光纤熔接技能培训课件.ppt
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光纤熔接技能培训课件,培训内容,一、光纤的基本知识及应用二、光缆的结构特点、种类及型号的命名方法三、熔接机的使用与保养四、OTDR的使用与保养五、光缆障碍的分析与排除,一、光纤的基本知识及应用,1.光纤理论与光纤结构,光及其特性:
光的折射,反射和全反射因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。
而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。
当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。
不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。
光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
2.光纤结构及种类,光纤结构:
光纤裸纤一般分为三层:
中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5m),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125m),最外是加强用的树脂涂层。
光纤的种类:
A.按光在光纤中的传输模式可分为:
单摸光纤和多模光纤。
多模光纤:
中心玻璃芯较粗(50或62.5m),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:
600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤:
中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10m),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
B.按折射率分布情况分:
突变型和渐变型光纤。
突变型:
光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。
其成本低,模间色散高。
适用于短途低速通讯,如:
工控。
但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
渐变型光纤:
光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
3.常用光纤规格,单模:
8/125m,9/125m,10/125m多模:
50/125m,欧洲标准62.5/125m,美国标准医疗等低速网络:
100/140m,200/230m塑料:
98/1000m,用于汽车控制,4.光纤制造与衰减,A.光纤制造:
现在光纤制造方法主要有:
管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。
B.光纤的衰减:
造成光纤衰减的主要因素有:
本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。
本征:
是光纤的固有损耗,包括:
瑞利散射,固有吸收等。
弯曲:
光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
挤压:
光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
杂质:
光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
不均匀:
光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
对接:
光纤对接时产生的损耗,如:
不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8m),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
5.光纤通信的优点,通信容量大中继距离长保密性能好资源丰富光纤重量轻、体积小,通信容量大,从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000亿个话路。
虽然目前远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。
一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
中继距离长,由于光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。
这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。
因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信。
用一根光纤同时传输24万个话路、100公里无中继的试验已经取得成功。
此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120万个话路、6000公里无中继的水平。
