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公开(公告)号:CN106644374A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610829533.X
申请日:2016-09-19
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种水动力常数的试验方法,包括以下步骤,(1)试验获得缆的自由沉降速度V;(2)试验获得流体相对缆的阻力FD;(3)基于以下公式获得缆的水动力常数H其中,V‑沉降速度;FD‑流体相对缆的总阻力;w‑缆的单位长度湿重;ρ‑流体密度;D‑缆的直径;CD‑流体阻力系数;A‑特征尺寸。本发明通过准确获取沉降速度V,和试验测算出其相对应的流体相对缆的阻力FD,进而准确的计算出缆的水动力常数H值,成本低,试验步骤简单,试验结果准确,可用于指导海缆的施工。
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公开(公告)号:CN106124168A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610496662.1
申请日:2016-06-30
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种光纤应力应变测试方法,先将海底光缆的两端安装特制的夹头,夹头能够方便的卡在光缆固定桩头和力值加载桩头上,使用方便,测试效率高,并且在拉伸测试时,光纤束端部固定,光纤束不会被拉入光缆中,避免应力测试不准确,采用高精度的光纤张力传感器和光缆拉力传感器,能够获得精确的测试结果,并且在测试过程中,实时监控并且记录光纤张力值和光缆拉力值,最终线性拟合后的曲线准确度高,有效解决了因光纤应力变化造成测试偏差问题,能够精确测定光缆中的余长;通过传统的时延法测得拟合曲线的R2为0.9915,本发明的拟合曲线的R2为0.9984,对比后,本发明的光纤应力应变测定方法得到的数据可信度更高。
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公开(公告)号:CN117092770B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311350595.9
申请日:2023-10-18
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明属于海底光缆技术领域,具体的说是一种双极性海底光缆接头盒,包括第一盒体和第二盒体,内层导体伸入到两个挡块之间后,将挡块两侧的若干密封板移出密封槽,再配合盖板能够形成相对密闭的空间,通过热塑注料口注入熔融的PE,由于密封板的单个尺寸较小,使得密封板与内绝缘层之间空隙变小,能够有效减少熔融的PE的流出,避免影响密封板外侧内层导体与外层导体之间的内绝缘层,待熔融的PE冷却后形成新的内绝缘层,再从注胶口注入胶水,常温下即可定型,避免内绝缘层熔化,使内层导体与外层导体接触,导致双极性海底光缆无法正常工作的问题。
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公开(公告)号:CN114029357B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111304118.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海缆金属管缺陷的拉伸修复工艺,包括以下步骤:把第一管拉拔装置设置在金属管成型装置前方,进行成型管的拉拔,得到做直线运动的第一拉拔管;识别到缺陷后,停止卷制和拉拔,并避免缺陷通过第一管拉拔装置,根据缺陷位置和长度,在第一拉拔管和成型管上确定缺陷去除长度L1,进行L1长度管体的去除;确定补偿拉拔长度L2,从后续成型管端口向后量取L2长度,在第二管拉拔装置上施加向前的推力,得到替代L1长度管体的第二拉拔管;进行第一拉拔管与第二拉拔管的焊接。通过上述方式,本发明所述的海缆金属管缺陷的拉伸修复工艺,修复适用范围广,缺陷类型及尺寸不受限制,操作简便,确保了修复后的结构强度和可靠性。
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公开(公告)号:CN117047331A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310993789.4
申请日:2023-08-09
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于海光缆光单元松套管的焊接工装,包括:第一空心管座、第二空心管座、光纤导引针管、外针管和内针管,所述外针管同心设置在第一空心管座的内孔前端并向前延伸至松套管中,所述内针管设置在第一空心管座的内孔中,且内针管的前端贯穿外针管而延伸至松套管中,所述光纤导引针管设置在第二空心管座中,且光纤导引针管的前端从内针管的尾端延伸至内针管中,所述内针管上内凹设置有从第一空心管座延伸至外针管前方的导气槽,所述第一空心管座上设置有与导气槽相连通的惰性气体管连接孔。通过上述方式,本发明所述的应用于海光缆光单元松套管的焊接工装,避免了光纤的挤压和提前老化问题,确保了惰性气体的流量及稳定性。
