在普通的直埋電纜中,對于一般防水要求的水密電纜,現(xiàn)在大量應用了于式的阻水帶繞包或阻水紗填充等作為密封材料。阻水帶主要為一層或兩層無紡布,在無紡布上粘涂一層交聯(lián)聚丙烯酸鹽等高分子吸水物質(zhì)。阻水紗一般為聚酯纖維紗上浸漬交聯(lián)聚丙讒酸鹽等高分子吸水物質(zhì)。這類輔助密封材料具有重量輕、可連續(xù)生產(chǎn)加工等特點,而且與以上各種密封膠相比,阻水帶和阻水紗在加工過程對環(huán)境的影響更小。阻水帶和阻水紗一般應滿足下列基本要求:1.在短時間內(nèi)具有高的膨脹能力對空隙起密封阻塞作用。2.膨脹物質(zhì)應均勻分布。3.膨脹粉末不飛揚,工作時避免產(chǎn)生環(huán)境衛(wèi)生問題。4.耐老化和耐分解。5.耐熱性好。6.無腐蝕性成份且化學中性。7.耐微生物。8.具有一定的緊密度。水密電纜可固定、移動安裝使用。同軸水下用纜國標品質(zhì)
水密電纜連接器金屬材料發(fā)生海水腐蝕,特別是在密封結構位置發(fā)生點蝕、晶界腐蝕、縫隙腐蝕等問題,就會引起密封失效。連接器金屬材料應避免使用鑄件、鍛件和焊接件,這些構件中常含有氣孔、裂紋或焊縫,在深水條件下易發(fā)生滲漏。金屬材料在海水中提高其耐腐蝕的方法主要有:在金屬中添加合金元素,如在鋼材冶煉過程中增加銅、鉻和鎳等,提高防腐蝕性;在金屬表面覆蓋保護層;電化學陰極保護或陽極保護等。連接器密封部位的公差配合和加工精度采用余度設計,對非關鍵件可以適當簡化設計,而關鍵件和結構則應提高設計要求,強化它的功能,從而提高可靠性。為了提高連接器的水密性能,密封部位可采用雙重密封結構,且兩重密封不是簡單的重復(如兩道平面密封軸向壓緊或兩道徑向密封),而是采用一道平面密封軸向壓緊和一道徑向密封,這種密封方式避免了同種材料、相同結構又受同一方向的應力的弊端,可以提高可靠性。拖曳電纜定制廠家礦物油對通用絕緣材料聚烯經(jīng)有一定的溶脹作用,會影響電纜的水密性。
水密電纜對阻水密封材料的基本要求包括:1、固化性能:能固化,較好處于半固化狀態(tài),固化后單位面積的剪切力應當盡可能的大,具有一定的抗壓變形能力以維持電纜芯線結構在高水壓下不易發(fā)生變形以滿足橫向水密要求。2、采用兩種組分組成,單組分的粘度不能太大以利于生產(chǎn)加工過程中的工藝實施。另外,需要在較長時間內(nèi)應當保證單個組分不會發(fā)生物理狀態(tài)和化學性質(zhì)的變化。3、密封材料對電纜常用材料需要具有一定的附著力,以抵擋高水壓水對電纜的滲透能力以達到縱向水密的要求。4、不能對聚乙烯、聚氨乙烯、聚氨酯、芳綸等電纜常用高分子材料有溶脹作用,因為絕緣或護套用高分子材料一旦出現(xiàn)溶脹,則可能影響到電氣性能及機械性能。
水密電纜是用絕緣外皮包裹的導線束鋪設在海底,海水可防止外界光磁波的干擾,所以海纜的信噪比較高;水密電纜通信中感受不到時間延遲;水密電纜的設計壽命為持續(xù)工作25年,而人造衛(wèi)星一般在10到15年內(nèi)就會燃料用盡。水密電纜的基本結構為:聚乙烯層、聚酯樹酯或瀝青層、鋼絞線層、鋁制防水層、聚碳酸酯層、銅管或鋁管、石蠟,烷烴層、光纖束等。水密電纜系統(tǒng)主要用于連接光纜和Internet,它分為岸上設備和水下設備兩大部分。岸上設備將語音、圖象、數(shù)據(jù)等通信業(yè)務打包傳輸。水下設備負責通信信號的處理、發(fā)送和接收。水下設備分為水密電纜、中繼器和“分支單元”三部分:水密電纜是其中重要的也是脆弱的部分。水密電纜屬**急需產(chǎn)品,它對我國海軍裝備的改進和提高有著舉足輕重的作用,社會效益也非常明顯。
水密電纜金屬腐蝕:海水是多種成分的水溶液,含有多種無機鹽類,這使得海水被稱為天然的強電解質(zhì),具有導電特性。海水中的金屬材料受化學、物理和生物的作用而發(fā)生性能的變化,稱之為金屬腐蝕。腐蝕的結果是:材料變薄,強度降低,有時發(fā)生局部穿孔或斷裂,甚至破壞結構。金屬腐蝕原理:浸入海水中的金屬,表面會出現(xiàn)穩(wěn)定的電極電勢,金屬M的陽極氧化反應:M→M++e;陰極還原反應:O2+2H2O+4e→4OH-。兩者均勻地發(fā)生在整個金屬表面上,在金屬和海水中,電荷是守恒的,每當生成一個金屬離子、產(chǎn)生一個電子時,隨即被氧化還原反應。在海水中構成的原電池反應速率要比淡水中構成的原電池反應速率快很多,也就是金屬在海水中的腐蝕比在淡水中快很多。水密系列電纜組件制造技術包括水密連接器、水密電纜、水密電纜組件。海洋光纜定制價格
水密電纜主要應用于水下艦艇通訊工程之中,是連接艦內(nèi)發(fā)信機與艇外天線的關鍵元器件。同軸水下用纜國標品質(zhì)
與陸纜直線敷設不同,水密電纜走向受海底地形起伏、地貌變化等,呈彎曲變化的空間曲線,因此水密電纜故障預定位通過波反射計算出的直線距離與實際故障點難免存在差距。由于水密電纜敷設于海底,傳統(tǒng)陸纜故障精確定位的聲波探測法、跨步電壓法等不可能實現(xiàn)。水密電纜故障水下精確定位需借助水下機器人實現(xiàn)。水下機器人搭載電磁探測線圈構成的獨用探棒,在帶電運行水密電纜上部飛行,通過電磁感應的原理,即可以判斷本處是否存在水密電纜。如圖9所示,當探棒垂直裝設,沿著水密電纜橫切面走向由左向右運動時,探棒逐漸靠近水密電纜,距離水密電纜越近,水密電纜形成的圓形磁場越強,線圈切割磁場感應的信號越來越強;當?shù)竭_水密電纜正上部時,每一匝線圈均與電場切向方向平行,即穿管線圈的匝數(shù)為零,感應的信號變?yōu)榱悖惶桨粝蛴覀冗\動時,感應信號與水密電纜左側呈鏡面對稱??梢?,通過此種方法檢測,當感應信號突然降為零時,即可判斷水密電纜存在其正下方。同軸水下用纜國標品質(zhì)
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