一种光纤拉丝冷却管氦气回收装置

    公开(公告)号:CN108328919A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810355395.5

    申请日:2018-04-19

    IPC分类号: C03B37/025 C01B23/00

    摘要: 本发明公开了一种光纤拉丝冷却管氦气回收装置,涉及氦气回收技术领域。包括回收真空泵和光纤拉丝冷却管,光纤拉丝冷却管上安装有氦气供入口;光纤拉丝冷却管两端分别安装有氮气馈入口;氮气馈入口与氮气气封装置固定连接;光纤拉丝冷却管的氦气回收口与电磁阀固定连接;电磁阀另一端与氦气浓度检测仪固定连接;氦气浓度检测仪与质量流量控制计MFC固定连接;质量流量控制计MFC与回收真空泵的入口固定连接;回收真空泵的出口与回收密封容器固定连接。本发明通过回收真空泵、电磁阀、质量流量控制计MFC和回收密封容器的作用,具有对光纤拉丝过程中冷却管用氦进行回收再利用,减缓了对氦气的消耗的优点。

    一种锥区高度对称的微纳光纤的制备装置与方法

    公开(公告)号:CN106995278A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710324295.1

    申请日:2017-05-10

    IPC分类号: C03B37/03 C03B37/025

    摘要: 本发明公开了一种锥区高度对称的微纳光纤的制备装置与方法,该装置主要由两对中心对称放置的电控平移台,一对中心对称放置的加热装置和一对光纤夹具组成,对称中心均为待拉制光纤的几何中心。加热装置采用氢氧焰作为热源,并通过电控平移台控制两台氢氧焰热源反向往返运动使加热区域完全对称;同时,固定了光纤的一对电控平移台向光纤伸长方向移动,实现锥区高度对称的微纳光纤的制备。通过控制电控平移台的位移、速度和加速度等参量可以得到不同外形的锥区高度对称的微纳光纤。

    一种新型光纤拉丝炉
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106186663A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610745472.9

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C03B37/029 C03B37/025

    CPC分类号: C03B37/029 C03B37/0253

    摘要: 本发明公开了一种新型光纤拉丝炉,包括炉体,所述炉体内包括炉芯管、发热体、保温体;所述炉芯管竖直贯穿在炉体正中心,所述炉芯管包括直筒部、缩径部以及缩径管部,所述发热体包覆在炉芯管直筒部和缩径部的外部,所述保温体设置在发热体与炉体之间;所述炉体上表面正中心位置固定连接有炉口进气板,所述炉口进气板内开设有向下倾斜的进气孔,所述炉芯管下部的变径处设置有抽气装置,所述炉芯管出口设置有下部进气装置。本发明的优点在于:一种新型光纤拉丝炉,可实现预制棒在光纤拉丝炉中的熔融的精准性,保证光纤拉丝过程中的圆度和中心度良好,另外,可以及时将炉内的浮灰排出炉腔,有利于提升光纤强度。

    一种在线调整光纤预制棒准直度的机构及方法

    公开(公告)号:CN106007360A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610527823.9

    申请日:2016-07-06

    IPC分类号: C03B37/025

    CPC分类号: Y02P40/57 C03B37/0253

    摘要: 本发明创造提供了一种在线调整光纤预制棒准直度的机构及方法,包括准直调整夹持组件、X轴方向准直调整机构和Y轴方向准直调整机构;准直调整夹持组件包括相对的两组夹持机构,每组夹持机构均包括两相对设置的气缸以及气缸前端安装的夹块;气缸通过气缸固定板安装在上支撑架上;X轴方向准直调整机构设置在中间支撑架上,并驱动上支撑架沿X轴方向运动;Y轴方向准直调整机构设置在下支撑架上,并驱动中间支撑架沿Y轴方向运动。本准直度调整机构能够实现快速调整光纤预制棒与高温加热炉之间同心度目的,即使大尺寸光纤预制棒,也能保证其在拉丝工艺中始终处于高温加热炉的中心位置,提高了光纤拉丝工艺的生产效率,保证光纤拉丝质量。

    一种光纤拉丝塔中心校正方法及校正装置

    公开(公告)号:CN104402215A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410707343.1

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: C03B37/02

    CPC分类号: Y02P40/57 C03B37/0253

    摘要: 本发明公开了一种光纤拉丝塔中心校正方法及校正装置,方法包括:1)固定校正丝,2)竖直放置校正丝,3)固定校正装置,4)固定校正丝,5)保持校正丝竖直、稳定,6)调节校正中心,7)确认结果,8)去除校正装置,校正丝经收线装置收回,自此校正完毕。装置包括一框型体,沿框型体的两端分别设为长外臂和短内臂,连接所述长外臂和短内臂之间的连杆外侧设有定位凹槽;长外臂上设有一贯穿其臂板的螺钉,螺钉端部设有螺钉紧固旋钮。通过光纤拉丝塔在开机生产光纤前或定期进行设备点检校正,有效避免在机生产时导致的光纤“划伤”、光纤涂覆不均匀、光纤固化不均匀、光纤几何参数不达标和光纤强度降低等问题。

    通过拉伸制备圆柱形玻璃构件的方法

    公开(公告)号:CN104053634A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201280052658.6

    申请日:2012-10-17

    IPC分类号: C03B37/012

    摘要: 为进一步改进在原始圆柱体拉伸时的过程控制,以致在拉伸过程中出现温度引起的干扰部位时也可拉伸出具有高的尺寸精确度的构件段,对该温度-控制回路提供下列措施:(a)持续测量原始圆柱体-表面的上测量部位的第一温度值T上,(b)持续测量下测量部位的第二温度值T下,其中拉伸球茎在上测量部位和下测量部位之间延伸或至少其一部分延伸,(c)计算在第一温度值T上和第二温度值T下的测量部位之间的区域中的原始圆柱体的温度分布,并在考虑以该第一温度值和第二温度值作为模型输入量的情况下按算法模型确定模拟的变形温度T模型,并且使用模拟的变形温度T模型作为温度-控制回路的受控量和使用该加热区-温度T炉作为温度-控制回路的调节量。

    光纤的拉丝方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102167506B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110006947.X

    申请日:2011-01-10

    IPC分类号: C03B37/02

    摘要: 本发明提供一种能够适当地进行线速的控制的光纤的拉丝方法。在将由玻璃构成的光纤母材的一端加热熔融,从该一端拉丝玻璃光纤的方法中,测定拉丝出的玻璃光纤的总体积,以该测定出的总体积为基础,进行变更玻璃光纤线速的控制。优选包括:以第一线速拉丝所述玻璃光纤的第一拉丝工序;在所述测定的总体积达到规定值时,将所述玻璃光纤的线速从所述第一线速加速到第二线速的第二拉丝工序。