Bezpośrednio zaburtowy (DB) 7-drożny 16/12 mm

Zestaw rur HDPE

Bezpośrednio zaburtowy (DB) 7-drożny 16/12 mm

Wiązka mikro/mini rurek o wzmocnionych ściankach jest zamknięta w pojedynczej cienkiej osłonie HDPE, co umożliwia bezproblemową modernizację istniejącej infrastruktury kanałów w celu uzyskania oszczędności kabel światłowodowyWdrożenie. Zoptymalizowane pod kątem wydajnego wdmuchiwania powietrza, mikrokanały charakteryzują się niskim tarciem wewnętrznym, co przyspiesza instalację światłowodu – co jest kluczowe dla sieci FTTH., Sieć szkieletowa 5G Systemy i sieci dostępu miejskiego. Oznaczone kolorami zgodnie z rysunkiem 1, kanały umożliwiają zorganizowane prowadzenie włókien wielousługowych (np. DCI, inteligentna sieć), zwiększając siećskalowalność i efektywność konserwacji w infrastrukturach optycznych nowej generacji.

 


Szczegóły produktu

Często zadawane pytania

Tagi produktów

Opis produktu

(Rysunek 1)

(Rysunek 1) 

1)

Mikrokanał wewnętrzny:

16/12 mm

2)

Średnica zewnętrzna:

50,4 mm * 46,1 mm (±1,1 mm)

3)

Grubość poszycia:

1,2 mm

 

Uwagi:Ripcord jest opcjonalny.

Surowce:

Do produkcji wiązki rur stosuje się HDPE o dużej masie cząsteczkowej i następujących parametrach:

Wskaźnik płynięcia stopu: 0,10,4 g/10 minut NISO 1133

(190 °C, 2,16 kg)

Gęstość: Min. 0,940 g/cm3 ISO 1183

Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności: min. 20 MPa ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu: min. 350% ISO 527

Odporność na pęknięcia naprężeniowe w środowisku (F50) Min. 96 godzin ISO 4599

Budowa

1. Powłoka PE: Powłoka zewnętrzna wykonana jest z barwionego HDPE, bezhalogenowego. Standardowy kolor powłoki zewnętrznej to pomarańczowy. Inne kolory dostępne na życzenie klienta.

2. Mikrokanał: Mikrokanał jest wykonany z HDPE, wytłaczanego w 100% z materiału pierwotnego. Kolor: szary (kanał środkowy), czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, hodowany lub inny, dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne

Tabela 1: Parametry mechaniczne wewnętrznego mikrokanalika Φ16/12 mm

Poz.

Wydajność mechaniczna

Warunki testowe

Wydajność

Standard

1

Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności

Szybkość wydłużenia:

100 mm/min

≥1600N

IEC 60794-1-2

Metoda E1

2

Zmiażdżyć

Długość próbki: 250 mm

Obciążenie: 1200N

Czas trwania maksymalnego obciążenia: 1 minuta

Czas regeneracji: 1 godzina

Podczas badania wzrokowego średnica zewnętrzna i wewnętrzna nie może wykazywać uszkodzeń ani zmniejszenia średnicy o więcej niż 15%.

IEC 60794-1-2

Metoda E3

3

Skręt

≤160 mm

-

IEC 60794-1-2

Metoda E10

4

Uderzenie

Promień powierzchni uderzającej: 10 mm

Energia uderzenia: 1J

Liczba uderzeń: 3 razy

Czas regeneracji: 1 godzina

Podczas oględzin nie powinno być widocznych uszkodzeń mikrokanalika.

IEC 60794-1-2

Metoda E4

5

Promień gięcia

Liczba obrotów: 5

Średnica trzpienia: 192 mm

Liczba cykli: 3

Podczas badania wzrokowego średnica zewnętrzna i wewnętrzna nie może wykazywać uszkodzeń ani zmniejszenia średnicy o więcej niż 15%.

IEC 60794-1-2

Metoda E11

6

Tarcie

/

≤0,1

Linia M

 

Tabela 2: Parametry mechaniczne wiązki rur

Poz.

Przedmiot

Specyfikacja

1

Wygląd

Gładka ściana zewnętrzna (stabilizowana promieniowaniem UV) bez widocznych zanieczyszczeń; równomierny kolor, bez pęcherzyków powietrza ani pęknięć; z wyraźnymi znakami na ścianie zewnętrznej.

2

Wytrzymałość na rozciąganie

Za pomocą skarpetek Pull naciągnij próbkę zgodnie z poniższą tabelą: Długość próbki: 1m

Prędkość rozciągania: 20 mm/min

Obciążenie: 7500N

Czas trwania napięcia: 5 min.

Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów.

3

Odporność na zgniatanie

Próbka o średnicy 250 mm po 1 minucie obciążenia i 1 godzinie regeneracji. Obciążenie (płytka) powinno wynosić 2000 N. Odcisk płytki na osłonie nie jest uznawany za uszkodzenie mechaniczne.

Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów.

Poz.

Przedmiot

Specyfikacja

 

4

Uderzenie

Promień powierzchni uderzeniowej powinien wynosić 10 mm, a energia uderzenia 10 J. Czas regeneracji powinien wynosić jeden dzień. Odcisk powierzchni uderzeniowej na mikrokanalikachisnie jest uważane za uszkodzenie mechaniczne.

Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów.

5

Schylać się

Średnica trzpienia musi wynosić 40X OD próbki, 4 obroty, 3 cykle.

Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów.

 

 

 

Temperatura przechowywania

Gotowe opakowania rur HDPE w beczkach można składować na zewnątrz maksymalnie przez 6 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura przechowywania: -40°C+70°C

Temperatura montażu: -30°C+50°C

Temperatura pracy: -40°C+70°C

Polecane produkty

  • Samonośny kabel splotowy w kształcie ósemki z centralną luźną rurą

    Samonośna konstrukcja z centralnie luźnej rurki w kształcie ósemki...

    Włókna są umieszczone w luźnej tubie wykonanej z PBT. Tuba jest wypełniona wodoodporną masą wypełniającą. Tuby (i wypełniacze) są splatane wokół elementu wzmacniającego, tworząc zwarty, okrągły rdzeń. Następnie rdzeń jest wzdłużnie owijany taśmą pęczniejącą. Po ukończeniu części kabla, wraz z linkami jako elementem nośnym, jest ona pokrywana osłoną z polietylenu (PE), tworząc strukturę w kształcie ósemki.
  • GYFJH

    GYFJH

    Zdalny kabel światłowodowy GYFJH o częstotliwości radiowej. Konstrukcja kabla optycznego wykorzystuje dwa lub cztery włókna jednomodowe lub wielomodowe, bezpośrednio pokryte materiałem niskodymnym i bezhalogenowym, tworząc włókno o ścisłym buforze. Każdy kabel wzmacniany jest wysokowytrzymałą przędzą aramidową i wytłaczany z warstwą wewnętrznej powłoki LSZH. Aby w pełni zagwarantować okrągłość oraz właściwości fizyczne i mechaniczne kabla, zastosowano dwa liny wypełniające z włókna aramidowego jako elementy wzmacniające. Kabel Sub i element wypełniający są skręcane w celu utworzenia rdzenia kabla, a następnie wytłaczany z zewnętrzną powłoką LSZH (na życzenie dostępny jest również TPU lub inny uzgodniony materiał powłoki).
  • Skrzynka zaciskowa OYI-FAT24A

    Skrzynka zaciskowa OYI-FAT24A

    24-żyłowa optyczna skrzynka zaciskowa OYI-FAT24A spełnia wymagania normy branżowej YD/T2150-2010. Jest ona stosowana głównie w łączach terminalowych systemów dostępowych FTTX. Skrzynka jest wykonana z wysokowytrzymałego stopu PC i tworzywa ABS, formowanego wtryskowo, co zapewnia dobrą szczelność i odporność na starzenie. Dodatkowo, można ją zamontować na ścianie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, w celu instalacji i użytkowania.
  • OYI3434G4R

    OYI3434G4R

    Produkt ONU to urządzenie końcowe serii XPON, które jest w pełni zgodne ze standardem ITU-G.984.1/2/3/4 i spełnia wymagania protokołu oszczędzania energii G.987.3. ONU bazuje na dojrzałej, stabilnej i bardzo ekonomicznej technologii GPON, która wykorzystuje wydajny chipset XPON REALTEK i charakteryzuje się wysoką niezawodnością, łatwością zarządzania, elastyczną konfiguracją, wytrzymałością i gwarancją dobrej jakości usług (Qos).
  • Rozdzielacz kasetowy LGX

    Rozdzielacz kasetowy LGX

    Światłowodowy rozdzielacz PLC, znany również jako rozdzielacz wiązki, to zintegrowane urządzenie do dystrybucji mocy optycznej w światłowodzie, oparte na podłożu kwarcowym. Jest on podobny do systemu transmisji kablowej koncentrycznej. System sieci optycznej wymaga również doprowadzenia sygnału optycznego do rozgałęzienia. Rozdzielacz światłowodowy jest jednym z najważniejszych urządzeń pasywnych w łączu światłowodowym. Jest to tandem światłowodowy z wieloma zaciskami wejściowymi i wyjściowymi. Znajduje on zastosowanie w pasywnych sieciach optycznych (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH itp.) w celu połączenia ODF z urządzeniami końcowymi oraz uzyskania rozgałęzienia sygnału optycznego.
  • Uniwersalny kabel dystrybucyjny GJPFJV(GJPFJH)

    Uniwersalny kabel dystrybucyjny GJPFJV(GJPFJH)

    Wielofunkcyjny poziom optyczny do okablowania wykorzystuje podzespoły, które składają się z włókien optycznych o średniej średnicy 900 μm w ciasnych osłonach oraz przędzy aramidowej jako elementów wzmacniających. Moduł fotonowy jest nałożony na niemetaliczny rdzeń wzmacniający, tworząc rdzeń kabla, a warstwa zewnętrzna jest pokryta powłoką z materiału bezhalogenowego (LSZH) o niskiej emisji dymu i ognioodporności (PVC).

Jeśli szukasz niezawodnego i szybkiego rozwiązania w zakresie światłowodów, OYI jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci utrzymać łączność i przenieść Twoją firmę na wyższy poziom.

Facebook

YouTube

YouTube

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

TikTok

TikTok

TikTok

WhatsApp

+8618926041961

E-mail

sales@oyii.net