптимальным. В качестве упрочняющих элементов в нем используются синтетические нити, которые накладываются продольно или обмоткой с большим шагом.

Нити обладают настильностью. Настильность означает расплющивание нити при наложении с натяжением. Однако при прохождении через калибр отдельные элементарные составляющие нити (филаменты) распушаются, что снижает эффект от настильности и диаметр по обмотке увеличивается. Можно использовать крученую нить, у которой элементарные филаменты не распушаются, но при этом потребуется большее число нитей, чтобы обмоткой равномерно покрыть обматываемую поверхность.

Известен стандарт ARINC 802-1 «Бортовые оптические кабели» США, в котором кабели делятся на две типовые конструкции: со свободной укладкой оптического волокна, в которой несколько оптических волокон свободно укладываются в трубке (модуле), она аналогична описанной в патенте на полезную модель RU №67294, и с плотной укладкой волокна, в которой на первичное покрытие единичного оптического волокна плотными слоями накладывают последующие элементы: буферное покрытие для защиты от радиальных механических воздействий, упрочняющее покрытие из высокомодульных синтетических нитей для защиты от растягивающих усилий и защитную оболочку.

Известны провода с медными токопроводящими жилами и волокнистой изоляцией, накладываемой в виде оплетки. Например, марки ПГОХ с оплеткой хлопчато-бумажными нитями или марки МГШ с оплеткой капроновыми нитями (Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева «Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник», М., Энергоатомиздат, 1987 г.).

Недостаток этого метода заключается в том, что при наложении оплетки развиваются радиальные усилия, способные негативно повлиять на оптические волокна (разрушить или значительно ухудшить передаточные характеристики).

В качестве прототипа выберем способ наложения упрочняющего покрытия в виде оплетки высокомодульными синтетическими нитями («Производство кабелей и проводов» под редакцией Н.И. Белоруссова и И.Б. Пешкова, М., Энергоиздат, 1981 г.).

3. Раскрытие сущности изобретения

Сущность предлагаемого изобретения заключается в усовершенствовании способа наложения упрочняющего покрытия из высокомодульных синтетических нитей в виде оплетки на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического миниатюрного с целью снижения радиальных усилий в процессе технологии наложения оплетки и создании кабеля волоконно-оптического миниатюрного соответствующего такой технологии наложения упрочняющего слоя, обеспечивающего минимизацию наружного диаметра.

Технический результат достигается тем, что под оплетку дополнительно прокладывают под натяжением не менее четырех высокомолекулярных синтетических нитей идентичных используемым в оплетке. Дополнительные нити прокладываются так, что перед калибром, в котором формируется оплетка, дополнительные нити в натянутом состоянии проходят на расстоянии от оптического волокна с первичным и буферным покрытиями. Формирующаяся в калибре оплетка притягивает натянутые дополнительные нити, за счет чего снижается результирующее радиальное усилие на оптическое волокно.

Для того, чтобы реализовался такой механизм, необходимо, чтобы конус схождения дополнительных нитей был ближе конуса схождения нитей оплетки к оптическому волокну с первичным и буферным покрытиями. Нити должны поступать под оплетку равноудаленно по окружности и с одинаковым натяжением. Если это условие не будет выполняться, то радиальное давление оплетки будет неравномерным по окружности оптического волокна с первичным и буферным покрытиями. В этом случае в отдельных местах оптическое волокно будет деформироваться, что приведет к оптическим потерям.

Нити оплетки перед формированием конуса оплетки скользят по внешней поверхности гладкой насадки. В торцевой поверхности гладкой насадки просверлены сквозные отверстия, через которые поступают дополнительные нити, что обеспечивает формирование конуса дополнительных нитей под конусом оплетки. Каждое отверстие равноудалено от смежных с ним. Это обеспечивает поступление дополнительных нитей под одинаковыми углами к оптическому волокну с первичным и буферным покрытиями и с равными расстояниями между смежными нитями.

С целью упрощения регулировки натяжения дополнительных нитей, целесообразно обеспечивать регулировку за счет торможения катушек, с которых отдаются дополнительные нити. При этом отдатчики дополнительных нитей могут быть установлены в стороне от оплеточной машины, а дополнительные нити подаваться через дополнительные направляющие ролики. Контроль натяжения можно осуществлять на проход тензометром с бугельным рычагом.

Технический результат достигается тем, что предлагается кабель волоконно-оптический миниатюрный, содержащий одно оптическое волокно с первичным и буферным покрытиями, наложенными последовательно, упрочняющее покрытие из высокомодульных синтетических нитей и наружную оболочку. Упрочняющее покрытие наложено в виде оплетки, под которую дополнительно продольно проложено не менее четырех нитей с одинаковыми расстояниями между смежными нитями, а названная оболочка выполнена из технических фторопласта или его сополимеров.

От прототипа кабель отличается наличием дополнительно проложенных не менее четырех высокомодульных синтетических нитей, того же типа, что применяются для оплетки. Дополнительные нити проложены так, что смежные дополнительные нити лежат на равных расстояниях. Это обеспечивает равномерное распределение радиального усилия на оптическое волокно при наложении оплетки, а также равномерную нагрузку на все нити при растягивающих усилиях. Последнее важно для конструкции кабеля, так как оплетка при растяжении частично создает дополнительные радиальные воздействия на оптическое волокно.

