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          通訊電纜擠出生產工藝

          2020/08/29

          通訊電纜擠出生產工藝

          在通訊電纜的生產過程中,以往通常采用實心絕緣或化學發泡工藝。20世紀80年代始,出現了物理發泡技術。經過多年的改進和完善,物理發泡已經發展為完全成熟的生產工藝。 作為一種成熟和可靠的工藝,物理發泡已經被電纜市場完全接受,并取代化學發泡工藝而廣泛應用于實際生產。

          一般被采用的發泡絕緣材料包括聚乙烯(PE)和氟塑料(FEP),可用于通訊電纜、數據電纜、同軸電纜和射頻電纜等。由于要達到極高的發泡度,物理發泡生產線的設備組成和設計要比化學發泡更復雜,例如需要更長的擠出機及氣體注射系統等。

          物理發泡的主要優點 與化學發泡比較,物理發泡能達到的發泡度能明顯提高。以PE為例:化學發泡能達到的最高發泡度為50%,而物理發泡能達到的最高發泡度為80%。 在生產不同的電纜產品時,一般達到的發泡度也不同,例如:對化學發泡而言,市話電纜的最高發泡度為40%;對物理發泡而言,市話電纜的最高發泡度為60%,數據電纜的最高發泡度為65%,迷你同軸電纜的最高發泡度為72%~75%,同軸電纜的最高發泡度為78%,射頻電纜的最高發泡度為80%。

          同時,發泡度的提高使物理發泡工藝具有更多優勢,包括:提高信號的傳輸速度和傳輸頻率,從而進一步提高產品的性能;提高生產線的速度,減少絕緣材料的使用量和外屏蔽銅材料的重量,從而進一步降低生產成本。

          假設分別用實心、化學發泡和物理發泡來生產一種常用的同軸電纜(根據法國標準的A2型)作比較,從而綜合體現物理發泡的主要優點,見表1。三種常見同軸電纜擁有的共通性能:內導體使用銅線φ3.3mm;阻抗為75Ohms;絕緣材料為PE;適用于φ80mm擠出機(便于比較生產速度)。 從上述比較可以看出,當使用物理發泡工藝時,可以節省大量的絕緣材料和屏蔽材料,同時提高電纜的傳輸性能及生產效率。 物理發泡的基本原理 物理發泡的關鍵是要將氣體(氮氣)通過高壓注射到擠出機中并與塑料混和。因此,擠出螺桿的設計必須要確保氣體與塑料能得到最均勻的混和效果。

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