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公开(公告)号:CN116973001A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311236397.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司 , 浙江亨通智声科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脐带缆堆叠温升测试系统及测试方法,包括:测温光单元放线器、待测脐带缆放线器、分布式光纤测温仪器、电单元功率发生器、测试储线盘具收线器、环境模拟仓和控制器,所述测温光单元放线器包括第一储线盘具及盘绕在第一储线盘具上的测温光单元,所述待测脐带缆放线器包括第二储线盘具及盘绕在第二储线盘具上的待测脐带缆,所述测试储线盘具收线器设置在环境模拟仓中,所述电单元功率发生器与待测脐带缆的通电导体相连接,所述分布式光纤测温仪器与测温光单元的一端相连接。通过上述方式,本发明所述的脐带缆堆叠温升测试系统及测试方法,可以模拟使用环境,并进行内部温度测试,提升了测试的真实性和精确性。
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公开(公告)号:CN116296902A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310393461.9
申请日:2023-04-13
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G01N3/26
Abstract: 本发明公开了一种光电复合脐带缆主动扭转极限的试验方法,包括以下步骤:取N段同样长度的脐带缆作为试样,逐一安装到液压卧式拉力试验机上进行试验,试样两端使用承重头固定,其中一端固定,另一端可以自由旋转;在试样一端注入测量光纤衰减变化的光功率,在试样另一端连接光监测装置;在试样的一侧沿长度方向做直线标记,且在试样的旋转端配有角度传感器,负荷至实际工况的工作拉力,然后顺时针扭转试样,每隔一定角度停止旋转并维持拉力,在过程中观察脐带缆中光纤的附加衰减变化,直至扭转到规定的附加衰减值a,再进行逆时针旋转,旋转到原来位置进行复位,观察光纤的附加衰减变化,判断是否可逆。
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公开(公告)号:CN115318186A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210900231.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司 , 江苏深远海洋信息技术与装备创新中心有限公司
IPC: B01F35/71 , B01F23/70 , B01F35/221 , B01F35/21 , B01F35/83 , B05C5/02 , B05C11/10 , G02B6/44 , B01F101/36
Abstract: 本发明涉及一种阻水胶混合制备系统及混合涂覆方法,包括至少两组胶水供应单元、一混胶管及一混胶存储罐,胶水供应单元、混胶管、混胶存储罐通过供胶管路连通,多组胶水供应单元将胶水注入到混胶管中混合后流入到混胶存储罐中,每组胶水供应单元包括:密封存储罐、供胶泵、三通阀,在密封存储罐内保压处理,使密封存储罐内的气压高于标准大气压,设置供胶泵,使胶水既能够在密封储存罐和供胶泵之间循环流动,又能够将密封存储罐中的胶水引入到混胶管中,通过三通阀切换供胶泵的连通状态,使胶水供应单元形成不同的胶水流动回路。本发明提高胶水供应单元的气密性,同时,也保证了胶水供应单元的流动性,防止涂覆过程中胶水凝固。
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公开(公告)号:CN114954859A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210725649.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 中海油研究总院有限责任公司 , 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: B63C11/52 , F16F15/067
Abstract: 本发明涉及一种海底设备安装导向及缓冲装置,包括基座以及安装在所述基座上的导向机构和缓冲机构;所述导向机构包括导向筒,所述导向筒套设在所述缓冲机构外,所述导向筒的顶部和底部均开口设置,所述导向筒的顶部形成为向上外扩的喇叭口,所述喇叭口构成第一级导向;所述基座上设置有通孔,所述通孔与所述喇叭口对齐,用于供所述海底设备穿过,所述缓冲机构用于当所述海底设备穿过时起缓冲支撑作用。所述海底设备安装导向及缓冲装置在海洋环境安装时,可以比较精确平稳的到达预定位置。
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公开(公告)号:CN113970822A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111369834.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 一种不锈钢管光单元衰减系数改善装置,包括依次设置的放线架、放线舞蹈轮组、牵引装置、螺旋式调节轮组、收线舞蹈轮组、收线架,所述放线舞蹈轮组上设置有调节张力的配重砝码,所述螺旋式调节轮组包括数个调节轮,光单元依次穿设通过数个调节轮,所述光单元在所述螺旋式调节轮组内呈线性轨迹地前进,以实现光单元内光纤的疏导及重组过程。本申请中的不锈钢管光单元在放线舞蹈轮组及螺旋式调节轮组的双重作用下,其内部的光纤得到了重新的梳理,可有效降低光纤微弯损耗与宏弯损耗,从而有效改善了光单元衰减系数。
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