Нити обладают свойством настильности, что позволяет минимизировать наружный диаметр кабеля. Настильность проявляется в форме расплющивания нити при притяжении к поверхности. Расплющенная нить имеет отношение толщины к ширине примерно равное 1:3, поэтому расплющенная нить, практически, не увеличивает диаметра кабеля. В качестве полимера для наружной оболочки целесообразно применить технические фторопласт или его сополимеры, так как эти материалы обеспечивают получение оболочки с минимальной толщиной равной 0,1-0,15 мм, что также обеспечивает миниатюрность конструкции кабеля.

С целью защиты от импульсных радиальных механических воздействий буферное покрытие целесообразно выполнить двухслойным, внутренний слой из мягкого материала, внешний слой из более жесткого материала. Мягкий слой выполняет функцию демпфера, предотвращая передачу импульсных механических воздействий на оптическое волокно.

В качестве высокомодульных синтетических нитей целесообразно использовать арамидные нити, отличающиеся тем, что они не распространяют горения, что актуально в случае применения в бортовых системах связи и передачи информации.

4. Краткое описание чертежей

Предлагаемое изобретение поясняется конкретными примерами выполнения, представленными на чертежах:

- на Фиг. 1 - схематическое изображение волоконно-оптического миниатюрного кабеля;

- на Фиг. 2 - схематическое изображение узла, в котором осуществляется наложение оплетки.

Изображенный на чертеже Фиг. 1 волоконно-оптический кабель содержит оптическое волокно, состоящее из сердечника 1 и стеклянной оболочки 2, с наложенными поверх него двумя покрытиями первичным 3 и буферным 4, упрочняющее покрытие в виде оплетки 6 с продольно проложенными под оплеткой 6 дополнительными нитями 5 и наружную оболочку 7 из технических фторопласта или его сополимеров.

Изображенный на чертеже Фиг. 2 узел оплеточной машины челночного типа содержит направляющую трубку 8, проходящую в центре металлического стола насквозь (стол на чертеже не показан) и служащую направляющим устройством для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями и четырех дополнительных нитей 5. На выходе направляющей трубки 8 установлен крестообразный держатель 9, на котором закреплена направляющая трубка 11 для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями. Дополнительные нити 5 выходят из направляющей трубки 8 через окна 10, образующиеся в торце направляющей трубки 8 после закрепления крестообразного держателя 9. На конце направляющей трубки 11 закреплена гладкая насадка 12, служащая для образования конуса нитей 13 оплетки 6 с заданным углом. В центре гладкой насадки 12 выполнено отверстие для перемещения заготовки в виде оптического волокна с первичным 3 и буферным 4 покрытиями. По торцевой поверхности гладкой насадки 12 (с радиусом меньшим наружного радиуса окружности, на которой формируется конус нитей 13 оплетки 6) выполнено четыре сквозных отверстия для перемещения дополнительных нитей 5 так, что они проходят под конусом нитей 13 оплетки 6.

5. Осуществление изобретения

Оптическое волокно с первичным покрытием 3 изготавливается серийно и приобретается у производителя.

Буферное покрытие 4 накладывают на установке для наложения буферных покрытий с термоотверждением или ультрафиолетовым отверждением из специальных жидких компаундов. Например, для этих целей часто используется силиконовый компаунд.

Для упрочняющего покрытия в виде оплетки 6 и дополнительных нитей 5 целесообразно использовать арамидные нити с линейной плотностью не менее 10 текс. Для наложения упрочняющего покрытия в виде оплетки 6 с дополнительными нитями 5 используют серийную челночную оплеточную машину с дополнительными приспособлениями для обеспечения технологии, описанной в настоящем изобретении. Изготовление приспособлений для серийной оплеточной машины производят с помощью стандартного слесарного оборудования.

Челночная машина состоит из металлического стола с двумя волнообразными переплетающимися замкнутыми прорезями, образующими связанные между собой фигуры, напоминающие цифру восемь. В прорезях стола двигаются челноки, на которые надеты шпули с нитями. В процессе работы половина челноков, чередуясь, двигается в одном направлении, другая - в противоположном. Волнообразность прорези, по которой перемещаются челноки, обеспечивает положение каждого челнока то выше следующего встречного, то ниже, что и обеспечивает переплетение нитей между собой. Нити, сматываясь со шпули, через направляющие глазки (на чертеже не показаны) поступают на поверхность гладкой насадки 12 и в конусе оплетки 13 поступают в калибр 14, где и происходит оплетка («Производство кабелей и проводов» под редакцией Н.И. Белоруссова и И.Б. Пешкова, М, Энергоиздат, 1981 г.).

