Kad cilvēki runā parkā pārbaudīt optisko šķiedru kabeli, tie parasti nozīmē OTDR pēdas, ievietošanas zudumu vai saites sertifikāciju pēc instalēšanas.
Patiesībā sākas nopietna kabeļa pārbaudedaudz agrāk, pirms kabeļa apvalka, spēka elementi un bruņas pat pastāv. Viens no svarīgākajiem soļiem, lainākotnes kabelisiroptiskās šķiedras necaurlaidības pārbaude– mehāniskās stiprības tests ar neapbruņotu šķiedru, kas nosaka, cik uzticams būs gatavais optiskās šķiedras kabelis vilkšanas, locīšanas un ilgstošas{0}}apkalpošanas laikā.
Šajā rakstā mēs koncentrējamies uz šo vienu soli:
kā pārbaudīt optisko šķiedru kabelišķiedru līmenī, pārbaudot kabeļa iekšpusē esošo šķiedru-testa stiprumu.
Kā pārbaudīt optisko šķiedru kabeļa stiprumu-?
Praksē pierādījuma-testa stiprums tiek pārbaudīts šķiedru līmenī pirms kabeļu ievietošanas. Katra tukšā šķiedra, kas nonāks optiskās šķiedras kabelī, tiek izstiepta visā garumā līdz noteiktam stiepes spriegumam (piemēram, 0,69 GPa / 100 kpsi). Jebkura šķiedra, kas nevar izturēt šo spriegumu, saplīst un tiek izmesta, un tikai tās šķiedras, kas iztur šo pilna garuma necaurlaidības pārbaudi, tiek ielaistas kabeļa serdenī, nodrošinot, ka gatavais kabelis var izturēt nominālo vilkšanu, locīšanu un ilgstošas ekspluatācijas-slodzes.
Kur optisko šķiedru kabeļu testēšanā ir piemērota pārbaude?
Vienkāršots dzīves cikls aoptisko šķiedru kabelisizskatās šādi:
Kailas šķiedras stadija
Šķiedru rasējums
Optiskās šķiedras necaurlaidības pārbaude (nākotnes kabeļu šķiedru mehāniskā skrīnings)
Optiskie testi tukšai šķiedrai (vājināšanās, ģeometrija, dispersija)
Kabeļu ražošanas posms
Pārbaudītas{0}}šķiedras, kas ir izturīgas pret saraušanu vaļīgās caurulēs vai lentēs
Stiprinājuma elementu, pildvielu, ūdens{0}}bloķēšanas un apvalku pievienošana
Gatavā kabeļa mehāniskās pārbaudes(stiepums, drupināšana, trieciens, liece, temperatūras cikliskums)
Gatavā kabeļa optiskie testi(vājināšanās, papildu zudumi pēc mehāniskiem testiem)
Izvēršanas uz lauka posms
Instalācijas spriegojuma kontrole
Pieņemšanas pārbaude: OTDR, ievietošanas zudums, atstarošana
Periodiskas pārbaudes kabeļa darbības laikā
Theoptiskās šķiedras necaurlaidības pārbaudepieder pieplikas šķiedras stadija, bet tā rezultāti tiek "iecepti" kabelī uz visiem laikiem:
Katrai šķiedrai optiskā kabeļa iekšpusē ir kāds no tiempagājispierādīšanas tests noteiktā stresa līmenī, vai tas irneizdevās un tika noņemts.
Kad šīs šķiedras ir iespraustas kabelī, šo skrīninga darbību nevar atkārtot. Kabeļa mehāniskā robeža jau ir noteikta.
Tātad, kad mēs sakām"kā pārbaudīt optisko šķiedru kabeli, lai pārbaudītu{0}}izturību", mēs patiešām aprakstām, kā ražotājs pārbauda un filtrē šķiedras, kas noteiks kabeļa uzvedību nospriegotā stāvoklī.
Kas ir optiskās šķiedras necaurlaidības pārbaude (no kabeļa viedokļa)?
No lūzuma mehānikas viedokļa pārbaudes tests ir stiepes pārbaude stiklam ar virsmas defektiem.
No aoptisko šķiedru kabelisskatoties, vienkāršāk ir domāt šādi:
Ražotājs izstiepj katru šķiedru līdz noteiktam sprieguma līmenim (piemēram0,69 GPa / 100 kpsi) visā garumā.
Jebkura šķiedra, kas nevar izturēt šo stresu, pārtrūks un pārtrauksnekad neizmantotoptiskās šķiedras kabeļa iekšpusē.
Tātad pierādījumu pārbaude darbojas kā amehāniskie drošības vārtistarp tukšu stiklu un gatavo kabeli:
Šķiedras, kas ir pārāk vājas, lai izturētu saprātīgu kabeļa vilkšanu un apstrādi, tiek noņemtas agri.
Šķiedrām, kas nonāk kabeļa serdenī, ir pierādīts vismaz norādītais pierādījums{0}}pārbaudes stiprums.
Jūsu detalizētajā sadaļā “1.1.1. Optiskās šķiedras izturības{1}}pārbaude” precīzi izskaidro, kā tas darbojas attiecībā uz defektiem, dinamisku nogurumu un plaisu augšanu. Nākamajās sadaļās šī teorija tiek tulkotapraktiskās sekas attiecībā uz kabeli.
Optiskās šķiedras stipruma-pārbaude
Optiskās šķiedras necaurlaidības-izturības testa definīcija un mērķis
Optiskajās šķiedrās, kurās kā vidi izmanto silīcija dioksīda stiklu, neizbēgami pastāv dažāda izmēra defekti, īpaši plaisas uz šķiedras virsmas. Šādu defektu izmērs un forma ir nejauši sadalīti. Lai nodrošinātu praktisko optisko šķiedru stiprību, pēc vilkšanas ir jāveic optisko šķiedru stiprības pārbaude tiešsaistē vai ārpus līnijas, lai izslēgtu optiskās šķiedras, kuru stiprība ir zemāka par norādīto vērtību, un nodrošinātu, ka šķiedras, kas tiek izvestas no rūpnīcas, var tikt izmantotas slodzes apstākļos, kas ir zemāki par pierādīšanas-pārbaudes izturību, nesalaužot.
Bellcore GR-20-CORE standarts nosaka, ka optiskajai šķiedrai ir jāiztur pilna garuma optiskās šķiedras necaurlaidības tests pie 0,69 GPa (100 kpsi).
Optisko šķiedru necaurlaidības tests izmanto skrīninga testu ar spriegumu 100 kpsi katrā punktā visā šķiedras garumā, lai tās šķiedras, kuras neiztur šo spriegumu (kas atbilst plaisām, kas lielākas par 1 μm), vājās vietās saplīst, savukārt šķiedras, kas iztur necaurlaidības pārbaudi, var garantēt, ka tās normāli darbosies spriedzes apstākļos, kas ir zemāki par testa līmeni{{2.
Dinamiskā noguruma uzvedība optiskās šķiedras necaurlaidības pārbaudes laikā
Faktiski pats optiskās šķiedras{0}}testēšanas process ir dinamisks noguruma process. Pierādīšanas-pārbaudes laikā, iedarbojoties uz pierādījuma-pārbaudes spriedzi, šķiedras plaisas palielināsies, vēl vairāk samazinot šķiedras izturību. Šķiedras stiprības samazināšanos dinamiskā noguruma procesā var izteikt ar šādu formulu:
Sf⁻² − Si⁻²=− 1/B ∫₀ᵗ [σ(t)]ⁿ dt (1-1)

Dinamiskā noguruma vienādojums šķiedras stiprības degradācijai
kur Si ir šķiedras stiprums pirms pierādīšanas-pārbaudes;
Sf ir šķiedras stiprums pēc pierādījuma{0}}pārbaudes;
σ ir spriegums, kas pielietots optiskās šķiedras necaurlaidības testa laikā;
n un B ir konstantes, kas raksturo plaisu augšanu.
Pierādīšanas-pārbaudes laikā spriegums, kas tiek pielietots katram šķiedras punktam, ietver trīs procesus: iekraušanu, turēšanu un izkraušanu (kā parādīts . 1-1 attēlā). Šķiedru stiprības izmaiņas pirms un pēc pierādīšanas-pārbaudes nosaka:
Sf⁻²=Si⁻² − 1/B [ σp⁽ⁿ⁺¹⁾ / ((n+1)σ₁) + σpⁿ t_d + σp⁽ⁿ⁺¹⁾ / ((n]+1)σ

Saistība starp šķiedru stiprību pirms un pēc pārbaudes
kur σ₁ ir sprieguma pieauguma ātrums slodzes apgabalā, tāpēc ielādes laiks ir t₁=σp / σ₁;
σ₂ ir sprieguma samazināšanās ātrums izkraušanas apgabalā, tāpēc izkraušanas laiks ir t₂=σp / σ₂;
σp ir pierādījuma-pārbaudes stress;
t_d ir turēšanas laiks zem slodzes.
No līknēm, kas parādītas attēlā. 1-1, var redzēt, ka slodzes un noturēšanas apgabalos visas šķiedras, kuru stiprums ir mazāks par pierādīšanas-pārbaudes spriegumu σp (ieskaitot stiprības samazināšanos, ko izraisa dinamiskais nogurums šajā reģionā), pārtrūks, kā norādīts līknēs a un b. Tomēr izkraušanas zonā var rasties divas situācijas: viena ir tāda, kā parādīts līknē c, kur šķiedra saplīst izkraušanas apgabalā stiprības samazināšanās dēļ, ko izraisa dinamisks nogurums; otrs ir tāds, kā parādīts līknē d, kur izturība samazinās līdz zem pierādījuma-pārbaudes sprieguma σp dinamiskā noguruma dēļ izkraušanas laikā, bet šķiedra joprojām iztur pierādīšanas testu, nesalaužoties. Rezultātā pat šķiedrās, kas izturējušas pierādīšanas pārbaudi, joprojām var būt vietas, kur stiprība ir zemāka par pierādīšanas-pārbaudes spriegumu, kā rezultātā pierādīšanas tests tiek atzīts par nederīgu.
Izkraušanas laika un{0}}pārbaudes stresa ietekme uz pārbaudes rezultātiem
Lai izprastu šo problēmu, var izmantot divas pieejas. Viens no tiem ir samazināt izkraušanas laiku optiskās šķiedras necaurlaidības testā; tas ir viens no galvenajiem tehniskajiem rādītājiem mūsdienu optiskās šķiedras necaurlaidības-testēšanas iekārtām. Otrs ir izvēlēties atbilstošu faktisko pierādījumu-testa stresu atbilstoši dažādiem pierādījuma-testa līmeņiem un izkraušanas laikiem. Piemēram, saskaņā ar uzņēmuma Mingxun Company pieredzi, optiskā šķiedra ar minimālo proof{6}}testa stiprumu 0,7 GPa iztur necaurlaidības testu pie 0,73 GPa (ar cenzūras gala vērtību aptuveni 4,3% un izkraušanas laiku 75 ms), bet optiskā šķiedra ar minimālo pārbaudi (GPa) iztur -40. pierādījums-pārbaudes spriegums 1,50 GPa (ar cenzūras gala vērtību aptuveni 7% un izkraušanas laiku 25 ms).
Att.. 1-2 Optiskās šķiedras pārrāvuma stiprības statistiskais sadalījums
Plaisas nodrošina, ka gatavās optiskās šķiedras minimālā izturība ir augstāka par pierādīšanas-testa stiprības līmeni.
Stresa koncentrācija optisko šķiedru virsmas plaisās
Optiskās šķiedras plaisas gals veido sprieguma{0}}koncentrācijas apgabalu, kas ir faktors, kas, visticamāk, izraisa šķiedras lūzumu. Stresa koncentrācijas pakāpi parasti izsaka ar sprieguma intensitātes koeficientu K_I:
K_I = σ√a (1-4)

I režīma stresa intensitātes faktora definīcija
kur ir konstante;
σ ir ārēji pielietotais spriegums;
a ir plaisas dziļums.
Pie noteiktas plaisas, pieaugot spriegumam, kad K_I palielinās līdz kritiskajai vērtībai K_C, šķiedra saplīst.
Optisko šķiedru statiskais nogurums optisko šķiedru kabeļos
Optiskā kabeļa ieklāšanas un apkalpošanas laikā šķiedras virsmas plaisas turpina augt sprieguma un mitruma ietekmē, izraisot šķiedras stiprības samazināšanos un galu galā izraisot šķiedras pārrāvumu. Tas ir optiskās šķiedras statiskā noguruma process.
Optiskās šķiedras statiskā noguruma raksturlielumi:
Optiskās šķiedras noguruma raksturlielumus parasti apraksta ar šādu eksponenciālo funkciju:
V=da/dt=A K_Iⁿ (1-5)

Statiskā noguruma plaisas pieauguma ātruma vienādojums
kur a ir plaisas dziļums;
A ir materiāla konstante;
K_I ir sprieguma intensitātes koeficients, kas ir atkarīgs no plaisas ģeometrijas, dziļuma un pielietotā sprieguma lieluma;
n sauc par sprieguma korozijas koeficientu vai noguruma{0}}pretestības parametru.
A un K_I nosaka silīcija dioksīda stikla struktūra, un noteiktai šķiedras struktūrai A un K_I var uzskatīt par konstantēm.
n vērtība ir atkarīga ne tikai no šķiedras struktūras, bet arī no šķiedrai pieliktā sprieguma vides apstākļiem. Tas ir svarīgs faktors, kas tieši ietekmē optiskās šķiedras kalpošanas laiku. Jo lielāka ir n vērtība, jo spēcīgāka ir noguruma pretestība. Korninga optiskās šķiedras n vērtība ir 22, savukārt Corning keramikas{4}}pārklātās optiskās šķiedras vērtība ir 29.
Galvenie faktori, kas ietekmē optiskās šķiedras kalpošanas laiku
Rezumējot, optiskās šķiedras kalpošanas laiks galvenokārt ir atkarīgs no šādiem trim faktoriem:
(1) Plaisas.
Plaisas ietver sākotnējo virsmu un iekšējos defektus, kas radušies šķiedru vilkšanas, pārklāšanas un apstrādes laikā, kā arī papildu mikro{0}defektus, kas var rasties kabeļu un uzstādīšanas laikā. Šo plaisu izmērs, blīvums un sadalījums nosaka šķiedras sākotnējo mehānisko izturību un spēcīgi ietekmē to, cik ātri izturība samazināsies ekspluatācijas apstākļos. Šķiedrai ar mazāku un mazāku plaisu skaitu ir daudz lielāka iespēja izdzīvot visu optiskās šķiedras kabeļa kalpošanas laiku bez lūzuma.
(2) Stress.
Vienlīdz svarīgi ir šķiedras mehāniskās slodzes līmenis un ilgums tās dzīves laikā. Praktiskajos optisko šķiedru kabeļos šis spriegums galvenokārt rodas no stiepes slodzes uzstādīšanas laikā, atlikušās deformācijas pēc vilkšanas, termiskās izplešanās un saraušanās, apvalka saraušanās, vēja un ledus slodzes uz gaisa laidumiem, kā arī lokālas lieces un apstrādes. Jo lielāks ir noturīgais spriegums stiklā, jo ātrāk izaugs plaisas un īsāks paredzamais kalpošanas laiks; un otrādi, šķiedru deformācijas saglabāšana krietni zem pierādījuma-pārbaudes-atvasinātajām robežām ievērojami uzlabo kabeļa mehānisko uzticamību.
(3) Mitrums.
Mitrums vidē paātrina stresa koroziju plaisu galos un veicina statisko nogurumu. Lai gan optisko šķiedru kabeļos tiek izmantoti pārklājumi, želejas un ūdeni bloķējoši elementi, lai aizsargātu šķiedras, ūdens molekulas joprojām var sasniegt stikla virsmu pārklājuma defektu dēļ vai ļoti ilgā laika posmā. Tāpēc mitra vide vai atkārtoti mitrā-sausā cikli palielinās plaisu augšanas ātrumu noteiktā sprieguma līmenī. Labs kabeļa dizains un pareiza uzstādīšana, piemēram, izvairoties no apvalka bojājumiem un nodrošinot efektīvu ūdens bloķēšanu, palīdz ierobežot mitruma piekļuvi šķiedras virsmai un tādējādi pagarināt kabeļa iekšpusē esošo šķiedru kalpošanas laiku.
Kāpēc optisko šķiedru kabeļu{0}}izturības pārbaudei ir nozīme?