因此,在不久的将来实现全球无中继的光纤通信是完全可能的。
保密性能好光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。
资源丰富制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即石英,而石英在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。
因此其潜在价格是十分低廉的。
光纤重量轻、体积小,光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
6.光纤的应用,人类社会现在已发展到了信息社会,声音、图象和数据等信息的交流量非常大。
以前的通讯手段已经不能满足现在的要求,而光纤通讯以其信息容量大、保密性好、重量轻体积小、无中继段距离长等优点得到广泛应用。
其应用领域遍及通讯、交通、工业、医疗、教育、航空航天和计算机等行业,并正在向更广更深的层次发展。
7.连接和检测,A、光缆的连接:
方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。
a.永久性光纤连接(又叫热熔):
这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。
一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。
其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值为0.010.03dB/点。
但连接时,需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且连接点也需要专用容器保护起来。
b.应急连接(又叫)冷熔:
应急连接主要是用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。
这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为0.10.3dB/点。
但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。
c.活动连接:
活动连接是利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接起来的一种方法。
这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内的计算机网络布线中。
其典型衰减为1dB/接头。
B、光纤检测:
光纤检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素以及故障时找出光纤的故障点。
检测方法很多,主要分为人工简易测量和精密仪器测量。
a.人工简易测量:
这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤。
它是用一个简易光源从光纤的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。
这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤的衰减和光纤的断点。
b.精密仪器测量:
使用光功率计或光时域反射仪(OTDR)对光纤进行定量测量,可测出光纤的衰减和接头的衰减,还可测出光纤的断点位置。
这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。
8、光纤跳线头的分类,光纤接口光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。
通常有SC、ST、LC、FC等几种类型。
对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。
FC是FerruleConnector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX和GBIC,LC通常用于SFP。
LC-FC,FC,LC,LC-LC,LC,LC,SC-FC,SC,FC,SC-LC,SC-LC,LC,SC,SC-SC,SC,SC,SC-ST,ST,SC,ST-ST,ST,ST,ST-LC,LC,ST,ST-SC,RJ-45接口RJ-45接口是以太网最为常用的接口,RJ-45是一个常用名称,指的是由IEC(60)603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。
RS-232接口RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。
它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。
该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。
RJ-11接口RJ-11接口就是我们平时所说的电话线接口。
RJ-11是用于西部电子公司(WesternElectric)开发的接插件的通用名称。
其外形定义为6针的连接器件。
原名为WExW,这里的x表示“活性”,触点或者打线针。