Оплетка 6 перед калибром 14 накладывается на натянутые дополнительные нити 5, проходящие через отверстия в гладкой насадке 12. Оплетка 6 притягивает дополнительные нити 5 к буферному покрытию 4, при этом частично радиальное усилие, возникающее за счет наложения оплетки 6, нейтрализуется силой упругости натянутых дополнительных нитей 5, в результате чего снижается радиальное воздействие на оптическое волокно с буферным покрытием 4.

Наложение оболочки 7 из фторопласта или его сополимеров осуществляется на серийно изготавливаемой специальной экструзионной линии для переработки фторопласта.


Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу
Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу
Способ наложения упрочняющего покрытия на буферное покрытие кабеля волоконно-оптического и волоконно-оптический миниатюрный кабель, соответствующий этому способу
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
29.05.2018
№218.016.53ce

Герметичный электрический кабель парной скрутки

Изобретение относится к кабельной технике, а именно к герметичным высокочастотным кабелям парной скрутки. Герметичный электрический кабель включает внешнюю оболочку, образующую внутреннюю полость с площадью поперечного сечения S. Внутри внешней оболочки размещены элементы конструкции, состоящие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653691
Дата охранного документа: 14.05.2018
30.03.2019
№219.016.f8f6

Способ измерения параметров коаксиальных кабельных сборок в диапазоне температур и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к кабельной промышленности и может быть использована для определения температурного коэффициента фазы (ТКФ) и температурного коэффициента затухания (ТКЗ) кабельных сборок. Способ осуществляют при помощи устройства для климатических испытаний, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683254
Дата охранного документа: 27.03.2019
Показаны записи 11-20 из 84.
27.04.2014
№216.012.bee2

Способ формирования команд управления на ракете, вращающейся по углу крена, система управления ракетой, способ измерения угла крена на ракете, гироскопический измеритель угла крена, способ формирования синусного и косинусного сигналов на ракете, вращающейся по углу крена, и синус-косинусный формирователь системы управления ракетой

Группа изобретений относится к системам управления ракетами (СУР). Cпособ формирования команд управления включает измерение величины угла крена ракеты, формируемой в виде сигнала в n-разрядном коде Грея, который преобразуют в двоичное число, содержащее n-разрядов, логические уровни которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514606
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.09.2014
№216.012.f76c

Система радиозондирования атмосферы с пакетной передачей метеорологической информации

Изобретение предназначено для систем радиозондирования с ускоренной передачей телеметрической информации с борта аэрологического радиозонда (АРЗ) на наземную радиолокационную станцию (РЛС). Достигаемый технический результат - повышение надежности приема телеметрической информации, передаваемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529177
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f9f7

Способ стрельбы управляемой ракетой

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управлению ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории. Изобретение предназначено для управления огнем минометов и ствольной артиллерии при стрельбе управляемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529828
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.12.2014
№216.013.1054

Кабель электрический холодостойкий, преимущественно взрывопожаробезопасный, нераспространяющий горение, для искробезопасных цепей

Изобретение относится к конструкциям электрических многожильных холодостойких кабелей, не распространяющих горение, предназначенных для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств промышленных предприятий, в том числе, во взрывоопасных зонах всех классов при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535603
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1ba9

Способ стрельбы управляемой ракетой

Изобретение относится к области вооружения и может быть использовано для стрельбы управляемой ракетой (УР). Производят топографическую привязку целеуказателя и пусковой установки (ПУ) к местности наземным спутниковым приемником (СП), определяют координаты местоположения ПУ и эфемерид по каждому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538509
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.2a8d

Кабель электрический огнестойкий, преимущественно взрывопожаробезопасный, не распространяющий горение, для искробезопасных цепей

Изобретение относится к конструкциям электрических многожильных огнестойких кабелей, не распространяющих горение, предназначенных для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств промышленных предприятий, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542350
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2be2

Способ вывода ракеты в зону захвата цели головкой самонаведения и система для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в ракетах с головками самонаведения. Система для вывода ракеты в зону захвата цели головкой самонаведения содержит командный пункт, блок констант, блок вычислителя угловой скорости линии ракета-цель, блок подключения команд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542691
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.07.2015
№216.013.6375

Устройство для коммутации участка электрической цепи преимущественно для взрывоопасных зон

Устройство для коммутации участков электрической цепи с включенным в нее источником питания состоит из двух коммутационных элементов, способных перемещаться навстречу друг другу, оборудованных контактными пластинами на встречных концах элементов по направлению их перемещения и выводными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557008
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.09.2015
№216.013.7ef3

Специальные соединительные полумуфты

Соединительное устройство включает две соединительные полумуфты, каждая из которых состоит из колодки, сложной оболочки, включающей цилиндрическую оболочку и неразъемную с ней насадку в виде усеченного конуса, и общей гайки. Колодка одной полумуфты содержит гнезда в количестве, равном числу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564096
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.8fc4

Способ производства миниатюрного теплостойкого оптического кабеля повышенной прочности и кабель, полученный этим способом

Изобретение относится к оптическим монтажным кабелям и способам их производства. Согласно способу оптическое волокно подают в зону технологической обработки, где на него наносят буферный слой. После прохождения обработанным изделием системы роликов на него наносят буферный слой и повив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568420
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД