【概述】
随着光纤光缆在通信、数据传输等领域的广泛应用,其在不同环境条件下的性能稳定性至关重要,本应用方案旨在利用高低温试验箱对光纤光缆进行高低温适应性测试,以评估其在极端温度条件下的光学性能、机械性能和传输性能,为光纤光缆的质量控制和应用选型提供依据。
【实验/设备条件】
设备型号:SMC-80PF
温度范围:- 60℃ ~ + 150℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2℃
升温速率:1 - 5℃/min(可调节)
降温速率:0.7 - 1.5℃/min(可调节)
光时域反射仪(OTDR):用于测量光纤的衰减、长度、故障点等参数。
光纤熔接机:用于光纤的连接和修复。
光源和光功率计:用于测量光纤的传输功率和损耗。
拉力试验机:用于测试光缆的拉伸强度和断裂伸长率。
【样品提取】
从生产线上随机抽取不同规格、型号的光纤光缆产品作为测试样品。
每种规格、型号的光纤光缆抽取3 - 5段。
对抽取的样品进行编号,并记录样品的规格、型号、生产日期、批次等信息。
【实验/操作方法】
将高低温试验箱预热至设定的初始温度(如室温25℃)。
将抽取的光纤光缆样品两端分别用光纤熔接机连接好尾纤,并将尾纤与OTDR、光源和光功率计等测试设备连接好。
将光缆样品固定在拉力试验机的夹具上,设置好拉力试验机的参数(如拉伸速度、拉伸长度等)。
将准备好的光纤光缆样品放入高低温试验箱中,设置试验箱的温度为- 60℃,降温速率为1℃/min,待温度达到设定值后,保持2小时。
在低温保持期间,每隔30分钟使用OTDR、光源和光功率计等测试设备测量光纤的衰减、传输功率和损耗等参数,并记录数据。
低温保持结束后,使用拉力试验机对光缆样品进行拉伸试验,测量光缆的拉伸强度和断裂伸长率,并记录数据。
将高低温试验箱的温度设置为+ 150℃,升温速率为3℃/min,待温度达到设定值后,保持2小时。
在高温保持期间,每隔30分钟使用OTDR、光源和光功率计等测试设备测量光纤的衰减、传输功率和损耗等参数,并记录数据。
高温保持结束后,使用拉力试验机对光缆样品进行拉伸试验,测量光缆的拉伸强度和断裂伸长率,并记录数据。
实验结束后,将光纤光缆样品从高低温试验箱中取出,放置在室温环境下恢复至室温。
对实验后的光纤光缆样品进行外观检查,观察是否有裂纹、变形、护套脱落等现象。
【实验结果/结论】
整理低温试验和高温试验过程中测量的光纤衰减、传输功率、损耗、光缆拉伸强度和断裂伸长率等数据,绘制相应的变化曲线。
记录实验后光纤光缆样品的外观检查结果。
根据实验数据和外观检查结果,判断光纤光缆在- 60℃和+ 150℃的极端温度条件下的性能是否符合相关标准和设计要求。
如果光纤的衰减、传输功率、损耗等参数变化在允许范围内,光缆的拉伸强度和断裂伸长率满足设计要求,且外观无明显损坏,则认为该光纤光缆的高低温适应性良好;否则,认为其高低温适应性不合格。
【仪器/耗材清单】
高低温试验箱:1台
光时域反射仪(OTDR):1台
光纤熔接机:1台
光源:1台
光功率计:1台
拉力试验机:1台
光纤尾纤
热缩管