光纤测径仪除尘装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110508559B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910803722.3

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B08B5/04

    摘要: 本发明公开了一种光纤测径仪除尘装置,包括端盖,端盖的中心设有通纤孔;端盖的外壁设有至少两组进气口,进气口连通端盖内的气流通道,气流通道连通出气口;端盖内对应每组进气口配置一条气流通道、对应每条气流通道配置一组出气口;各气流通道中均设有气流转换部件,气流转换部件隔断气流通道为气流通道一、二,气流通道一和气流通道二分别与进气口和出气口连通;端盖内设有与气流通道二连通的吸附通道,吸附通道连通通纤孔;气流转换部件的通气口径小于气流通道一的通气口径。本发明光纤测径仪除尘装置,用于在线清除光纤测径仪表面的灰尘、杂质,对在线拉丝的光纤及延伸过程中的芯棒进行两步清洁,减少灰尘及杂质对光纤生产效率、光纤质量的影响。

    光纤测径仪除尘装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110508559A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910803722.3

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B08B5/04

    摘要: 本发明公开了一种光纤测径仪除尘装置,包括端盖,端盖的中心设有通纤孔;端盖的外壁设有至少两组进气口,进气口连通端盖内的气流通道,气流通道连通出气口;端盖内对应每组进气口配置一条气流通道、对应每条气流通道配置一组出气口;各气流通道中均设有气流转换部件,气流转换部件隔断气流通道为气流通道一、二,气流通道一和气流通道二分别与进气口和出气口连通;端盖内设有与气流通道二连通的吸附通道,吸附通道连通通纤孔;气流转换部件的通气口径小于气流通道一的通气口径。本发明光纤测径仪除尘装置,用于在线清除光纤测径仪表面的灰尘、杂质,对在线拉丝的光纤及延伸过程中的芯棒进行两步清洁,减少灰尘及杂质对光纤生产效率、光纤质量的影响。

    光纤测径仪除尘装置
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210816546U

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201921413708.4

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B08B5/04

    摘要: 本实用新型公开一种光纤测径仪除尘装置,包括端盖,端盖的中心设有通纤孔;端盖的外壁设有至少两组进气口,进气口连通端盖内的气流通道,气流通道连通出气口;端盖内对应每组进气口配置一条气流通道、对应每条气流通道配置一组出气口;各气流通道中均设有气流转换部件,气流转换部件隔断气流通道为气流通道一、二,气流通道一和气流通道二分别与进气口和出气口连通;端盖内设有与气流通道二连通的吸附通道,吸附通道连通通纤孔。本实用新型光纤测径仪除尘装置,用于在线清除光纤测径仪表面的灰尘、杂质,对在线拉丝的光纤及延伸过程中的芯棒进行两步清洁,减少灰尘及杂质对光纤生产效率、光纤质量的影响。

    一种针对不同应用场景的多芯光纤

    公开(公告)号:CN216248395U

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202121720390.1

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036 C03B37/027

    摘要: 本实用新型公开了一种针对不同应用场景的多芯光纤,多芯光纤为利用控制芯子数量、芯子排布、芯子间折射率差值及芯间距的方法设计得到的具有不同芯间串扰的多芯光纤,包括芯子及包覆于芯子外部的包层,各芯子的折射率之间差值为0~0.015,芯子包括由内至外依次设置的芯层、内包层及下陷包层,包层上打孔且每个孔内插入一根芯子。本实用新型中,多芯光纤的芯子数量及芯间距具有多样性,可根据使用环境来设计芯子数量、芯子排布及芯间距,芯层、内包层及下陷包层三者存在折射率差值,通过芯子间折射率差值、芯间距及下陷包层的宽度和相对折射率可控制芯间串扰,减少光损失,通过下陷包层有效改善光纤的弯曲性能,工艺简单,生产效率高且稳定。

    一种用于光纤预制棒烧结的氦氯混合气循环系统

    公开(公告)号:CN112225448B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011135912.1

    申请日:2020-10-22

    IPC分类号: C03B37/018

    摘要: 本发明公开了一种用于光纤预制棒烧结的氦氯混合气循环系统,包括炉芯管、抽风装置、氯气探测器和氦气存储罐,炉芯管的下部设有进气嘴,进气嘴与一第一阀门连接,第一阀门与供气管路连接;抽风装置安装于炉芯管上部,抽风装置的出口与一第二阀门连接;抽风装置还与氯气探测器连接;氯气探测器又与一第三阀门连接,第三阀门又与氦气存储罐连接,氦气存储罐又与一第四阀门连接,第四阀门又与进气嘴连接;抽风装置、氯气探测器、第一阀门、第二阀门、第三阀门和第四阀门均与PLC控制器连接。该系统实现了脱水和玻璃化烧结过程的分离,通过PLC技术动态控制气体走向,实现氦气、氯气循环使用,并合理控制氦气通入量,提高氦气利用率,降低成本。