水密电缆柔软性:由于该电缆在装备时是直接盘绕在救生浮标电缆舱井内,而没有卷绕在电缆盘上,遇到紧急情况需要释放该电缆时,电缆将直接从并内放出。由于电缆在放出时有很多的扭曲没有退掉,因此要求电缆的柔软性高,能自身吸收这些扭转。在GB/T17737.1-2000《射频电缆第1部分:总规范一总则、定义、要求和试验方法》中对于电缆在弯曲性能测试中的弯曲半径的规定为12~15倍电缆直径,而更高要求的电缆的弯曲半径只为电缆直径的6倍,因此远远低于国家标准的要求值。而且由于该电缆的线芯和抗拉元件数量较多,影响了该电缆的柔软性的实现,并且由于水密的要求,需要大量填充阻水密封材料,如果阻水密封材料的硬度太大,也将影响到电缆的柔软性。随着科技的发展,诞生了不同制造工艺的水密电缆。京波电缆费用
通过阻水油膏、很强吸水剂等材料的组合,在一些生产水密电缆的时候具有一定的优势:材料价格便宜,易于加工,工艺操作性好等。但由于矿物油的成分比较复杂,由多种成分的高分子聚合物混合而成,其中有极性分子,也有非极性分子,而且溶解参数也各不相同。另外,其一般还含有少量的有机溶剂及无机溶剂。电缆绝缘材料一般是非极性的高分子聚合物,阻水油膏中溶解参数与绝缘材料溶解参数接近的、分子量比较小的高分子可能渗入绝缘材料,通用的绝缘材料聚烯经等有一定的溶胀作用,使绝缘材料体积膨胀,使绝缘与金属间的位置发生变化,原来紧密结合的部分出现空隙,水就沿空隙而流出,使水密失效。由于有低分子进入绝缘内,绝缘性能也降低,甚至出现绝缘失效。因此,当绝缘材料在糊状的阻水油奢中经过长时间的溶胀后,会发生软化、没润,导致电气性能及机械性能变差,这又将影响到电缆的水密性能和电气性能。福州同轴水密缆水密电缆的研制关键之一就是如何使阻水材料的性能完全满足具有不同结构和性能的各种水密电缆的需要。
水密电缆双面阻水带具有强大的吸水膨胀性能,经试验,即使在8MPa水压下,水也不会在两层面之间渗进。它在吸水后体积(厚度)能迅速膨胀高达600%以上,并且与阻水膏相结合,在胶体表面与阻水带表层有很强的亲和性。一旦电缆遭受反复曲绕等外界因素导致结构元件发生轴向位移,产生缝隙,而开始渗水时,阻水带的体积会迅速膨胀,完全阻塞缝隙,从而阻止水流入侵,保证系统安全。即使在电缆断裂的情况下,在6MPa水压下水也不会从断裂处沿电缆轴向侵入船体。该双面阻水带可以做得很薄),对电缆外径影响不大,且能够大长度生产,工艺简单,使用方便,不会过多增加电缆成本。
水密电缆在受到外力作用弯曲和拉伸时,圆心部分应力小,且基本保持不变,圆周的下沿受到压缩力,圆周的上沿则受到拉伸力,各结构件之间将会发生松动,表面黏结层之间分离,发生轴向位移,产生缝隙。因此,我们在各芯线的外表层,根据芯线的外径采用适当厚度和宽度的阻水带,以一定形式紧贴芯线包覆,包覆的节距适当缩小,以尽可能减小弯曲所产生的内应力;阻水带内、外表层涂覆阻水膏,涂层厚度、涂覆速度和成缆时的张力是影响阻水效果的重要因素;在各个部件间的缝隙处涂覆阻水膏;屏蔽层内、外表面包覆阻水带和涂覆阻水膏,以起到各部件间的阻水作用。水密电缆是市场需求下产生的一种工业产品。
水密电缆连接器金属材料发生海水腐蚀,特别是在密封结构位置发生点蚀、晶界腐蚀、缝隙腐蚀等问题,就会引起密封失效。连接器金属材料应避免使用铸件、锻件和焊接件,这些构件中常含有气孔、裂纹或焊缝,在深水条件下易发生渗漏。金属材料在海水中提高其耐腐蚀的方法主要有:在金属中添加合金元素,如在钢材冶炼过程中增加铜、铬和镍等,提高防腐蚀性;在金属表面覆盖保护层;电化学阴极保护或阳极保护等。连接器密封部位的公差配合和加工精度采用余度设计,对非关键件可以适当简化设计,而关键件和结构则应提高设计要求,强化它的功能,从而提高可靠性。为了提高连接器的水密性能,密封部位可采用双重密封结构,且两重密封不是简单的重复(如两道平面密封轴向压紧或两道径向密封),而是采用一道平面密封轴向压紧和一道径向密封,这种密封方式避免了同种材料、相同结构又受同一方向的应力的弊端,可以提高可靠性。电缆的纵向水密特性能保证当船舶发生局部事故殃及电缆时,阻止海水渗漏。四川电滑环
目前我国生产水密电缆的种类正在逐步增加,水密电缆生产技术技术水平也有了很大的提高。京波电缆费用
与陆缆直线敷设不同,水密电缆走向受海底地形起伏、地貌变化等,呈弯曲变化的空间曲线,因此水密电缆故障预定位通过波反射计算出的直线距离与实际故障点难免存在差距。由于水密电缆敷设于海底,传统陆缆故障精确定位的声波探测法、跨步电压法等不可能实现。水密电缆故障水下精确定位需借助水下机器人实现。水下机器人搭载电磁探测线圈构成的独用探棒,在带电运行水密电缆上部飞行,通过电磁感应的原理,即可以判断本处是否存在水密电缆。如图9所示,当探棒垂直装设,沿着水密电缆横切面走向由左向右运动时,探棒逐渐靠近水密电缆,距离水密电缆越近,水密电缆形成的圆形磁场越强,线圈切割磁场感应的信号越来越强;当到达水密电缆正上部时,每一匝线圈均与电场切向方向平行,即穿管线圈的匝数为零,感应的信号变为零;探棒向右侧运动时,感应信号与水密电缆左侧呈镜面对称。可见,通过此种方法检测,当感应信号突然降为零时,即可判断水密电缆存在其正下方。京波电缆费用
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