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对盘具进行加压时,压盘的位移为10mm,速度为50mm/ 用来筛选或复绕光纤的机器一般都具有自动调整排线的功
min,试验测测试温度为24℃,相对湿度为50%。试验结果如图9 能,可以对光纤排线进行一定程度的自我调节,以适应一般的
所示。 盘具形变。然而,盘具法兰的不平整度,是法兰在圆周上的变
图9 盘具抗压强度分布 化,其会导致盘具内宽在圆周方向上存在偏差,光纤则在同一
圆周上有的地方堆积,有的地方塌陷。这种情况是机器的自动
调整排线功能无法实现自动调节的。因此,为了避免法兰不平
整对光纤排线质量造成影响,法兰的不平整误差应尽可能控制
在0.3mm以内。
三、结论
本文分析了不同类型的盘具在不同的装载方式下的受力
情况及相应的变形量。研究和测试表明,对于两种装载方式而
言,中心式造成的盘具变形量最大为0.358mm,优于外缘式的
0.496mm;对于外缘式而言,应当尽量选择使用内倾型盘具,这
样盘具的变形量最大仅为0.319mm。对不同的筛选机,正确的选
分析图中数据可以得出,为了保证盘具使用的可靠性和抗 择盘具可以尽可能地减小盘具变形对光纤排线质量的影响。同
冲击性,盘具法兰边平均抗压负荷不宜低于3000N,单点最低值 时,评估和选择盘具时还需要同步考虑耐温性能、抗压强度、
不宜低于2000N,以保证良好的操作和运输强度以及可回收性。 法兰平整度等。
6、盘具的法兰摆动
在生产使用中,盘具处于高速旋转状态,其法兰在旋转时
的不平整摆动影响了盘具内宽的变化;而光纤的排线在法兰边
换向,使光纤在法兰边产生堆积或者塌陷,影响光纤的排线质 参考文献
量。本文选取某类型盘具9盘,在特定检测设备上对盘具进行旋 [1] 胡平金,苏运东,林苏蓉,等.一种通信光纤盘绕装置的开发与应用
转,并测试旋转过程中两侧法兰边的摆动幅度,测试结果如图 研究[J].海峡科学, 2012(8):70-72.
10所示。 [2] 韩大龙,《自动排线装置二例》[J],中国学术期刊电子出版社,
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图10 盘具法兰摆幅测试
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2007.
我国建成全球规模最大的通信网络
“十三五”期间,我国建成全球规模最大的固定和移动通信网络,行政村通光纤和4G比例均超98%,5G正式商用,数字经济迅速发展。
“十三五”初期,我国仍有约5万个行政村没有宽带,15万个行政村宽带接入能力不足4兆,与城市地区存在较大差距。从2015年开始,国
家启动农村和偏远贫困地区光纤和4G网络覆盖的电信普遍服务行动。目前,全国行政村、贫困村通光纤和4G的比例均超过98%,提前超额完成
《“十三五”脱贫攻坚规划》提出的宽带网络覆盖90%以上贫困村的目标。
2015年,国家推行提速降费以来,取消了手机国内长途漫游费、流量漫游费。五年来,我国固定宽带和手机流量平均资费下降超过95%,
宽带平均下载速率却提升了7倍。
这五年,我国移动通信技术实现了从2G空白、3G跟随、4G并跑到5G引领的重大突破。目前,在全球5G标准必要专利声明中,我国占比位居
前列,我国已建成开通5G基站超过70万座。2019年,我国数字经济规模达35.8万亿元,对GDP增长的贡献率为67.7%,较2015年提升36个百分点。
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