1. Uzstādīšana: cik grūti jūs varat vilkt kabeli
Optiskās šķiedras kabelis ir izstrādāts ar anominālais vilkšanas spriegums– vērtību, ko uzstādītājs nedrīkst pārsniegt.
Aiz šī viena skaitļa ir pieņēmums: kabeļa iekšpusē esošajām šķiedrām ir vismaz noteiktspierādījums-pārbaude spēku.
Ja šķiedras netika pārbaudītas-vai ja pierādījuma-pārbaudes līmenis bija pārāk zems:
Kabelis joprojām var izskatīties mehāniski izturīgs no ārpuses (jaka, tērauda stieples, FRP).
Bet dažas šķiedras kodolā var saplīstnormāls uzstādīšanas spriegums, lai gan kabelis kopumā joprojām nepārsniedz tā nominālo robežu.
Ieviešot minimālo pierādījumu{0}}testa līmeni, ražotājs nodrošina:
Thevājākās šķiedrasir jau salūzuši un noraidītipirms kabeļu uzstādīšanas.
Gatavo kabeli var droši pievilkt līdz tā nominālajam spriegojumam, neizraisot slēptas šķiedras pārrāvumus serdeņa iekšpusē.
Citiem vārdiem sakot,pierādījums-pārbaudes stiprums nosaka iekšējo drošības rezervikabelim uzstādīšanas laikā.
2. Ilgstoša-kabeļa uzticamība un kalpošanas laiks
Optiskās šķiedras kabelis lielāko daļu dzīves pavada zem tāzema, bet nepārtraukta spriedze:
pašsvars uz laiduma, termiskā izplešanās/saraušanās, neliela apvalka saraušanās, atlikušais spriegums no uzstādīšanas utt.
Jūsu tehniskajā sadaļā ir paskaidrots, ka:
Virsmas plaisas šķiedrās sprieguma un mitruma ietekmē aug lēni (statiskais nogurums).
Plaisu augšanas ātrums ir atkarīgs no sprieguma intensitātes un vides.
Gatavajam kabelim tas nozīmē:
Ja šķiedras iekļuva kabelī ar lieliem sākotnējiem defektiem (jo tās nebija efektīvi pārbaudītas-), šie defekti var pieaugt darbības gadu laikā.
Galu galā kabelis var ciestšķiedru pārtraukumi ekspluatācijas laikā: apvalks un stiprības elementi ir neskarti, bet viena vai vairākas šķiedras iekšpusē ir nosprāgušas.
Augstāks un labi{0}}vadāmspierādījums-pārbaude spēkusamazina kritisko defektu izmēru un skaitu šķiedrās, kas nonāk kabelī.
Rezultātā:
Kabelis var izturēt nelielus papildu spriedzi no temperatūras, šļūdes vai apvalka saraušanās.
Spontānu šķiedru pārrāvuma iespējamība laiduma vidū ievērojami samazinās.
Tātad pierādījumu pārbaude nav tikai rūpnīcas iekšējā prasība – tā tieši kontrolēmehāniskais kalpošanas laiksoptisko šķiedru kabeli laukā.
3. Kabeļa kvalifikācija un atbilstība standartam
Ja kabelis ir kvalificēts atbilstoši standartiem (Telcordia, IEC utt.), pārbaudes programmā ir iekļauts:
Kabeļu stiepes testi: pavelciet kabeli līdz noteiktam spriegojumam un pārbaudiet pievienotos optiskos zudumus.
Vides testi: temperatūras cikliskums, ūdens iekļūšana, drupināšana, trieciens utt.
Šie kabeļa{0}}līmeņa testi pieņem, ka iekšpusē esošās šķiedras jau ir izturējušas definētopierādījuma-pārbaudes līmenis.
Ja pierādījumu{0}}pārbaude ir vāja vai nekonsekventa:
Viens un tas pats kabeļa dizains var izturēties ļoti atšķirīgi atkarībā no ruļļa.
Kabelis var izturēt tipa pārbaudi laboratorijā, taču joprojām uzrāda negaidītus šķiedras pārtraukumus vai lielus zaudējumus masveida ražošanā un izvietošanā.
