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。水密电缆属**急需产品,它对我国海军装备的改进和提高有着举足轻重的作用,社会效益也非常明显。拖曳电缆订做
一般情况下,水密电缆橡胶保护套在水压下并未达到其弹性极限,即使电缆在水压下变形严重,但在水静压力试验卸压过程(即模拟电缆海上回收过程)中电缆橡胶保护套恢复为原来的形状,影响试验人员得出水密耐压电缆的体积收缩变化量,而水密耐压电缆的体积收缩变化量与电缆在水中浮力的变化又息息相关。电缆在交变水压环境下使用,使得原本紧密结合的各部件表层反复产生相对位移,从而出现缝隙,一旦缝隙被外部水压挤破,海水则会沿缝隙进入。同样,电缆在运输或者安装时由于操作不当等原因使得电缆某些固定部位发生反复弯折等现象,也会使电缆内部产生缝隙,从而导致水密耐压电缆受压进水,影响海洋仪器设备的使用。新疆7芯抗拉水密电缆购买水密电缆时要注意价格是否合理。
水密电缆对阻水材料的基本要求:在水下武器装备不断提高可靠性和安全性的现在,水下装备所用的各种敷设在舷外或穿舱线缆都提出了能够承受一定水压的要求。随着水下装备的使用深度的不断增加及安全性、可靠性要求的不断提高,各种线缆的耐水压能力也需进一步提升,由此派生出特种电缆的一个新的类别:水密电缆。水密电缆主要有两种:一种是完全纵向密封水密电缆,一种是横向密封水密电缆。纵向密封水密电缆考核的是当水下装置在水下发生意外,与外界高水压下接触的电缆发生破损、断裂等情况时,为了阻止海水从舱外通过电缆渗入到舱内设备中,需要对电缆进行阻水密封处理,水密电缆的主要作用就是能阻挡高压水的渗入。而横向水密电缆主要考核的是电缆的结构强度,即电缆在大水压下,不会轻易变形,具有良好的结构稳定性。
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。购买水密电缆时要根据自身需求去购买,而不是随便买。
深海光缆的结构比较复杂:光纤设在U形槽塑料骨架中,槽内填满油膏或弹性塑料体形成纤芯。纤芯周围用强度的钢丝绕包,在绕包的过程中要把所有缝隙都用防水材料填满,再在钢丝周围绕包一层铜带并焊接搭缝,使钢丝和铜管形成一个抗压和抗拉的联合体。在钢丝和铜管的外面还要再加一层聚乙烯护套。这样严密多层的结构是为了保护光纤、防止断裂以及防止海水的侵入。在有鲨鱼出没的地区,在海缆外面还要再加一层聚乙烯护套。水密电缆的结构要求坚固、材料轻,但不能用轻金属铝,因为铝和海水会发生电化学反应而产生氢气,氢分子会扩散到光纤的玻璃材料中,使光纤的损耗变大。因此水密电缆既要防止内部产生氢气,同时还要防止氢气从外部渗入光缆。为此,在90年代初期,研制开发出一种涂碳或涂钛层的光纤,能阻止氢的渗透和防止化学腐蚀。光纤接头也要求是强度的,要求接续保持原有光纤的强度和原有光纤的表面不受损伤。水密电缆主要有两种:一种是完全纵向密封水密电缆,一种是横向密封水密电缆。新疆7芯抗拉水密电缆
水密电缆已衍生多系列产品,覆盖范围广、适应性、机动性强。拖曳电缆订做
盘放是直接由水密电缆盘上放出的一种施工方法。在水域不太宽,流量较小的河道上敷设水密电缆时,敷缆船往往由拖轮绑拖,这种方法又称吊拖法。水密电缆的敷设,应选择枯水期间施工,气象上要求视线清晰,风力小于5级,六分仪测量用的陆标等均能清晰可见。这要视具体情况来确定。水密电缆的敷设,应从登陆长度大、滩池长、船不易停泊和登陆作业较困难的一侧开始。登陆作业时为将敷缆船尽量靠近岸边,电缆离船登陆时应用浮桶或托浮,然后用陆上卷扬机等将其牵引上岸,牵引时,电缆下面应用滑轮等支起,以免摩擦损伤。当电缆登陆长度足够后,必须在水涟将电缆牢固地锚定,以防电缆受水流冲击等外力作用而拉动岸上电缆。登陆作业结束后,方可将浮桶和小船托浮的电缆自岸边起依次放入水中。为了控制电缆敷设时的张力,应将电缆的入水角(电缆与水面的夹角)保持在30—60。之间,一般在水深超过30m时保持在60。左右,以防拉力过大。入水角过大会造成电缆匝圈,过小会增大电缆拉力。另外,在敷设跨距10km以上的水密电缆时,应在电缆路径上设置导航浮标,以免敷设船和电缆路径的偏移。拖曳电缆订做
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