例如,WE6W有全部6个触点,编号1到6,WE4W界面只使用4针,最外面的两个触点(1和6)不用,WE2W只使用中间两针(即电话线接口用)。
二、光缆的结构特点、种类及型号的命名方法,一、光缆结构的特点光缆的结构与电缆大致相同,但由于光纤材料的性质和传光特性,所以其结构与电缆又有不同之处。
其特点如下:
1、光缆中有加强件(抗张力元件)。
因光纤横截面积小,抗拉强度不高,抗张比较小,只能承受400600g的拉力。
为了便于施工,光缆中加有能承受较大张力的加强芯或抗张件。
此抗张件一般用钢绞线或尼龙材料制成,可置于缆的中心或缆的外护层中。
2、光缆有防止因温度变化而引起光缆传输特性变化的措施。
因光纤是玻璃材料,其热胀冷缩系数要比光缆中其它材料要小,光纤的膨胀系数基本上接近于零(为510-7/OC)。
当环境温度下降时,光缆其它材料缩短,而光纤基本上不缩短故将出现弯曲,则光纤的弯曲值将增大。
这种情况下摄氏零度以下很明显。
另外,光纤在某点受横向压力时,也可能出现微弯曲而增大衰减值。
3、光缆有防潮措施。
这对具有长波长窗口的光纤非常重要,因为系统内部受潮后,在1.31m波长处的衰减值将增大。
防潮的方法有防水软膏、防水带(粉)和充气维护法。
采用防水软膏时,防水效果较好,但连接时防水软膏的清除比较困难。
采用防水带(粉)时,利用了防水带(粉)遇水膨胀的原理,防水效果较好,也不存在连接时防水材料清除困难的问题。
采用充气维护法时,因光缆结构紧密气阻较大,故此种光缆内应有充气导管,目前已很少采用。
二、光缆结构举例:
由缆芯、加强元件和外护套组成层绞式:
骨架式:
束管式:
带状式:
层绞式光缆类似于传统的电缆结构方式,故又称之为古典式光缆。
这种结构的光缆可采用电缆制造中已经成熟的加工方法和机械设备,在光纤通信发展的前期较普遍采用。
它属于中心加强构件配置方式。
中心加强构件采用塑料被覆的多股结合或实心钢丝和纤维增强塑料两种加强构件。
纤维增强塑料其强度能满足光缆的要求,用于无金属光缆。
层绞式结构光缆是由紧套或松套光纤在中心加强构件周围,用色带方式固定,然后根据管道、架空、直埋等不同要求选择外护套,直埋光缆还要增加皱绞钢带或钢丝铠装层。
1、层绞式结构光缆,骨架式光缆是把光纤放置在塑料骨架的槽中。
骨架的材料一般是低密度聚乙烯,加强芯为多股细钢丝或增强型塑料。
现阶段骨架式光缆应用很普遍,这主要是由其自身的特点决定的:
(1)骨架结构对光纤有良好的保护性能,抗侧压强度好,对施工尤其是管道布放有利。
(2)它可以用一次涂覆光纤直接放置于骨架槽内,省去二次涂覆过程。
但实际光缆用松套光纤有利于光缆连接。
(3)每个槽中可放14根一次涂覆光纤。
这样根据光纤基本骨架可以组成不同光纤数量和性能的光缆,制造方便。
2、骨架式结构光缆,从对光纤的保护方面来讲,束管式结构光缆是最合理的。
光纤放在中间束管内。
束管式光缆具有强度好,尤其耐侧压,能防止恶劣环境和可能出现的野蛮作业的影响。
由于束管式结构的光纤与加强芯分开,因而提高了网络传输的稳定可靠性;同时束管式结构,由于直接将一次涂覆光纤放置于束管中,所以光缆的光纤数量灵活。
3、束管式结构光缆,带状式结构光缆是先经过一次涂覆的光纤放入塑料带内做成光纤带,然后将几层光纤带放在一起构成光缆芯,它的优点是可容纳大量的光纤,一般在100芯以上,作为用户光缆可满足需要;同时带状光缆每个单元的接续可以一次完成,以适应大量光纤接续、安装的需要。
4、带状式结构光缆,三、光缆的种类1、根据传输性能、距离和用途,光缆可分为市话光缆、长途光缆、海底光缆和用户光缆。
2、按光纤种类,光缆可以分为多模光缆、单模光缆;按光纤套塑方法,光缆可分紧套光缆、松套光缆、束管式新型光缆和带状多芯单元光缆。
2、按光纤芯数多少,光缆可以分为单芯光缆、双芯光缆、多芯光缆。
4、按加强物件配置方法,光缆可以分为中心加强物件光缆(如层绞光缆、骨架光缆等)、分散加强物件光缆(如束管式结构)、护层加强物件光缆。
5、按敷设方式,光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。
6、按护层材料性质,光缆可分为普通光缆、阻燃光缆和防蚁防鼠光缆。
7、按结构方式,光缆可分为扁平结构光缆、层绞结构光缆、铠装结构光缆和高密度用户光缆等。
8、目前通信用光缆可分为:
(1)野外光缆:
用于室外直埋、管道、槽道、隧道、架空及水下敷设光缆。
(2)软光缆:
具有优良的曲挠性能的可移动光缆。
(3)局内光缆:
用于室内布放的光缆。
(4)设备内光缆:
用于设备内布放的光缆。
(5)海底光缆:
用于跨越海洋敷设的光缆。
(6)特种光缆:
除以上几类外,用作特殊用途的光缆。
四、光缆型号的命名方法,一)、光缆型号的构成光缆型号是由光缆的型式代号和光纤的规格代号两部分构成的,两者用一短横划线分开。
二)光缆的型式光缆型式由五个部分构成,如下所示,各部分均用代号表示。
1、分类的代号分类的代号有GY、GJ、GH、GR、GS、GT,它们分别表示:
GY:
通信用室(野)外光缆;GR:
通信用软光缆;GJ:
通信用室(局)内光缆;GS:
通信用设备内光缆;GH:
通信用海底光缆;GT:
通信用特殊光缆。
2、加强构件的代号加强构件的代号有F、G、H和无符号4种,它们分别表示:
无符号:
金属加强构件;F:
非金属加强构件;G:
金属重型加强构件;H:
非金属重型加强构件。
3、派生特征的代号派生特征的代号有B、Z、T三种,它们分别表示:
B:
扁平形状;Z:
自承式结构;T:
填充式结构。
注:
当光缆型式兼有不同派生特征时,其代号字母顺序并列。