Norādot un kontrolējot pierādījumu{0}}pārbaudes stiprumu, ražotājs nodrošinakabeļa mehāniskā veiktspēja atkārtojama:
Tas pats kabeļa dizains konsekventi darbosies dažādās ražošanas partijās.
Klienti var paļauties, ka nominālā kabeļa stiepes slodze patiešām atbilst drošai šķiedras slodzei kabeļa iekšpusē.
4. Vienkāršs skaitlis, kas raksturo kabeļa serdes "slēpto spēku".
No ārpuses divi optiskās šķiedras kabeļi var izskatīties identiski: viens un tas pats apvalks, vienādas bruņas, vienāds serdeņu skaits.
Iekšpusē tie var būt ļoti dažādi:
Kabelis A izmanto šķiedru necaurlaidību-pārbaudīts plkst0,69 GPa (100 kpsi)
Kabelis B izmanto šķiedru necaurlaidību{0}}pārbaudīts plkst1,0 GPa vai vairāk
Thepierādījuma-pārbaudes līmenissniedz jums ātru veidu, kā saprast šo slēpto atšķirību:
Augstāks pierādījums-pārbaudes izturība → stingrākas, noguruma izturīgākas-šķiedras →augstāka kabeļa iekšējā izturība.
Zemāks pierādījums-pārbaudes stiprums → mazāka robeža pret lielām vilkšanām, stingriem līkumiem un ilgstošu-spriedzi.
Salīdzinot dažādu piegādātāju optisko šķiedru kabeļus, šķiedru necaurlaidības-testa specifikācijas pārbaude ir viens no veidiem, kā noteikt kabeļa serdeņa patieso mehānisko kvalitāti.
FAQ
Kā optiskās šķiedras necaurlaidības pārbaude ir saistīta ar "kā pārbaudīt optisko šķiedru kabeli"?
Kad mēs runājam par *kā pārbaudīt optisko šķiedru kabeli*, lielākā daļa cilvēku domā par OTDR, ievietošanas zudumu vai no gala{0}}līdz{1}}saišu testiem. Optiskās šķiedras necaurlaidības pārbaude notiek ķēdes sākumā, tukšās šķiedras stadijā. Tas ir mehānisks skrīnings, kas nosaka, kuras šķiedras ir atļautas kabeļa serdenī. Citiem vārdiem sakot, pierādīšanas pārbaude ir optiskās šķiedras kabeļa testēšanas slēptā daļa, kas nosaka kabeļa iekšējo mehānisko robežu pirms jebkādu lauka testu veikšanas.
Kas notiek ar šķiedru, kas neiztur pierādījumu pārbaudi? Vai tas joprojām nonāk kabelī?
Nē. Šķiedra, kas neiztur izturības pārbaudi, stiepes skrīninga laikā saplīst un tiek noraidīta. Šī šķiedras daļa ir izgriezta un netiks izmantota nevienā optiskās šķiedras kabelī. Kabeļiem tiek pieņemtas tikai šķiedras, kas iztur norādīto pierādījumu-pārbaudes spriegumu visā to garumā.
Vai optisko šķiedru kabeļiem vienmēr ir labāks{0}}pārbaudes līmenis?
Augstāks pārbaudes līmenis{0}}noņem vairāk vāju šķiedru un kopumā uzlabo kabeļa serdes mehānisko izturību. Tomēr tie arī palielina spiedienu uz stiklu ražošanas laikā un var samazināt ražu vai palielināt izmaksas. Praksē katrs ražotājs izvēlas pierādījumu-testa līmeni, kas:
- Atbilst attiecīgajiem standartiem un klientu specifikācijām
- Atbilst zīmēšanas un pierādīšanas-testēšanas aprīkojuma iespējām
- Nodrošina pietiekamu rezervi paredzētajiem kabeļa lietojumiem
Tātad "augstāks, jo labāk" ir taisnība tikai stabila, ekonomiska ražošanas procesa robežās.
Vai šķiedru necaurlaidības pārbaude aizstāj gatavā optiskā šķiedra kabeļa stiepes testus?
Nē. Pārbaudes un kabeļu stiepes pārbaudes kalpo dažādiem mērķiem:
- Pierādīšanas pārbaude pārbauda tukšās šķiedras izturību un izsijā vāju stiklu.
