光纤拉丝冷却装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113371994B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110808292.1

    申请日:2019-07-29

    Inventor: 张立永 闫瑞

    Abstract: 本申请公开了一种光纤拉丝冷却装置,包括至少一组冷却管,每组冷却管均包括:支架;供气套,供气套的侧壁具有上下两组进气孔,位于上侧的一组进气孔向供气套内侧的上部供气,位于下侧的一组进气孔向供气套内侧的下部供气;上支撑套,位于供气套的正上方;上管,转动安装在上支撑套和供气套之间,上管的内侧壁沿轴线设置有多组叶片;下支撑套,位于供气套的正下方;下管,转动安装在下支撑套和供气套之间,下管的内侧壁沿轴线设置有多组叶片;驱动机构,用于驱动上管和下管转动。本申请通过在能够旋转的上管和下管的内侧壁设置叶片,能够增加冷却气体的流速,使得上管中冷却气体由下往上输送,下管中冷却气体由上往下输送,能够有效提高冷却效率。

    光纤的制造工艺
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105776897A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610195958.X

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: C03C25/66

    Abstract: 本发明公开了一种光纤的制造工艺,包括以下步骤:1)将多个光纤盘放入氘处理罐中,将其中一个光纤盘中光纤的穿出氘处理罐;2)检测光纤与步骤1)中的光纤连接;3)抽真空;4)充氮;5)再次抽真空;6)将氘氮混合气体充入,保持处理罐内温度为28℃~32℃,压强为0.02~0.03Mpa;7)36~48小时后,每隔30分钟~60分钟,通过检测设备对光纤进行检测,当被检测的光纤合格时,将氘处理罐内的气体抽出,结束氘处理;当被检测的光纤不合格时,继续进行氘处理。本制造工艺通过将氘处理罐内的光纤穿出,从而能够在线监测,相对于现有技术氘处理完后在进行检测的工艺而言,能够提高氘处理的成功率,提高生产效率,节约成本。

    光纤的制造方法
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110316955B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910688917.8

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种光纤的制造方法,包括拉丝冷却工序,所述拉丝冷却工序为:将丝线穿过至少一组冷却管,每组冷却管包括均能够转动且内部均具有叶片的上管和下管,将冷却气体分别从上管的下端输入以及从下管的上端输入,上管转动,在上管的叶片的作用下,上管带动冷却气体由下往上输送,对丝线进行冷却,下管转动,在下管的叶片的作用下,下管带动冷却气体由上往下输送,对丝线进行冷却。本申请通过在能够旋转的上管和下管的内侧壁设置叶片,能够增加冷却气体的流速,使得上管中冷却气体由下往上输送,下管中冷却气体由上往下输送,能够有效提高冷却效率。

    光纤的制造工艺
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110357412A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910689515.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种光纤的制造工艺,包括以下步骤:1)将两端开口的玻璃套通过辅助棒外套在预制棒的本体上端且使玻璃套与本体同轴线设置,将玻璃套与辅助棒相对固定住;2)用卡盘将辅助棒夹持住,控制卡盘升降,使预制棒的下部伸入拉丝炉内;3)拉丝炉工作,加热预制棒,预制棒的下端熔融,形成丝线。本申请两端开口的玻璃套,突破了传统的罩式结构,能够保证玻璃套和预制棒的本体同轴线,通过将玻璃套与辅助棒相对固定住能够限定玻璃套的位置,使玻璃套能够可靠工作。

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