4、护套的代号护套的代号有Y、V、U、A、L、G、Q、S六种,它们分别表示:
Y:
聚乙烯护套;L:
铝护套;V:
聚氯乙烯护套;Q:
铅护套;U:
聚氨酯护套;G:
钢护套;A:
铝聚乙烯护套;S:
钢铝聚乙烯综合护套。
(5)外护层的代号外护层的代号参照国标GB295282的规定,采用两位数字表示其代号:
01:
纤维层;02:
聚氯乙烯;03:
聚乙烯;20:
裸钢带铠装;22:
钢带铠装聚氯乙烯套;,23:
钢带铠装聚乙烯套;30:
裸细圆钢丝铠装;32:
细圆钢丝铠装聚氯乙烯套;33:
细圆钢丝铠装聚乙烯套;41:
粗钢丝铠装纤维外被。
三、熔接机的使用与保养,光纤熔接机的使用与保养,1、操作方法2、日常维护与保养3、简单故障分析与排除4、注意事项,操作方法,一般规则光纤接续遵循的原则是:
芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的光缆识别:
当熔接层绞式光缆时,正对光缆横截面,把红束管看成是第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三最后一束为绿管,色谱:
蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝,仪表及工具识别组件,携带箱“CC-24-60S”,交流电源线“ACC-XX”,熔接机主机“FSM-60S”,J型板“JP-05”,视频指导光盘“V-60S-E”,快速操作指南”M-60S/18S-E”,电极棒“ELCT2-20A”,注意与警告”W-60-E”,交流适配器“ADC-13”,电池“BTR-08”,充电线“DCC-14”,直流电源线“DCC-12/13”,主要配件,JS-01尼龙涂层剥纤钳(用于900mm光纤),CT-30高精度光纤切割刀,HJS-02加热剥纤钳(用于光纤夹具系统),热缩保护套管,双口涂覆层剥离钳,操作方法,基本操作步骤A、开剥光缆,并将光缆固定在接续盒内。
一般开剥1m左右,ODF等配线设备开剥长度在2m左右(或根据安装指南开剥)。
开剥时,注意保护松套管。
固定光缆要结实,不可扭动。
加强芯的固定,电气连接根据施工规范决定是否连接。
B、开剥松套管开剥松套管,裸光纤用酒精擦拭干净,分别将裸光纤穿过热缩管。
将不同束管、不同颜色的光纤分开。
穿过热缩管。
C、打开熔接机电源,选择相对应的熔接程序。
每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少五分钟。
并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具、各镜面槽内的粉尘和光纤碎末。
D、制作光纤端面。
光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,在熔接前,一定要做好合格的端面。
对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。
使用涂敷层剥离钳时,倾斜45度,平行剥离,使用无水乙醇擦拭干净,听到嗤嗤声音表示干净。
切割光纤时,保证切割刀的清洁,切割好后,注意防尘和禁止碰到其它任何物体。
E、放置光纤。
将光纤放在熔接机的V型槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具。
要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的合适位置,裸纤头离电极1mm为宜。
当遇到弯曲光纤时,弯曲方向应向上。
放置完毕后,关上防风罩。
F、接续光纤。
按下SET键后,光纤相向移动,移动过程中,进行预加热放电使端面软化,由于表面张力,光纤表面变圆,进一步对准中心,并移动光纤当光纤端面之间的间隙合适后熔接机停止相向移动,设定初始间隙,熔接机测量,并显示切割角度。
在初始间隙设定完成后,开始执行纤芯或包层对准,然后熔接机减小间隙,高压放电产生的电弧将两根光纤熔接在一起,最后微处理器估算损耗,并将数值显示在显示器上。
整个过程,FSM-60S时间一般为9-10S。
G、移出光纤用加热炉加热热缩管。
打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热,完毕后从加热器中取出光纤,冷却等待。
H、盘纤并固定。
将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘纤的半径越大,弧度越大,衰耗越小,所以一定要保持好一定的半径。
I、密封和挂起。
野外接续盒一定要密封好,防止进水。
带状光纤熔接,随着区域网及光纤接入网的迅猛发展,高密度光纤网络的时代已经来临,大芯数的光缆包括带状光缆已在通信网的建设中逐步采用。
下面介绍一下带状光纤熔接的程序及有关注意事项。
把带状光纤从光缆中拔出和处理a、把长约1M的带状光纤除去其松套管;b、用中性溶剂除去缆膏;c、将带状光纤放在光带夹具内,保持其清洁,夹力良好。
光带夹具要选适当,其宽度和厚度应根据带状光纤的芯数及带状光纤的处理方式而定。
一般包覆型带状光纤的厚度约400微米,粘边型带状光纤的厚度约300微米,带状光纤在光带夹具中的深出长度一般为30mm,保证在切割后,有10mm裸光纤。
带状光纤剥离程序带状光纤的基材和光纤涂层是用热剥离法去除的:
a、把在光带夹具里的带状光纤放进热剥离器(又叫加热剥离钳)内5-8s,其时间长短根据带状光纤的基材与光纤涂层而定;b、光纤被剥离后,在光纤表面可发现少量的剩余涂层材料,应用无棉絮纸巾和大于99%纯度的酒精进行清洗。
带状光纤切割纤的切割质量是保证低熔接损耗的重要因素。
要保持切割刀的良好性能,切割刀的v型槽和光纤表面必须保持十分清洁,切割后的光纤端面角度1,切割长度10mm。
带状光纤熔接过程a、带状光纤放在v型槽内,预熔电弧烧掉光纤表面杂质,检查光纤端头;b、熔接;c、接续前检查和测试熔接机电弧强度,寻找最佳接续条件,显示熔接损耗估算值(估算值是根据光纤间端面距离、光纤端面角度和光纤包层外径的对位来计算的)。
熔接后进行机械保护a、将套在熔接点上的套管放入熔接机所附的加热器槽内时,套管中的支撑棒应安放在下面;b、将经过熔接点加强保护后的光纤安装在接头盒内。
多路熔接要达到低损耗,需要采用具有优良几何性能的光纤,并严格按规定程序操作,保证光纤表面和端面处理良好。
同时必须注意光纤、环境和仪器的清洁性,保持设备的性能良好。
重量轻,缆径小,小弯曲半径光纤,抗拉、抗挠度高,便于施工布放和固定。
人员技术要求低,培训少;对环境,施工空间要求低;易于大规模人员配备,便于多点分散的大规模配线和入户光缆布署;,皮线光缆接续,复位式,金属外壳,楔形器件,插入楔形器件,取出楔形器件,上下层单元复位。
V形槽,上层单元,下层单元,压接式,顶盖,主体,定位固定单元,V形槽,下压后的永久接续,冷接接续原理对比,高性能的光纤接续匹配液,匹配液的主要组成为:
硅树脂、石英颗粒,V型槽内预先灌注匹配液,匹配液可以大大减小插入损耗和回波损耗,从而优化接续性能,不发黄变色。
无任何挥发,在200摄氏度依旧保持良好的光学稳定性,光纤机械冷接子,整个接续过程可以分为如下14个步骤。
1、手持Fibrlok接线子的两端,将其固定在Fobrlok接续板上。
2、如果所使用的Fibrlok接续工具是2501压接板,转动光纤夹持臂到相应的光纤直径的位置。
3、剥掉第一根光纤的涂敷层1-2英寸(25-51mm)。
4、清洁剥好涂敷层的裸纤。
5、切割250um光纤到12.5mm或者900um光纤到14mm。
对于250um和900um的光纤接续,要先处理250um的光纤。
保持光纤端面清洁。
在光纤插入到接续子之前不要碰触任何表面。
切割之后不要再重新清洁光纤。
6、利用Fibrlok安装工具上的切割长度计检查切割的长度是否合适。
7、用双手将切割好的光纤放入夹持海绵中。
不要让切割好的光纤接触到任何表面。
8、拿住靠近裸纤的光纤的带有涂敷层或者紧套管的部分。
将光纤搭在光纤对准导承上并且保持光纤平直轻轻地将光纤滑入到接续子中直至遇到阻力。
9、开剥、清洁和切割第二根光纤。
10、按照步骤7将第二根光纤放入好夹持海绵中。
11、轻轻地将第二根光纤滑入接续子中直至遇到阻力。
第一根光纤由于受到第二根光纤的轻微的向后推的力会有弯曲。
随着适当的推入,第二根光纤将接近平直,但是会有不大于0.1英寸(3mm)的微弯。
12、将第一根光纤推回到接续子中直到两根光纤的弯曲相同。
13、压下压接板使接续子的上盖盖紧。
14.将接续好的接续子移出:
先把光纤从夹持海绵中取出,再从接续子固定槽中把接续子取出。
操作方法日常维护与保养简单故障分析与排除注意事项,内容提要,日常维护与保养,使用熔接机的时候,日常的适当合理的基本维护可以大大提高机器的寿命,降低机器的故障率。
A、更换电极,首先熔接机应处于关闭状态,然后取下电极室的保护盖,松开固定上电极的螺丝,取出上电极。
然后松开固定下电极的顶丝,取出下电极。
新电极的安装顺序与拆卸动作相反,要求两电极尖间隙为:
2.60.2mm,并与光纤对称。
通常情况下电极是不须调整的。
在更换的过程中不可触摸电极尖端,以防损坏,并应避免电极掉在机器内部。
更换电极后须进行电弧位置的校准。
熔接机由于长时间使用,电极的尖端会产生沉积物,使放电不畅,这时会出现“嘶嘶”声,这时需要对电极进行清洁。
应定期进行熔接机的电极护理。
电极护理:
电极尖部非常脆弱,在所有的护理过程中应切勿用硬物碰及,以免损伤电极,而引起放电电弧不稳定,造成接续质量没有一致性。
护理电极时,不可长时间进行大电流放电,以免仪表长时间超负荷而损坏仪表。
B、清洁型槽,熔接机调芯方向的上下驱动范围各只有数十微米,稍有异物就会使光纤图像偏离正常位置,造成不能正常对准。
这时候需及时清洁型槽,具体过程如下:
1、掀起熔接机的防风罩。
2、打开光纤压头和夹持器压板。
3、用棉签棒沾无水酒精单方向擦拭型槽,即可。
注意:
切忌用硬质物清洁型槽或在型槽上用力,使型槽失准,造成仪表不能正常使用。
C、清洁CCD镜头,由于熔接机采用图象处理方式进行工作,故保持CCD镜头的清洁是十分必要的。
具体过程如下:
1、掀起熔接机的防风罩,可以发现水平及垂直两镜头。
2、检查两镜头上有无异物,若有则用适当工具处理,不可用硬物触及镜头,以免损伤镜头。
(1)、用“皮老虎”气囊吹去镜头上脏物。
(2)、用棉签棒沾少量无水酒精轻擦镜头。
(3)、用干的棉签棒轻轻擦拭,确认镜头干净即可。
D、切割刀调整,当切割质量明显下降时,可转动切割刀刀片到下一个刀口,刀片一圈都用过后,应及时更换刀片(一般每切割点可切割3000次)。
切割刀要注意防水、防潮。
每次熔接完毕后,应用酒精棒擦拭.以保持切割刀的清洁。
E、清洁护理,熔接机作为一种专用精密仪器平时应注意尽量避免过分地震动,也要注意
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