






摩擦系数对气吹而言也是一个非常重要的气吹指标,越低的摩擦系数,微管内壁和微缆外壁的摩擦力也就越小,那么在相同的气流的推力作用下,气吹的长度也就越长。对于圆鼓法而言,其摩擦力的测试是建立在牵引的理论基础上,对气吹而言不能反映出气流在管道内流动对摩擦力的影响,但是可以作为一种参考,用于比较不同厂家的微管在牵引模式下的摩擦系数高低。
位于斜坡上的硅芯管管道一般不采用“S”型敷设。
排列硅芯管困难时可采用固定支架或竹片分隔确保硅芯管埋深和顺直。
铺设硅芯管的较小弯曲率半径应不小于该硅芯管外径的15倍。
如有同沟布放多根硅芯管按隔3米***一次以增加硅芯管的挺直性有其他同沟管群宜单独捆扎。保持一定的管群断面。排列方式及颜色应符合设计规定。
硅芯管布放后应尽快连接密封对引入手孔的管道应及时对端口进行封堵硅芯管布放后不能及时接续时应将硅芯管重叠300mm。
吹缆机的硅芯管布放后应先回土掩埋300mm尽量减少硅芯管裸1露时间以防硅芯管受到人为及其他各种损伤。
光纤的氢损,从本质上讲,是氢气扩散入光纤玻璃之中,气吹微缆,同时和玻璃中的缺陷发生反应,气吹微缆施工,在一些特征波长上造成光纤衰减增加的过程,这种过程包括物理过程和化 学过程两个方面。物理过程主要是指氢气在光纤玻璃中的扩散过程,这个过程中,氢分子并未和玻璃的缺陷发生反应,因此其造成的氢损也仅仅和渗入进纤芯的氢分 子的吸收光谱特性有关。试验表明氢分子造成的吸收损耗曲线如图三。其附加损耗550nm比30nm大,在240nm、590nm 、640nm等波长处出现衰减峰。这类氢损大小只与光纤中氢分子浓度有关,榆林吹微缆,温度高时光纤玻璃中溶入的氢少,气吹微缆施工队,造成的氢损就小。其过程也是可逆的,当外界不 存在氢氛围,光纤中的氢又可渗出,氢损消|除。
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