ฝังดินโดยตรง (DB) 7 ทาง 16/12 มม.

ชุดท่อ HDPE

ฝังดินโดยตรง (DB) 7 ทาง 16/12 มม.

ชุดท่อขนาดเล็ก/จิ๋วที่มีผนังเสริมความแข็งแรงถูกห่อหุ้มด้วยปลอก HDPE บางๆ เพียงชั้นเดียว ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับโครงสร้างท่อที่มีอยู่เดิมได้อย่างแนบเนียน ช่วยประหยัดต้นทุน สายเคเบิลใยแก้วนำแสงการติดตั้งใช้งาน ท่อขนาดเล็กเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเป่าลมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีพื้นผิวด้านในที่มีแรงเสียดทานต่ำ ซึ่งช่วยเร่งการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครือข่าย FTTH, 5G backhaul ระบบต่างๆ และเครือข่ายการเข้าถึงเมโทร ท่อร้อยสายที่ใช้รหัสสีตามรูปที่ 1 รองรับการจัดเส้นทางของใยแก้วนำแสงแบบหลายบริการ (เช่น DCI, สมาร์ทกริด) อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายความสามารถในการขยายขนาดและประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาในโครงสร้างพื้นฐานด้านออปติคอลยุคใหม่

 


รายละเอียดสินค้า

คำถามที่พบบ่อย

แท็กสินค้า

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

(รูปที่ 1)

(รูปที่ 1) 

1)

ท่อไมโครภายใน:

16/12 มม.

2)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:

50.4 มม. * 46.1 มม. (±1.1 มม.)

3)

ความหนาของแผ่นปิดผิว:

1.2 มม.

 

หมายเหตุ:เชือกดึงเป็นอุปกรณ์เสริม

วัตถุดิบ:

ในการผลิตชุดท่อ (Tube Bundle) จะใช้ HDPE ชนิดโมเลกุลสูงที่มีพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

ดัชนีการไหลของวัสดุหลอมเหลว: 0.10.4 กรัม/10 นาที ตามมาตรฐาน NISO 1133

(190 °C, 2.16 กก.)

ความหนาแน่น: ขั้นต่ำ 0.940 กรัม/ซม³ ตามมาตรฐาน ISO 1183

ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก: ขั้นต่ำ 20 MPa ISO 527

การยืดตัวเมื่อขาด: อย่างน้อย 350% ตามมาตรฐาน ISO 527

ความต้านทานต่อการแตกร้าวจากความเครียดทางสิ่งแวดล้อม (F50) อย่างน้อย 96 ชั่วโมง ISO 4599

การก่อสร้าง

1. ปลอก PE: ปลอกด้านนอกผลิตจาก HDPE สีต่างๆ ปราศจากฮาโลเจน โดยปกติสีปลอกด้านนอกจะเป็นสีส้ม สามารถสั่งทำสีอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

2. ท่อไมโครดักท์: ท่อไมโครดักท์ผลิตจาก HDPE โดยขึ้นรูปจากวัสดุบริสุทธิ์ 100% สีจะเป็นสีเทา (ท่อกลาง), สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีส้ม, สีเขียวเข้ม หรือสีอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ตารางที่ 1: ประสิทธิภาพเชิงกลของท่อไมโครภายใน Φ16/12 มม.

ตำแหน่ง

ประสิทธิภาพเชิงกล

เงื่อนไขการทดสอบ

ผลงาน

มาตรฐาน

1

ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก

อัตราการขยายตัว:

100 มม./นาที

≥1600N

IEC 60794-1-2

วิธี E1

2

บดขยี้

ความยาวตัวอย่าง: 250 มม.

แรงรับน้ำหนัก: 1200 นิวตัน

ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด: 1 นาที

ระยะเวลาพักฟื้น: 1 ชั่วโมง

เมื่อตรวจสอบด้วยสายตา จะต้องพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในไม่มีความเสียหาย และไม่มีการลดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 15%

IEC 60794-1-2

วิธี E3

3

ความวิปริต

≤160 มม.

-

IEC 60794-1-2

วิธี E10

4

ผลกระทบ

รัศมีพื้นผิวการกระทบ: 10 มม.

พลังงานกระแทก: 1 จูล

จำนวนครั้งที่ได้รับผลกระทบ: 3 ครั้ง

ระยะเวลาพักฟื้น: 1 ชั่วโมง

จากการตรวจสอบด้วยสายตา จะต้องไม่พบความเสียหายใดๆ ต่อท่อขนาดเล็ก

IEC 60794-1-2

วิธี E4

5

รัศมีโค้ง

จำนวนรอบ: 5

เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน: 192 มม.