- Kabeļa stiepes pārbaude pārbauda, kā gatavais **optiskās šķiedras kabelis** darbojas nospriegotā stāvoklī, tostarp stiprības elementu, bufercauruļu, apvalku un galu ietekmi.
Kabelim var būt uzticama stiepes veiktspēja tikai tad, ja abas daļas ir izgatavotas pareizi: spēcīgas, izturīgas-pārbaudītas šķiedras labi-izstrādātā kabeļa konstrukcijā.
Kā pierādīšanas{0}}pārbaudes izturība ietekmē optiskās šķiedras kabeļa maksimālo vilkšanas spriegumu?**
Kabeļa nominālais maksimālais vilkšanas spriegums ir izvēlēts tā, lai iekšpuses šķiedru spriedze būtu krietni zem līmeņa, kas izmantota necaurlaidības pārbaudē. Ja šķiedrām ir zema vai nekonsekventa pārbaudes izturība, tās var saplīst pat tad, ja ārējais vilkšanas spriegums atbilst publicētajam kabeļa novērtējumam. Izmantojot adekvāti-pārbaudītās šķiedras, kabeļu izstrādātājs var noteikt vilkšanas spriegojumu, kas ir drošs stiklam un joprojām ir praktisks uzstādīšanai.
Vai es varu redzēt pierādījumu{0}}pārbaudes problēmas ar OTDR vai citiem lauka testiem?
Parasti jūs nevarat. Pierādīšanas-pārbaudes kļūmes rodas rūpnīcā: vājās šķiedras pārbauda pārbaudes laikā un tiek izmestas. Gatavos optisko šķiedru kabeļos, kas tiek piegādāti uz vietu, jābūt tikai šķiedrām, kas jau ir izturējušas pārbaudes pārbaudi. OTDR un ievietošanas zudumu mērījumi parādīs savienojumus, savienotājus, makro-līkumus un citas lauka problēmas, taču tie neparādīs pašu pierādīšanas-pārbaudes procesu.
Kā spriegums un mitrums kabeļa vidē mijiedarbojas ar pierādījumu{0}}izturības pārbaudi?
Pārbaudes stiprums-nosaka šķiedras sākuma stāvokli: cik lielas ir atlikušās plaisas un cik stiprs ir stikls tūlīt pēc izgatavošanas. Kad šķiedra ir ievietota kabelī un uzstādīta, ilgstoša sprieguma un mitruma iedarbība var lēnām palielināt šīs plaisas (statiskais nogurums). Ja sākotnējā pierādījuma-pārbaudes izturība ir augsta un kabeļa konstrukcija ierobežo šķiedru deformāciju un ūdens iekļūšanu, plaisu augšanas ātrums saglabājas zems un kabeļa šķiedru kalpošanas laiks ir daudz ilgāks.
Vai visām daudzšķiedru kabeļa šķiedrām ir vienāda-pārbaudes izturība?
Viņiem vajadzētu. Kontrolētā ražošanas procesā katra šķiedras spole, kas tiek izmantota kabeļu savienošanai, ir izturējusi vienu un to pašu pierādījumu-testa specifikāciju. Tādā veidā visām daudzšķiedru kabeļa šķiedrām ir salīdzināma mehāniskā izturība un līdzīga noguruma izturība. Lielas atšķirības pierādīšanas-pārbaudes stiprumā starp šķiedrām izraisītu nevienmērīgu uzticamību un neparedzamu kabeļa darbību uz lauka.
Kāpēc, izvēloties optisko šķiedru kabeli, ir svarīga pārbaudes informācija-?
Jo tas kaut ko stāsta par kabeļa serdes **slēpto mehānisko kvalitāti**. Divi kabeļi no ārpuses var izskatīties identiski, taču, ja viens izmanto šķiedru necaurlaidīgu-pārbaudi augstākā un labi-kontrolējamā līmenī, tas parasti nodrošina labāku izturību pret spēcīgiem vilkumiem, stingriem līkumiem un ilgstošu-spriedzi. Šķiedru necaurlaidības-testa specifikācijas pārbaude ir vienkāršs veids, kā salīdzināt dažādu optisko šķiedru kabeļu iekšējo izturību, ne tikai apvalka veidu un šķiedru skaitu.




