南通苏珩电子有限公司栗雪松获国家专利权
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龙图腾网获悉南通苏珩电子有限公司申请的专利一种海底探测阵列光缆及其制造方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119575575B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411981150.5,技术领域涉及:G02B6/44;该发明授权一种海底探测阵列光缆及其制造方法是由栗雪松;李海泉;周银山;管亚军;刘仁帅;赵云霞;陆慧茹设计研发完成,并于2024-12-31向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种海底探测阵列光缆及其制造方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种海底探测阵列光缆的制造方法,该方法包括以下步骤:获取海底光缆的最大拉伸强度数据,得到内护套的制作厚度数据;将高强度镀锌钢绞线编织成所需直径,在钢绞线外部挤出护套,形成中心承力件;对不锈钢管进行多道深度拉拔工艺处理,再将特种弯曲不敏感光纤穿入不锈钢管中,在不锈钢管内填充非析氢纤膏;将铠装钢丝、光单元、绞合在中心承力件外部;基于已经获得的内护套厚度数据设置挤塑参数,使内护套在铠装钢丝和光单元外部挤出;本发明的海底探测阵列光缆及其制造方法,显著提高了海底光缆在复杂海洋环境下的可靠性和适应性,为海洋通信、资源勘探等领域提供了关键技术支撑,具有广阔的应用前景和重要的经济价值。
本发明授权一种海底探测阵列光缆及其制造方法在权利要求书中公布了:1.一种海底探测阵列光缆的制造方法,其特征在于,该方法包括以下步骤: S1、获取海底光缆的最大拉伸强度数据,得到内护套(4)的制作厚度数据; S11、获取海底光缆的最大拉伸强度数据,长度数据; S12、确定内护套(4)所用材料的机械性能,包括材料的抗拉强度、材料的安全系数; S13、根据最大拉伸强度和材料的机械性能,计算内护套(4)的最小厚度,具体公式为: ; 其中,是内护套(4)的厚度,是光缆的长度,是安全系数,为材料的抗拉强度; S2、将高强度镀锌钢绞线编织成所需直径,在钢绞线外部挤出护套,形成中心承力件(1); S3、对不锈钢管进行多道深度拉拔工艺处理,再将特种弯曲不敏感光纤穿入不锈钢管中,在不锈钢管内填充非析氢纤膏; S4、将铠装钢丝(2)、光单元(3)、绞合在中心承力件(1)外部; S5、基于已经获得的内护套(4)厚度数据设置挤塑参数,使内护套(4)在铠装钢丝(2)和光单元外部挤出; S6、在铠装钢带(5)内侧涂覆一层热熔胶,并通过扎纹纵包的方式包覆在内护套(4)外部; S7、获取海水环境数据,得到海水腐蚀度数据,结合已知的最大拉伸强度数据获得外护套(6)的厚度数据; S71、获取海水环境数据,包括海水盐度、海水pH值、海水中的腐蚀性物质浓度; S72、计算海水的腐蚀度,具体公式为: ; 其中,为常数,为腐蚀性物质的浓度,为海水的盐度,为计算后的腐蚀度; S73、计算外护套(6)的厚度,具体公式为: ; 其中,为计算后的防腐蚀厚度,为腐蚀防护要求,为腐蚀抗性系数,为预期使用寿命; ; 其中,为计算后的承受最大拉伸强度的厚度,为最大拉伸力,为外护套的外径,为材料的抗拉强度; 对计算后的防腐蚀厚度以及承受最大拉伸强度的厚度进行加权平均,获得最终外护套(6)的厚度数据,公式为: ; 其中,为权重系数; S8、根据获得的数据,准备挤塑原料,进行挤塑加工,在外护套(6)挤出的过程中,根据海缆铺设区域的不同深度,包括浅海、中度海、深海,动态调整外护套材料的成分比例,确保外护套能够适应不同深度的海底环境; S9、对加工完成的光缆进行冷却固化。
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