จำนวนรอบ: 3

เมื่อตรวจสอบด้วยสายตา จะต้องพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในไม่มีความเสียหาย และไม่มีการลดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 15%

IEC 60794-1-2

วิธี E11

6

แรงเสียดทาน

/

≤0.1

เอ็ม-ไลน์

 

ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพเชิงกลของชุดท่อ

ตำแหน่ง

รายการ

ข้อกำหนด

1

รูปร่าง

ผนังด้านนอกเรียบเนียน (ทนต่อรังสียูวี) ไม่มีสิ่งเจือปนที่มองเห็นได้ สีสม่ำเสมอ ไม่มีฟองอากาศหรือรอยแตก มีลวดลายชัดเจนบนผนังด้านนอก

2

ความแข็งแรงดึง

ใช้ถุงดึงเพื่อดึงชิ้นงานให้ตึงตามตารางด้านล่าง: ความยาวชิ้นงาน: 1 เมตร

ความเร็วในการดึง: 20 มม./นาที

แรงรับน้ำหนัก: 7500N

ระยะเวลาที่เกิดความตึงเครียด: 5 นาที

ไม่พบความเสียหายที่มองเห็นได้หรือการเสียรูปหลงเหลืออยู่เกินกว่า 15% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชุดท่อ

3

ความต้านทานการบีบอัด

ตัวอย่างขนาด 250 มม. หลังจากเวลาการรับแรง 1 นาที และเวลาพัก 1 ชั่วโมง แรงกด (แผ่น) ต้องอยู่ที่ 2000N รอยกดของแผ่นบนปลอกไม่ถือว่าเป็นความเสียหายทางกล

ไม่พบความเสียหายที่มองเห็นได้หรือการเสียรูปหลงเหลืออยู่เกินกว่า 15% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชุดท่อ

ตำแหน่ง

รายการ

ข้อกำหนด

 

4

ผลกระทบ

รัศมีของพื้นผิวที่กระทบต้องมีขนาด 10 มม. และพลังงานการกระแทก 10 จูล เวลาในการฟื้นตัวคือ 1 รอบ รอยประทับของพื้นผิวที่กระทบลงบนท่อขนาดเล็กisไม่ถือว่าเป็นความเสียหายทางกลไก

ไม่พบความเสียหายที่มองเห็นได้หรือการเสียรูปหลงเหลืออยู่เกินกว่า 15% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชุดท่อ

5

โค้งงอ

เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุนจะต้องมีขนาด 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงาน หมุน 4 รอบ จำนวน 3 รอบ

ไม่พบความเสียหายที่มองเห็นได้หรือการเสียรูปหลงเหลืออยู่เกินกว่า 15% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชุดท่อ

 

 

 

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปของท่อ HDPE ที่บรรจุในถัง สามารถเก็บไว้กลางแจ้งได้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต

อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C+70°C

อุณหภูมิในการติดตั้ง: -30°C+50°C

อุณหภูมิใช้งาน: -40°C+70°C

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

  • สายเคเบิลแบบเกลียวรูปเลข 8 แบบหลวมตรงกลางที่สามารถรับน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง

    ท่อหลวมกลางแบบตีเกลียวรูปเลข 8 รองรับตัวเองได้...

    เส้นใยถูกจัดเรียงไว้ในท่อหลวมๆ ที่ทำจาก PBT ท่อนี้บรรจุด้วยสารเติมเต็มที่กันน้ำได้ ท่อ (และสารเติมเต็ม) ถูกพันรอบส่วนประกอบรับแรงจนเป็นแกนกลมที่กะทัดรัด จากนั้น แกนจะถูกพันด้วยเทปที่พองตัวได้ตามแนวยาว หลังจากที่ส่วนหนึ่งของสายเคเบิลพร้อมกับลวดที่พันเป็นส่วนรองรับเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกหุ้มด้วยปลอก PE เพื่อสร้างโครงสร้างรูปเลข 8
  • GYFJH

    GYFJH

    สายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะไกลความถี่วิทยุ GYFJH โครงสร้างของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนี้ใช้ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยวหรือหลายโหมดสองหรือสี่เส้น ซึ่งหุ้มด้วยวัสดุที่มีควันต่ำและปราศจากฮาโลเจนโดยตรง เพื่อให้ได้ใยแก้วนำแสงที่มีความหนาแน่นสูง สายเคเบิลแต่ละเส้นใช้เส้นใยอะรามิดความแข็งแรงสูงเป็นองค์ประกอบเสริมแรง และถูกขึ้นรูปด้วยปลอกหุ้มชั้นใน LSZH ในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความกลมและคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของสายเคเบิลอย่างเต็มที่ จึงมีการวางเชือกใยอะรามิดสองเส้นเป็นองค์ประกอบเสริมแรง สายเคเบิลย่อยและหน่วยเติมเต็มจะถูกบิดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแกนสายเคเบิล จากนั้นจึงขึ้นรูปด้วยปลอกหุ้มชั้นนอก LSZH (สามารถใช้ TPU หรือวัสดุปลอกหุ้มอื่นๆ ที่ตกลงกันไว้ได้ตามคำขอ)
  • กล่องเทอร์มินัล OYI-FAT24A

    กล่องเทอร์มินัล OYI-FAT24A

    กล่องเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง 24 คอร์ OYI-FAT24A ทำงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม YD/T2150-2010 โดยส่วนใหญ่ใช้ในระบบเชื่อมต่อเทอร์มินัล FTTX กล่องทำจากพลาสติก PC และ ABS ผสมที่มีความแข็งแรงสูง ขึ้นรูปด้วยการฉีดขึ้นรูป ทำให้มีการปิดผนึกที่ดีและทนทานต่อการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและใช้งานบนผนังได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
  • OYI3434G4R

    OYI3434G4R

    ผลิตภัณฑ์ ONU เป็นอุปกรณ์ปลายทางในซีรี่ส์ XPON ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-G.984.1/2/3/4 อย่างสมบูรณ์ และตรงตามข้อกำหนดด้านการประหยัดพลังงานของโปรโตคอล G.987.3 โดย ONU ใช้เทคโนโลยี GPON ที่มีความเสถียรและคุ้มค่าสูง ซึ่งใช้ชิปเซ็ต XPON REALTEK ประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูง จัดการง่าย กำหนดค่าได้ยืดหยุ่น ทนทาน และรับประกันคุณภาพการบริการ (QoS) ที่ดี
  • ตัวแยกเทปคาสเซ็ตแบบใส่ LGX

    ตัวแยกเทปคาสเซ็ตแบบใส่ LGX

    ตัวแยกสัญญาณใยแก้วนำแสง PLC หรือที่รู้จักกันในชื่อตัวแยกสัญญาณลำแสง เป็นอุปกรณ์กระจายพลังงานแสงแบบรวมคลื่นนำแสงที่ใช้พื้นผิวควอตซ์ มีลักษณะคล้ายกับระบบส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลโคแอกเซียล ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงก็ต้องการสัญญาณแสงเพื่อแยกออกเป็นหลายสาขาเช่นกัน ตัวแยกสัญญาณใยแก้วนำแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แบบพาสซีฟที่สำคัญที่สุดในระบบเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง เป็นอุปกรณ์แบบอนุกรมใยแก้วนำแสงที่มีขั้วต่ออินพุตและขั้วต่อเอาต์พุตจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงแบบพาสซีฟ (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH ฯลฯ) เพื่อเชื่อมต่อ ODF และอุปกรณ์ปลายทาง และเพื่อให้เกิดการแยกสาขาของสัญญาณแสง
  • สายเคเบิลกระจายสัญญาณอเนกประสงค์ GJPFJV (GJPFJH)

    สายเคเบิลกระจายสัญญาณอเนกประสงค์ GJPFJV (GJPFJH)

    สายนำแสงอเนกประสงค์สำหรับงานเดินสายไฟใช้หน่วยย่อยที่ประกอบด้วยใยแก้วนำแสงขนาดกลาง 900 ไมโครเมตรหุ้มแน่น และเส้นใยอะรามิดเป็นองค์ประกอบเสริมแรง หน่วยโฟตอนถูกวางซ้อนบนแกนเสริมแรงที่ไม่ใช่โลหะเพื่อสร้างแกนสายเคเบิล และชั้นนอกสุดหุ้มด้วยวัสดุ LSZH (วัสดุที่มีควันต่ำ ปราศจากฮาโลเจน) และทนไฟ (PVC)

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว นอกเหนือจาก OYI ติดต่อเราได้เลยตอนนี้เพื่อดูว่าเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นได้อย่างไร

เฟซบุ๊ก

ยูทูบ

ยูทูบ

อินสตาแกรม

อินสตาแกรม

ลิงก์อิน

ลิงก์อิน

ติ๊กต็อก

ติ๊กต็อก

ติ๊กต็อก

วอทส์

+8618926041961

อีเมล

sales@oyii.net